Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan DIY anahtarlı voltmetre onarımı.
Başlamak için, bir arıza durumunda voltmetre açılmalıdır. Bunu yapmak için bir bıçak alın ve kenarlarını tutkal veya diğer yapışkan malzemelerden temizleyin. Ardından, arızasını belirlemeniz gerekir. Cihaz sadece şu nedenlerle arızalanabilir: denge eksikliği, ölçüm hatası, üzerine yazma, okun sıfıra dönmemesi. Dengeyi ayarlamak için, bir havya almanız ve herhangi bir konumdaki ok sıfır olacak şekilde okun antenlerine eşit şekilde lehim uygulamanız gerekir. Bu, özellikle Voltmetre yüksek hassasiyete sahip olduğunda oldukça sorunlu olabilir.
Ölçüm hatasını ortadan kaldırmak için, cihaz okumalarının tam olarak doğruluk sınıfına dahil edildiği bir direnç seçmeniz gerekir. Bu, özel bir direnç deposu kullanılarak yapılabilir. Üzerine yazma, terazi boyunca hareket ederken iğnenin sıkışması durumudur. Burada cihazın halkasını ve mıknatısını temizlemeniz gerekir, böylece çevresinde tek bir toz lekesi kalmaz.
Ve okun sıfıra dönmemesini ortadan kaldırırken, çerçeveyi hizalamanız veya baskı yatağını değiştirmeniz gerekir. Bazen ikisini aynı anda yapmanız gerekir. Sonuç olarak, bu oldukça basit bir onarım. İçinde pratikte başka bir sorun yok, tabii ki bir yerde açık devre olması dışında, ancak böyle bir sorun, diğer tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi ortadan kaldırılıyor.
Daha önce bu cihazı internette sadece renkli fotoğraflarda görüyordum ama sonra piyasada gördüm; cam kırılmış, kasaya bazı eski piller takılmış ve tüm bunlar, hafifçe söylemek gerekirse, bir toz tabakasıyla kaplanmıştır. Ve ampervoltmetreyi hatırlıyorum - TL-4M transistörlerin test cihazı, diğerlerinden farklı olarak, kazanca ek olarak transistörlerin diğer özelliklerini de kontrol edebilirler:
Video (oynatmak için tıklayın).
ters akım toplayıcı tabanı (Ik.o.) ve emitör tabanı (Ie.o.)
0 ila 100 μA arasında ilk kollektör akımı (Ik.p.);
Evde, kasayı söktüm - ölçüm kafası yarıya indi, beş telli direnç neredeyse kömür durumuna yandı, disk anahtarının konumunu sabitleyen bilyeler yuvarlak olmaktan uzak, bağlantı bloğundan sadece topaklar çıkıyor test edilmiş transistörler Fotoğraf çekmedim - ama şimdi pişmanım. Karşılaştırma, aynı zamanda, o zamanın cihazlarının pratikte öldürülemez olduğu yönündeki haklı hakim görüşün görsel bir doğrulamasını da sağlayacaktır.
Tüm restorasyon çalışmaları arasında en uzun ve özenli olanı cihazın genel temizliğiydi. Dirençleri sarmadım, ancak normal OMLT'leri koydum (açıkça görülüyor - sol sıra, hepsi "kesilmiş"), bir "kadife" iğne dosyası ile istenen değere ince ayarlanmış. Elektronik bileşenlerden kalan her şey sağlamdı.
Test edilen transistörleri bağlamak ve eskisini geri yüklemek için yeni bir orijinal blok bulmak gerçekçi değildi, bu yüzden az çok uygun bir şey aldım ve bir şey kestim, bir şey yapıştırdım ve sonuç olarak işlevsel anlamda , değiştirme bir başarıydı. Ölçümlerin bitiminden sonra her seferinde disk anahtarını “sıfır” a çevirmeyi sevmedim (gücü kapatın) - Güç bölmesine bir kaydırma anahtarı koydum. Neyse ki, yer bulundu. Ölçüm kafasının servis edilebilir olduğu ortaya çıktı, sadece kasa birbirine yapıştırıldı. Plastik anahtar topları (çocuk silahından “mermiler”) koydum.
Kısa "bacaklar" ile transistörleri bağlamak için, "timsah" klipsli uzatma kabloları ve kullanım kolaylığı için iki çift bağlantı kablosu (sondalar ve "timsahlar" ile) yaptım. Ve bu kadar. Güç açıldıktan sonra cihaz tam olarak çalışmaya başladı. Ölçümlerde herhangi bir hata varsa, bunlar açıkça önemsizdir. Bir Çin multimetresi ile akım, voltaj ve direncin ölçülmesinin karşılaştırılması, önemli farklılıklar ortaya çıkarmadı.
Her alışverişe gittiğimde güç bölmesi için normal pil aramayı kategorik olarak kabul etmedim. Bu nedenle, aşağıdakileri buldum: Tüm temas plakalarını çıkardım, iki “parmak tipi” pilin bölmeye genişlik boyunca girmesi için yan duvarda 9 x 60 mm boyutunda bir kesim yaptım. Cihaz bölmesinin yan tarafı ve temas yaylı imal edilmiş uçlar sayesinde uzunluk boyunca fazla boş alanı “kaldırdı”.
Birisi “tekrar ederse”, bu taslağı kullanarak bunu yapmak zor olmayacaktır.
Hatta biraz rahat çıktı. Artık beslenme ile ilgili bir soru yok, AA pil sıkıntısı yok. Bir transistör test cihazı olan bir ampermetre voltmetre devresini dikkatinize sunma zevkini inkar etmeyeceğim. Bu kadar basitlik ve cihazın yapabileceği çok şey var.
Bu, cihaz anahtarına lamelleri (kontakları) kurmak için bir şemadır. Onsuz, cihazı hiç monte etmeme riski vardır. İşte tam kullanım kılavuzu. Onarım Babay tarafından yapılmıştır.
Bu tür bir onarım, okumalarının belirtilen doğruluk sınıfı içinde olmasının bir sonucu olarak, esas olarak ölçüm cihazının elektrik devrelerinde ayarların performansı olarak anlaşılır.
Gerekirse, ayarlama bir veya daha fazla yolla gerçekleştirilir:
ölçüm cihazının seri ve paralel elektrik devrelerinde aktif dirençte değişiklik;
manyetik şantı yeniden düzenleyerek veya kalıcı bir mıknatısı manyetize ederek (demanyetize ederek) çerçeve boyunca çalışan manyetik akıyı değiştirmek;
karşı anındaki değişim.
Genel durumda, gösterge ilk önce ölçülen miktarın nominal değerindeki ölçümlerin üst sınırına karşılık gelen konuma ayarlanır. Böyle bir anlaşmaya varıldığında, ölçüm cihazını sayısal işaretlerde kontrol edin ve bu işaretlerdeki ölçüm hatasını kaydedin.
Hata izin verileni aşarsa, diğer sayısal işaretlerdeki hataların izin verilen sınırlar içinde "uyacağı" şekilde ayarlayarak ölçüm aralığının son işaretine izin verilen hatayı kasıtlı olarak eklemenin mümkün olup olmadığı anlaşılır.
Böyle bir işlemin istenilen sonucu vermediği durumlarda skala yeniden çizilerek cihaz tekrar kalibre edilir. Bu genellikle sayacın büyük bir revizyonundan sonra meydana gelir.
Manyetoelektrik cihazların ayarı, doğru akımla çalıştırıldığında gerçekleştirilir ve ayarların doğası, cihazın tasarımına ve amacına bağlı olarak belirlenir.
Amaca ve tasarıma göre manyetoelektrik cihazlar aşağıdaki ana gruplara ayrılır:
kadranda belirtilen nominal iç dirençli voltmetreler,
kadranda iç direncin gösterilmediği voltmetreler;
dahili şöntlü tek limitli ampermetreler;
evrensel bir şantlı çok kademeli ampermetreler;
sıcaklık dengeleme cihazı olmayan milivoltmetreler;
sıcaklık kompanzasyon cihazı ile milivoltmetreler.
Kadranda belirtilen nominal iç dirence sahip voltmetrelerin ayarlanması
Voltmetre, miliammetre anahtarlama devresine göre bir seri devreye bağlanır ve nominal akımda göstergenin ölçüm aralığının son sayısal işaretine olan sapmasını elde edecek şekilde ayarlanır. Anma akımı, anma geriliminin, anma iç direncine bölünmesiyle hesaplanır.
Bu durumda, göstergenin nihai sayısal işarete olan sapması, ya manyetik şöntün konumu değiştirilerek veya helezon yaylar değiştirilerek veya varsa şöntun çerçeveye paralel direnci değiştirilerek ayarlanır.
Manyetik şant genellikle demirler arası boşluktan akan manyetik akının %10'una kadar kendi içinden uzaklaştırır ve bu şantın kutup parçalarının üst üste binmesine doğru hareketi, demirler arası boşluktaki manyetik akıda bir azalmaya yol açar. ve buna göre, işaretçinin sapma açısında bir azalmaya.
Elektrikli ölçüm aletlerindeki spiral yaylar (gerilme işaretleri), ilk olarak çerçeveden akım sağlamaya ve boşaltmaya ve ikinci olarak çerçevenin dönmesine karşı koyan bir moment oluşturmaya hizmet eder. Çerçeve döndürüldüğünde, yaylardan biri bükülür ve ikincisi bükülmez, bununla bağlantılı olarak yayların toplam karşıt momenti oluşturulur.
İşaretçinin sapma açısını azaltmak gerekirse, cihazda bulunan helezon yayları (gerilme işaretleri) daha güçlü olanlar için değiştirmek, yani artan karşıt momentli yaylar takmak gerekir.
Bu tür bir ayarlama, yayları değiştirmek için özenli bir çalışma gerektirdiğinden genellikle istenmeyen olarak kabul edilir. Bununla birlikte, helezon yayların (çatlakların) lehimlenmesinde geniş deneyime sahip tamirciler bu yöntemi tercih eder. Gerçek şu ki, manyetik şant plakasının konumunu değiştirerek ayarlarken, her durumda, sonuç olarak, kenara kaydırıldığı ortaya çıkıyor ve cihazın okumalarını daha fazla düzeltme imkanı yok, rahatsız mıknatısın yaşlanmasıyla, manyetik şantı hareket ettirerek.
Ek dirençle döngü devresini şöntleyen direncin direncinin değiştirilmesine yalnızca aşırı bir önlem olarak izin verilebilir, çünkü akımın böyle bir dallanması genellikle sıcaklık kompanzasyon cihazlarında kullanılır. Doğal olarak, belirtilen dirençteki herhangi bir değişiklik sıcaklık kompanzasyonunu ihlal edecektir ve aşırı durumlarda sadece küçük sınırlar içinde izin verilebilir. Ayrıca, tel sarımlarının çıkarılması veya eklenmesiyle ilişkili bu direncin direncindeki bir değişikliğe, manganin telinin uzun, ancak zorunlu bir yaşlanma işlemi eşlik etmesi gerektiğini unutmamalıyız.
Voltmetrenin nominal iç direncini korumak için, şönt direncin direncindeki herhangi bir değişikliğe, ilave dirençte bir değişiklik eşlik etmelidir, bu da ayarlamayı daha da karmaşıklaştırır ve bu yöntemin kullanılmasını istenmeyen hale getirir.
Ardından, voltmetre bunun için olağan şemaya göre açılır ve doğrulanır. Uygun akım ve direnç ayarı ile genellikle ek ayarlamalar gerekli değildir.
Kadranda iç direncin gösterilmediği voltmetrelerin ayarlanması
Voltmetre, her zamanki gibi, ölçülen elektrik devresine paralel olarak bağlanır ve belirli bir ölçüm limiti için nominal voltajda göstergenin ölçüm aralığının son sayısal işaretine sapmasını elde edecek şekilde ayarlanır. Ayar, manyetik şöntü hareket ettirirken plakanın konumunu değiştirerek veya ek direnci değiştirerek veya sarmal yayları (gerilme işaretleri) değiştirerek gerçekleştirilir. Yukarıda yapılan tüm açıklamalar bu durumda da geçerlidir.
Genellikle voltmetrenin içindeki tüm elektrik devresi - çerçeve ve tel dirençleri - yanar. Böyle bir voltmetreyi tamir ederken, önce tüm yanmış parçalar çıkarılır, daha sonra kalan tüm yanmamış parçalar iyice temizlenir, yeni bir hareketli parça takılır, çerçeve kısa devre yapılır, hareketli parça dengelenir, çerçeve açılır ve döndürülür. cihazda miliammetre devresine göre, yani örnek miliammetre ile seri olarak, hareketli parçanın toplam sapma akımını belirleyin, gerekirse ek dirençli bir direnç yapın, mıknatısı mıknatıslayın ve son olarak cihazı monte edin .
Dahili şöntlü tek limitli ampermetrelerin ayarlanması
Bu durumda, iki onarım işlemi durumu olabilir:
1) sağlam bir dahili şönt var ve direnci aynı çerçeveyle değiştirerek yeni bir ölçüm sınırına geçmek, yani ampermetreyi yeniden kalibre etmek gerekiyor;
2) ampermetrenin revizyonu sırasında, hareketli parçanın parametrelerinin değiştiği bağlantılı olarak çerçeve değiştirildi, hesaplamak, yenisini üretmek ve eski direnci ek dirençle değiştirmek gerekiyor.
Her iki durumda da, önce direncin bir direnç kutusu ile değiştirildiği cihazın çerçevesinin toplam sapmasının akımı ve bir laboratuvar veya taşınabilir potansiyometre kullanılarak, çerçevenin toplam sapmasının direnci ve akımı belirlenir. kompanzasyon yöntemi ile ölçülür. Şöntün direnci de aynı şekilde ölçülür.
Dahili şöntlü çok aralıklı ampermetrelerin ayarlanması
Bu durumda, ampermetreye evrensel bir şönt takılır, yani seçilen üst ölçüm sınırına bağlı olarak çerçeveye paralel olarak bağlanan bir şönt ve tamamen veya kısmen ek dirençle dirence bağlanır. toplam direnişten.
Örneğin, üç limitli bir ampermetredeki şönt, seri bağlı üç direnç Rb R2 ve R3'ten oluşur. Bir ampermetrenin üç ölçüm sınırından herhangi birine sahip olabileceğini varsayalım - 5, 10 veya 15 A. Şönt, ölçüm elektrik devresine seri olarak bağlanmıştır. Cihaz, 15 A ölçüm sınırında bir şönt olan R3 direncinin girişinin bağlı olduğu ortak bir "+" terminaline sahiptir; Dirençler R2 ve Rx, direnç R3'ün çıkışına seri olarak bağlanır.
“+” ve “5 A” ile işaretlenmiş terminallere bir elektrik devresi bağlandığında, seri bağlı dirençler Rx, R2 ve R3'ten R ext rezistörü aracılığıyla çerçeveye, yani tüm şöntten voltaj kesilir. “+” ve “10 A” terminallerine bir elektrik devresi bağlandığında, seri bağlı dirençler R2 ve R3'ten voltaj kesilir ve aynı zamanda direnç Rx, direncin devresine seri olarak bağlanır. R ext, “+” ve “15 A” terminallerine bağlandığında, çerçeve devresindeki voltaj R3 direncinden çıkarılır ve R ext devresine R2 ve Rx dirençleri dahil edilir.
Böyle bir ampermetreyi tamir ederken iki durum mümkündür:
1) şöntün ölçüm limitleri ve direnci değişmez, ancak çerçevenin veya arızalı direncin değiştirilmesi ile bağlantılı olarak yeni bir direnç hesaplamak, üretmek ve kurmak gerekir;
2) ampermetre kalibre edilir, yani. yeni dirençleri hesaplamak, üretmek ve kurmak için gerekli olan ölçüm sınırları değişir ve ardından cihazı ayarlar.
Yüksek dirençli çerçevelerin varlığında meydana gelen acil durumlarda, sıcaklık telafisi gerektiğinde, bir direnç veya termistör kullanılarak bir sıcaklık telafi devresi kullanılır. Cihaz tüm limitlerde doğrulanır ve ilk ölçüm limitinin doğru oturması ve şantın doğru üretimi ile genellikle ek ayarlamalar gerekli değildir.
Özel sıcaklık kompanzasyon cihazları olmayan milivoltmetrelerin ayarlanması
Manyetoelektrik cihaz, elektrik direnci cihaz kasasının içindeki hava sıcaklığına bağlı olan bakır tel ve kalay-çinko bronz veya fosfor bronzdan yapılmış sarmal yaylardan oluşan bir çerçeveye sahiptir: sıcaklık ne kadar yüksek olursa, direnç o kadar büyük olur.
Kalay-çinko bronzun sıcaklık katsayısının oldukça küçük olduğu (0.01) ve ek direncin yapıldığı manganin telinin sıfıra yakın olduğu göz önüne alındığında, manyetoelektrik cihazın sıcaklık katsayısı yaklaşık olarak varsayılır:
burada Xp, bakır tel çerçevenin sıcaklık katsayısıdır, 0,04'e (%4) eşittir.Denklemden, kasa içindeki hava sıcaklığındaki sapmaların nominal değerinden cihazın okumaları üzerindeki etkisini azaltmak için, ek direncin çerçevenin direncinden birkaç kat daha büyük olması gerektiği sonucuna varılır. Ek direncin döngü direncine oranının cihazın doğruluk sınıfına bağımlılığı şu şekildedir:
burada K, ölçüm cihazının doğruluk sınıfıdır.
Bu denklemden, örneğin doğruluk sınıfı 1.0 olan aletler için ek direncin döngü direncinin üç katı ve doğruluk sınıfı 0,5 için yedi kat daha fazla olması gerektiği sonucu çıkar. Bu, döngüdeki kullanılabilir voltajın azalmasına ve şöntlü ampermetrelerde şantlardaki voltajın artmasına neden olur. Birincisi, cihazın performansında bir bozulmaya neden olur ve ikincisi - şantın güç tüketiminde bir artış. Açıkçası, özel sıcaklık kompanzasyon cihazlarına sahip olmayan milivoltmetrelerin kullanılması, yalnızca doğruluk sınıfı 1.5 ve 2.5 olan panel cihazları için tavsiye edilir.
Ölçüm cihazının okumaları, ek direnç seçilerek ve ayrıca manyetik şantın konumu değiştirilerek ayarlanır. Deneyimli tamirciler, cihazın kalıcı mıknatısının manyetizasyonunu da kullanır. Ayar yapılırken ölçüm cihazına dahil olan bağlantı telleri dahildir veya milivoltmetreye uygun direnç değerine sahip bir direnç kutusu bağlanarak dirençleri dikkate alınır. Tamir ederken bazen helezon yayları değiştirmeye başvururlar.
Sıcaklık kompanzasyon cihazı ile milivoltmetrelerin ayarlanması
Sıcaklık kompanzasyon cihazı, şöntün ek direncinde ve güç tüketiminde önemli bir artışa başvurmadan döngü boyunca voltaj düşüşünü artırmanıza izin verir, bu da tek limitli ve çok limitli milivoltmetre doğruluk sınıflarının kalite özelliklerini önemli ölçüde iyileştirir. ve 0,5, örneğin şöntlü ampermetreler olarak kullanılır. Milivoltmetrenin terminallerinde sabit bir voltaj ile, cihazın kasa içindeki hava sıcaklığındaki bir değişiklikten kaynaklanan ölçüm hatası pratik olarak sıfıra yaklaşabilir, yani o kadar küçük olabilir ki göz ardı edilebilir ve göz ardı edilebilir.
Milivoltmetrenin onarımı sırasında, bir sıcaklık telafi cihazının bulunmadığı tespit edilirse, cihazın özelliklerini iyileştirmek için cihaza böyle bir cihaz takılabilir.
olsa, Olsa. Tüm saygımla - yanlış! Işıklar da var. Onlar için oklara ihtiyacım yok
Ama oklarla 5066, 5068, 69.71 vb. Bardak. Nereden alabilirsin?
Enstrüman üreticisinden satın aldık, ancak uzun süre yasadışı olarak nakit olarak. Metroloji laboratuvarlarında arama yapabilirsiniz - bazen yedek parçalarla sağlandılar.
10 adet yeterli mi? vereceğim
Girin
Ama o zaman dengelemek zorundasın.
ponitech, Böbrekleri tedavi etmek için Truskavets'e kimin gideceğine bakın - tüm trenler Lviv'den geçiyor, istasyona 10 parça göndereceğim.
Maalesef kayak sezonu bitti.
ponitech, Cihazların ve regülatörlerin onarımı için El Kitabını indirin. (Smirnov A.A. 1989) Böyle bir kitabım var. Bu kitaptaki tavsiyeleri kullanmam gerekiyordu.
nebi, Teşekkürler. Smirnov uzun zamandır buralarda. Masa kitabı.
olsa, Nazik sözlerin için teşekkür ederim. Henüz bir yarış yok. Lütfen bana yaz. Bir soru var.
Şimdi tamir ediyorum. Yukarıdaki büyük cihaz.
Açık çerçeve Paslı olduğu ortaya çıktı ve düştü
Peki, oku kırdım
O bir cam köpek, içi boş olması iyi.
İçeride telden bir damar takıldı Hizalı ve süper an
Bir hesap için kaydolun. Basit!
yasaklandı
1015 mesaj
isim: İskender
Üyeler
130 mesaj
Şehir: ovrüç
isim: yuri
Üyeler
5816 mesaj
Şehir: Odessa bölgesi
İsim: İvanoviç
aluma (08 Mart 2013 – 15:32) şunu yazdı:
aluma (08 Mart 2013 – 15:32) şunu yazdı:
Üyeler
1116 mesaj
Moskova şehri
isim: İskender
Bu tür cihazların ana arızası (çerçeve aşırı akımdan zarar görmedikçe), çerçeve montajına mekanik hasar verir. Bu durumda, öncelikle çerçevenin sıkışmadan, iğneler ve iğneler üzerinde çok fazla oynamadan serbestçe döndüğünden emin olmanız gerekir. Daha sonra, okun cihazı ters çevirmekten hareketsiz kalmasını sağlamak için ağırlıklar kullanılır, ancak bundan sonra yay ayarlanır. Cihazı "0" yapan şeye parafudr denir. Neyi vidalayacağınızın açıklaması gerçekten çok zaman alacak, bir fotoğraf bulmak daha iyidir.
PS Fotoğraf tüm ayrıntıları göstermiyor. Mıknatısı sabitlemek için vidalar ve dış kontaklar için somunlar yoktur.
Mesaj Al_ex tarafından düzenlendi: 09 Mart 2013 – 00:21
yasaklandı
1015 mesaj
isim: İskender
KonstantinXX (08 Mart 2013 – 23:41) şunu yazdı:
Olur. 2166985131.html 2087117861.html (Ve böylece, pazarlarımızda bit pazarları 40. 50 UAH için Sovyet Ts-eshki'ye rastlar) Vaktinize aldırmazsanız, bu bir usta işidir. Yay, bir saatte olduğu gibi düz olmalıdır. Pusu hala çerçeveye göre mıknatısın konumunda olabilir, yanlışsa ölçek doğrusal değildir.
Not: Bu cihaz gönderiyi ne ölçer. skalada belirtilen limitler dahilinde akım, uygun bir harici şönte ihtiyaç duyar.
Gönderi düzenlendialuma: 09 Mart 2013 – 02:21
aluma (09 Mart 2013 – 02:19) şunu yazdı:
yurigaen (22 Mart 2013 - 02:22 PM) şunu yazdı:
Ve uzun zamandır dijital voltmetrelere alışmış olsak da, işaretçi sayaçlar hala doğada bulunuyor.
Bazı durumlarda, kullanımları modern dijitallerin kullanımından daha uygun ve pratik olabilir.
Bir işaretçi voltmetre elinize düşerse, ana özelliklerini bulmanız önerilir. Ölçek ve üzerindeki yazıtlardan kolayca ayırt edilebilirler. Ellerimi yerleşik bir voltmetreye aldım M42300.
Aşağıda, ölçeğin altında, kural olarak, birkaç simge vardır ve cihazın modeli belirtilir. Bu nedenle, at nalı (veya kavisli bir mıknatıs) şeklindeki simge, bunun hareketli bir çerçeveye sahip bir manyetoelektrik sistemin bir cihazı olduğu anlamına gelir.
Bir sonraki resimde böyle bir at nalı görebilirsiniz.
Yatay çizgi, sayacın doğru akım (voltaj) çalışması için tasarlandığını gösterir.
Burada neden doğru akımdan bahsettiğimizi açıklamaya değer. Sadece voltmetrelerin değil, aynı zamanda aynı analog ampermetre veya ohmmetre gibi çok sayıda başka ölçüm cihazının da işaretçi olduğu bir sır değil.
Herhangi bir işaretçi cihazının hareketi, bu bobinden bir doğru akım geçtiğinde bobinin mıknatıs alanında sapmasına dayanır. Cihaz ölçeğindeki okumaları bir ok yardımıyla görüntülemek için akımın sabit olması gerekir.
Değişken ise, ok, bobin sargısından akan alternatif akımın frekansı ile sağa ve sola sapacaktır. Alternatif akımın veya voltajın büyüklüğünü ölçmek için ölçüm cihazına bir doğrultucu yerleştirilmiştir.
Bu nedenle, cihazın ölçeği altında çalışabileceği akım türü belirtilir: doğrudan veya alternatif.
Cihazın ölçeğinde ayrıca, aşağıdaki gibi bir tamsayı veya kesirli sayı bulabilirsiniz. 1,5; 1,0 ve benzerleri. Bu, cihazın yüzde olarak ifade edilen doğruluk sınıfıdır. Sayı ne kadar küçükse o kadar iyi olduğu açıktır - okumalar daha doğru olacaktır.
Ayrıca böyle bir işaret görebilirsiniz - dik açıda kesişen iki çizgi. Bu sembol, aletin dikey çalışma konumunda olduğunu gösterir.
Yatay konumda, okumalar daha az doğru olabilir. Başka bir deyişle, cihaz “yalan söyleyebilir”. Cihaza dikey olarak böyle bir simgeye sahip bir işaretçi voltmetre takmak ve önemli bir eğimi hariç tutmak daha iyidir.
Ancak böyle bir işaret, cihazın çalışma pozisyonunun yatay olduğunu gösterir.
Bir başka ilginç işaret, içinde bir sayı olan beş köşeli bir yıldızdır.
Bu işaret, cihaz gövdesi ile manyetoelektrik sistemi arasındaki voltajın 2 kV'u (2000 volt) geçmemesi gerektiği konusunda uyarır.Yüksek voltajlı tesislerde bir voltmetre çalıştırırken buna dikkat etmeye değer. 12 - 50 voltluk bir güç kaynağında kullanmayı planlıyorsanız endişelenmenize gerek yok.
Cihazın ölçeğini ilk kez görenler için oldukça makul bir soru ortaya çıkıyor: “Peki okumalar nasıl okunur?” İlk bakışta hiçbir şey net değil
.
Aslında, her şey basit. Terazinin minimum bölünmesini belirlemek için terazi üzerinde en yakın sayıyı (sayı) belirlemeniz gerekir. M42300'ümüzün ölçeğinde gördüğümüz gibi, bu 2'dir.
Sonra, ilk sayıya veya sayıya kadar satırlar arasındaki boşluk sayısını sayıyoruz - bizim durumumuzda 2'ye kadar 10 tane var, sonra 2'yi 10'a bölüyoruz, 0,2 elde ediyoruz. Yani, bir küçük çizgiden diğerine olan mesafe 0,2 volttur.
Burada ölçeğin minimum bölümünü bulduk. Bu nedenle, cihazın oku 2 küçük bölüm saparsa, bu, voltajın 0,4V olduğu anlamına gelir (2*0.2V=0.4V).
Zaten tanıdık yerleşik voltmetre modeli M42300'ün varlığında. Cihaz, 10 volta kadar DC gerilimi ölçmek için tasarlanmıştır. Ölçüm adımı 0,2 volttur.
Voltmetrenin terminallerine iki kablo bağlarız (polariteye dikkat edin!) ve bitmiş bir 1,5 voltluk pili veya rastladığınız herhangi birini bağlayın.
Bunlar cihazın ölçeğinde gördüğüm değerler. Gördüğünüz gibi akü voltajı 1 volt (5 bölüm * 0.2V = 1V). Fotoğraf çekerken, voltmetre iğnesi inatla ölçeğin üstüne taşındı - pil son “meyve sularını” verdi.
Ek olarak, işaretçi voltmetrenin kendisinin ne kadar akım tükettiği bana ilginç geldi. Bu nedenle, pil yerine güç kaynağını bağladım ve çıkışı 10 volta ayarladım - böylece cihazın oku tam ölçeğe saptı. Ardından açık devreye bir dijital multimetre bağladım ve akımı ölçtüm.
İşaretçi voltmetre tarafından tüketilen akımın sadece 1 miliamper olduğu ortaya çıktı (1mA). Okun tam ölçeğe sapması yeterlidir. Bu çok az. Amacımı açıklayayım.
İşaretçi voltmetrenin dijital olandan daha ekonomik olduğu ortaya çıktı. Kendiniz karar verin, herhangi bir dijital ölçüm cihazının bir ekranı (LCD veya LED), bir kontrolörü ve ekranı kontrol etmek için tampon elemanları vardır. Ve bu onun planının sadece bir parçası. Bütün bunlar akım tüketir, pili veya akümülatörü oturur. Ve sıvı kristal ekranlı bir voltmetre durumunda, akım tüketimi küçükse, o zaman aktif bir LED göstergesi ile akım tüketimi zaten önemli olacaktır.
Bu nedenle, taşınabilir, kendi kendine güç sağlayan cihazlar için bazen klasik bir işaretçi voltmetre kullanmanın daha makul olduğu ortaya çıktı.
Bir devreye bir voltmetre bağlarken akılda tutulması gereken birkaç basit kural vardır.
İlk olarak, voltajının ölçülmesi veya kontrol edilmesi planlanan devre veya elemana paralel olarak bir voltmetre (herhangi bir, hatta dijital, hatta işaretçi) bağlanmalıdır.
İkinci olarak, ölçümlerin çalışma aralığı dikkate alınmalıdır. Bunu tanımak kolaydır - sadece ölçeğe bakın ve ölçekteki son sayıyı belirleyin. Bu, bu voltmetre ile ölçüm için sınır voltajı olacaktır. Doğal olarak, bir ölçüm limiti seçeneği olan evrensel voltmetreler vardır, ancak şimdi bir ölçüm limiti olan yerleşik bir işaretçi voltmetreden bahsediyoruz.
Örneğin, 100 volta kadar bir ölçüm ölçeğine sahip bir voltmetreyi, voltajın bu 100 voltu aştığı bir devreye bağlarsanız, cihazın oku ölçeğin dışına çıkar, “ölçek dışına çıkar”. Bu durum er ya da geç manyetoelektrik sisteme zarar verecektir.
Üçüncüsü, bağlanırken, voltmetre doğrudan voltajı ölçmek için tasarlanmışsa, polariteyi gözlemlemeye değer. Kural olarak, terminaller (veya en az biri) polariteyi - artı “+” veya eksi “-” gösterir. Alternatif voltajı ölçmek için tasarlanmış voltmetreleri bağlarken, bağlantının polaritesi önemli değildir.
Umarım şimdi bir işaretçi voltmetrenin ana özelliklerini belirlemeniz ve en önemlisi, ev yapımı ürünlerinizde, örneğin ayarlanabilir bir çıkış voltajına sahip bir güç kaynağına entegre ederek kullanmanız daha kolay olacaktır.
. Ve ölçeğinin LED arka ışığını yaparsanız, genel olarak muhteşem görünecektir! Katılıyorum, böyle bir işaretçi voltmetre şık ve etkileyici görünecek.
Çeşitli elektronik ürünlerle çalışırken, ayrı devre elemanları üzerindeki alternatif voltajların modlarını veya dağılımını ölçmeye ihtiyaç vardır. AC modunda açılan sıradan multimetreler, bu parametrenin yalnızca büyük değerlerini yüksek derecede hata ile kaydedebilir. Küçük okumalar yapmanız gerekiyorsa, ölçümlerin milivolt doğruluğunda yapılmasını sağlayan bir AC milivoltmetreye sahip olmak arzu edilir.
Ev yapımı dijital voltmetre
Kendi elinizle bir dijital voltmetre yapmak için, elektronik bileşenler konusunda biraz deneyime ve ayrıca bir elektrikli havyayı iyi kullanma yeteneğine ihtiyacınız var. Sadece bu durumda, evde bağımsız olarak gerçekleştirilen montaj işlemlerinin başarısından emin olabilirsiniz.
Bir voltmetre yapmadan önce uzmanlar, çeşitli kaynaklarda sunulan tüm seçenekleri dikkatlice incelemenizi önerir. Böyle bir seçim için temel gereksinim, devrenin son derece basit olması ve 0,1 Volt'luk bir doğrulukla alternatif voltajları ölçme yeteneğidir.
Çeşitli devre çözümlerinin bir analizi, bir dijital voltmetrenin bağımsız üretimi için, PIC16F676 tipi programlanabilir bir mikroişlemci kullanmanın en uygun olduğunu göstermiştir. Bu çipleri yeniden programlama tekniğinde yeni olanlar için, ev yapımı bir voltmetre için hazır bellenime sahip bir mikro devre satın almanız önerilir.
Parça satın alırken, LED segmentlerinde uygun bir gösterge elemanının seçilmesine özel dikkat gösterilmelidir (bu durumda tipik bir işaretçi ampermetre seçeneği tamamen hariç tutulur). Bu durumda, bu durumda devre bileşenlerinin sayısı gözle görülür şekilde azaldığından, ortak bir katoda sahip bir cihaz tercih edilmelidir.
Ek bilgi. Ayrık bileşenler olarak, sıradan satın alınan radyo elemanlarını (dirençler, diyotlar ve kapasitörler) kullanabilirsiniz.
Gerekli tüm parçaları aldıktan sonra, voltmetre devresinin kablolamasına geçmelisiniz (baskılı devre kartını üreterek).
Baskılı bir devre kartı üretmeden önce, üzerindeki tüm bileşenleri dikkate alarak ve bunları sökme için uygun bir yere yerleştirerek elektronik sayacın devresini dikkatlice incelemeniz gerekir.
Elektronik bir cihazın şeması
Önemli! Ücretsiz fonunuz varsa, böyle bir tahtanın üretimini özel bir atölyede sipariş edebilirsiniz. Bu durumda performansının kalitesi şüphesiz daha yüksek olacaktır.
Kart hazır olduktan sonra, onu “doldurmanız”, yani tüm elektronik bileşenleri yerlerine (mikroişlemci dahil) yerleştirmeniz ve ardından düşük sıcaklıkta lehimle lehimlemeniz gerekir. Bu durumda refrakter bileşikler uygun değildir, çünkü onları ısıtmak için yüksek sıcaklıklar gerekecektir. Monte edilen cihazdaki tüm elemanlar minyatür olduğundan, aşırı ısınmaları oldukça istenmeyen bir durumdur.
Gelecekteki voltmetrenin normal şekilde çalışması için ayrı veya yerleşik bir DC güç kaynağına ihtiyacı olacaktır. Bu modül klasik şemaya göre monte edilmiştir ve 5 voltluk bir çıkış voltajı için tasarlanmıştır. Bu cihazın nominal gücünü belirleyen mevcut bileşenine gelince, voltmetreye güç vermek için yarım amper yeterlidir.
Bu verilere dayanarak, bir güç kaynağı ünitesi için bir baskılı devre kartı hazırlıyoruz (veya üretim için özel bir atölyeye veriyoruz).
Not! Bu prosedürleri zamana yaymadan her iki kartı da (voltmetrenin kendisi ve güç kaynağı için) hemen hazırlamak daha mantıklı olacaktır.
Kendi kendine üretim ile bu, aynı tipte birkaç işlemi aynı anda gerçekleştirmenize izin verir, yani:
Gerekli büyüklükteki boşlukların fiberglas levhalarından kesilmesi ve soyulması;
Sonraki uygulamasıyla her biri için bir fotoğraf maskesi yapmak;
Bu levhaları bir ferrik klorür çözeltisinde aşındırma;
Onları radyo bileşenleriyle doldurmak;
Yerleştirilen tüm bileşenlerin lehimlenmesi.
Levhaların tescilli ekipman üzerinde üretime gönderilmesi durumunda, aynı anda hazırlanmaları hem fiyat hem de zaman açısından kazanç sağlamanıza olanak sağlayacaktır.
Voltmetreyi monte ederken, mikroişlemcinin kendisinin doğru şekilde kurulduğundan emin olmak önemlidir (önceden programlanmış olmalıdır). Bunu yapmak için, gövde üzerindeki ilk ayağının işaretini bulmanız ve buna göre ürünün gövdesini montaj deliklerine sabitlemeniz gerekir.
Önemli! Ancak en kritik parçanın doğru kurulumuna tam bir güven duyulduktan sonra, lehimlemeye (“lehime iniş”) geçebilirsiniz.
Bazen, bir mikro devre kurmak için, tüm çalışma ve konfigürasyon prosedürlerini büyük ölçüde basitleştiren, altına özel bir soketin tahtaya lehimlenmesi önerilir. Bununla birlikte, bu seçenek yalnızca kullanılan soketin yüksek kalitede olması ve mikro devrenin ayaklarıyla güvenilir temas sağlaması durumunda faydalıdır.
Mikroişlemciyi lehimledikten sonra, elektronik devrenin diğer tüm elemanlarını lehime doldurabilir ve hemen koyabilirsiniz. Lehimleme işlemi sırasında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
Tüm iniş alanı üzerinde sıvı lehimin iyi yayılmasını destekleyen aktif bir eritken kullandığınızdan emin olun;
Sokmayı tek bir yerde çok uzun süre tutmamaya çalışın, bu, monte edilen parçanın aşırı ısınmasını ortadan kaldırır;
Lehimlemeden sonra baskılı devre kartını alkol veya başka bir solvent ile yıkadığınızdan emin olun.
Kartın montajı sırasında herhangi bir hata yapılmaması durumunda, devre, harici bir 5 Volt stabilize voltaj kaynağından güç bağladıktan hemen sonra çalışmalıdır.
Sonuç olarak, standart yönteme göre yapılandırıldıktan ve test edildikten sonra kendi güç kaynağınızın bitmiş voltmetreye bağlanabileceğini not ediyoruz.
Yeni başlayan radyo amatörlerine, çoğunlukla radyo cihazlarının onarımında veya ayarlanmasında kullanılan basit bir cihaz yapmaları önerilebilir. Avometre, doğru ve alternatif akım için çok aralıklı bir ampermetre ve bir voltmetre, bir ohmmetre ve bazen de düşük güçlü bir transistör test cihazını birleştirir.
Bu tür basitleştirilmiş bir ölçüm cihazının şematik bir diyagramı, Şek. altında. 100mA'ya kadar DC akımları, 30V'a kadar DC voltajlarını ve 50 ohm'dan 50 kOhm'a kadar olan dirençleri ölçmenizi sağlar. Anahtarlama türleri ve ölçüm limitleri, Gn1-Gn10 soketlerindeki problardan biri açılarak gerçekleştirilir. Gn11 "Genel" soketine takılan ikinci prob, tüm ölçüm türleri ve limitleri için ortaktır.
Tek ohmmetre. Şunları içerir: mikroampermetre IP1, 1,5 V voltajlı güç kaynağı E1 ve ek dirençler R1 “Set. 0" ve R2. Ölçümden önce, cihazın probları bağlanır ve değişken bir direnç R1 ile mikroampermetre iğnesi, ohmmetrenin sıfırı olan ölçeğin son işaretine ayarlanır. Daha sonra problar, direncinin ölçülmesi gereken direncin terminallerine, trafo sargısına veya devre bölümünün iletkenlerine dokunur ve ölçüm sonucu ohmmetre ölçeğinde belirlenir.
Aynı IP1 mikro ampermetre ve ek dirençler R3-R6 tarafından dört limitli bir voltmetre oluşturulur. Direnç R3 ile (ikinci prob Gn2 soketine bağlandığında), mikroampermetre iğnesinin tam ölçekte sapması, direnç R4 - 3 V, direnç R5 - 10 V, direnç R6 ile 1 V'luk bir voltaja karşılık gelir. - 30 V.
Beş limitli miliammetre: 0-1, 0-3, 0-10, 0-30 ve 0-100 mA. IP1 mikroampermetrenin Kn1 düğmesi ile bağlandığı R7-R11 dirençlerinden oluşan evrensel bir şönt tarafından oluşturulur.Bu, ölçüm sırasında mikro ampermetrenin ölçülen akımın çoğunun içinden geçtiği bir şönte bağlanması ve bunun tersinin yapılmaması için yapılır.
Tavsiye edilen kombinasyon ölçüm cihazının tasarımı şekil 2'de gösterilmiştir. 300 ohm çerçeve direncine sahip 300 μA'lık tam reddedilen ok akımı için M49 tipi mikro ampermetre. Değişken direnç R1 (SPO-0.5), KN düğmesi (KM1-1) ve cihazın tüm soketleri doğrudan 2 mm kalınlığında textolite sacdan kesilmiş ön panele monte edilmiştir. Gn1-Gn11 soketlerinin rolü, on pinli konektörün dişi kısmı tarafından gerçekleştirilir. MOI tipi (veya tel) düşük dirençli dirençler R9-R11, geri kalanı 0,5 veya 0,25 W'lık bir dağıtım gücü için MLT'lerdir. Gerekli direnç dirençleri, ayar sırasında değiştirilerek, birkaç direnç paralel veya seri bağlanarak seçilir. Tarif edilen cihazda, örneğin R3 ve R6 dirençlerinin her biri, seri olarak bağlanmış iki dirençten oluşur, R5 ve R11 dirençlerinin her biri de iki dirençten oluşur, ancak paralel olarak bağlanır.
Voltmetre ve miliammetrenin kalibrasyonu, ilave dirençlerin ve evrensel şöntün dirençlerinin, karşılık gelen ölçüm sınırlarının maksimum voltajlarına ve akımlarına ve ohmmetrenin örnek dirençlere göre ölçek işaretine ayarlanmasından oluşur.
Voltmetreyi Şekil 1'de gösterilen şemaya göre kalibre edin. 13,5 V voltajlı (veya bir güç kaynağı ünitesinden) B1 aküsüne paralel olarak, bir kontrol direnci görevi görecek ve motoru ile alt kısmı arasına (göre göre) 2-3 kOhm dirençli değişken bir Rp direnci bağlayın. devreye) çıkış, paralel bağlı kendinden kalibreli (VK) ve örnek (V) voltmetreler. Fabrika avometresinin voltmetresi örnek olabilir. İlk olarak, ayar direnci motorunu en düşük (şemaya göre) konuma getirin ve kalibre edilmiş voltmetreyi ilk ölçüm sınırına - 1 V'a kadar açın. Aküden voltmetrelere sağlanan voltajı kademeli olarak artırın, bunları ayarlayın. bir referans voltmetre kullanarak tam olarak 1 V'a eşit bir voltaj.Aynı zamanda kalibre edilmiş voltmetrenin oku ölçeğin son işaretine ulaşmazsa, bu, ek direnç R3'ün direncinin daha fazla olduğunu gösterecektir. gerekli ve ölçeğin ötesine geçerse, o zaman daha az. Bu direnci seçerken, 1 V'luk bir voltajda voltmetre iğnesinin tam olarak ölçeğin son işaretine göre ayarlandığından emin olun.
Aynı şekilde, ancak standart bir voltmetre ile sabitlenmiş 3 ve 10 V voltajlarda, aşağıdaki iki ölçüm limitinin ek dirençleri R4 ve R5'i ayarlayın. Dördüncü ölçüm limitini kalibre etmek için voltmetrelere 30 V'luk bir voltaj uygulamak gerekli değildir.10 V uygulayabilir ve direnç R6'yı seçerek kalibre edilmiş voltmetrenin işaretçisini ilk üçte birine karşılık gelen işarete ayarlayabilirsiniz. ölcek. Bu durumda, okunun tam ölçekte sapması 30 V'luk bir gerilime karşılık gelecektir.
Bir miliammetreyi kalibre etmek için ihtiyacınız olacak: 100 mA'ya kadar akım için bir miliammetre, yeni bir eleman 343 veya 373 ve iki değişken direnç - 5-10 kOhm dirençli bir film (SP, SPO) ve dirençli bir tel 50-100 Ohm. Bu ayar dirençlerinden ilkini R7-R9 dirençlerini takarken, ikincisini evrensel şöntün R10 ve R11 dirençlerini takarken kullanacaksınız.
İlk önce şönt direnci R7'yi ayarlayın. Bunu yapmak için seri bağlayın (şekil b): örnek miliammetre mA, kalibre edilmiş mAİle, ilk ölçüm limitine (1 mA'ya kadar), E1 elemanına ve değişken direnç R'ye dahildirP. Avometrenin Kn1 "/" düğmesine (bkz. Şekil 17) basın ve ayar direnci R'nin giriş direncini kademeli olarak azaltınv, devre akımını 1 mA'ya ayarlayın. Direnç R7'nin direnci, devredeki böyle bir akımda kalibre edilmiş miliammetrenin oku ölçeğin son işaretine karşı olacak şekilde olmalıdır.
Benzer şekilde ayarlayın: direnç R8 - 3 mA sınırında, direnç R9 - 10 mA sınırında ve ardından film ayar direncini bir tel ile değiştirerek, direnç R10 - 30 mA sınırında ve son olarak direnç R11 - 100 mA sınırında. Bir sonraki şönt direncinin direncini seçerken, önceden ayarlanmış olanlara dokunmayın - cihazın kalibrasyonunu ilk ölçüm limitlerinde düşürebilirsiniz.
Bir ohmmetrenin ölçeğini işaretlemenin en kolay yolu, nominal değerin ±% 5'i toleranslı sabit dirençlerin yardımıdır. Bunu böyle yap. İlk önce, Probları kapatın ve direnç R1 "Set. О» mikroampermetrenin göstergesini, ohmmetrenin sıfırına karşılık gelen ölçeğin son işaretine ayarlayın. Ardından probları açın ve nominal dirençlere sahip dirençleri bağlayın: 50, 100, 200, 300, 400, 500 Ohm, 1 "Ohm, vb. Her seferinde ölçekteki noktayı fark ederek yaklaşık 50-60 kOhm'a kadar. alet okunu saptırır. Ve bu durumda, diğer derecelendirmelerin dirençlerinden gerekli dirençlerin dirençlerini oluşturun. Örneğin, 40 Ohm'luk bir direnç iki 20 Ohm'luk dirençten, 50 kOhm'luk bir direnç, 20 ve 30 kOhm'luk dirençlerden oluşabilir. Örnek dirençlerin farklı dirençlerine karşılık gelen okun sapma noktalarında, ohmmetre ölçeğini işaretleyin (kalibre edin).
Kendi kendine yapılan bir kombine ölçüm cihazının terazileri, Şekil 2'de gösterilen forma sahip olmalıdır.
Üstteki ohmmetre ölçeği, alttaki voltmetre ve miliammetrenin ortak ölçeğidir. Kalın vernikli kağıda mikroammetre ölçeği şeklinde mümkün olduğunca doğru bir şekilde çizilmelidirler. Ardından, cihazın manyetoelektrik sistemini kasadan dikkatlice çıkarın ve ohmmetre ölçeğinin arkını önceki ölçekle tam olarak eşleştiren yeni bir ölçek yapıştırın. Mikroampermetreyi demonte etmemek için, ev yapımı bir cihazın terazileri, kalın kağıt üzerine uygun ölçekte düz olarak çizilebilir ve cihaz kutusunun ön veya ön yan duvarına yapıştırılabilir.
Açıklanan kombine cihazda, akım I için bir mikroampermetreve\u003d 300 μA, çerçeve direnci Ri 300 Ohm'a eşit. Mikroammetrenin bu tür parametreleri ile voltmetrenin bağıl giriş direnci 3.5 kOhm/V'yi geçmez. Göreceli giriş direncini artırmak ve böylece voltmetrenin ölçülen devredeki mod üzerindeki etkisini sadece daha hassas bir mikro ampermetre kullanarak azaltmak mümkündür. Bu nedenle, örneğin, I \u003d 200 μA akımı için bir mikroampermetre ile, voltmetrenin nispi giriş direnci 5 olacaktır ve I \u003d 100 μA - 10 kOhm / V akımı için bir mikroammetre ile. Bu tür cihazlarla bir ohmmetre ile ölçüm limiti de genişleyecektir. Ancak bir mikroampermetreyi daha hassas olanla değiştirirken, I ve K parametrelerini dikkate alarak avometrenin tüm dirençlerinin direncini yeniden hesaplamak gerekir.
Bu şekilde herhangi bir işaretçi veya dijital voltmetreyi (ampermetre) kontrol edebilir veya kalibre edebilirsiniz. Örnek olarak fabrika yapımı bir dijital enstrümanın kullanılması tavsiye edilir.
Böyle bir cihaz, bir arabanın torpido gözüne de yerleştirilebilir. Bir yolculukta, elektrik kablolarındaki hasarları, uygun olmayan lambaları ve araçtaki voltajı eşleştirmek için yararlı olabilir.
Video (oynatmak için tıklayın).
Edebiyat: V.G.Borisov. Radyo mühendisliği çemberi ve çalışmaları.