Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Приставка-вимірювач LC до цифрового вольтметра. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Вимірювальна техніка

Коментарі до статті Коментарі до статті

Цифровий вимірювальний прилад у лабораторії радіоаматора тепер не рідкість. Однак не часто їм можна виміряти параметри конденсаторів та котушок індуктивності, навіть якщо це мультиметр. Проста приставка, що описується тут, призначена для використання спільно з мультиметрами або цифровими вольтметрами (наприклад, М-830В, М-832 і їм подібними), що не мають режиму вимірювання параметрів реактивних елементів.

Для вимірювання ємності та індуктивності за допомогою нескладної приставки використано принцип, докладно описаний у статті А. Степанова "Простий LC-метр" в "Радіо" № 3 за 1982 р. мультивібратор з частотою генерації, що перемикається), але він дозволяє з достатньою для практики точністю вимірювати ємність в межах 2 пф ...1 мкф і індуктивність 2 мкГн ... 1 Гн. Крім того, в ньому виробляється напруга прямокутної форми з фіксованими частотами 1 МГц, 100 кГц, 10 кГц, 1 кГц, 100 Гц і регульованою амплітудою від 0 до 5 В, що розширює сферу застосування пристрою.

Задає генератор вимірювача (рис. 1) виконаний на елементах мікросхеми DD1 (КМОП), частоту його виході змінюють за допомогою перемикача SA1 в межах 1 МГц - 100 Гц, підключаючи конденсатори С1-С5. З генератора сигнал надходить на електронний ключ, зібраний на транзисторі VT1. Перемикачем SA2 вибирають режим виміру "L" або "С". У наведеному на схемі положенні перемикача приставка вимірює індуктивність. Вимірюється котушку індуктивності підключають до гнізд Х4, Х5, конденсатор - до ХЗ, Х4, а вольтметр - до гнізд Х6, Х7.

Приставка-вимірювач LC до цифрового вольтметра
(Натисніть для збільшення)

Працюючи вольтметр встановлюють режим виміру постійного напруги з верхнім межею 1 - 2В. Слід врахувати, що у виході приставки напруга змінюється не більше 0... 1 У. На гніздах Х1, Х2 як виміру ємності (перемикач SA2 - у становищі " З " ) присутня регульоване напруга прямокутної форми. Його амплітуду можна плавно змінювати змінним резистором R4.

Живиться приставка від батареї GB1 з напругою 9 В ("Корунд" або аналогічні їй) через стабілізатор на транзисторі VT2 та стабілітроні VD3.

Мікросхему К561ЛА7 можна замінити на К561ЛЕ5 або К561ЛА9 (виключивши DD1.4), транзистори VT1 ​​і VT2 на будь-які малопотужні кремнієві відповідної структури, стабілітрон VD3 замінимо на КС156А, КС168А. Діоди VD1, VD2 - будь-які точкові германієві, наприклад Д2, Д9, Д18. Перемикачі бажано використовувати мініатюрні.

Приставка-вимірювач LC до цифрового вольтметра

Корпус приладу - саморобний чи готовий відповідних розмірів. Монтаж деталей (рис. 2) у корпусі - навісний на перемикачах, резисторі R4 та гніздах. Варіант зовнішнього вигляду показаний малюнку. Рознімання ХЗ-Х5 - саморобні, виготовлені з листової латуні або міді завтовшки 0,1...0,2 мм, конструкція їх зрозуміла з рис. 3. Для підключення конденсатора або котушки необхідно ввести висновки деталі до упору в клиноподібний зазор пластин; цим досягається швидка та надійна фіксація висновків.

Приставка-вимірювач LC до цифрового вольтметра

Налагодження приладу проводять за допомогою частотоміра та осцилографа. Перемикач SA1 переводять у верхнє за схемою положення та підбором конденсатора С1 та резистора R1 домагаються частоти 1 МГц на виході генератора. Потім перемикач послідовно переводять у наступні положення та підбором конденсаторів С2 - С5 встановлюють частоти генерації 100 кГц, 10 кГц, 1 кГц та 100 Гц. Далі осцилограф підключають до колектора транзистора VT1, перемикач SA2 - у положенні вимірювання ємності. Підбором резистора R3 домагаються форми коливань, близька до меандр на всіх діапазонах. Потім перемикач SA1 знову встановлюють у верхнє за схемою положення, до гнізд Х6, Х7 підключають цифровий або аналоговий вольтметр, а до гнізд Х3 Х4 ​​- зразковий конденсатор ємністю 100 пФ. Підстроюванням резистора R7 домагаються показань вольтметра 1 В. Потім переводять перемикач SA2 в режим вимірювання індуктивності і до гнізд Х4, Х5 підключають зразкову котушку з індуктивністю 100 мкГн, резистором R6 встановлюють показання вольтметра, також рівні.

На цьому налаштування приладу закінчується. На інших діапазонах точність показань залежить від точності підбору конденсаторів С2 -С5.

Налагодження генератора краще розпочати із частоти 100 Гц, яку встановлюють підбором резистора R1, конденсатор С5 не підбирають. Слід пам'ятати, що конденсатори С3 - С5 повинні бути паперовими або, що краще, металопленочними (К71 К73 К77 К78). При обмежених можливостях підбору конденсаторів можна використовувати і перемикання секцією SA1.2 резисторів R1 та їх підбір, а число конденсаторів треба зменшити до двох (С1, С3). Номінали опорів резисторів складуть у цьому: випадок 4,7: 47; 470 к0м.

Автор:І. Потачин, м. Фокіно Брянської обл.; Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Дивіться інші статті розділу Вимірювальна техніка.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Доісторична людина не була босяком 05.08.2008

Кістки стародавньої людини, знайдені в печері неподалік Пекіна, свідчать, що вже сорок тисяч років тому існувало взуття. Взуття із твердою підошвою змінює кістки стопи. Пальці ніг стають коротшими і прямішими, ніж у людей, які постійно ходять босоніж.

Кістки стопи стародавнього китайця порівняли з відповідними кістками сучасних американців, індіанців доколумбової Південної Америки, котрі ходили босоніж, і кістками доісторичних ескімосів, які через холодний клімат завжди носили взуття.

Порівняння показало, що людина, скелет якої знайдено в печері, користувався якимось взуттям - можливо, просто дощечками, що прикріплювалися до стопи ремінцями.

Інші цікаві новини:

▪ Новий процесор Intel Celeron D351

▪ Ключ до телефону

▪ Комп'ютерна миша керується ротом

▪ 176-шарова 4D NAND флеш-пам'ять

▪ Паливні елементи стануть дешевшими

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Блискавкозахист. Добірка статей

▪ стаття Збірно-розбірний будиночок-госпблок. Поради домашньому майстру

▪ стаття Який наркотик офіційно видавався солдатам Вермахту? Детальна відповідь

▪ стаття Патагонія. Диво природи

▪ стаття Доопрацювання автосторожу. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Зарядний пристрій для 3-6-вольтових акумуляторів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024