Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Перетворювач напруги для авометра Ц20 Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Перетворювачі напруги, випрямлячі, інвертори

Коментарі до статті Коментарі до статті

Як відомо, у цьому авометрі для вимірювання опору встановлені два джерела постійного струму - напругою 1,5В та напругою 4,5В. Друге джерело, в якості якого використовується батарея 3336Л, бере участь у роботі порівняно рідко. Тому доцільніше відмовитися від нього і замінити пропонованим перетворювачем - його підключають до джерела, що залишилося тільки під час вимірювання великих опорів, коли щуп омметра вставлений в гніздо "х 1000".

Перетворювач напруги для авометра Ц20
(Натисніть для збільшення)

Коли кнопковим вимикачем ЗВ1 подають напругу 1,5 на перетворювач, починає працювати генератор, зібраний на транзисторах VT1n VT2. Частота коливань приблизно 14кГц, споживаний генератором струм від джерела не перевищує 8мА. З обмотки II трансформатора генератора Т1 змінна напруга подається на випрямляч, виконаний на діодах VD1n VD2 за схемою подвоєння напруги.

Випрямлену напругу фільтрується конденсаторами С3, С4. Далі слідує параметричний стабілізатор напруги, складений з транзисторів VT3, VT4 і резисторів R2, R3. Транзистори включені як аналог стабілітрону, напругу стабілізації якого можна встановити підстроювальним резистором R3. Баластним опором є вихідний опір перетворювача. При зміні споживаного від перетворювача струму до 0,2мА (коли щупи омметра замкнуті) вихідна напруга змінюється лише на 0,1В.

Обмотки трансформатора розміщені в карбонільному броньовому осерді СБ-23-17а. На каркас спочатку намотують обмотку 1 - 500 витків дроту ПЕВ-1 діаметром 0.12 мм з відведенням від 100-го витка, рахуючи від верхнього за схемою виведення. Потім її ізолюють паперовою прокладкою, поверх якої намотують обмотку II - 330 витків такого ж дроту.

Діоди можуть бути будь-які інші серії Д9. Замість МП41А підійде інший транзистор серій МП39-МП42 зі ​​статичним коефіцієнтом передачі струму не менше 50, а замість КТ315В - інші транзистори цієї серії зі статичним коефіцієнтом передачі струму не менше 30. близько 4,5 В. При цьому можна обійтися і без вольтметра, поставивши ручку резистора установки нуля омметра приблизно в середнє положення, а підстроювальним резистором вивівши стрілку індикатора на початкову позначку шкали (при замкнутих щупах).

Хоча цей перетворювач розроблений спеціально для авометра. Ц20 використовувати його можна і з іншими аналогічними вимірювальними приладами.

Дивіться інші статті розділу Перетворювачі напруги, випрямлячі, інвертори.

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

Цілісноскляні металінзи для телескопів 01.02.2024

Вчені з Гарварду представили революційну технологію цільноскляних металінзів, яка обіцяє революціонізувати галузь астрономічної оптики. Ці нові компоненти, створені з використанням проекційної літографії в глибокому ультрафіолеті, мають можливість змінити уявлення про зйомку небесних об'єктів.

Розробка суцільноскляних металінзів відкриває нові перспективи для астрономії та оптики, наближаючи нас до глибшого розуміння Всесвіту. Цей прогрес у технології може зробити значний внесок у розвиток астрономічної науки та досліджень космосу.

Процес виготовлення металінз включає травлення наноструктур на скляних поверхнях, дозволяючи створювати лінзи діаметром до 10 см з високою роздільною здатністю. Ця технологія відкриває нові горизонти для зйомки об'єктів у видимому діапазоні довжин хвиль, включаючи Сонце, Місяць та навіть віддалені туманності.

У ряді успішних експериментів астрономи змогли отримати зображення небесних об'єктів, які практично не відрізняються від отриманих з використанням космічних телескопів, таких як NASA.

Цей значний прорив у оптиці може стати ключовим кроком у розвитку астрономічних досліджень, забезпечуючи чіткіші та деталізовані зображення космічних об'єктів.

Інші цікаві новини:

▪ Гриби зможуть врятувати людство

▪ Міцний та легкий метал з наночастинками карбіду кремнію

▪ Інноваційна флеш-пам'ять 4D NAND

▪ Технологія OptiML WLC

▪ Сало з пробірки

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Побутові електроприлади. Добірка статей

▪ стаття Ти - жінка, і цим ти маєш рацію. Крилатий вислів

▪ стаття Як вирішила проблему китайська компанія, проти якої подали позов за клонування сегвєїв? Детальна відповідь

▪ стаття Телікранія біла. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Дві антени для Сі-Бі-радіостанції. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Радіостанція з AM. 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