Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Meter kapasiti. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Kapasitor oksida mempunyai sifat yang tidak menyenangkan kehilangan kapasitansi - "pengeringan", yang merupakan salah satu punca utama kegagalan dalam peralatan radio yang dalam operasi jangka panjang. Saya mencadangkan gambar rajah peranti untuk mengukur kemuatan kapasitor. Peranti ini membolehkan anda mengukur kapasiti dalam lima subjulat:

  • 1. 0,1...3,1 ±0,1 uF;
  • 2. 1,0...31 ±1 uF;
  • 3. 3.10...310 ±10µF;
  • 4. 4. 100...3100 ±100µF;
  • 5. 5.1000...31000 ±1000uF.

Rajah skematik ditunjukkan dalam Rajah.1. Penjana frekuensi rujukan dipasang pada transistor VT1 dan cip DD1. Penjana berjalan secara berterusan, dan pada tahap tinggi pada pin 10 DD1.4, denyutan frekuensi rujukan disalurkan kepada pembilang binari lima bit DD5, DD6, DD4.2. Maklumat tentang bilangan denyutan yang diterima pada input kaunter (pin 11) DD5.1 ​​​​dipaparkan oleh LED VD2 ... VD6 dalam kod binari.

meter kemuatan
(klik untuk memperbesar)

Pada elemen DD2 dan DD3.1, penjana kedua dipasang, urutan nadi yang dibentuk dengan penyertaan kapasitor Cx, kapasitansi yang mesti diukur. Tahap tinggi pada pin 5 DD2.3 membolehkannya berfungsi.

Penjana nadi petunjuk dipasang pada VT2, DD3.2, DD3.3, DD3.4. Dalam satu tempoh ayunan semula jadi penjana ini, maklumat tidak dibekalkan ke kaunter, kaunter menunjukkan keadaannya, "Pengukuran" LED VD1 dipadamkan.

RS-trigger DD4.1 digunakan sebagai suis mod untuk pengukuran/petunjuk. Pencetus dihidupkan pada input R dengan denyutan dari penjana petunjuk, pada input S - oleh denyutan dari penjana Cx. Rajah pemasaan bagi operasi litar ditunjukkan dalam Rajah.2.

meter kemuatan

Bergantung pada kapasitansi yang dijangkakan Cx, frekuensi penjanaan tertentu dipilih oleh suis SA1, diselaraskan oleh perintang R2 ... R6. Jika kapasitansi Сц betul-betul sama dengan had atas pengukuran pada mana-mana subjulat, maka bilangan denyutan yang diterima oleh pembilang hendaklah sama dengan 31 (jumlah kapasitansi pembilang). Dengan nilai Cx yang lebih kecil, bilangan denyutan yang diterima oleh kaunter akan menjadi lebih kecil.

Biarkan pengukuran dijalankan pada subjulat ke-5. LED memancarkan kod 1, 4,16. Dalam kes ini, kapasiti ditakrifkan seperti berikut:

Сх=(1+4+16)x1000=21000 (мкФ).

Ralat pengukuran dalam subjulat ini ialah ±1000 μF. Jika ketepatan ini tidak mencukupi, adalah perlu untuk menjalankan satu lagi ukuran pada subjulat ke-4. Dalam kes ini, kaunter akan berfungsi dengan limpahan:

21000:3100=6 dan 24 dalam baki (31 ialah langkah pengukuran pada subjulat ke-100). Selebihnya akan diserlahkan dengan nombor 4, 8.

Сх=(31x6+8+16)x100=21000±100(мкФ).

Jika tiada ralat pemasangan, persediaan peranti dikurangkan kepada penentukurannya. Anda perlu bermula dari subjulat ke-5.

Mula-mula anda perlu menyambungkan kapasitor dengan kapasiti beberapa puluh ribu mikrofarad ke soket Cx. Adalah lebih baik untuk membuatnya daripada beberapa kapasitor yang disambung secara selari. Daripada perintang penalaan R2, pateri sementara pembolehubah dengan nilai nominal 100 ... 200 kOhm dan capai bacaan meter sepadan dengan kapasitansi kapasitor yang disambungkan. Ukur rintangan perintang dan gantikannya dengan pemalar dan perapi yang disambungkan secara bersiri (nilai perapi hendaklah lebih kurang 1/3 daripada nilai yang diperlukan). Tentukan nilai perintang yang ditala dengan menyambungkan С penarafan lain.

Operasi ini harus dilakukan pada subjulat yang tinggal. Masa paparan ditetapkan dengan memilih R13.

Untuk operasi peranti yang tepat, sumber kuasa yang baik diperlukan, di mana kapasitansi kapasitor penapis dalam penerus selepas jambatan diod mestilah sekurang-kurangnya 2000 uF. Keputusan yang baik diperoleh jika litar mikro 142 siri digunakan dalam penstabil.

Lukisan papan litar bercetak ditunjukkan dari sisi konduktor bercetak (Rajah 3). Pelompat ditanda dengan garis putus-putus. Bahagian-bahagiannya terletak di bahagian bertentangan papan, "x" menandakan pin bahagian-bahagian yang dipateri ke wayar biasa, pendawaian yang tidak ditunjukkan. Peranti ini menggunakan litar mikro siri 155, penggunaan siri kurang intensif tenaga adalah tidak diingini. Ini memerlukan semakan semula skema. Transistor - KT315, LED - AL102, AL307.

Apabila membangunkan peranti, kriteria utama adalah kesederhanaan. Pembilang binari boleh digantikan dengan pembilang perpuluhan pada IC K155IE2, menambahnya dengan penyahkod dan penunjuk yang sesuai, tetapi reka bentuk akan menjadi lebih rumit dengan ketara. C1, C2 - K52, K53; C3, C4, C5 - MBM, K73, KM [3]. Bahagian lain - sebarang jenis dengan toleransi ± 20%. SA1 - biskut atau P2K. C1 ... C4, R2 ... R6 dipasang pada tempat bebas papan. Daripada pendawaian tidak ditunjukkan, kerana mereka mungkin mempunyai saiz yang berbeza daripada pengarang. LED dipateri supaya apabila papan dipasang, ia menonjol pada panel hadapan. Sebagai soket untuk C, soket tunggal daripada penyambung ShR digunakan.

Kesusasteraan

  1. Reka bentuk radio amatur Soviet dan Czechoslovakia. - M.: Radio dan komunikasi, 1987.
  2. Ovechkin M.A. Permainan TV amatur. - M.: Radio dan komunikasi, 1985.
  3. Untuk membantu radio amatur: Koleksi. Isu 109.-M.: Patriot, 1991.
  4. Maltsev L.A. dsb. Asas teknologi digital. - M.: Radio dan komunikasi, 1987.

Pengarang: V.Kalendo, Minsk; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Teknologi mengukur.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Exoskeleton Hypershell ProX 22.01.2024

Permulaan robotik, Hypershell mengagumkan para hadirin di CES 2024 dengan pelancaran produk terbaharunya, exoskeleton ProX. Ini ialah peranti badan bawah yang inovatif dengan motor satu kuasa kuda, direka untuk mereka yang bermimpi untuk mencapai ciri-ciri lelaki cyborg, ala Inspector Gadget atau RoboCop.

Eksoskeleton Hypershell ProX mewakili penyelesaian yang menjanjikan dalam bidang mobiliti peribadi, menjanjikan keselesaan dan kecekapan yang lebih baik dalam aktiviti harian pemakai.

Hypershell's ProX ialah exoskeleton yang melekat pada pinggang dan pinggul pengguna, memberikan keupayaan untuk melaraskan jumlah sokongan. Pada kuasa maksimum ia boleh memecut hingga 20 km/j. Exoskeleton ini sesuai untuk mendaki, berlari, berbasikal dan juga mendaki gunung. Ia amat berguna untuk pelancong dengan beg galas, kerana ia boleh mengimbangi sehingga 30 kg beban.

Peranti ini termasuk sembilan sendi, satu daripadanya aktif dan disambungkan ke motor, dan lapan yang lain adalah pasif. Ini membolehkan pelbagai gerakan.

ProX dilindungi daripada kelembapan dan habuk (IP54), beroperasi dalam suhu hingga -20°C, tetapi, malangnya, tidak dimaksudkan untuk digunakan semasa bermain ski atau papan salji. Exoskeleton dilengkapi dengan bateri 14,8 volt yang boleh diganti, menyediakan sehingga 16 batu berjalan kaki atau lapan jam penggunaan berterusan. Masa pengecasan adalah kira-kira empat jam. Apabila dilipat, ProX mempunyai berat 2 kg dan mudah diangkut.

Prapesanan untuk Hypershell ProX kini dibuka, bermula pada $799, dengan penghantaran dijadualkan bermula pada bulan Mei.

Berita menarik lain:

▪ Menara solar membekalkan tenaga elektrik sepanjang masa

▪ Pencetak 3D dan ultrasound akan mempercepatkan rawatan patah tulang

▪ Sistem Pengenalan Iris BM-ET500

▪ Penampilan boleh menjejaskan umur panjang

▪ Bersalin di angkasa

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Kereta. Pemilihan artikel

▪ artikel Penerimaan bahan di bandar. Asas kehidupan selamat

▪ artikel Bilakah anda mula membuat teka-teki dan bergurau? Jawapan terperinci

▪ artikel Kit pembaikan paling mudah. Petua pelancong

▪ artikel Bunyi enjin dan simulator hon kereta. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Kad hitam dan merah. Fokus rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024