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

Fungsi baharu multimeter DT-830B. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Multimeter digital DT-830B (M-830B) yang popular akan menjadi lebih diperlukan jika anda menambahnya dengan meter kapasitans dan penggera "kesinambungan" litar yang boleh didengar. Artikel ini menerangkan tambahan ringkas pada peranti yang melaksanakan fungsi ini.

Gambarajah skematik komponen tambahan yang dibina ke dalam multimeter ditunjukkan dalam Rajah. 1 (dipautkan kepada rajah peranti yang diterbitkan dalam "Radio", 2001, No. 9, ms 26, Rajah 2). Unit untuk mengukur kemuatan kapasitor dibuat pada cip DD1'. Pada asasnya, ini adalah penggetar tunggal yang dibuat pada D-flip-flops. Voltan bekalan distabilkan oleh litar mikro DD1 multimeter dan bersamaan dengan 3,1 V.

Ciri baharu multimeter DT-830B

Mari kita lihat operasi penggetar tunggal pada pencetus DD1M. Denyutan "sapu" dinamik penunjuk digunakan sebagai pencetus. Dengan ketiadaan kapasitor Cx yang diukur, tempoh denyutan keluaran monovibrator adalah sangat pendek dan ditentukan terutamanya oleh kapasitansi parasit dan kelajuan litar mikro. Apabila kapasitor yang diukur disambungkan ke terminal X1, X2 ("Cx-nF"), monovibrator menjana denyutan, amplitud yang malar (kira-kira 3 V), dan tempohnya adalah berkadar dengan kapasitansi. Penyepaduan denyutan ini dan pemilihan komponen voltan malar dijalankan oleh litar R29C2 multimeter apabila probenya disambungkan kepada output monostabil (X5 "Cx, nf") dalam mod mengukur voltan malar. Had atas pengukuran kapasitans apabila menetapkan suis peranti ke kedudukan "200 mV" ialah 200 nF, ke kedudukan "2000 mV" - 2 μF (resolusi dalam kes pertama - 100 pF, dalam kedua - 1 nF).

Nod kedua (pada DDV.2) berfungsi sama. Denyutan daripada penjana jam litar mikro DD1 multimeter digunakan sebagai pencetus. Kekerapan pengulangan mereka adalah 800 kali lebih tinggi daripada kekerapan "sapu" dan kira-kira 30 kHz. Had atas untuk mengukur kapasiti dalam kes ini ialah 200 pF dan 2 nF dengan resolusi 0,1 dan 1 pf, masing-masing.

Apabila mengukur kapasitans kecil, pengaruh kapasitans pelekap parasit dan kelajuan litar mikro menjadi ketara. Oleh kerana itu, had pengukuran yang lebih rendah meningkat kepada beberapa puluh picofarad. Untuk menetapkan bacaan sifar tanpa ketiadaan kapasitor yang diukur, perintang R7, R8 digunakan, yang melaluinya bias negatif kecil dari sumber stabil kedua DD1 digunakan pada output unit pengukuran. Voltan ini digunakan untuk menstabilkan voltan pada penunjuk dan, sebagai hasilnya, kontras maklumat yang dipaparkan pada paparan. Perlu diingatkan bahawa variasi dalam kapasiti pemasangan dan kelajuan litar mikro boleh agak besar, oleh itu nilai perintang R7 dan R8 ditunjukkan dalam rajah lebih kurang.

Kestabilan unit pengukuran kapasitans yang diterangkan adalah agak rendah, yang disebabkan oleh kestabilan rendah penjana jam litar mikro DD1. Parameter penjana ini boleh sedikit diperbaiki dengan menggantikan perintang R26 dan kapasitor C6 dengan elemen dengan kestabilan suhu tinggi (contohnya, perintang C2-29 dan kapasitor dengan kumpulan TKE MP0 atau M47).

Transistor VT1 digunakan untuk memasang unit isyarat bunyi untuk "kesinambungan" litar. Pangkalannya disambungkan ke terminal bawah (mengikut litar multimeter) perintang R9, dan pemancar disambungkan ke bahagian atas. Beban transistor ialah pemancar piezoelektrik dengan penjana terbina dalam HA1.

Kotak atas set boleh menggunakan mana-mana diod kuasa rendah, contohnya, siri KD521, KD522. Transistor VT1 - mana-mana siri KT3107. K561TM2 boleh digantikan dengan litar mikro K1561TM2. Adalah dinasihatkan untuk menggunakan perintang penalaan wayar berbilang pusingan R2, R5.

Bahagian-bahagiannya dipasang pada papan litar bercetak (Rajah 2) yang diperbuat daripada lamina gentian kaca foil setebal 0,5 mm. Ia direka untuk pemasangan perintang kekal MLT-0,125, perintang penalaan SP5-3 (R2, R5) dan SPZ-38d (R8), diod KD522 dan pemancar bunyi piezoelektrik NRM14AX dari JL World. Sebelum pemasangan, terminal yang terakhir dipendekkan supaya ia menonjol tidak lebih daripada 1 mm di atas konduktor bercetak. Perkara yang sama dilakukan dengan kesimpulan bahagian yang tinggal. Perintang pemangkas R2 dan R5 diikat dengan pendakap yang diperbuat daripada dawai tin dengan diameter 0,4...0,5 mm, hujungnya dilalui melalui lubang di papan dan dipateri dengan gangguan yang sesuai dengan pad yang sepadan. Transistor VT1 dipasang selari dengan papan. Ketinggian semua sambungan yang dipateri (di atas satah konduktor yang dicetak) tidak boleh melebihi 1 mm.

Ciri baharu multimeter DT-830B

Papan yang dipasang diletakkan di atas bahagian tengah papan multimeter (bahagian atas - mengikut Rajah 2 - sebelah ke arah penunjuk LCD) dan disambungkan dengan kepingan pendek wayar pelekap nipis (contohnya, MGTF) ke titik yang sepadan bagi peranti. Untuk mengelakkan konduktor bercetak daripada menyentuh papan instrumen ke bekas logam perintang pemangkasan, serta kurungan wayar yang menahannya, gasket yang diperbuat daripada kain varnis atau dielektrik nipis lain diletakkan di antara papan.

Pengapit (atau soket) X1 - X4 dan sesentuh X5, X6 dipasang pada dinding sisi peranti.

Untuk menentukur meter kemuatan pada pencetus DD1M, gunakan kapasitor dengan kapasiti 1...2 μF dengan sisihan yang dibenarkan daripada nilai nominal tidak lebih daripada 1%. Dalam kes yang melampau, kapasitor K73-17 atau yang serupa, yang kapasitansinya diukur oleh peranti lain dengan ketepatan yang cukup tinggi, boleh menjadi contoh teladan. Kalibrasi meter dengan perintang pemangkasan R2. Perintang R3 melindungi output satu pukulan sekiranya berlaku litar pintas yang tidak disengajakan.

Meter kemuatan pada picu DD1'.2 ditentukur dengan perintang pemangkasan R5 menggunakan kapasitor standard dengan kapasiti 1...2 nF.

Untuk operasi biasa unit penggera bunyi, adalah perlu untuk memilih perintang R13 multimeter. Semasa persediaan, ia digantikan dengan perintang penalaan dengan rintangan 2,2 kOhm. Setelah menghidupkan multimeter dalam mod untuk mengukur rintangan sehingga 200 Ohm, sambungkan perintang dengan rintangan 100 Ohm ke probe dan, perlahan-lahan memutarkan gelangsar perintang perapi, mencapai penampilan bunyi dalam pemancar HA1. Kemudian ukur rintangan bahagian yang diperkenalkan perintang penalaan dan gantikannya dengan pemalar dengan nilai yang paling hampir. Selepas pengubahsuaian sedemikian, bacaan peranti semasa memeriksa diod akan berubah sedikit, tetapi ia lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif.

Berdasarkan pencetus D satu pukulan, tidak sukar untuk melaksanakan fungsi mengukur kekerapan isyarat. (Benar, dalam kes ini meter frekuensi akan menjadi analog atau, lebih tepat lagi, pseudo-digital). Jika denyutan frekuensi yang tidak diketahui digunakan pada input C pencetus melalui penghad pembentuk mudah, dan unsur-unsur yang membentuk tempoh denyutan monostabil dipilih sewajarnya, maka hasilnya ialah penukar faktor frekuensi/tugas. Jika tidak, mekanisme untuk mengasingkan komponen malar dan pengukurannya adalah serupa dengan yang diterangkan di atas. Meter frekuensi ditentukur dengan memilih elemen yang membentuk tempoh denyutan monovibrator.

Pengarang: S. Kostitsyn, Izhevsk

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

Lampu berfungsi tanpa elektrik 29.09.2003

American Environmental Products, pereka dan pengilang sistem pencahayaan, telah melancarkan Pencahayaan Afterglow Kecemasan Glow-Lux, sebuah lampu yang direka khusus untuk pencahayaan kecemasan: semasa gangguan bekalan elektrik, ia boleh berfungsi selama sehari.

Tiada apa-apa yang luar biasa dalam peranti lampu - ia menggunakan fenomena phosphorescence. Hanya kecekapan tinggi fosfor yang digunakan dalam lampu yang mengejutkan: ia cukup untuk menyambung ke rangkaian selama 15 minit, supaya lampu bersinar selama 24 jam.

Kecekapan ini dicapai dengan memilih komponen fosfor, yang termasuk strontium aluminat (isotop bukan radioaktif). Sudah tentu, pencahayaan yang dicipta oleh lampu jauh lebih rendah daripada dalam keadaan biasa, tetapi ia mencukupi, sebagai contoh, untuk membaca. Kelebihan lain lampu termasuk spektrum pelepasan yang hampir dengan cahaya siang semula jadi.

Tentera, serta pengeluar lif dan sistem lampu kecemasan, menjadi berminat dengan kebaharuan itu.

Berita menarik lain:

▪ Robot Pemetik Sparrow

▪ Berjalan adalah baik untuk otak

▪ Microchip mengawal otot

▪ Kanak-kanak ini berada dalam hati kita

▪ Metabolisme lemah pada masa muda

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Teknologi kilang di rumah. Pemilihan artikel

▪ artikel Seluruh dunia adalah teater. Di dalamnya, wanita, lelaki - semua pelakon. Ungkapan popular

▪ artikel Bencana alam manakah yang paling banyak meragut nyawa manusia? Jawapan terperinci

▪ pasal Pokok sosej. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Penunjuk arus antena. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penerima superregeneratif untuk 90...150 MHz. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

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