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

Mikrometr elektroniczny. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Technologia pomiarowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Pomiar średnicy miedzianego drutu nawojowego za pomocą konwencjonalnych mikrometrów mechanicznych jest niewygodny z wielu powodów, takich jak: czas trwania procesu pomiarowego, znana złożoność odczytu oraz niemożność zmierzenia średnicy drutu bez izolacji. W proponowanym mikrometrze elektronicznym te niedociągnięcia zostały wyeliminowane. Schemat ideowy urządzenia pokazano na rysunku.

Mikrometr elektroniczny

Mikrometr elektroniczny składa się z generatora i urządzenia pomiarowego. Generator jest montowany w układzie przeciwsobnym z wykorzystaniem tranzystorów T1 i T2 i działa na częstotliwości 15 MHz. Napięcie generatora dostarczane jest do urządzenia pomiarowego poprzez transformator wysokiej częstotliwości.

Podczas dodatnich półcykli prąd płynie przez diodę D2, obwód L3C6C7, rezystor zmienny R5 i mikroamperomierz, a podczas ujemnych półcykli przez diodę D1, rezystory zmienne R6, R5 i mikroamperomierz. Obracając suwakiem R6, można wyrównać względem siebie prądy płynące przez mikroamperomierz podczas dodatnich i ujemnych półcykli, a wtedy odczyty będą zerowe.

Cewka L3 służy jako czujnik mikroamperomierza. Cewka ta wraz z kondensatorami C6 i C7 tworzą obwód, którego częstotliwość rezonansowa jest nieco niższa od częstotliwości generatora. Aby zmierzyć średnicę drutu, wkłada się go do L3. Następnie indukcyjność tej cewki, a tym samym częstotliwość strojenia obwodu L3С6С7 i prąd przepływający przez gałąź D2 - L3С6С7 - R5 - mikroamperomierz, zmieniają się, a igła tego ostatniego będzie odbiegać od zera. Odchylenie strzałki będzie proporcjonalne do średnicy drutu wprowadzonego do cewki L3.

Mikrometr zamontowany jest w metalowej obudowie o wymiarach 70x130x50 mm. Wykorzystuje mikroamperomierz M494 o całkowitym prądzie odchylenia 100 tkA. Cewka L1 nawinięta jest na ramę styropianową o średnicy 10 mm w jednej warstwie, szerokość uzwojenia wynosi 10 mm. Zawiera 21 zwojów drutu PEL 0,31 z odczepem od środka. Cewka L2 jest umieszczona na górze L1 i ma 10 zwojów tego samego drutu. Cewka L3 wykonana jest na ramie ceramicznej o średnicy zewnętrznej 4 mm i wewnętrznej 2 mm. Jest nawinięty jednowarstwowo (szerokość uzwojenia 10 mm) i zawiera 42 zwoje drutu PEL 0,2. Wszystkie części mikrometru osadzone są na płytce getinax o wymiarach 65 x 45 mm, która mocowana jest do panelu czołowego obudowy urządzenia prostopadle w taki sposób, aby jeden z końców ramki cewki L3 przechodził w wykonany w otworze płyta. Dodatkowo na panelu przednim znajduje się rezystor R6 - „Zerowanie” oraz przycisk Kn1 - włącznik urządzenia. Źródło zasilania mikrometru – bateria Krona – zamontowane jest wewnątrz obudowy.

Konfiguracja urządzenia sprowadza się do dobrania pojemności kondensatorów C2 i C7 tak, aby częstotliwość generatora była nieco wyższa od częstotliwości rezonansowej obwodu L3C6C7 i ustawienia igły mikroamperomierza na ostatnią działkę skali za pomocą rezystora R5. Skalę mikroamperomierza kalibruje się bezpośrednio w ułamkach mm przy użyciu standardowych kawałków gołego drutu miedzianego, których średnice mierzy się za pomocą mikrometru mechanicznego. Przed pomiarami należy nacisnąć przycisk Kn1 i ustawić wskazówkę mikroamperomierza na zero obracając suwak rezystora zmiennego R6. Następnie w ramkę cewki L3 włóż kawałek drutu, którego średnicę należy zmierzyć, ponownie naciśnij Kn1 i odczytaj wskazania mikroamperomierza. Mając podane w artykule dane cewki L3, możliwy jest pomiar średnic drutu od 0,2 mm do 1,6 mm,

Autor: E.Nowikow

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

Akustyka Stonehenge 13.11.2010

Grupa archeologów z Uniwersytetu Salford (Anglia) bada słynny megalityczny zabytek epoki brązu Stonehenge z punktu widzenia akustyki.

Symulacje komputerowe wykazały, że odbicia dźwięku od stojących kamieni powinny dawać ciekawe efekty akustyczne. Eksperymenty i pomiary przeprowadzone na samym Stonehenge i jego betonowej rekonstrukcji, wybudowanej w USA (sam zabytek został częściowo zniszczony wiele wieków temu), potwierdziły ten wniosek. Echo z ostrych kliknięć w centrum kamiennego pierścienia trwa 1,2 sekundy.

Chociaż konstrukcja nie ma sufitu, jej akustyka jest porównywalna z dobrą audytorium lub salą koncertową. Słowa osoby stojącej pośrodku kręgu kamieni są wyraźnie słyszalne dla wszystkich zgromadzonych wokół. Podobno budowniczowie specjalnie stworzyli taki efekt do organizowania tu ceremonii religijnych.

Nie bez powodu zewnętrzne strony kamieni tworzących pomnik są tylko z grubsza ociosane, podczas gdy strona wewnętrzna jest wykonana w równym, dobrze odbijającym dźwięk. A mówią, że wiatr o określonych kierunkach sprawia, że ​​cały Stonehenge szumi melodyjnie.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Zegary biologiczne zwierząt dziennych i nocnych różnią się budową neuronową.

▪ Słyszenie genów w roślinach

▪ Mikroelektrody pomagają znaleźć słowo wykonane przez osobę

▪ Żyrandol na obwodzie drukowanym

▪ Najstarsze piwo

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Przetwornice napięcia, prostowniki, falowniki. Wybór artykułu

▪ artykuł Rachunkowość rachunkowość finansowa. Kołyska

▪ artykuł Czy można utopić się w ruchomych piaskach? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Elsholtzia orzęsiona. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Funkcja przenoszenia: jak mierzyć? Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ Artykuł Magiczne trio. Sekret ostrości

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