Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Нові функції мультиметра DT-830B. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Вимірювальна техніка

Коментарі до статті Коментарі до статті

Популярний цифровий мультиметр DT-830B (М-830В) стане ще більш необхідним, якщо доповнити його вимірювачем ємності конденсаторів та звуковим сигналізатором "продзвонювання" ланцюгів. У статті описано нескладний додаток до приладу, що реалізує ці функції.

Принципова схема додаткових вузлів, що вбудовуються в мультиметр, зображена на рис. 1 (прив'язка зроблена до схеми приладу, опублікованої в "Радіо", 2001 № 9, с. 26, рис. 2). Вузол виміру ємності конденсаторів виконаний на мікросхемі DD1'. По суті це одновібратори, виконані на D-тригерах. Напруга живлення стабілізовано мікросхемою DD1 мультиметра і дорівнює 3,1 Ст.

Нові функції мультиметра DT-830B

Розглянемо роботу одновібратора на тригері DD1M. Як запускають використовуються імпульси динамічної "розгортки" індикатора. У відсутність вимірюваного конденсатора Сх тривалість вихідних імпульсів одновібратора вкрай мала і визначається переважно паразитними ємностями і швидкодією мікросхеми. При підключенні вимірюваного конденсатора до затискачів Х1, Х2 (Сх-нФ) одновібратор формує імпульси, амплітуда яких стала (приблизно 3 В), а тривалість пропорційна ємності. Інтегрування цих імпульсів та виділення постійної складової напруги здійснюються ланцюгом R29C2 мультиметра при підключенні його щупа до виходу одновібратора (Х5 "Сх, нф") у режимі вимірювання постійних напруг. Верхня межа вимірювання ємності при встановленні перемикача приладу в положення "200 мВ" - 200 нФ, в положення "2000 мВ" - 2 мкФ (роздільна здатність у першому випадку - 100 пф, у другому - 1 нФ).

Другий вузол (DDV.2) працює аналогічно. Як запускають використовуються імпульси тактового генератора мікросхеми DD1 мультиметра. Частота їхнього прямування в 800 разів вище частоти "розгортки" і дорівнює приблизно 30 кГц. Верхні межі вимірювання ємності в цьому випадку - 200 пф і 2 нФ при роздільній здатності відповідно 0,1 та 1 пф.

При вимірі малих ємностей стає помітним вплив паразитної ємності монтажу та швидкодії мікросхеми. Через це нижня межа виміру підвищується до кількох десятків пикофарад. Для установки нульових показань відсутність вимірюваного конденсатора служать резистори R7, R8, через які на вихід вузла вимірювання подається невелике негативне зміщення з другого стабілізованого джерела DD1. Ця напруга використовується для стабілізації напруги на індикаторі і, як наслідок, контрастності інформації, що виводиться на табло. Необхідно відзначити, що розкид ємності монтажу та швидкодії мікросхеми може бути досить великим, тому номінали резисторів R7 та R8 вказані на схемі орієнтовно.

Стабільність роботи вузлів вимірювання ємності, що описуються, відносно невелика, що обумовлено невисокою стабільністю тактового генератора мікросхеми DD1. Дещо покращити цей параметр генератора можна заміною резистора R26 та конденсатора С6 елементами з високою температурною стабільністю (наприклад, резистором С2-29 та конденсатором з ТКЕ групи МП0 або М47).

На транзисторі VT1 зібрано вузол звукової сигналізації "продзвінки" ланцюгів. Його основу підключають до нижнього (за схемою мультиметра) висновку резистора R9, а емітер - до верхнього. Навантаження транзистора служить п'єзоелектричний випромінювач з вбудованим генератором НА1.

У приставці можна використовувати будь-які малопотужні діоди, наприклад серій КД521, КД522. Транзистор VT1 – будь-який із серії КТ3107. К561ТМ2 замінна мікросхемою К1561ТМ2. Підстроювальні резистори R2, R5 бажано застосувати багатооборотні дротяні.

Деталі монтують на друкованій платі (мал. 2) із фольгованого склотекстоліту товщиною 0,5 мм. Вона розрахована на встановлення постійних резисторів МЛТ-0,125, підстроювальних СП5-3 (R2, R5) та СПЗ-38д (R8), діодів КД522 та п'єзоелектричного звуковипромінювача НРМ14АХ фірми JL World. Висновки останнього перед монтажем укорочують з таким розрахунком, щоб над друкарськими провідниками вони виступали не більше ніж на 1 мм. Так само роблять і з висновками інших деталей. Підстроювальні резистори R2 і R5 закріплюють дужками із лудженого дроту діаметром 0,4...0,5 мм, кінці яких пропускають через отвори в платі і з натягом припаюють до відповідних контактних майданчиків. Транзистор VT1 монтують паралельно до плати. Висота всіх паяних з'єднань (над площиною друкованих провідників) не повинна перевищувати 1 мм.

Нові функції мультиметра DT-830B

Змонтовану плату розміщують над середньою частиною плати мультиметра (верхньою - рис. 2 - стороною до РК індикатора) і з'єднують короткими відрізками тонкого монтажного дроту (наприклад, МГТф) з відповідними точками приладу. Щоб уникнути торкання друкованими провідниками приладової плати металевих корпусів підстроювальних резисторів, а також дротяних скоб, що кріплять, між платами поміщають прокладку з лакоткані або іншого тонкого діелектрика.

Затискачі (або гнізда) Х1 – Х4 та контакти Х5, Х6 встановлюють на бічній стінці приладу.

Для калібрування вимірювача ємності на тригері DD1M використовують конденсатор ємністю 1...2 мкФ з відхиленням від номіналу не більше 1%. У крайньому випадку зразковим може бути конденсатор К73-17 або подібний, ємність якого виміряна іншим приладом з досить високою точністю. Вимірювач калібрують підстроювальним резистором R2. Резистор R3 захищає вихід одновібратора при випадковому замиканні.

Вимірювач ємності на тригері DD1'.2 калібрують підстроювальним резистором R5 за зразковим конденсатором ємністю 1...2 нФ.

Для нормальної роботи вузла звукової сигналізації потрібно підібрати резистор R13 мультиметра. На час налагодження його замінюють підстроювальним резистором опором 2,2 ком. Включивши мультиметр в режим вимірювання опорів до 200 Ом, підключають до щуп резистор опором 100 Ом і, повільно повертаючи двигун підстроювального резистора, досягають появи звуку в випромінювачі НА1. Потім вимірюють опір введеної частини підстроювального резистора і замінюють його постійним з найближчим номіналом. Після такої доробки дещо зміняться показання приладу під час перевірки діодів, але вони мають швидше якісний характер, ніж кількісний.

На основі одновібратора на D-тригері неважко реалізувати функцію вимірювання частоти сигналів. (Правда, у разі частотомір буде аналоговим чи, точніше сказати, псевдоцифровым). Якщо імпульси невідомої частоти через найпростіший формувач-обмежувач подати на вхід С тригера, а елементи, що формують тривалість імпульсу одновібратора, підібрати відповідним чином, то в результаті вийде перетворювач частота/шпаруватість. В іншому механізм виділення постійної складової та її вимірювання аналогічні описаним вище. Калібрують частотомір підбором елементів, що формують тривалість імпульсів одновібратора.

Автор: С.Костіцин, м.Іжевськ

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

Пральний порошок плюс полімери 24.01.2013

Значну частину ціни сучасних пральних порошків становлять ферменти. Їх одержують з генно-модифікованих мікробів і додають у пральний засіб для того, щоб легше відпрати різні біологічні забруднення, наприклад плями від їжі, напоїв або поту. З брудною водою недешеві ферменти йдуть у каналізацію, які впливом геть навколишнє середовище доки вивчено.

Індійські вчені пропонують не викидати ферменти. Чандра Пундір та Нідхі Чаухан з університету штату Харьяна знайшли спосіб міцно пов'язати молекули ферментів із поліхлорвінілом. Вони обробляють поверхню пластику спочатку царською горілкою, а потім глутаральдегідом. В результаті поверхня поліхлорвінілу стає "клейкою" для молекул ферментів, що не заважає їм у прикріпленому стані виконувати свою роботу. Хіміки пропонують випускати оброблені за їх способом баки для прання білизни.

Стінки такого бака утримують 4070-200% ферментів з налитого в бак розчину і зберігають їх протягом XNUMX прань, причому прати можна дешевим порошком без ферментів або навіть простим милом. Для Індії, де рідкісна сім'я має пральну машину, це дуже важливо. А для розвинених країн припускають випускати полімерні кульки з ферментами, які заправлятимуться в машину під час прання і працюватимуть разом із звичайним порошком, довго не втрачаючи своїх очисних властивостей.

Інші цікаві новини:

▪ Навігація на атомному годиннику замінить GPS

▪ USB-ключі для доступу до сайтів

▪ Лист від тезки

▪ Стабільний двовимірний електронний газ на поверхні напівпровідника

▪ Wi-Fi на вівцях

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Посадові інструкції. Добірка статей

▪ стаття Правила поведінки у лісі. Основи безпечної життєдіяльності

▪ стаття Що таке вогонь? Детальна відповідь

▪ стаття Економіст з матеріально-технічного постачання. Посадова інструкція

▪ стаття Халва. Прості рецепти та поради

▪ стаття Термостат на балконі. 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