Schématická schémata jednoduchých indikátorů pro přítomnost 220V sítě na LED diodách, nahrazujících staré neonové indikátory LED diodami. V elektrických zařízeních jsou neonové kontrolky široce používány k indikaci, že zařízení je zapnuto.
Ve většině případů je obvod jako na obrázku 1. To znamená, že neonová lampa je připojena k síti střídavého proudu přes rezistor s odporem 150-200 kioles. Prahová hodnota průrazu neonové lampy je pod 220 V, takže snadno prorazí a svítí. A odpor jím omezuje proud, aby z přebytku nevybuchl.
V takových obvodech jsou také neonové lampy s vestavěnými odpory omezujícími proud, zdá se, že neonová lampa je připojena k síti bez odporu. Ve skutečnosti je rezistor skryt ve své základně nebo ve svém vodiči.
Nevýhodou neonových kontrolek je jejich slabá svítivost a pouze růžová barva a to, že jsou skleněné. Navíc neonové lampy jsou nyní v prodeji méně než LED. Je jasné, že existuje pokušení vytvořit podobný indikátor napájení, ale na LED, zejména proto, že LED mají různé barvy a jsou mnohem jasnější než „neony“ a není tam žádné sklo.
Ale LED je nízkonapěťové zařízení. Propustné napětí obvykle není větší než 3 V a zpětné napětí je také velmi nízké. I když neonku vyměníte za LED, selže v důsledku nadměrného zpětného napětí na záporné půlvlně síťového napětí.

Rýže. 1. Typické schéma připojení neonové lampy do sítě 220V.
Existují však dvoubarevné dvousvorkové LED diody. Pouzdro takové LED obsahuje dvě vícebarevné LED zapojené paralelně zády k sobě. Takovou LED lze zapojit téměř stejně jako neonku (obr. 2), pouze vezměte rezistor s nižším odporem, protože pro dobrou svítivost musí LED protékat více proudu než neonem.

Rýže. 2. Schéma indikátoru sítě 220V na dvoubarevné LED.
V tomto obvodu jedna polovina dvoubarevné LED HL1 pracuje na jedné půlvlně a druhá polovina na druhé půlvlně síťového napětí. Výsledkem je, že zpětné napětí na LED nepřekročí dopředné napětí. Jedinou nevýhodou je barva. Je to žluté. Protože tam jsou většinou dvě barvy – červená a zelená, ale hoří téměř současně, takže to vizuálně vypadá jako žlutá.
Rezistor R1 v zapojení na obrázku 2 má nižší odpor než u neonové lampy a vzniká na něm větší tepelný výkon. Parazitního tepelného výkonu se můžete zcela zbavit, pokud odpor vyměníte za kondenzátor (obr. 3). Proud procházející LED je omezen reaktancí kondenzátoru a nevytváří se na něm žádné teplo.

Rýže. 3. Schéma indikátoru sítě 220V pomocí dvoubarevné LED a kondenzátoru.
Obrázky 4 a 5 znázorňují obvod indikátoru zapnutí na dvou LED zapojených zády k sobě. To je téměř stejné jako na obr. 3 a 4, ale LED diody jsou samostatné pro každou půlperiodu síťového napětí. LED diody mohou mít stejnou barvu nebo různé.

Rýže. 4. Obvod indikátoru sítě 220V se dvěma LED.

Rýže. 5. Schéma indikátoru sítě 220V se dvěma LED a kondenzátorem.
Pokud však potřebujete pouze jednu LED, lze druhou nahradit běžnou diodou, např. 1N4148 (obr. 6 a 7). A není nic špatného na tom, že tato LED není určena pro síťové napětí. Protože zpětné napětí na něm nepřekročí dopředné napětí LED.

Rýže. 6. Obvod indikátoru sítě 220V s LED a diodou.

Rýže. 2. Schéma indikátoru sítě 220V s jednou LED a kondenzátorem.
V obvodech byly testovány dvoubarevné LED typu L-53SRGW a jednobarevné LED typu AL307. Samozřejmě můžete použít jakékoli jiné podobné indikační LED. Rezistory a kondenzátory mohou být i jiné velikosti – vše závisí na tom, jaký proud je třeba procházet LED.
Andronov V. RK-2017-02.

Název – indikátor fáze šroubováku – obsahuje celý význam. Jak jinak použít – indikátor šroubováku? Přirozeně, ke kontrole přítomnosti fáze (kontaktem) a samozřejmě jako šroubovák.
Samozřejmě ho můžete také použít ke kontrole přerušení vodiče střídavým přiváděním fáze k jednomu nebo druhému vodiči a kontrolou její přítomnosti na druhém konci vodiče. Možná zde funkčnost jednoduchého indikátorového šroubováku končí.

- Schéma indikátoru šroubováku
- Zde je jeden z nich
- Indikátor má vestavěný přepínač režimů
- V režimu „O“ kontrolujeme přítomnost fáze jako u běžného indikátoru.
- Příklad na zařízení
- Příklad v e-mailu. lampa
- Kontrolujeme elektrický topný článek, zda není na těle poškozena izolace.
- Zkontrolujeme elektrický topný článek, zda není přerušený
- Kontrola polohy spínacích kláves
- Bezkontaktní metoda použití indikačního šroubováku. Režimy “L” a “H”
- Určení úseku přerušení letu
- Indikátor fáze šroubováku. Video s vysvětlením.
Schéma indikátoru šroubováku

Obrázek ukazuje jednoduchou kontrolu přítomnosti fáze, kdy se hrot šroubováku dotkne odkryté části vodiče a ruka testera se dotkne kontaktního prvku indikátoru. Pokud je fáze přítomna, rozsvítí se neonová kontrolka.
Tímto způsobem můžete zkontrolovat integritu vodičů, například prodlužovacího kabelu, změnou polohy zástrčky a připojením fáze k jednomu vodiči a poté k druhému, přičemž pomocí indikátoru zkontrolujete přítomnost fáze. Pokud se neonová lampa na jednom vodiči nerozsvítí, je toto místo v obvodu přerušeno.
Již dlouho jsou však k dispozici indikátory, které pomohou nejen otestovat vedení na přítomnost fáze pomocí kontaktních metod, ale také pomocí bezkontaktních metod, a také prozvonit kabeláž na přerušení a zkraty.
Zde je jeden z nich

Indikátorový šroubovák NTP-E je určen pro testování prvků střídavých a stejnosměrných obvodů v domácích elektrospotřebičích, vozidlech, určování polarity, integrity (kontinuity) obvodu, fáze atd. pomocí světelné nebo zvukové indikace.
Indikátor má vestavěný přepínač režimů

O — kontaktní režim. Používá se pro kontaktní určení přítomnosti napětí a integrity obvodů zařízení. Pokud je napětí přítomno, rozsvítí se červená LED.
L — bezkontaktní režim, nízká citlivost. Používá se pro bezkontaktní detekci napětí, elektromagnetických polí atd. Rozsvítí se zelená LED a zazní bzučák.
H je bezkontaktní režim s vysokou citlivostí. Používá se pro bezkontaktní detekci napětí, elektromagnetických polí atd. Rozsvítí se zelená LED a zazní bzučák.
Pomocí tohoto indikátoru můžete zkontrolovat přítomnost střídavého napětí: kontaktní metodou od 70 do 250 V.
Bezkontaktní metodou od 70 do 10000 50 V. Provozní frekvenční rozsah je od 500 do 1,2 Hz. Je také možné určit integritu obvodu a polaritu stejnosměrného zdroje s napětím 36 až XNUMX V.
Kontrola integrity pasivního (bez napětí) odporového obvodu v režimu O – od 0 do 5 MOhm, v režimu L – od 0 do 50 MOhm a v režimu H – od 0 do 100 MOhm.
V režimu „O“ kontrolujeme přítomnost fáze jako u běžného indikátoru.

V tomto režimu je možné zkontrolovat (prozvonit) obvod, zda není zkratován, přerušen a zda není poškozený.
Příklad na zařízení

V tomto případě hraje osoba roli vodiče (propojky), dotýká se kontaktní desky a hrotu zařízení (rozsvítí se červený indikátor).
Příklad v e-mailu. lampa

Držte zařízení jednou rukou, dotkněte se jeho kontaktní destičky a špičkou šroubováku se dotkněte testovaného obvodu nebo elektrického zařízení, které není pod napětím. Druhou rukou se dotkněte druhého konce obvodu, čímž jej uzavřete. Pokud nedojde k přerušení, rozsvítí se červená kontrolka.
Kontrolujeme elektrický topný článek, zda není na těle poškozena izolace.

Jednou rukou uchopíme tělo topného tělesa a druhou rukou, držíc zařízení, se dotýkáme jeho kontaktní destičky. Hrotem se postupně dotýkáme svorek topného tělesa, pokud nedojde k poruše, pak náš indikátor zůstává v klidovém stavu, pokud reaguje, je třeba topné těleso vyměnit za funkční.
Zkontrolujeme elektrický topný článek, zda není přerušený

Všechno je zde jednoduché: držte zařízení za kontaktní desku, dotkněte se špičky jednoho svorkovnice a druhou rukou se dotkněte druhé.
V tomto případě nebyl prostor pro ruku, aby se dotkla druhé svorkovnice, a kontakt byl proveden pomocí holého hrotu jednoduchého šroubováku.
Pokud zařízení reaguje, topný článek funguje; pokud ne, je poškozený a je třeba jej vyměnit.
Mimochodem, můžete to zkontrolovat, aniž byste to museli vyjmout z kotle.
Kontrola polohy spínacích kláves


To se nám bude hodit, aby při instalaci spínacích kláves sepnuly obvod, když stisknete jejich horní část, a pak je nebudete muset vyjímat a otáčet.
Vše výše uvedené platí i pro režimy L a H, s jediným rozdílem, že při kontaktu se rozsvítí zelený indikátor a zazní bzučák.
Bezkontaktní metoda použití indikačního šroubováku. Režimy “L” a “H”

Indikátor přivedeme k vypnutému lustru v režimu L nebo H, rozsvítí se zelený indikátor, zazní bzučák, což znamená, že lustr má společný fázový vodič, tj. připojení je nesprávné.

Další lustr, kontrolka nereaguje, když je osvětlení vypnuté, a funguje, když je zapnuté. To znamená, že lustr má společný nulový vodič a toto je správné zapojení.
Je zřejmé, že jsme nemuseli lustry rozebírat, abychom zjistili, jak jsou zapojeny.
Určení úseku přerušení letu


Ve standardní situaci, při připojování elektrického nářadí pomocí prodlužovacího kabelu, dochází k přerušení. V režimu L nebo H přivedeme zařízení k částem obvodu 1 a 2, pokud zařízení reaguje ve všech částech, změníme polohu zástrčky, čímž dodáme fázi přes jiný vodič. V části obvodu, kde zařízení přestalo reagovat, dojde k přerušení.
To samozřejmě platí, pokud je elektrická zásuvka v plně funkčním stavu.
Pokud jsou zásuvka a obvodové části v dobrém provozním stavu, je s největší pravděpodobností vadné elektrické nářadí (elektrický spotřebič).
Přesnější obraz samozřejmě poskytne kontaktní metoda volby v režimu O s odpojenou částí obvodu; tuto metodu jsme probrali výše.
Indikátor fáze šroubováku. Video s vysvětlením.
Tento článek samozřejmě nepokrývá všechny možnosti, ale pouze základní principy.
Nejedná se o reklamu na konkrétní zařízení, ale o touhu ukázat pohodlí používání zařízení tohoto typu v diagnostice.
Přeji vám dobrou a hlavně bezpečnou práci.
Dodržujte pravidla elektrické bezpečnosti





