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

Peranti untuk memantau EPS. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Peranti ini direka untuk mengukur rintangan siri setara (ESR, dalam kesusasteraan asing - ESR) kapasitor. Ia mempunyai dua selang pengukuran boleh tukar: pada mulanya, anda boleh menguji kapasitor dengan kapasiti lebih daripada 1 μF (had pengukuran rintangan adalah kira-kira dari 1 hingga 30 Ohms), pada yang kedua - lebih daripada 10 μF (dari 0,25 hingga 10 Ohms ).

peranti kawalan EPS
nasi. 1 (klik untuk besarkan)

Rajah peranti ditunjukkan dalam Rajah. 1. Penjana dipasang pada pemasa DA1, frekuensi yang ditetapkan pada 100 kHz oleh perintang R1 dan kapasitor C1. Dari output penjana, voltan berselang-seli dibekalkan untuk mengukur perintang R4, R5, disambungkan selari dengan probe (kenalan XP1, XP2).

Satu milivoltmeter dipasang pada litar mikro DA2 dan mikroammeter PA1, yang mengukur voltan merentasi perintang bersambung selari R4, R5 (atau hanya R5) dan kapasitor yang sedang diuji. Kepekaannya boleh dilaraskan dengan memilih perintang R8: apabila rintangan berkurangan, sensitiviti meningkat.

Perintang boleh ubah R9 digunakan untuk menetapkan nilai “∞” pada skala mikroammeter PA1, termasuk dalam pepenjuru jambatan.

Kapasitor yang diuji disambungkan kepada probe, nilai ESR yang diukur dibaca dari skala mikroammeter. Setiap kuar disambungkan dengan tiga wayar mengikut rajah. Panjang wayar ini tidak boleh melebihi 25 cm Sambungan ini memungkinkan untuk mendapatkan rintangan yang, apabila probe dipendekkan, tidak melebihi 0,15 Ohm, yang cukup untuk menguji mana-mana kapasitor dengan kapasiti sekurang-kurangnya satu mikrofarad .

Peranti ini menggunakan kepala pengukur M4762 - penunjuk tahap rakaman daripada perakam pita lama - dengan jumlah arus sisihan 100...150 µA. Diod VD1, VD2 melindungi milivoltmeter semasa memeriksa kapasitor yang tidak dicas.

Voltan bekalan dibekalkan kepada penjana dan milivoltmeter melalui penapis LC L1C5 dan L2C11, masing-masing. Kearuhan pencekik L1, L2 mestilah sekurang-kurangnya 50 μH.

Kapasitor C2 boleh menjadi oksida untuk voltan sekurang-kurangnya 6,3 V, dalam kes ini terminal positifnya disambungkan ke pin 3 cip DA1.

peranti kawalan EPS
Rajah. Xnumx

Peranti dipasang pada dua papan litar bercetak yang diperbuat daripada kerajang gentian kaca pada satu sisi: penjana dipasang pada satu (Rajah 2), dan milivoltmeter dipasang pada kedua (Rajah 3). Kapasitor oksida C12 - K50-16 atau diimport, selebihnya - KM, perintang tetap - MLT 0,125, pembolehubah - SP3-16. Pada papan penjana, di sisi konduktor bercetak, pelompat yang diperbuat daripada wayar bertebat dipateri, menyambungkan pin 2 dan 6 litar mikro DA1. Diod dan perintang dipasang berserenjang dengan papan.

peranti kawalan EPS
Rajah. Xnumx

Dengan ketiadaan litar mikro K548UN1A, milivoltmeter boleh dipasang menggunakan transistor siri KT315 atau yang serupa dengan pekali pemindahan semasa sekurang-kurangnya 100. Gambar rajah pilihan ini ditunjukkan dalam Rajah. 4. Lukisan papan litar bercetak yang diperbuat daripada kerajang gentian kaca pada satu sisi untuk transistor milivoltmeter ditunjukkan dalam Rajah. 5.

peranti kawalan EPS
Rajah. Xnumx

Secara struktur, meter dipasang di dalam perumah soket telefon standard. Dalam Rajah. Rajah 6 menunjukkan susunan papan dan elemen. Perintang R4, R5 dipateri ke sesentuh suis SA1, dan kapasitor C10 dipateri ke terminal mikroammeter. Soket RJ11 yang tersedia boleh digunakan untuk membekalkan bekalan kuasa, serta menyambungkan mikroammeter luaran dengan jumlah arus sisihan tidak lebih daripada 50 μA atau multimeter digital.

peranti kawalan EPS
Rajah. Xnumx

Peranti ini dikuasakan dengan voltan 5 V daripada bekalan kuasa stabil kuasa rendah, sebagai contoh, pengecas untuk telefon bimbit, penggunaan semasa tidak melebihi 8 mA.

peranti kawalan EPS
Rajah. Xnumx

Peranti dengan litar mikro milivoltmeter tidak perlu disediakan. Dalam versi transistor, anda harus memastikan bahawa voltan pada pengumpul transistor VT2 berada dalam 2...2,5 V. Jika perlu, voltan ini ditetapkan dengan memilih perintang R5 - penurunan dalam rintangan perintang membawa kepada peningkatan dalam voltan pada pengumpul transistor, dan sebaliknya.

Peranti ditentukur dengan menyambung, bukannya kapasitor yang diuji, perintang dengan rintangan 1 hingga 30 Ohm apabila suis SA1 dibuka. Apabila ia ditutup, rintangan perintang penentukuran dipilih dalam julat dari 0,25 hingga 10 Ohms.

Pengarang: V. Kalendo

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

Pencemaran cahaya menyebabkan sukar untuk melihat bintang 25.01.2023

Mampu memerhatikan peristiwa kosmik dan melihat keluasan penuh bintang-bintang alam semesta dari keselesaan halaman belakang rumah anda adalah salah satu kegembiraan tertua yang mesti dimiliki oleh pemerhati langit. Walau bagaimanapun, kajian baru menunjukkan bahawa cahaya langit menjadi terlalu terang, dan pencemaran cahaya mengaburkan bintang. Walaupun saintis telah menemui tempat terbaik di Bumi untuk melihat bintang, kita tidak perlu berpindah ke sana hanya untuk melihat langit dalam segala keindahannya.

Langit malam menjadi tujuh hingga sepuluh kali lebih cerah setiap tahun apabila pancaran cahaya buatan manusia dari Bumi terus berkembang. Pada tahun 2006, satu projek telah dilancarkan untuk memerhatikan cahaya langit yang semakin meningkat ini, dengan penyelidik dari Jerman dan Amerika Syarikat mengambil bahagian.

Projek itu dikenali sebagai Globe at Night. Projek ini ialah projek sains awam dan baru-baru ini sekumpulan penyelidik menganalisis lebih 50 pemerhatian yang dibuat dengan mata kasar antara 000 dan 2011. Sepanjang tempoh 2022 tahun ini, cahaya buatan yang memenuhi langit kita telah berkembang dengan ketara, menjadikannya sukar untuk belajar. melihat bintang.

Tetapi cahaya langit bukan sahaja menjadi masalah bagi pengamat bintang. Ia juga merupakan masalah untuk haiwan dan deria yang mereka harapkan semasa kitaran harian dan bermusim mereka. Ini amat berbahaya kepada haiwan diurnal dan nokturnal, kerana lebih sukar bagi organ deria mereka untuk menentukan masa dan berfungsi dengan betul.

Sebelum ini, perubahan dalam cahaya langit yang memenuhi langit kita tidak diukur pada skala global. Walaupun satelit boleh mengukur pencemaran cahaya, mereka tidak mempunyai penderia dengan kepekaan untuk memberikan data yang tepat, kata PopSci. Di sinilah projek sains awam seperti Globe at Night mula dimainkan. Penyelidik ini menggunakan pemerhatian mata kasar untuk mengukur pencemaran cahaya.

Untuk membantu membuat ukuran yang tepat, penyelidik Globe at Night telah mengumpulkan carta berguna yang memperincikan perbezaan antara langit yang sangat gelap sebelum bandar dan langit di dalam bandar. Perbezaannya sangat ketara dan ia adalah peringatan yang sangat jelas tentang betapa aurora boleh menjejaskan langit malam apabila anda melihatnya.

Jika silau langit terus berleluasa dan terus menjadi bola salji, lama-kelamaan orang tidak dapat keluar dan menikmati keindahan langit malam yang gelap, bertabur bintang. Sudah tentu, kami masih mempunyai imej daripada James Webb dan teleskop angkasa yang lain, tetapi ia tidak akan membantu spesies haiwan yang tidak terkira banyaknya yang bergantung pada bintang dan langit malam.

Berita menarik lain:

▪ Lampu Depan Basikal Pintar Garmin

▪ Embrio yang dicipta daripada sel manusia dan babi

▪ SEAGATE akan menyulitkan semua kandungan cakera keras anda secara automatik

▪ Membangunkan cip yang boleh menahan sejuk ruang

▪ Robot landak untuk penerokaan satelit dan asteroid

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Komunikasi radio awam. Pemilihan artikel

▪ artikel Phototransistor. Direktori

▪ artikel Apakah bintang neutron? Jawapan terperinci

▪ Artikel Astrantia. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Subwufer untuk rumah, untuk keluarga. Maklumat am. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Raja dan ace diterbalikkan. 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