Multimetr üçün maraqlı sxemlər. Evdə hazırlanmış multimetr zondları

10.09.2021

Hər bir radio həvəskarının arsenalında sadə və etibarlı ölçmə cihazı, multimetr var, lakin bəzən onun imkanları kifayət deyil. Sonra evdə hazırlanmış sxemlər köməyimizə gəlir - həvəskar radio təcrübəsində təcrübəsiz elektronika mühəndisinə kömək edəcək multimetrə əlavələr

Evdə hazırlanmış pristavkanın dizaynı 5 V enerji təchizatı və ya USB ilə təchiz edilmiş tənzimlənən gücləndirici gərginlik çeviricisindən ibarətdir; 15 kHz təkrarlama tezliyi ilə düzbucaqlı impuls generatoru DD1.1; SZ və VT1-də fərqləndirici zəncir və DD1.2-DD1.4 elementlərində bir çevirici.

DD1.1 generatorundan düzbucaqlı impulslar DD1.2-nin girişlərinə diferensial zəncirdən keçir. VT1-i daha güclü şəkildə açaraq, onun girişlərindəki impulsları “azalda” bilərsiniz. Ters çevrilmiş impulslar rezistor R3 vasitəsilə VT2 tranzistorunun bazasına verilir. Yəni, çevirici çıxışları birdirsə, tranzistor VT2 açıqdır və cərəyan L1 induktorundan axmağa başlayır və enerji onun maqnit sahəsində toplanır. "Sıfırda" tranzistor VT2 bağlanır və L1-də VD1 diodunun düzəldilməsi və C5 kondansatörünün hamarlanması ilə özünü induksiya gərginliyi nəbzi əmələ gəlir. VT2-yə gələn nəbz nə qədər uzun olarsa, induktorda toplanan enerji səviyyəsi bir o qədər yüksək olar və rektifikator çıxışından gələn gərginlik bir o qədər yüksək olar.

Başlanğıc vəziyyətdə, generator impulslarının iş dövrü təxminən ikidir və rektifikator çıxışında gərginlik maksimumdur. R2-R4 rezistorlarındakı bölücü vasitəsilə VT1-ə daxil olur, VT1 açılır və VT2-nin bazasına gedən nəbzin müddəti, rektifikatorun çıxışındakı gərginlik kimi qısalır. Bu yolla rektifikatorun çıxışında gərginlik 55-60 V diapazonunda sabitləşir. çıxış gərginliyi rezistor R4 ola bilər.

Zener diodunu yoxlamaq üçün multimetri rejimdə konsola qoşun DC. Yoxlanılan zener diodu XS1 rozetkalarına qoşulub, SA2 açarı “Stabilləşdirilmiş” vəziyyətinə qoyulub. Zener diodu işləyirsə və onun stabilləşmə gərginliyi 50 V-dan çox deyilsə, ondan keçən cərəyan artır və HL1 LED yanırsa, VT1 tranzistoru daha da açılacaq və rektifikator çıxışında gərginlik azalacaq. Bu halda, zener diodundakı gərginlik multimetr ilə ölçdüyümüz sabitləşmə gərginliyinə uyğun olacaq. Polariteyi bildiyimiz üçün zener diodunun sancaqlarının məqsədini başa düşmək asandır. Bir zener diodunu birbaşa əlaqə ilə bağlasanız, VT1 tamamilə açılacaq və kvadrat impulslar DD1.2 təchizatı dayandırılacaq və rektifikatora güc 5 voltluq enerji təchizatından gəlir.

Dinistoru yoxlamaq üçün o, gərginliyi R6-C7 və ya R7-C6 RC dövrəsi vasitəsilə verilən XS2 konnektoruna qoşulur. İlkin vəziyyətdə SA1 “Dirijor” rejiminə, SA2 isə “Dinamik” rejimə keçir. Dinistor normal işləyirsə, o, R6-C7 RC dövrəsi ilə birlikdə, bir neçə hertz nəbzinin təkrarlanma tezliyi olan relaksasiya generatorunun bir hissəsidir. C7 kondansatöründəki gərginlik dinistorun açılış səviyyəsinə çatan kimi. O, qısa müddət ərzində yanıb-sönən R5 rezistoru və LED HL1 vasitəsilə tez boşalacaq. Nəbzlərin təkrarlanma sürətinin aşağı olması səbəbindən C4 ​​kondansatörünü saxlaya bilmir sabit gərginlik VT1-ə əsaslanır, buna görə də rektifikatordakı gərginlik qeyri-sabitdir. Bu rejim dinistorun işini yoxlamaq üçün çox uyğundur, lakin dinistorun açılış səviyyəsi 55 V-dən çox olarsa, relaksasiya generatoru artıq işləmir.

Dinistorun açılış səviyyəsini ölçmək üçün XS2 konnektoru R7-C6 dövrəsinə keçir. Bu vəziyyətdə, istirahət generatorunda nəbzin təkrarlanma dərəcəsi ən azı bir neçə dəfə artır və C4 kondansatörü VT1 tranzistorunda lazımi gərginliyi sakitcə saxlayır. Və açıq qalır, buna görə də rektifikatorun çıxış gərginliyi dinistorun açılış gərginliyinə uyğundur. Multimetrimizlə ölçə biləcəyimiz şey budur.


İstifadə olunan radio komponentləri diaqramda göstərilib, əgər onlar yoxdursa, onları əvəz etmək üçün həvəskar radio təlimatlarından istifadə edin. Ultra parlaq LED istifadə etmək məsləhətdir. Qaz tənzimləyicisi RLB0608, siz də evdə hazırlanmışdan istifadə edə bilərsiniz.

Çap dövrə lövhəsinin dizaynı onu özünüz etmək üçün aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir, istifadə etməyi məsləhət görürəm;

Həmçinin baxın alternativ variantüçün multimetr əlavələri

Müasir sxemlərdə kondansatörlərin rolu nəzərəçarpacaq dərəcədə artmışdır, çünki cihazların gücü və işləmə tezliyi artmışdır. Buna görə də, dövrəni yığmadan əvvəl və ya bir nasazlığı diaqnoz edərkən bütün kondansatörlərin ESR-ni yoxlamaq çox vacibdir.

Ekvivalent Seriya Müqaviməti - ekvivalent seriya müqaviməti, elektrolitik kondansatörün plitələri ilə elektrolitin və elektrolitlərin kontaktlarının seriyaya bağlı ohmik müqavimətlərinin cəmidir.

Multimetr əlavəsinin iş prinsipi aşağıdakı kimidir. Ölçülən tutuma üçbucaqlı gərginlik tətbiq olunur, ondan keçən cərəyan isə mender şəklinə malikdir və onun amplitudası ölçülən tutuma mütənasibdir. Endüktansın ölçülməsi vəziyyətində, ondan üçbucaqlı bir cərəyan keçir, endüktansdakı gərginlik düşməsi menderşəkilli formaya malikdir və onun böyüklüyünə mütənasibdir. Ətraflı məlumat üçün 2003-cü ilin martında jurnalın sxeminə baxın.

Həvəskar radio praktikasında bəzən dəyəri 1 Ohm-dan aşağı olan kiçik müqavimətləri ölçmək lazımdır, məsələn, transformator sarımlarını yoxlamaq üçün qısaqapanma, rele kontaktları, müxtəlif şuntlar,. Milohm və ya mikroohmların kiçik müqavimətlərini necə ölçmək olar? Elektrik mühəndisliyi kursundan məlum olduğu kimi, müqavimətin ölçülməsi onların dəyərinin cərəyana və ya gərginliyə çevrilməsinin təsirinə əsaslanır.

Bu qoşma sxemi adi multimetri sadə dozimetrə çevirməyə imkan verir ki, bu da evdə istifadə üçün çox əlverişli və effektivdir.

Əksər dizaynlarda olduğu kimi, bu multimetr əlavəsindəki əsas element SBM-20 Geiger sayğacıdır və hər hansı digəri uyğunlaşdırıla bilər. Göstərici olaraq DT9208A multimetri və ya oxşar tezlik ölçmə funksiyası ilə istifadə olunur.

Geiger sayğacının gərginliyi 400 voltdan çox olduğundan, tələb olunur gücləndirici çevirici. O, VT1, T1, C1, C2 və R1 radio komponentləri əsasında bloklayıcı generator kimi nəzərdə tutulmuşdur. Transformatorun pilləli sarılmasından T1 impuls gərginliyi rektifikatorda, VD1, VD2 diodlarında və SZ tutumunda olmalıdır. Konvertor gərginliyi 420...460 V səviyyəsinə qədər artırır. SBM-20 sensorunun katodu multimetrin və C4 kondansatörünün paralel qoşulması nəticəsində yaranan dövrə vasitəsilə birləşdirilir.

Radioaktiv maddə sensordan keçdikdə, onun içərisində baş verir qazın ionlaşması və çıxışda elektrik impulsu yaranır.

O, B22 tipli ferrit 2000NM zirehli nüvədə hazırlanır. Sarma III 700 döngədən ibarətdir, diametri 0,1 mm olan PEV-2 tel. Sarma prosesində hər 100 döngədə bir transformator kağızı və ya oxşar izolyasiya təbəqəsi qoyuruq. Dolamadan sonra sarğı yenidən izolyasiya edirik. Üstünə daha iki I və II sarım 14 növbəli ikiqat qatlanmış tel, diametri 0,2 və 0,4 mm olan PEV-2 teli ilə sarılır. Orta nöqtə I dolamanın başlanğıcı və II sarğının sonu olacaqdır.

MULTIMETER DİQRAMLARI

Aktiv hal-hazırdaÜç əsas model mövcuddurrəqəmsal multimetrlər dt830, dt838, dt9208 və m932-dir. Bazarlarımızda görünən ilk model dt830.

Rəqəmsal multimetr dt830

Sabit gərginlik:
Limit: 200mV, ayırdetmə: 100µV, xəta: ±0.25%±2
Limit: 2V, ayırdetmə: 1mV, xəta: ±0,5%±2
Limit: 20V, ayırdetmə: 10mV, xəta: ±0,5%±2
Limit: 200V, ayırdetmə qabiliyyəti: 100mV, xəta: ±0,5%±2
Limit: 1000V/600V, ayırdetmə qabiliyyəti: 1V, xəta: ±0,5%±2

Dəyişən gərginlik:
Limit: 200V, ayırdetmə: 100mV, xəta: ±1,2%±10
Limit: 750V/600V, ayırdetmə qabiliyyəti: 1V, xəta: ±1.2%±10
Tezlik diapazonu 45Hz-dən 450Hz-ə qədər.

D.C:
Limit: 200uA, ayırdetmə qabiliyyəti: 100nA, dəqiqlik: ±1,0%±2
Limit: 2000uA, ayırdetmə qabiliyyəti: 1uA, xəta: ±1,0%±2
Limit: 20mA, ayırdetmə: 10uA, xəta: ±1,0%±2
Limit: 200mA, qətnamə: 100uA, xəta: ±1,2%±2
Limit: 10A, ayırdetmə: 10mA, xəta: ±2.0%±2

Müqavimət:
Limit: 200Ω, ayırdetmə: 0.1Ω, xəta: ±0.8%±2
Limit: 2kOhm, ayırdetmə: 1Ohm, xəta: ±0,8%±2
Limit: 20kOhm, ayırdetmə qabiliyyəti: 10Ohm, xəta: ±0,8%±2
Limit: 200kOhm, ayırdetmə: 100Ohm, xəta: ±0,8%±2
Limit: 2000kOhm, ayırdetmə qabiliyyəti: 1kOhm, xəta: ±1,0%±2
Diapazonlarda çıxış gərginliyi: 2.8V

hFE tranzistor testi:
I, DC: 10µA, Uk-e: 2.8V±0.4V, hFE ölçmə diapazonu: 0-1000

Diod testi
Test cərəyanı 1,0mA±0,6mA, Test U 3,2V maks.

Polarite: avtomatik, Həddindən artıq yükləmə göstəricisi: ekranda “1” və ya “-1”, Ölçmə sürəti: 3 ölçü. saniyədə, Güc: 9V.Qiymət - təxminən 3е.

Daha təkmil və çoxfunksiyalı modelrəqəmsal multimetr oldudt838. Adi xüsusiyyətlərlə yanaşı, əlavə etdilərDaxili 1 kHz sinusoidal siqnal generatoru.

Rəqəmsal multimetr dt838

Saniyədə ölçmələrin sayı: 2

Sabit gərginlik U= 0,1mV - 1000V

Dəyişən gərginlik U~ 0.1V - 750V

Sabit cərəyan I= 2mA - 10A

AC tezlik diapazonu cərəyan 40 - 400Hz

Müqavimət R 0.1 Ohm - 2 MOhm

Giriş müqaviməti R 1 MΩ

Tranzistor qazancı h21 1000-ə qədər

Zəng rejimi< 1 кОм

Enerji təchizatı 9V, Krona VTs

Qiymət - təxminən 5 kub.

Daxili və xarici doldurma dt830 modeli ilə demək olar ki, eynidir. Bənzər bir xüsusiyyət, hərəkət edən kontaktların aşağı etibarlılığıdır.

Hal-hazırda ən inkişaf etmiş modellərdən biridirrəqəmsal multimetr m932 . Xüsusiyyətlər: avtomatik seçim silsilələr və statik elektrik üçün təmassız axtarış.

Rəqəmsal multimetr m932

Rəqəmsal multimetrin texniki xüsusiyyətləri m932:
DC VOLTAJ Ölçmə hədləri 600 mV; 6; 60; 600; 1000 V
Dəqiqlik ± (0,5% + 2 vahid)
Maks. qətnamə 0,1 mV
In. müqavimət 7.8 MOhm
1000V giriş mühafizəsi
AC GƏRİNLİK Ölçmə hədləri 6; 60; 600; 1000 V

Maks. qətnamə 1 mV
Tezlik diapazonu 50 - 60 Hz

In. empedans 7.8 MOhm
1000V giriş mühafizəsi
DC CARİ Ölçmə hədləri 6; 10 A
Dəqiqlik ± (2,5% + 5 vahid)
Maks. qətnamə 1 mA

DƏYNƏNƏN CARİ Ölçmə hədləri 6; 10 A

Maks. qətnamə 1 mA
Tezlik diapazonu 50 - 60 Hz
RMS ölçmə - 50 - 60 Hz
Giriş mühafizəsi 10 A qoruyucu
MÜQAVİLƏT Ölçmə hədləri 600 Ohm; 6; 60; 600 kOhm; 6; 60 MOhm
Dəqiqlik ± (1% + 2 vahid)
Maks. qətnamə 0,1 ohm
600V giriş mühafizəsi
BÜTÜNLÜK Ölçmə hədləri 40; 400 nF; 4; 40; 400; 4000 µF
Dəqiqlik ± (3% + 5 vahid)
Maks. qətnamə 10 pF
600V giriş mühafizəsi
TEZLİK Ölçmə hədləri 10; 100; 1000 Hz; 10; 100; 1000 kHz; 10 MHz
Dəqiqlik ± (1,2% + 3 vahid)
Maks. qətnamə 0.001 Hz
600V giriş mühafizəsi
COEF. PULSE DOLDURMA Ölçmə diapazonu 0,1 - 99,9%
Dəqiqlik ± (1,2% + 2 vahid)
Maks. qətnamə 0.1%
TEMPERATUR Ölçmə diapazonu - -20°C - 760°C (-4°F - 1400°F)
Dəqiqlik ± 5°C/9°F)
Maks. qətnamə 1 ° C; 1°F
600V giriş mühafizəsi
TEST P-N Maks. sınaq cərəyanı 0,3 mA
Test gərginliyi 1 mV
600V giriş mühafizəsi
DÖNGƏNİN ZƏNGİNƏ HƏDDİ< 100 Ом
Test cərəyanı< 0.3 мА
600V giriş mühafizəsi
ÜMUMİ MƏLUMAT Maks. 6000 nömrəsi göstərilir
Xətti miqyas 61 seqment
Ölçmə sürəti saniyədə 2
15 dəqiqədən sonra avtomatik sönmə
Enerji təchizatı 9 V tipli "Krona"
İş şəraiti 0°С - 50°С; rel. rütubət: 70% -dən çox deyil
Saxlama şəraiti -20°C - 60°C; rel. rütubət: 80% -dən çox deyil
Ümumi ölçüləri 150 x 70 x 48 mm

Mən nəinki başqalarından belə bir sayğacın bir radio həvəskarı üçün lazım olduğunu öyrənmədim, həm də köhnə gücləndiricini təmir etməyi öhdəsinə götürəndə bunu özüm də hiss etdim - burada lövhədəki hər bir elektroliti etibarlı şəkildə yoxlamaq və yararsız hala gələni tapmaq lazımdır. və ya onları 100% dəyişdirin. Seçilmiş çek. İnternet vasitəsilə az qala reklam olunan “ESR - mikro” cihazı aldım. Məni dayandıran, onu həddən artıq tərifləmələri idi - “hərdən kənarda”. Ümumiyyətlə, müstəqil addım atmağa qərar verdim. Heç bir şansa əl atmaq istəmədiyim üçün ən sadə, ibtidai olmasa da, çox yaxşı (hərtərəfli) təsviri olan sxemi seçdim. Mən məlumatı araşdırdım və rəsm çəkməyə meyl edərək, çap dövrə lövhəsinin öz versiyasını tərtib etməyə başladım. Qalın bir hissəli qələm qutusuna sığdırmaq üçün. Bu alınmadı - bütün detallar planlaşdırılan sahəyə daxil edilmədi. Daha yaxşı fikirləşdim, müəllifin şəklinə və bənzərinə möhür çəkdim, həkk etdim və yığdım. yığmağı bacardım. Hər şey çox düşünülmüş və səliqəli çıxdı.

Amma nə qədər mübarizə aparsam da, prob işləmək istəmədi. Amma geri çəkilmək istəmədim. Diaqramı daha yaxşı başa düşmək üçün onu öz yolumla yenidən tərtib etdim. Və beləliklə, "əziz" (iki həftə sınaqdan sonra), vizual olaraq daha başa düşülən oldu.

ESR sayğacının dövrəsi

A çap dövrə lövhəsi hiyləgər şəkildə bitirdi. "İkitərəfli" oldu - ikinci tərəfə birinciyə uyğun olmayan hissələri yerləşdirdim. Yaranan çətinliyin həllini asanlaşdırmaq üçün onları "çatıda" yerləşdirdim. Burada zəriflik üçün vaxt yoxdur - bir nümunə götürmək lazımdır.

Mən çap dövrə lövhəsini həkk etdim və hissələri lehimlədim. Bu dəfə mikrosxemi rozetkaya yerləşdirdim, lehimləmə üsulu ilə lövhəyə etibarlı şəkildə bərkidilə bilən enerji təchizatı üçün birləşdiricini uyğunlaşdırdım və qutu ona "asıla" bilər. Ancaq zondun ən yaxşı işlədiyi trimmer rezistoru, mən yalnız bunu tapdım - miniatürdən uzaq.

Əks tərəf praqmatizmin bəhrəsi və asketizmin zirvəsidir. Burada yalnız problar haqqında bir şey söyləmək olar, elementar dizayna baxmayaraq, onlar olduqca rahatdır və funksionallıq ümumiyyətlə hər cür tərifdən kənardadır - onlar istənilən ölçülü elektrolitik kondansatörlə əlaqə qura bilirlər.

Hər şeyi müvəqqəti bir qutuya yerləşdirdim, montaj yeri güc konnektorunun yivli bağlantısı idi. Müvafiq olaraq, güc minus davaya getdi. Yəni əsaslıdır. Nə olursa olsun, müdaxilədən və müdaxilədən qorunur. Trimmer daxil deyil, lakin o, həmişə "əldədir" və indi potensiometr olacaq. Radio yayımının dinamikindən olan fiş, birdəfəlik multimetr yuvaları ilə qarışıqlığın qarşısını alacaqdır. Laboratoriya elektrik təchizatı ilə təchiz edilmişdir, lakin Milad ağacı çələngindən bir fiş ilə şəxsi kabeldən istifadə olunur.

Və o, bu qeyri-müəyyən möcüzə, dərhal və lazım olduğu kimi öz üzərinə götürdü və işə başladı. Tənzimləmə ilə bağlı heç bir problem yoxdur - bir ohm-a uyğun olaraq, bir millivolt asanlıqla təyin olunur, təxminən tənzimləyicinin orta vəziyyətindədir.

Və 10 Ohm 49 mV-ə uyğundur.

İşləyən bir kondansatör təxminən 0,1 Ohm-a uyğundur.

Arızalı kondansatör, 10 ohm-dan çox uyğun gəlir. Təmir edilən cihazın lövhəsində nasaz elektrolitik kondansatörlər tapıldı. Bu sxemlə bağlı bütün təfərrüatlar arxivdə tapıla bilər. Yeni elektrolitik kondansatörlər üçün icazə verilən maksimum ESR dəyərləri cədvəldə göstərilmişdir:

Və bir müddət sonra konsola daha cəlbedici bir görünüş vermək istədim, amma öyrənilmiş "ən yaxşısı yaxşının düşmənidir" postulatı mənə toxunmağa imkan vermədi - başqa birini daha zərif və mükəmməl edəcəm. Əlavə məlumat, o cümlədən orijinal cihazın diaqramı əlavədə mövcuddur. O, dərdlərini, sevinclərini danışdı Babay.

MULTİMETR ESR METERİNƏ QOŞULMA məqaləsini müzakirə edin

IN praktiki iş kompakt və kiçik ölçülülərlə (və onlar indi çoxluq təşkil edir) elektrik diaqramları və ölçmə nöqtələrinin sanki bir-birinin üstündə “oturduğu” çox kiçik məkanlarda dövrə parametrlərini ölçmək üçün cihazlar çox tez-tez qoşulmalıdır. İstifadə etdiyimiz məhsulların keyfiyyəti haqqında ölçü alətləri Deməyə ehtiyac yoxdur - Çin birdəfəlik istehlak malları.

Bu cür cihazlardan istifadə etmək üçün onları “ağıllara gətirmək” lazımdır. Mən sizə məişət test cihazı (multimetr) nümunəsindən istifadə edərək deyəcəyəm. Ən zəif əlaqə cihazın özündə olan kontakt yuvaları və naqilləri olan problardır. Buna görə də özümü düzəltməyə qərar verdim. Mən rozetkaları yerlərinə möhkəm, boşluq olmadan daxil olan "lalə" tipli bağlayıcılara çevirdim, yəni ölçmələrin keyfiyyəti daha məqbul olacaqdır. Sonra dərhal naqilləri və zondları atdım. Tellər zəif, kövrək izolyasiyaya malikdir və zondlar ölçmə nöqtələrinə "sürünmək" üçün əlverişsizdir. Müvafiq olaraq, "Lalə" məftilindən istifadə etdim. Ancaq istifadə etdiyim problar üçün:

istifadə olunan gel fontan qələm korpusları. Mən iynələri naqillərə lehimlədim, gövdələrin yuxarı hissəsində deşiklər açdım, naqilləri iynələrlə uzatdım, iynələri yazı vahidlərinin yerinə daxil etdim və yapışqan üzərinə yerləşdirdim. İndi həm izolyasiya, həm də lak örtükləri vasitəsilə dövrənin istənilən nöqtəsinə qoşula bilərəm və sanki bir-birinin üstündə yerləşir. Mən tövsiyə edirəm! Həm əsəblərə, həm də vaxta qənaət edin!

Başlayın

Bəli, bu mövzu dəfələrlə, o cümlədən burada müzakirə olunub. Mən dövrənin iki versiyasını bir araya gətirdim Ludens və özlərini çox yaxşı sübut etdilər, lakin əvvəllər təklif olunan bütün variantların çatışmazlıqları var. Dial göstəriciləri olan cihazların tərəzi çox qeyri-xəttidir və kalibrləmə üçün çoxlu aşağı müqavimətli rezistorlar tələb olunur, bu tərəzilər çəkilməli və başlara daxil edilməlidir. Alət başlıqları böyük və ağırdır, kövrəkdir və kiçik ölçülü plastik göstəricilərin yuvaları adətən möhürlənir və çox vaxt kiçik miqyaslıdır. Demək olar ki, bütün əvvəlki dizaynların zəif nöqtəsi onların aşağı qətnaməsidir. LowESR kondensatorları üçün isə sadəcə sıfırdan yarım Ohm diapazonunda Ohm-un yüzdə birini ölçməlisiniz. Rəqəmsal miqyaslı mikrokontrollerlərə əsaslanan qurğular da təklif edildi, lakin hər kəs mikrokontrollerlərlə işləmir və cihaz əsassız dərəcədə mürəkkəb və nisbətən bahalıdır; Buna görə də, "Radio" jurnalı ağlabatan, rasional bir sxem hazırladı - hər hansı bir radio həvəskarının rəqəmsal test cihazı var və bunun bir qəpiyə başa gəlir.

Mən minimal dəyişikliklər etdim. Korpus halogen lampalar üçün nasaz "elektron boğucu" dandır. Enerji təchizatı - 9 Volt Krona batareyası və stabilizator 78L05. Keçidi çıxardım - LowESR-ni 200 Ohm-a qədər diapazonda ölçmək çox nadir hallarda lazımdır (zərurət yaranarsa, paralel bir əlaqə istifadə edirəm). Bəzi detalları dəyişdi. Çip 74HC132N, tranzistorlar 2N7000(to92) və IRLML2502(sot23). Gərginliyin 3-dən 5 Volta qədər artması səbəbindən tranzistorların seçilməsinə ehtiyac yox idi.
Sınaq zamanı cihaz 9,6 V təzə batareya gərginliyindən 6 V tam boşaldılmış batareya gərginliyinə qədər normal işləyirdi.

Bundan əlavə, rahatlıq üçün SMD rezistorlarından istifadə etdim. Bütün SMD elementləri EPSN-25 lehimləmə dəmiri ilə mükəmməl lehimlənir. Əvəzində serial əlaqə R6R7 Paralel bağlantıdan istifadə etdim - daha rahatdır, əlaqəni lövhədə təmin etdim dəyişən rezistor sıfırı tənzimləmək üçün R6-ya paralel, lakin "sıfır"ın göstərdiyim bütün gərginlik diapazonunda sabit olduğu ortaya çıxdı.

Təəccüblü olan odur ki, "jurnalda hazırlanmış" dizaynda VT1 bağlantısının polaritesi tərsinə çevrildi.- drenaj və mənbə qarışıqdır (səhv edirəmsə məni düzəldin). Bilirəm ki, tranzistorlar hətta bu əlaqə ilə işləyəcək, lakin redaktorlar üçün belə səhvlər qəbuledilməzdir.

Cəmi

Mən bu cihazı təxminən bir aydır istifadə edirəm, Ohm vahidlərində ESR ilə kondansatörləri ölçərkən onun oxunuşları diaqrama uyğun olaraq cihazla üst-üstə düşür Ludens .
Artıq döyüş şəraitində sınaqdan keçirilmişdi, kompüterim enerji təchizatındakı kondansatörlərə görə açılmağı dayandırdıqda, açıq-aşkar "yanma" əlamətləri yox idi və kondansatörlər şişməmişdi.

0,01 ... 0,1 Ohm diapazonunda oxunuşların dəqiqliyi şübhəli olanları rədd etməyə və lehimlənmiş, lakin normal tutumlu köhnələri atmamağa imkan verdi. ESR kondensatorları. Cihazın istehsalı asandır, hissələri əlçatan və ucuzdur, izlərin qalınlığı hətta kibritlə də çəkməyə imkan verir.
Məncə, sxem çox uğurludur və təkrarlamağa layiqdir.

Fayllar

PCB:
🕗 25.09.11 ⚖️ 14.22 Kb ⇣ 668 Salam, oxucu! Mənim adım İqor, mənim 45 yaşım var, mən sibirliyəm və həvəskar elektronika mühəndisiyəm. Mən bu gözəl saytı 2006-cı ildən hazırladım, yaratdım və saxlayıram.
10 ildən artıqdır ki, jurnalımız ancaq mənim hesabıma mövcud olub.

Yaxşı! Pulsuzluq bitdi. Fayllar və faydalı məqalələr istəyirsinizsə, mənə kömək edin!