Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Gắn vào đồng hồ vạn năng để đo điện dung của tụ điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Công nghệ đo lường

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Hoạt động của hộp giải mã tín hiệu (Hình 1) dựa trên một nguyên tắc nổi tiếng - đầu tiên, tụ điện Cx được sạc đến điện áp U ổn định, sau đó phóng điện qua đồng hồ đo dòng điện. Nếu các chu kỳ nạp-xả như vậy được thực hiện với tần số E thì dòng điện trung bình I qua đồng hồ sẽ là I = UFCX. Thật thuận tiện khi sử dụng các kích thước sau trong công thức này: microamp, volt, hertz, microfarad.

Gắn vào đồng hồ vạn năng để đo điện dung của tụ điện

Tệp đính kèm được mô tả có năm giới hạn đo - 2000 và 20000 pF, 0,2, 2 và 20 µF. Đồng hồ đo dòng điện là đồng hồ vạn năng M-832, hoạt động ở chế độ milivolt DC với giới hạn 200 mV, được bổ sung bởi các shunt được lắp đặt trong phụ kiện. Tần số nạp lại của tụ điện đang được thử nghiệm được chọn là 5 kHz ở giới hạn đo đầu tiên, 500 Hz ở hai giới hạn đo tiếp theo và 50 Hz ở giới hạn đo cuối cùng. Ở điện áp mà tụ điện được tích điện bằng 3 V, dòng điện qua công tơ tương ứng với điện dung đo được cực đại và được tính theo công thức trên là 30 μA ở hai giới hạn đầu tiên, 300 μA ở hai giới hạn tiếp theo và 3 mA ở hai giới hạn tiếp theo. cuối cùng.

Phần đính kèm (Hình 2) được kết nối với ba ổ cắm của đồng hồ vạn năng - với đầu vào “VΩmA” và “COM” (Chung), cũng như với ổ cắm “E PNP” để kết nối bộ phát của cấu trúc pn-p bóng bán dẫn khi đo các thông số bóng bán dẫn.

Gắn vào đồng hồ vạn năng để đo điện dung của tụ điện

Máy phát điện xác định tần số sạc lại của tụ điện đang được thử nghiệm được lắp ráp trên một phần tử đảo ngược - bộ kích hoạt Schmitt DD1.1 và công tắc kết nối luân phiên tụ điện Cx với cực dương của nguồn điện và với đồng hồ đo dòng điện nằm trên Công tắc CMOS của chip DD2. Để giảm điện trở của khóa chung, cả hai kênh của vi mạch được kết nối song song. Khi mức ở đầu vào 1 của vi mạch ở mức thấp, các chân 13 và 3 của nó được kết nối tương ứng với đầu ra XO và Y0, và tụ điện Cx cần thử nghiệm được tích điện đến điện áp 3 V. Khi có xung có cực dương nhận được ở đầu vào này, các chân này được nối với đầu ra X1 và Y1, tụ điện Cx được phóng điện qua một trong các shunt R6 - R9.

Để cấp nguồn cho hộp giải mã, người ta sử dụng bộ ổn định vạn năng bên trong có điện áp khoảng 3 V. Nó được tháo ra khỏi ổ cắm “E PNP” và “COM”. Tuy nhiên, các phím của vi mạch K2KP561 được sử dụng làm DD1 ở điện áp cung cấp 3 V chỉ truyền tín hiệu tốt ở mức “kỹ thuật số”, tức là gần với điện áp nguồn và dây chung. Với điện áp chuyển mạch thay đổi trơn tru gần một nửa điện áp nguồn, điện trở của bóng bán dẫn chuyển mạch tăng nhanh và tụ điện Cx không có thời gian để sạc lại.

Để tăng điện áp cung cấp, một bộ chuyển đổi dựa trên vi mạch DA1 và các tụ điện C1 - C4 được đưa vào hộp giải mã tín hiệu, tạo ra điện áp -3 V so với dây chung. Hoạt động của bộ chuyển đổi như vậy được mô tả trong bài viết “Bộ chuyển đổi điện áp trên tụ điện chuyển mạch” của tác giả, đăng trên “Radio”, 2001, số 12, tr. 44, 45. Điện áp đầu ra của bộ chuyển đổi được tính tổng bằng điện áp đầu ra của bộ ổn định vạn năng và được sử dụng để cấp nguồn cho các vi mạch DD1 và DD2.

Điện trở R1 - R3, chuyển mạch bằng phần SA1.1, cùng với tụ C5 xác định tần số của máy phát.

Điện dung đầu ra của công tắc, điện dung lắp của mạch nối song song với tụ điện đang được thử nghiệm và điện dung đầu vào của đồng hồ vạn năng làm tăng số chỉ của đồng hồ đo lên khoảng 40 pF. Để loại bỏ sự thay đổi số đọc như vậy, các điện trở R4 và R5 đã được giới thiệu, việc lựa chọn chúng có thể bù cho lỗi đọc.

Phần đính kèm được lắp ráp trên một bảng mạch in (Hình 3) từ sợi thủy tinh lá một mặt dày 1 mm.

Gắn vào đồng hồ vạn năng để đo điện dung của tụ điện

Các điện trở được sử dụng là MLT, S2-23, KIM (R5), tụ K50-16 (C3, C4), analog K50-35 (C1), KM-6 (C2), K73-9 nhập khẩu cho điện áp 100 V ( C5). Bạn có thể sử dụng bất kỳ điện trở và tụ điện nào khác có kích thước phù hợp, nhưng tụ C5 phải là màng kim loại (dòng K73) hoặc giấy, việc lắp đặt tụ gốm là không thể chấp nhận được do độ ổn định nhiệt độ thấp của chúng. Công tắc SA1 - PR2-5P2N, PG2-2-6P2N, PG2-9-6P2N, P2G-3-5P2N, P2G-3-6P2N, PGZ-5P2N hoặc bất kỳ công tắc cỡ nhỏ nào khác cho số lượng vị trí và hướng được yêu cầu. Các vi mạch thuộc dòng K561 có thể được thay thế bằng các vi mạch tương tự của dòng KR1561 và vi mạch KR1168EP1 có thể được thay thế bằng các vi mạch tương tự ICL7660 hoặc ICL7660A nhập khẩu.

Để đơn giản hóa việc kết nối hộp giải mã tín hiệu với ổ cắm đồng hồ vạn năng, hai chân chia đôi có đường kính 4 mm tính từ phích cắm được cố định trên bảng bằng đai ốc (mạch “VΩmA” và “COM”) và một chốt bằng đồng có đường kính 0,8 mm được hàn vào (mạch “E PNP”).

Công tắc được gắn trên giá đỡ bằng đồng thau dày 1 mm. Giá đỡ được cố định vào bảng bằng đai ốc chốt COM và vít M2,5 có đai ốc, có lỗ tương ứng trên bảng.

Để kết nối tụ điện đang được thử nghiệm, hai ổ cắm từ đầu nối 2RM được hàn vào bảng cho các chân có đường kính 1 mm. Bạn có thể chèn các chân như vậy bằng các kẹp cá sấu được hàn vuông góc vào chúng, điều này sẽ cho phép bạn kết nối các tụ điện đo được với nhiều kích cỡ khác nhau.

Bảng được bao phủ bởi một lớp vỏ, được hàn từ sợi thủy tinh lá và được cố định vào bảng ở các góc bằng cách hàn. Lá vỏ được kết nối với một dây chung và hoạt động như một màn hình.

Khi làm bảng mạch để vận hành hộp giải mã tín hiệu bằng loại đồng hồ vạn năng khác, bạn nên làm rõ vị trí của các chân tiếp xúc.

Để thuận tiện cho việc thiết lập, có hai chỗ trên bảng cho mỗi điện trở có thể lựa chọn. Các điện trở shunt có điện trở tương đối thấp R6 - R9 được tạo thành từ hai mắc song song, và các điện trở shunt có điện trở cao R1 - R5 được tạo thành từ hai mắc nối tiếp.

Thiết lập bàn điều khiển theo thứ tự sau. Đầu tiên, tất cả các phần tử được lắp đặt trên bảng, ngoại trừ điện trở và giá đỡ có công tắc. Trong các lỗ bảng được đánh dấu trong hình. 3 với các dòng chữ “đến SA1.1” và “đến SA1.2”, và một đoạn dây đồng cứng dài khoảng 3 mm được hàn vào các cực bên trái (theo Hình 3) của điện trở R9 và R40 phía dưới (dây chung) dành cho lắp đặt. Giữa chân 5 của DD2 và dây chung (với cặp đoạn dây tương ứng), một điện trở có giá trị danh định là 680 Ohms và dung sai không quá ±10% được hàn.

Một tụ điện có công suất 1...2 μF được mắc vào các ổ cắm X1, X1,5 và một điện trở không đổi có điện trở 9 MOhm được hàn nối tiếp với điện trở thay đổi 10 kOhm giữa chân 1 và 1,5 của vi mạch DD470 (cũng vào các phân đoạn tương ứng). Đối với bước điều chỉnh này, độ chính xác của điện dung tụ điện không quan trọng.

Đặt công tắc vạn năng ở vị trí “200 mV” và cắm các chân gắn vào ổ cắm tương ứng của đồng hồ vạn năng. Sử dụng bất kỳ vôn kế nào, đo điện áp ở chân 14 và 7 của vi mạch DD1 so với dây chung (COM) - điện áp tương ứng phải là +3 và -3 V. Xác minh sự hiện diện của dòng điện có tần số khoảng 50 Hz bằng cách sử dụng máy hiện sóng được kết nối song song với Cx, hoặc nếu không có nó, bằng cách kết nối bất kỳ bộ phát áp điện nào ở đó.

Số chỉ của đồng hồ vạn năng phải xấp xỉ tương ứng với điện dung của tụ điện, nhưng có thể thay đổi hỗn loạn trong một số giới hạn nhất định. Bằng cách xoay trơn tru trục điện trở thay đổi, độ ổn định tối đa của số đọc của đồng hồ vạn năng đạt được (có thể chấp nhận được sự dao động của số đọc trong khoảng 0,5% giá trị đo được). Tần số của máy phát phải bằng 50 Hz - nên kiểm tra nó bằng máy hiện sóng hoặc máy đo tần số. Các gợn sóng điện áp đầu vào với tần số này (và bội số của nó) bị triệt tiêu tốt bởi bộ chuyển đổi tương tự sang số của đồng hồ vạn năng và khi đi chệch khỏi tần số đó, chúng biểu hiện bằng sự thay đổi hỗn loạn trong số đọc được đề cập ở trên.

Đo tổng điện trở của các điện trở không đổi và biến đổi và chọn một hằng số có cùng điện trở. Nếu điều này khó thực hiện, bạn có thể lấy một điện trở có điện trở thấp hơn một chút và nối một điện trở xen kẽ nối tiếp với nó. Lặp lại việc điều chỉnh dựa trên việc không có thay đổi trong số đọc và chỉ đo điện trở của điện trở thay đổi. Thay thế biến bằng hằng số có cùng điện trở - ở đây không cần độ chính xác cao nữa.

Sau khi lắp đặt một tụ điện có điện dung được biết chính xác là 1,5 ... 1,9 μF thay cho Cx, họ thu được số đọc tương ứng trên màn hình vạn năng bằng cách chọn điện trở R8. Để thuận tiện, bạn có thể lấy một điện trở có điện trở cao hơn một chút và kết nối song song với biến 22 kOhm. Sau khi đo điện trở của phần giới thiệu của điện trở thay đổi, chọn hằng số tương ứng.

Tiếp theo, không thay đổi tần số của máy phát và sử dụng tụ điện có công suất đã biết khoảng 10 μF, điện trở R9 được chọn theo cách tương tự.

Hàn điện trở R8 đã chọn và nối một tụ điện tham chiếu có công suất 0,15...0,19 μF vào ổ cắm, chọn điện trở R2. Trong trường hợp này, tần số máy phát phải ở khoảng 500 Hz.

Duy trì cùng tần số của máy phát và tụ điện tham chiếu, chọn điện trở R7. Cần lưu ý rằng số đọc của hộp giải mã tín hiệu sẽ được đánh giá quá cao khoảng 40 pF, do đó, giả sử, tụ điện tham chiếu 0,015 μF phải tương ứng với số đọc 1504. Sự thay đổi số đọc được loại bỏ bằng cách chọn điện trở R5 .

Tiếp theo, chọn điện trở R6 có cùng điện trở với R7. Sau khi cắm một tụ điện tham chiếu có công suất 1500... 1900 pF vào ổ cắm, chọn điện trở R3 và để loại bỏ sự thay đổi trong số đọc, chọn điện trở R4.

Nếu bạn có máy đo tần số kỹ thuật số, trước tiên bạn có thể đặt tần số máy phát thành 50, 500, 5000 Hz bằng cách chọn các điện trở R1, R2 và R3 tương ứng, sau đó chọn điện trở R6 - R9 bằng cách sử dụng tụ điện tham chiếu có điện dung trên.

Các điện trở đã chọn được hàn vào bảng, công tắc được lắp trên giá đỡ và các đầu nối của nó được kết nối với bảng.

Với việc lựa chọn điện trở cẩn thận, độ chính xác của phép đo ở bốn giới hạn đầu tiên sẽ không kém hơn 2%, ở giới hạn 20 µF, độ tuyến tính được duy trì lên đến 10 µF và với điện dung 20 µF, số đọc sẽ bị đánh giá thấp hơn khoảng 8 µF. số XNUMX%.

Trong trường hợp không có vi mạch KR1168EP1 hoặc ICL7660, bạn nên cấp nguồn cho mạch -3 V của hộp giải mã tín hiệu từ pin vạn năng thông qua bộ ổn áp -6 V, có thể được sử dụng làm vi mạch KR1168EN6 hoặc 79L06 với bất kỳ vi mạch nào. tiền tố và hậu tố (Hình 4). Để thực hiện việc này, hãy lắp một ổ cắm nhỏ trên thân đồng hồ vạn năng, kết nối nó với cực âm của pin. Chân “Đầu vào” của vi mạch DA2 phải được trang bị một dây dẫn mềm có phích cắm, cắm vào ổ cắm bổ sung của đồng hồ vạn năng.

Gắn vào đồng hồ vạn năng để đo điện dung của tụ điện

Bộ phận đính kèm có thể được sử dụng làm máy phát xung có tần số 50, 500 và 5000 Hz và biên độ 3 V, loại bỏ chúng khỏi các đầu nối dùng để nối tụ điện đang được thử nghiệm. Cần nhớ rằng điện trở đầu ra của máy phát như vậy không nhỏ hơn điện trở của điện trở R1.2 - R6 được nối bởi phần SA9. Nếu loại bỏ các xung khỏi chân 4 và 7 của DD1, biên độ của chúng sẽ là 6 V và điện trở đầu ra sẽ giảm.

Tác giả: S. Biryukov

Xem các bài viết khác razdela Công nghệ đo lường.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Nồng độ cồn của bia ấm 07.05.2024

Bia, là một trong những đồ uống có cồn phổ biến nhất, có hương vị độc đáo riêng, có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ tiêu thụ. Một nghiên cứu mới của một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện ra rằng nhiệt độ bia có tác động đáng kể đến nhận thức về mùi vị rượu. Nghiên cứu do nhà khoa học vật liệu Lei Jiang dẫn đầu đã phát hiện ra rằng ở nhiệt độ khác nhau, các phân tử ethanol và nước hình thành các loại cụm khác nhau, ảnh hưởng đến nhận thức về mùi vị rượu. Ở nhiệt độ thấp, nhiều cụm giống kim tự tháp hình thành hơn, làm giảm vị cay nồng của "etanol" và làm cho đồ uống có vị ít cồn hơn. Ngược lại, khi nhiệt độ tăng lên, các cụm trở nên giống chuỗi hơn, dẫn đến mùi cồn rõ rệt hơn. Điều này giải thích tại sao hương vị của một số đồ uống có cồn, chẳng hạn như rượu baijiu, có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ. Dữ liệu thu được mở ra triển vọng mới cho các nhà sản xuất đồ uống, ... >>

Yếu tố nguy cơ chính gây nghiện cờ bạc 07.05.2024

Trò chơi máy tính đang trở thành một hình thức giải trí ngày càng phổ biến trong thanh thiếu niên, nhưng nguy cơ nghiện game vẫn là một vấn đề đáng kể. Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu để xác định các yếu tố chính góp phần gây ra chứng nghiện này và đưa ra các khuyến nghị để phòng ngừa. Trong suốt sáu năm, 385 thanh thiếu niên đã được theo dõi để tìm ra những yếu tố nào có thể khiến họ nghiện cờ bạc. Kết quả cho thấy 90% người tham gia nghiên cứu không có nguy cơ bị nghiện, trong khi 10% trở thành người nghiện cờ bạc. Hóa ra yếu tố chính dẫn đến chứng nghiện cờ bạc là do mức độ hành vi xã hội thấp. Thanh thiếu niên có mức độ hành vi xã hội thấp không thể hiện sự quan tâm đến sự giúp đỡ và hỗ trợ của người khác, điều này có thể dẫn đến mất liên lạc với thế giới thực và phụ thuộc sâu sắc hơn vào thực tế ảo do trò chơi máy tính cung cấp. Dựa trên kết quả này, các nhà khoa học ... >>

Tiếng ồn giao thông làm chậm sự phát triển của gà con 06.05.2024

Những âm thanh xung quanh chúng ta ở các thành phố hiện đại ngày càng trở nên chói tai. Tuy nhiên, ít người nghĩ đến việc tiếng ồn này ảnh hưởng như thế nào đến thế giới động vật, đặc biệt là những sinh vật mỏng manh như gà con chưa nở từ trứng. Nghiên cứu gần đây đang làm sáng tỏ vấn đề này, cho thấy những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển và sinh tồn của chúng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc gà con ngựa vằn lưng kim cương tiếp xúc với tiếng ồn giao thông có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho sự phát triển của chúng. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng ô nhiễm tiếng ồn có thể làm chậm đáng kể quá trình nở của chúng và những gà con nở ra phải đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những tác động tiêu cực của ô nhiễm tiếng ồn còn ảnh hưởng đến chim trưởng thành. Giảm cơ hội sinh sản và giảm khả năng sinh sản cho thấy những ảnh hưởng lâu dài mà tiếng ồn giao thông gây ra đối với động vật hoang dã. Kết quả nghiên cứu nêu bật sự cần thiết ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Bộ sạc máy tính xách tay thu nhỏ 04.01.2014

Tập đoàn FINsix (Mỹ) vừa giới thiệu bộ sạc (cục sạc) dành cho máy tính xách tay, có kích thước tương đương với "cục sạc" dành cho thiết bị di động.

Thiết bị được kết hợp trong một vỏ với phích cắm. Nó nhỏ hơn bốn lần và nhẹ hơn sáu lần so với bộ nhớ máy tính xách tay truyền thống, theo nhà sản xuất.

Công suất thiết bị - 65 watt. Nó không chỉ cung cấp cáp cho máy tính xách tay mà còn cung cấp đầu nối USB để sạc máy tính bảng và điện thoại thông minh. Hơn nữa, một thiết bị di động và một máy tính xách tay có thể được sạc cùng một lúc.

Có thể giảm kích thước của bộ sạc nhờ vào việc sử dụng bộ chuyển đổi dòng điện tần số cao hoạt động trong dải 30-300 MHz, cũng như công nghệ được phát triển trong FINsix để giảm thiểu rò rỉ điện năng.

Bộ sạc mới sẽ được công bố vào tháng 2014 tại CES ở Las Vegas. Dự kiến ​​bán thiết bị vào giữa năm XNUMX.

Tin tức thú vị khác:

▪ Hệ thống tự xây dựng

▪ Rơle Omron im lặng mới

▪ Pin than bùn

▪ Con chim bay ra và giúp bắt tên cướp

▪ Khí siêu lạnh ba nguyên tử

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Thợ điện. PTE. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Kishmya đầy ắp. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Người Mông Cổ sử dụng bảng chữ cái nào? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Nhiếp ảnh gia chụp ảnh quang khắc chính xác. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Bảo vệ chống dòng rò. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Hai bộ chuyển đổi VHF. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024