Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Przedrostek Meggera do multimetru. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Technologia pomiarowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Ten łatwy w użyciu dodatek wraz z multimetrem serii 83x, który ma maksymalny limit pomiaru rezystancji 2 MΩ, umożliwia bezpośredni pomiar rezystancji rezystorów i obwodów o wysokiej rezystancji do 20 MΩ. Dodatkowe zasilanie dekodera nie jest wymagane.

Wiadomo, że niedrogie i popularne wśród radioamatorów multimetry serii 83x bez dodatkowych węzłów lub obliczeń nie pozwalają na pomiar rezystancji większej niż 2 MΩ. Proponowany przedrostek rozszerza granice pomiarowe do 20 MΩ. Wartość zmierzonej rezystancji jest wyświetlana na wyświetlaczu multimetru. Podobnie jak w innych dekoderach opracowanych przez autora, zasilanie (+3 V) jest do niego dostarczane z wewnętrznego stabilizatora mikroukładu ADC multimetru.

Schemat mocowania pokazano na ryc. 1. Źródło prądu (IT) jest montowane na wzmacniaczu operacyjnym DA1.1 i rezystorach R3-R6 zgodnie ze schematem znanym w literaturze radiotechnicznej jako Howland IT. Autor wykorzystał już taki węzeł w swoim wcześniejszym opracowaniu [1]. Jego prąd wyjściowy jest obliczany na podstawie następujących warunków: R3 = R5, R4 = R6 dla wygody ich późniejszego wyboru; prąd płynący przez rezystor R6 jest równy sumie algebraicznej prądów płynących przez rezystor R3 i zmierzonego rezystora Rx prądy wejściowe wzmacniacza operacyjnego DA1 są pomijalne. Wzmacniacz operacyjny jest objęty głębokim DC OOS przez dzielnik R4R5, dlatego na jego obu wejściach (odwracającym i nieodwracającym) ustawiane są równe napięcia, jeśli napięcie wyjściowe jest mniejsze niż maksimum przy danym napięciu zasilania. W tym przypadku prąd wyjściowy IT (IO) będzie równe: IO =UR2/R3, gdzie UR2 - napięcie na wyjściu dzielnika rezystancyjnego R1R2 (tj. na rezystorze R2). To napięcie służy jako model dla IT, ponieważ rezystancja rezystora R2 jest znacznie mniejsza niż rezystancja rezystora R3.

Megger-przystawka do multimetru
Ryż. 1. Schemat załącznika

Prąd wyjściowy IT jest wybrany na 0,1 μA i wystarczy zmierzyć rezystancję rezystorów do 20 MΩ, ponieważ spadek napięcia na nim nie przekroczy 2 V, czyli mniej niż napięcie zasilania zestawu kufer górny (3 V). Przy wskazanych na schemacie rezystancjach rezystorów R3-R6 wzmacniacz operacyjny DA1.1 ma gwarancję pracy w trybie liniowym, zapewniając wysoką stabilność i stałość prądu wyjściowego IT przepływającego przez mierzony rezystor Rx, a stąd duża liniowość zależności spadku napięcia na mierzonym oporniku lub obwodzie. Napięcie to podawane jest na wejście wzmacniacza buforowego wykonanego na wzmacniaczu operacyjnym DA1.2 (rezystancja wejściowa - nie mniejsza niż 1 GΩ) z jednostkowym wzmocnieniem napięciowym. Do połączenia z multimetrem stosuje się rezystancyjny dzielnik napięcia R7R8, który zmniejsza napięcie na wyjściu wzmacniacza operacyjnego DA1.2 dziesięciokrotnie. Z wyjścia dzielnika przechodzi do wejścia „VΩmA” multimetru w celu późniejszego pomiaru.

Pobór prądu przez dekoder jest prawie równy poborowi prądu przez układ DA1. Błąd pomiaru w zakresie od 2 do 19,99 MΩ - nie więcej niż 3%.

Przedrostek jest montowany na płycie wykonanej z włókna szklanego laminowanego z jednej strony, jego rysunek pokazano na ryc. 2, położenie elementów na nim - na ryc. 3. Wzmacniacz operacyjny MCP602 można zastąpić domowym wzmacniaczem operacyjnym KR1446UD4A (w obudowie DIP8) [2]. Przy wymianie na inny wzmacniacz operacyjny Rail-to-Rail należy pamiętać, że jego wejścia muszą być wykonane na tranzystorach polowych (rezystancja wejściowa - co najmniej 1 GΩ), minimalne napięcie zasilania - nie więcej niż 3 V i pobór prądu (na przypadek) - nie więcej niż 3 mA. Aby zredukować błąd pomiaru rezystancji mniejszej niż 2 MΩ, napięcie polaryzacji zerowej nie powinno przekraczać 1...2 mV. Kondensator blokujący C1 - tantal K53-1, rezystory - MLT, C2-33, wysokorezystancyjne - KIM.

Pary rezystorów R3 i R5, R4 i R6 należy dobierać za pomocą multimetru z odchyleniem rezystancji nie większym niż 1% w każdej parze. Jednocześnie odchylenie rezystancji od nominalnej nie wpływa na dokładność pomiaru - ważna jest ich równość. Rezystancje w każdej parze można zmniejszyć odpowiednio do 1,5 MΩ i 300 kΩ. W takim przypadku napięcie na rezystorze R2 należy zmniejszyć na podstawie równości UR2 (B) = 0,1xR3 (MΩ). Na przykład, jeśli R3 = R5 = 1,6 MΩ, R4 = R6 = 330 kΩ, to R1 = 27 kΩ, R2 = 1,6 kΩ. Kołek XP1 - odpowiedni ze złącza lub kawałka ocynowanego drutu o odpowiedniej średnicy. Otwór na niego w płytce wierci się "na miejscu" po zamontowaniu kołków XP2, XP3. Piny XP2 i XP3 - z sond do multimetru. Gniazda wejściowe XS1, XS2 - listwa zaciskowa śrubowa ED350V-02P firmy DINKLE lub podobna.

Megger-przystawka do multimetru
Ryż. 2. Rysunek deski wykonanej z jednostronnie laminowanego włókna szklanego

Megger-przystawka do multimetru
Ryż. 3. Umiejscowienie elementów dekodera na tablicy

Zdjęcie (rys. 4) przedstawia przystawkę podłączoną do multimetru podczas pomiaru rezystora KIM-0,125 o rezystancji nominalnej 15 MΩ i tolerancji ± 10% od wartości nominalnej.

Megger-przystawka do multimetru
Ryż. 4. Prefiks podłączony do multimetru

Podczas pracy z prefiksem przełącznik rodzaju pracy multimetru jest ustawiony w pozycji pomiaru napięcia stałego na granicy „200mV”. Przed kalibracją, aby uniknąć awarii wewnętrznego stabilizatora +3 V przetwornika ADC, dekoder należy najpierw podłączyć do autonomicznego zasilacza o napięciu 3 V (można zastosować dwa ogniwa galwaniczne 1,5 V połączone szeregowo ) i mierzony jest pobór prądu, który nie powinien przekraczać 3 mA, a następnie podłączany do multimetru. Następnie przeprowadza się kalibrację poprzez podłączenie do gniazd XS1, XS2 „Rx” rezystora o rezystancji kilku megaomów o znanej zmierzonej rezystancji lub klasie dokładności co najmniej 1%. Wybór rezystora R7 pozwala uzyskać żądane odczyty na wskaźniku. Wskazania, biorąc pod uwagę przecinek, są podzielone przez dziesięć. Należy pamiętać, że dla ułatwienia kalibracji rezystor R7 na płytce składa się z dwóch rezystorów połączonych szeregowo. na ryc. 3 są one oznaczone jako R7' i R7".

literatura

  1. Glibin S. LC-meter - przystawka do multimetru. - Radio, 2014, nr 8, s. 21-24.
  2. KR(KF)1446UDxx wzmacniacze operacyjne. - URL: qrz.ru/reference/micro/datasheet/1446ud. pdf.

Autor: S. Glibin

Zobacz inne artykuły Sekcja Technologia pomiarowa.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Podążaj za oczami pijaka 08.06.2002

Wiadomo, że picie alkoholu zaburza koordynację rąk i oczu. Angielscy inżynierowie i fizjolodzy z University of Bristol proponują wykorzystanie tego zjawiska do testowania trzeźwości kierowcy.

Kiedy droga się skręca, oczy kierowcy zwykle rozglądają się za zakrętem. Podążając za spojrzeniem, ręce zaczynają obracać kierownicą. Stworzono urządzenie monitorujące oczy kierowcy i kierownicę. W normalnym przypadku obrót oczu wyprzedza obrót rąk o 0,75 sekundy. Po zażyciu dozwolonej przez angielskie przepisy ruchu drogowego dawki alkoholu przewaga zmniejsza się do pół sekundy, a po czterech kieliszkach wódki do ćwierć sekundy.

Urządzenie może ostrzec kierowcę, że lepiej dla niego zatrzymać się i ustąpić miejsca komuś za kierownicą. Inna wersja jest nawet w stanie samodzielnie wyłączyć silnik i skontaktować się z policją.

Teraz uniwersytet jest zajęty patentowaniem urządzenia i szukaniem chętnych do jego produkcji.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Ruszyła Hywind Tampen, największa na świecie pływająca farma wiatrowa

▪ Ogłoszono ostateczną specyfikację standardu 5G

▪ Kurtyny świetlne F3ET i F3EM

▪ Układ Słoneczny znajdował się w centrum huraganu ciemnej materii

▪ Energia z ucha

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Elektroniczne podręczniki. Wybór artykułów

▪ artykuł Chłopiec do bicia. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Który pisarz zmarł na pseudonimowego raka? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Czeremcha. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Montaż za pomocą strzykawki. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Sen o niebie. eksperyment fizyczny

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024