Descrevemos um útil e simples teste de componentes, que oferece quatro níveis de indicações, sendo três de forma direta, com o acendimento de um a três LEDs coloridos.
Para os que ainda não possuem um multímetro, e que não se satisfazem com um simples provador de continuidade, este é o instrumento intermediário que lhes será de grande utilidade na bancada. Veja neste artigo, como é simples sua montagem e uso.
Não são todos os componentes que apresentam apenas dois estados: plena condução e nenhuma condução. Na verdade, nos trabalhos de eletrônica nos defrontamos com todos os graus de condução, o que impede que a simples prova de continuidade, seja uma maneira definitiva de se avaliar o estado de componentes.
O ideal seria dispomos sempre de um instrumento capaz de medir o grau de condução e não simplesmente indicá-lo, mas este é o multímetro, que nem todos podem tê-lo, pelo seu alto custo (Isso no ano em que o artigo foi escrito).
Certamente os leitores sonham com um instrumento intermediário de menor custo que possa dar indicações de graus de condução com boa precisão. (figura 1)
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Pois bem, este aparelho chegou e está aqui. Trata-se de um provador de estado que fornece três níveis de indicações de condução e, além disso, a indicação de não passagem de corrente (circuito aberto).
Usando apenas três LEDs e alguns componentes mais, este é o instrumento do principiante, estudante e hobista.
Como Funciona
É utilizado um indicador de níveis com 3 LED que acendem com um escalonamento da ordem de 0,6 V. Este escalonamento é dado pelos diodos D1 e D2.
Um transistor na entrada excita estes LEDs de modo que temos um acendimento escalonado conforme a condução, ou seja, a resistência apresentada entre o coletor e a base. (figura 2)
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Temos os seguintes acendimentos conforme a resistência:
Resistências maiores que 700 k todos os LEDs permanecem apagados.
Resistências entre 700 e 400 k, somente o LED vermelho acende.
Resistências entre 400 k e 45 k, o LED vermelho e o amarelo acendem.
Resistências entre 0 e 47 k todos os LEDs acendem.
O leitor já deve ter percebido, que pelo acendimento dos LEDs podemos ter uma indicação da faixa de resistências, existente entre as pontas de prova.
Montagem
O circuito completo do teste é mostrado na figura 3.
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A versão em ponte de terminais, para iniciantes é dada na figura 4.
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Damos também uma versão em placa de circuito impresso, que ensinaremos o leitor a confeccionar, e que é mostrada na figura 5.
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Na colocação dos componentes observe a posição do transistor, a polaridade dos diodos e dos LEDs. A bateria também tem polaridade que é observada em função das cores do suporte de pilhas.
Confecção da Placa de Circuito Impresso
É muito simples realizar em casa a montagem de placas de circuito impresso. Basta possuir o seguinte material:
Uma caneta para circuito impresso (recarregável ou não)
Um cortador de placas
Uma furadeira
Meio ou um litro de percloreto de ferro (corrosivo)
Placa de circuito impresso virgem.
Comece dissolvendo o percloreto em água, na proporção de 1 para 1 se ele vier na forma de pó, pois em alguns casos já podemos comprar a solução pronta.
A solução deve ser preparada jogando-se devagar o percloreto na água a qual deve ser agitada com um pedaço de madeira (não use metal). A solução pode ser preparada numa banheira de plástico ou vidro.
Para fazer a placa, corte um pedaço do circuito impresso virgem nas medidas que o desenho original exige.
Copie o desenho na placa usando a caneta .especial (que não é atacada pela solução). Veja que você vai desenhar as linhas pretas do desenho, aquelas que não vão ser atacadas pelo percloreto e que vão torna-se tiras de cobre na placa. (figura 6)
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Terminado o trabalho de desenho, leve a placa a banheira de percloreto; deixa-a em banho durante 30 minutos a 40 minutos. O tempo dependerá da “força" da solução corrosiva. Como você pode usá-la muitas vezes, com o tempo ela vai enfraquecer, exigindo cada vez tempo maior para a corrosão. (figura 7)
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Tirando a placa depois deste tempo (cuidado para não manchar a roupa e evite tocar na solução com os dedos. Se molhar acidentalmente os dedos na solução lave em água corrente), ela deve estar totalmente corroída nas regiões descobertas.
Basta então lavar a placa e retirar a tinta que recobre as regiões impressas. Para remover a tinta que você usou no desenho, use um Bombril ou então um algodão embebido em acetona ou benzina.
Depois disso é só furar a placa nos locais em que devem passar os terminais dos componentes e usá-la.
Teste de funcionamento
Para testar o aparelho, basta colocar pilhas novas no suporte e ligar S1. Com as pontas separadas todos os LEDs devem ficar apagados.
Ligando um resistor de 470 k entre as pontas de prova somente o LED vermelho acende. Ligando um resistor de 150 k entre as pontas de prova, o LED vermelho e o amarelo acendem, e ligando um resistor de 10 k entre as pontas de prova todos os LEDs devem acender.
Se algum LED não acender veja se não foi ligado invertido.
Usando o Provador
Para testar componentes basta encostar as pontas de prova nos terminais e levar em conta a resistência que deve ser encontrada.
Resistores: acendimento do LED conforme o valor
Diodos: num sentido a resistência e muito alta (nenhum LED aceso) no outro sentido, a resistência é muito baixa (todos os LEDs acesos).
Bobinas: a resistência dos enrolamentos é normalmente menor que 47 k o que significa que todos os LEDs devem acender quando encostarmos as pontas de prova em seus terminais.
Capacitores: resistência muito alta, nenhum LED deve acender. Se um LED (vermelho) acender é sinal que o capacitor tem fugas e se todos acenderem o capacitor esta em curto.
Alto-falantes e fones de baixa impedância: todos os LEDs devem acender.
Lâmpadas: todos os LEDs devem acender, pois a resistência e menor que 47 k.
Trimpots e potenciômetros: encostando as pontas de prova nos extremos do componente, os LEDs que acendem correspondem a resistência nominal (marcada no corpo do componente).
Fusíveis: todos os LEDs acesos para um fusível bom e nenhum LED para um fusível aberto.
Relés: o teste da bobina deve fazer acender todos os LEDs. Contactos NF deve acender todos os LEDs e NA nenhum LED.
Q1 - BC548 ou equivalente transistor NPN
D1, D2 - 1N4148 ou equivalente - diodos de silício de uso geral
LED1 - LED vermelho comum
LED2 - LED amarelo comum
LED3 - LED verde comum
P1, P2 - Pontas de prova
R1 – 22 k x 1/8 W – resistor (vermelho, vermelho, laranja)
R2, R3 – 330 ohms x 1/8 W - resistor (laranja, laranja, marrom)
R4 - 220 ohms x 1/8 W - resistor (vermelho, vermelho, marrom)
R5 - 56 ohms x 1/8 W - resistor (verde, azul, preto)
S1 - interruptor simples
B1 – 6 V - 4 pilhas pequenas
Diversos: placa de circuito impresso ou ponte de terminais, suporte para 4 pilhas, fios,etc.