Kontaktlar

Induktivlikni o'lchash uchun qo'shimcha va uni radio havaskor amaliyotida qo'llash. Induktivlikni improvizatsiya qilingan vositalar bilan o'lchash Induksion o'lchagich

Ishlash printsipi qurilma magnitda to'plangan energiyani o'lchashdan iborat lasan maydoni u orqali to'g'ridan-to'g'ri oqim oqimi paytida.

Taklif etilayotgan qurilma o'lchash imkonini beradi lasan induktivligi uchta o'lchov chegarasida - 30, 300 va 3000 mkH, shkala qiymatining 2% dan kam bo'lmagan aniqligi bilan. Ko'rsatkichlarga bobinning o'z sig'imi va ohmik qarshiligi ta'sir qilmaydi.

K155LA3 (DDI) mikrosxemasining 2I-NOT elementlari to'rtburchaklar impuls generatorini yig'ish uchun ishlatiladi, uning takrorlanish chastotasi SA1 kaliti bilan yoqilgan o'lchov chegarasiga qarab C1, C2 yoki SZ kondansatkichlarining sig'imi bilan belgilanadi. . Ushbu impulslar C4, C5 yoki C6 kondansatkichlaridan biri va VD2 diodi orqali XS1 va XS2 terminallariga ulangan Lx o'lchagan lasanga beriladi.

To'xtash vaqtida keyingi impuls to'xtatilgandan so'ng, magnit maydonning to'plangan energiyasi tufayli, bobin orqali oqim VD3 diodi orqali bir xil yo'nalishda o'tishda davom etadi, uni o'lchash qurilmaga o'rnatilgan alohida oqim kuchaytirgich tomonidan amalga oshiriladi. T1, T2 tranzistorlari va PA1 ko'rsatkich qurilmasi. Kondensator C7 oqim to'lqinlarini yumshatadi. VD1 diodi lasanga berilgan impulslar darajasini bog'lash uchun xizmat qiladi.

Qurilmani sozlashda L1 o'rniga muqobil ravishda ulangan 30, 300 va 3000 mkH indüktansli uchta mos yozuvlar bobinini ishlatish kerak va mos keladigan o'zgaruvchan qarshilik R1, R2 yoki R3 asbob ko'rsatgichini maksimal shkala bo'linishiga o'rnatadi. Hisoblagichning ishlashi paytida o'zgaruvchan rezistor R4 bilan 300 mkH o'lchov chegarasida, L1 bobini yordamida va SB1 kalitini yoqish kifoya. Mikrosxema 4,5 - 5 V kuchlanishli har qanday manbadan quvvatlanadi.

Har bir batareyaning joriy iste'moli 6 mA ni tashkil qiladi. Siz milliampermetr uchun joriy kuchaytirgichni yig'ishingiz shart emas, lekin C7 kondansatörü bilan parallel ravishda 50 mkA o'lchovli va ichki qarshilik 2000 Ohm bo'lgan mikroampermetrni ulang. L1 indüktansı kompozit bo'lishi mumkin, ammo keyin alohida bobinlar o'zaro perpendikulyar yoki iloji boricha uzoqroq joylashtirilishi kerak. O'rnatish qulayligi uchun barcha ulash simlari vilkalar bilan jihozlangan va tegishli rozetkalar taxtalarga o'rnatiladi.

Bosilgan elektron platalar

Hisoblagich paneli. Konduktorlardan ko'rinish

Hisoblagich paneli. Qismlardan ko'rish

Radio Amator 2009 yil 1-son

Induktivlikni o'lchash uchun asboblarning ikkita diagrammasi xorijiy havaskor radio jurnalida nashr etilgan. 1991 yildan buyon ushbu jurnal MDH mamlakatlariga “Soyuzpechat” tizimi orqali yetkazib berilmagani va sxemalarni takrorlash oson ekanligini hisobga olib, jurnal o‘quvchilarini ular bilan qisqacha tanishtirib o‘tish maqsadga muvofiqdir. Ishonchim komilki, diagrammalar radio havaskorlari uchun amaliy qiziqish uyg'otadi.


1-rasm. Induktivlikni o'lchash uchun qurilma diagrammasi

Radio havaskorlarining amaliy faoliyatining ko'p hollarda ular uchun qiziqarli va ba'zi hollarda o'z dizaynlarida foydalanmoqchi bo'lgan induktorlar yoki shunga o'xshash radio komponentlarning induktivligini o'lchash zarur. Aksariyat hollarda ushbu maqsadlar uchun oddiy sanoat qurilmalari mavjud emas va murakkab va shunga mos ravishda qimmat bo'lganlar radio havaskorlarining keng doirasi uchun mavjud emas. Ikkala holatda ham induktivlik odatda bilvosita usul yordamida o'lchanadi. 1-rasmdagi sxemada bo'lgani kabi, unga "ekvivalent" doimiy kuchlanishga yoki chastotaga bog'liq impuls kuchlanishiga aylantiriladi - 3-rasm. O'chirish asosiy osilatori IC2-A elementida ishlab chiqariladi (1-rasm). IC2 sifatida oltita Shmitt triggerini o'z ichiga olgan CD4584 tipidagi mikrosxema ishlatilgan. Ushbu mikrosxema radio bozorida mavjud, ammo, afsuski, bu bizning mamlakatimizda juda keng tarqalgan emas. Agar uni sotib olishda qiyinchiliklar yuzaga kelsa, mahalliy 1564TL2 mikrosxema yoki import qilingan 54NS14 dan foydalanishga harakat qilish tavsiya etiladi. K561TL1 mikrosxemalari (1561TL1, 564TL1) juda keng tarqalgan, ammo ular bitta paketdagi Shmitt triggerlari soni bo'yicha kamroq "sig'imli" - ulardan faqat to'rttasi bor. Siz ushbu mikrosxemalarning ikkita holatidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. IC2-B-IC2-D mikrosxemalarining kirish va chiqishlari parallellashtirilgan. Bu asosiy osilatorning chiqishini oshirish uchun qilingan, chunki u past qarshilikli indüktans Lk va R2 qarshiligi bilan yuklangan. O'lchangan indüktans K3 terminal blokining 1-2 kontaktlariga ulangan. RZ rezistori orqali Lk induktoridan kuchlanish bir juft IC2-E va IC2-F invertorlarining kirishiga beriladi. Ushbu invertorlarning oxirgisining chiqishi R4C2 integral sxemasiga ulangan. Ushbu zanjir IC2-F chiqish kuchlanishidagi to'lqinlarni tekislaydi, shuning uchun K2 chiqish blokining 1-2 pinlarida biz deyarli to'g'ridan-to'g'ri oqim kuchlanishini olamiz. Har qanday yuqori qarshilikli voltmetr, masalan, DT830-B havaskor radio sinov qurilmasi ushbu blokga (K2) ulangan. Butun qurilmani ta'minlaydigan 9 V kuchlanish K1 blokiga beriladi. Keyin 78L05 tipidagi IC1 tomonidan 5 V da barqarorlashtiriladi. Amalda, bir oz yuqori chiqish kuchlanishiga ega bo'lgan boshqa turdagi stabilizatorlardan foydalanish mumkin, masalan, 7806 yoki 7808.

Maqolaning mualliflari kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kondansatör C2 pastki plitasining potentsialini kontaktlarning zanglashiga olib, uni C2 kondansatkichining yuqori plitasining potentsialiga yaqinlashtirishni o'rinli deb hisoblashdi. Shu maqsadda R2 potansiyometri va kuchlanish bo'luvchi R5R6 ishlatiladi.

Endi indüktans o'lchagichning parametrlari haqida bir necha so'z. Qurilma 200 mH dan 5 mH gacha bo'lgan diapazonda indüktansni o'lchash uchun mo'ljallangan. Agar radio havaskor belgilangan diapazondan bir oz farq qiladigan induktivlikni o'lchashi kerak bo'lsa, bunday imkoniyat, albatta, mavjud. Ta'minotingizda oldindan o'lchangan parametrlarga ega bo'lgan bir nechta induktorlar bo'lishi kifoya. Masalan, 200 mkH induktivlikka ega bo'lgan holda, siz 200 mkH gacha bo'lgan sinov indüktanslarini u bilan ketma-ket ulashingiz va umumiy indüktansni o'lchashingiz mumkin. Keyin olingan o'lchov natijasidan 200 mH ni ayirib, biz noma'lum kichik indüktans qiymatini bilib olamiz. Agar o'lchangan indüktansning kutilgan qiymati 5 mH dan ortiq deb hisoblansa, o'lchovlar paytida kalibrlash induktorini sinovdan o'tkazilayotganga parallel ravishda ulash kerak, masalan, 5 mH qiymati. O'lchov natijasi 5 mH dan kam bo'ladi va undan tekshirilayotgan indüktans qiymatini hisoblash kerak bo'ladi. Ma'lumki, ketma-ket yoki parallel ulangan ikkita induktorning umumiy induktivligi rezistorlarni ulashda bo'lgani kabi o'zgaradi. Ta'riflangan indüktans o'lchagichning o'lchov diapazonini "kengaytirish" ning ushbu printsipi amalda qo'llanilishi mumkin va kerak. Qurilmani sozlashda P1 potentsiometri, agar qisqa tutashuv blokiga oldindan o'lchangan va tanlangan 5 mH indüktans ulangan bo'lsa, DMM testerida 500 mV ko'rsatkichga erishadi. Agar qurilmaga 1 mH indüktans ulangan bo'lsa, DMM 100 mV ni ko'rsatadi. Potansiyometr P2, agar siz K3 ning 1-2 pinlarini yopsangiz, DMM tomonidan o'lchanadigan qurilmaning chiqish kuchlanishini 0 V ga o'rnatadi.


2-rasm. Bosilgan elektron plata

2-rasmda qurilmaning bosilgan elektron platasining chizmasi va undagi qismlarning joylashuvi ko'rsatilgan. Agar radio havaskor CD4584 tipidagi mikrosxemani sotib olmasa yoki ushbu mikrosxemani almashtirish bo'yicha tajriba o'tkaza olmasa, unga 3-rasmga muvofiq indüktans o'lchagich sxemasini yasash tavsiya etiladi.


3-rasm. Induktivlik o'lchagich sxemasi

Ushbu sxema bilan ishlash uchun sizga chastota o'lchagich - chastota o'lchagich kerak bo'ladi. Ushbu qurilma unchalik kam emas, chunki ko'plab radio havaskorlar ilgari elektron soatlar asosida birlashtirilgan qurilmalarni yaratishga qiziqishgan. Men birlashtirilgan qurilmani kamdan-kam hollarda saqlayman - mahalliy osilator chastotasiga asoslangan radio qabul qiluvchining kirish signali uchun soat / chastota o'lchagich / impuls hisoblagichi / chastota o'lchagich. Va "kombayn" ning o'lchami ikki quti sigaretdan oshmaydi! To'g'ri, quvvat manbasini hisobga olmagan holda. 3-rasmdagi sxemada NE555 tipidagi IC1 chipida barqaror multivibrator qilingan. Sxema juda oddiy. O'lchangan indüktans diapazoni 500 mkH dan 10 mH gacha. Kirish manbai kuchlanishi, masalan, 9...12 V bo'lishi mumkin. U 5 V darajasida 78L05 tipidagi IC2 mikrosxemasi bilan barqarorlashtiriladi. O'lchangan indüktans Lk 1-2 K1 terminallariga ulanadi. Endüktans qiymati qanchalik katta bo'lsa, IC1 tebranish chastotasi shunchalik past bo'ladi. Agar siz 500 mkH indüktansni ulasangiz, u holda generator chastotasi P1 ni 200 kHz ga sozlash orqali o'rnatilishi kerak. Shuni hisobga olish kerakki, 200 kHz dan yuqori bo'lgan chastotalar uchun qurilmaning chiziqli ishlashi (aniqligi) yomonlashadi. Agar o'lchangan indüktans qurilmaga ulangan bo'lsa, uning qiymati quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

L = 200 kHz/f (o'lchangan) x 500 µH.

Masalan, agar chastota o'lchagich noma'lum indüktansni kontaktlarning zanglashiga olib ulanganda 27 kHz chastotani ko'rsatgan bo'lsa, uning hisoblangan qiymati quyidagicha bo'ladi:

L = 200 kHz / 27 kHz x 500 µH = 3,704 mH.

O'chirishning yuqori sifatli konfiguratsiyasi bilan belgilangan indüktans diapazonida o'rtacha o'lchash xatosi 4% dan oshmaydi.


4-rasm. Bosilgan elektron plata

4-rasmda qurilmaning bosilgan elektron platasining chizmasi va undagi radio komponentlarning joylashuvi ko'rsatilgan.

Adabiyot
1. Pripravek pro mereni indukcnosti // Amaterske RADIO. - 2008 yil - 7-son. - S.15-16.

E.L. Yakovlev, Ujgorod

Havaskor radio amaliyotida ko'pincha kondansatkichning sig'imini yoki bobinning indüktansını o'lchash kerak. Bu, ayniqsa, belgilari bo'lmagan SMD komponentlari uchun to'g'ri keladi. Ko'pgina multimetrlar sig'imni o'lchash funktsiyasiga ega, ammo kichik sig'imlarni o'lchashda, bir necha dan o'nlab pF gacha bo'lgan tartibda xatolik odatda qabul qilinishi mumkin emas.

Hamma multimetrlar indüktansni o'lchay olmaydi va shunga o'xshab, ko'p hollarda kichik indüktanslarni o'lchashda xatolik juda katta. Albatta, aniq vektorli LC hisoblagichlari mavjud, ammo ularning narxi 150 AQSh dollaridan boshlanadi. Rossiya radiosi havaskorining miqdori kichik emas, ayniqsa, bunday qurilma har kuni kerak emasligini hisobga olsak.

Bir yechim bor - o'z qo'llaringiz bilan LC metrni yig'ish. 2004 yilda men bunday qurilmani ishlab chiqdim va ishlab chiqardim. Uning tavsifi 2004 yil 7-sonli "Radio" jurnalida nashr etilgan. 10 yildan ortiq vaqt davomida ushbu LC o'lchagich o'z vazifalarini to'g'ri bajargan, ammo keyin indikator muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Qurilma eng arzon va ishlab chiqilgan vaqtda mavjud bo'lgan KO-4B tipidagi LCD ko'rsatkichidan foydalangan. Hozirda ishlab chiqarilmagan va uni topish deyarli mumkin emas.

Shuning uchun men zamonaviy element bazasidan foydalangan holda LC hisoblagichining yangi versiyasini yig'ishga qaror qildim. Qurilmaning ishlash printsipi bir xil bo'lib qoladi, u kondensatorning elektr maydonida va bobinning magnit maydonida to'plangan energiyani o'lchashga asoslangan. O'lchashda siz hech qanday boshqaruvni boshqarishingiz shart emas, faqat o'lchanayotgan elementni ulashingiz va indikatordan ko'rsatkichlarni o'qishingiz kerak.

Qurilmaning sxematik diagrammasi rasmda ko'rsatilgan. Endi Arduino platasining narxi unga o'rnatilgan kontroller narxiga deyarli teng, shuning uchun men Arduino-Pro-Mini platasini asos qilib oldim. Bunday platalar ikkita versiyada mavjud - besleme zo'riqishida 3,3 V va kvarts 8 MGts, shuningdek, 5 V va 16 MGts. Bunday holda, faqat ikkinchi versiya mos keladi - 5 V, 16 MGts. Ko'rsatkich bugungi kunda eng keng tarqalganlardan biri hisoblanadi, Winstar-dan WH1602A yoki uning ekvivalenti. U 16 ta belgidan iborat ikkita qatordan iborat.

Sxema va dizaynni soddalashtirish uchun men MCP6002 tipidagi bitta quvvatli operatsion kuchaytirgichdan foydalandim, bu kirish va chiqishda noldan kuchlanish darajasigacha ishlashga imkon beradi. Ingliz tilidagi manbalarda bu "Rail-to-Rail Input/Output" deb ataladi. MCP6001, AD8541, AD8542 va boshqalar uchun mumkin bo'lgan almashtirish, minimal oqim iste'moli bilan, unipolyar 5 V manbadan ishlashga qodir.Qidirishda "temirdan temirga kirish chiqishi" kalit so'zlaridan foydalaning.

Agar korpusda bir nechta op-amp mavjud bo'lsa, foydalanilmagan barcha kuchaytirgichlarning salbiy kirishlari erga, musbat kirishlar esa +5 voltli quvvat manbaiga ulangan bo'lishi kerak.

Kichkina o'zgarishlar bilan o'lchash sxemasi qurilmaning birinchi versiyasidan olingan. O'lchov printsipi quyidagicha. Arduino ning D10 pinidan (mikrokontrollerning PB1 porti) kvadrat to'lqinli hayajonli kuchlanish signali kontaktlarning zanglashiga olib keladi. Ijobiy yarim to'lqin paytida o'lchangan kondansatör R1 rezistor va VD4 diodi orqali zaryadlanadi va salbiy yarim to'lqin paytida u R1 va VD3 orqali zaryadsizlanadi. O'lchangan sig'imga mutanosib bo'lgan o'rtacha tushirish oqimi DA1 operatsion kuchaytirgichi yordamida kuchlanishga aylanadi. C1 va C2 ​​kondansatkichlari uning to'lqinlarini tekislaydi.

Ijobiy yarim to'lqin paytida indüktansni o'lchashda bobindagi oqim R2 rezistorining qiymati bilan belgilanadigan qiymatga oshadi va salbiy yarim to'lqin paytida VD2 va R3, R4 orqali o'z-o'zidan induktiv emf tomonidan yaratilgan oqim. DA1 kirishiga ham beriladi. Shunday qilib, doimiy besleme zo'riqishida va signal chastotasida op-amp chiqishidagi kuchlanish o'lchangan sig'im yoki indüktans bilan to'g'ridan-to'g'ri proportsionaldir.

Ammo bu, agar sig'im hayajonli kuchlanish davrining yarmida to'liq zaryadlangan va ikkinchi yarmida to'liq zaryadsizlangan bo'lsa, to'g'ri bo'ladi. Xuddi shu narsa indüktans uchun ham amal qiladi. Undagi oqim maksimal qiymatga ko'tarilishi va nolga tushishi uchun vaqtga ega bo'lishi kerak. Bu R1 ... R4 ko'rsatkichlarining tegishli tanlovi va hayajonli kuchlanish chastotasi bilan ta'minlanadi.

R9, C4 filtri orqali op-amp chiqishidan o'lchangan qiymatga mutanosib kuchlanish mikrokontrollerning o'rnatilgan 10-bitli ADC-ga - Arduino-ning A1 piniga (kontrollerning PC1 porti) beriladi. Induktivlik yoki sig'imning hisoblangan qiymati indikatorda ko'rsatiladi. SB1 tugmasi dasturiy ta'minotni nol tuzatish uchun ishlatiladi, bu op-ampning dastlabki nol ofsetini, shuningdek, terminallar va SA1 kalitining sig'imi va indüktansını qoplaydi.

Aniqlikni oshirish uchun qurilma 9 ta o'lchov diapazoniga ega. Birinchi diapazondagi hayajonli kuchlanishning chastotasi 1 MGts. Ushbu chastotada ~90 pF gacha bo'lgan sig'im va ~90 mH gacha indüktans o'lchanadi. Har bir keyingi diapazonda chastota mos ravishda 4 marta kamayadi, o'lchov chegarasi bir xil miqdorda kengayadi. 9 diapazonda chastota taxminan 15 Gts ni tashkil qiladi, bu ~5 mF gacha bo'lgan sig'im va ~5 H gacha bo'lgan indüktans o'lchovlarini ta'minlaydi. Kerakli diapazon avtomatik ravishda tanlanadi va quvvat yoqilgandan so'ng o'lchov 9 diapazondan boshlanadi.

Kommutatsiya diapazonlari jarayonida indikatorning pastki qatorida hayajonli kuchlanishning chastotasi va ADC konvertatsiyasi natijasi ko'rsatiladi. Bu parametr o'lchovlarining to'g'riligini baholashga yordam beradigan ma'lumotnoma ma'lumotidir. Ko'rsatkichlar barqarorlashganidan keyin bir necha soniya o'tgach, foydalanuvchining e'tiborini chalg'itmaslik uchun ushbu ko'rsatkich chizig'i o'chiriladi.

O'lchov natijasi yuqori qatorda ko'rsatiladi. Op-amp chiqishidan o'lchangan kuchlanish qiymati SA1 kalitining holatiga qarab sig'im yoki indüktans sifatida talqin qilinadi.

Arduino platasiga o'rnatilgan voltaj regulyatori juda kam quvvatga ega. Uni ortiqcha yuklamaslik uchun indikatorning orqa yorug'ligi uchun quvvat R11 rezistori orqali to'g'ridan-to'g'ri qurilmaning quvvat manbaidan ta'minlanadi. Quvvat manbai sifatida ruxsat etilgan yuk oqimi kamida 100 mA bo'lgan stabillashtirilgan 9...12 V tarmoq adapteri ishlatiladi. VD6 diodi qurilmani teskari polariteli quvvat manbaiga noto'g'ri ulanishdan himoya qiladi. R11 rezistorining qiymati indikatorning orqa yorug'ligi LEDlarining oqimi bilan belgilanadi, ya'ni. uning porlashining kerakli yorqinligi.

O'lchov birligi 40x18 mm o'lchamdagi bosilgan elektron plataga o'rnatiladi. Uning chizmasi rasmda ko'rsatilgan. Barcha sobit rezistorlar va kondensatorlar 1206 o'lchamdagi sirt o'rnatish paketlarida.C1 va C2 ​​kondansatkichlari parallel ulangan ikkita 22 mF dan iborat. Diodlar VD1...VD4 - Schottky to'sig'i bilan yuqori chastotali. Trimmer rezistorlari R3, R5 va R10 kichik o'lchamli turdagi SP3-19 yoki ularning import qilingan analoglari. SOIC paketidagi DA1 turi MCP6002.

C1, C2 konteynerlarining nominal qiymati kamaytirilmasligi kerak. SA1 o'tish tugmasi kichik o'lchamli va kontaktlar orasidagi minimal sig'imga ega bo'lishi kerak.

Arduino taxtasi, o'lchash bloklari taxtasi va indikator asosiy plataga o'rnatilgan. Shuningdek, u kontrast regulyatori R10, diod VD6, rezistor R11, C5, C6 kondensatorlari, elektr rozetkasi va SB1 kalibrlash tugmasidan iborat. Ko'rsatkich va kondansatkichlar bosilgan o'tkazgichlarning yon tomoniga o'rnatiladi, qolgan hamma narsa qarama-qarshi tomonga o'rnatiladi.

Bularning barchasi folga getinaxidan lehimlangan 120x45x35 mm o'lchamdagi korpusda joylashgan. O'lchanayotgan elementni ulash uchun terminallar va SA1 kaliti to'g'ridan-to'g'ri korpusga o'rnatiladi. SA1 va kirish terminallariga o'tkazgichlar imkon qadar qisqa bo'lishi kerak.

Controller uchun dastur CodeVisionAVR v2.05.0 muhitida C tilida yozilgan. Arduino-ni xususiy muhitda dasturlash umuman shart emas. XLoader dasturi yordamida dasturchisiz istalgan HEX faylni kontrollerga yuklashingiz mumkin. Biroq, Arduino-Pro-Mini platasida USB-COM konvertori mavjud emas, shuning uchun dasturlash uchun siz tashqi konvertordan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Bu qimmat emas va kelajakda bunday konvertor siz uchun foydali bo'ladi. Shuning uchun men Aliexpress-da Arduino-Pro-Mini platasi (5 V, 16 mGts) va uni dasturlash uchun USB-COM moduli bilan birga buyurtma berishni tavsiya qilaman.

Dasturni http://russemotto.com/xloader/ veb-saytidan yoki mening veb-saytimdagi ushbu sahifaning oxiridagi havoladan yuklab oling va uni o'rnating. Dastur bilan ishlash oddiy va intuitivdir. Siz taxta turini tanlashingiz kerak - Nano(ATmega328) va virtual COM port raqami. 57600 uzatish tezligi avtomatik ravishda o'rnatiladi, uni o'zgartirishga hojat yo'q. Keyin loyihaning "Exe" papkasida joylashgan HEX proshivka fayliga yo'lni belgilaymiz: ...\Exe\lcmeter_2.hex. FUSE bitlari haqida tashvishlanishingiz shart emas, ular allaqachon o'rnatilgan va ularni buzishning iloji yo'q. Shundan so'ng, "Yuklash" tugmasini bosing va yuklab olish tugaguncha bir necha soniya kuting.

Albatta, USB-COM moduli birinchi navbatda kompyuterning USB portiga ulangan bo'lishi kerak va u uchun drayver o'rnatilgan bo'lishi kerak, shunda virtual MAQOMOTI porti tizimda aniqlanadi. Arduino platasidagi dasturlash sarlavhasi USB-COM modul platasining mos keladigan pinlariga ulangan bo'lishi kerak. Dasturlash paytida plataga tashqi quvvatni etkazib berishning hojati yo'q, u uni kompyuterning USB portidan oladi.

LC o'lchagichni o'rnatish uchun qurilmaning o'lchash oralig'ida minimal nominal bardoshlik bo'lgan bir nechta sariq va kondansatkichlarni tanlash kerak. Iloji bo'lsa, ularning aniq qiymatlari sanoat LC o'lchagich yordamida o'lchanishi kerak. O'lchovning chiziqli ekanligini hisobga olsak, printsipial jihatdan bitta kondansatör va bitta lasan etarli. Ammo butun diapazonni nazorat qilish yaxshiroqdir. Model bobinlari sifatida DM va DP turlarining choklari mos keladi.

Biz R3 va R5 rezistorlarining slayderlarini o'rta holatga o'rnatdik. Biz SA1 ni sig'imni o'lchash holatiga o'tkazamiz, qurilmaga quvvat beramiz (terminallarga hech narsa ulanmagan) va 1 MGts chastotada ADC konvertatsiyasi natijasini kuzatamiz. Ushbu ma'lumot indikatorning pastki qatorida ko'rsatiladi. 15 dan kam va 30 dan oshmasligi kerak.

Bir necha soniyadan so'ng, o'lchangan sig'im qiymati yuqori satrda paydo bo'ladi. Agar u 0,0 pF dan farq qilsa, nol tuzatish tugmasini bosing va yana bir necha soniya kuting.

Shundan so'ng, biz standart sig'imni kirish terminallariga ulaymiz va R5 slayderini aylantirib, o'qishlar haqiqiy sig'im qiymatiga mos kelishini ta'minlaymiz. 4700...5100 pF oralig'ida nominal qiymatga ega bo'lgan sig'imni olish maqbuldir.

Keyin terminallarga sig'imi 2...3 pF bo'lgan kondansatkichni ulaymiz va uning sig'imini o'lchashning aniqligini nazorat qilamiz. Agar o'lchangan qiymat haqiqiy qiymatdan 0,5 ... 1 pF dan kam bo'lsa, op-ampning nol ofsetini oshirish kerak. Buning uchun R7 rezistorining qiymatini kamaytiramiz. Op-amp chiqishidagi kuchlanish va ADC natijasi oshishi kerak. Agar temir yo'ldan temir yo'lga kirish/chiqish op-amp ishlatilsa, taxminan 100 mV nol ofset etarli bo'ladi, bu taxminan 20 ga teng ADC konvertatsiya natijasiga mos keladi (kirish terminallariga hech narsa ulanmagan).

Mening R7 reytingim 47 kOm bo'lib chiqdi va ADC natijasi 18 ... 20.

Kalibrlashda indikatorning pastki qatorida ko'rsatilgan ADC konvertatsiyasi natijasiga e'tibor bering. ADC natijasi ushbu diapazonda o'lchashning yuqori chegarasiga imkon qadar yaqin bo'lishi uchun mos yozuvlar sifatida bunday qiymatning sig'imidan foydalanish tavsiya etiladi. Qurilma ADC natijasi 900 dan oshganda keyingi diapazonga o'tadi. Shunday qilib, mumkin bo'lgan eng yuqori o'lchov aniqligiga erishish uchun kalibrlash ADC qiymati 700...850 oralig'ida bo'lgan mos yozuvlar sig'imi yordamida amalga oshirilishi kerak.

Keyin butun diapazonni tekshirish va agar kerak bo'lsa, +/- 2...3% dan kam bo'lmagan aniqlikka erishib, R5 dvigatelining holatini aniqlashtirish kerak.

Qurilmani sig'im o'lchash rejimida sozlaganingizdan so'ng, siz SA1 ni diagramma bo'yicha pastki holatga o'tkazishingiz kerak, kirish ulagichlarini qisqa tutashtiring va SB1 tugmasini bosing. Nol tuzatishdan so'ng, kirishga mos yozuvlar bobini ulanadi va R3 rezistori kerakli ko'rsatkichlarni o'rnatadi. Eng kam ahamiyatli raqamning narxi 0,1 mkH ni tashkil qiladi. Agar kerakli ko'rsatkichlarga erishib bo'lmasa, R4 qiymatini o'zgartirish kerak.

R2 va yig'indisi (R3+R4) 20% dan ko'p bo'lmasligini ta'minlashga harakat qilish kerak. Ushbu sozlama bobinni "zaryad qilish" va "zaryad qilish" uchun taxminan bir xil vaqt doimiyligini va shunga mos ravishda minimal o'lchov xatosini ta'minlaydi.

Ushbu omillarning barchasi natijasida, ba'zi sariqlarning indüktansını o'lchashda asbobning ko'rsatkichlari LC vektor o'lchagich ko'rsatadigan narsadan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bu erda o'lchov printsipining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak. Yadrosiz bobinlar, ochiq magnit zanjirlar va bo'shliqqa ega bo'lgan ferromagnit magnit zanjirlar uchun g'altakning faol qarshiligi 20...30 Ohm dan oshmasa, o'lchash aniqligi juda qoniqarli. Bu shuni anglatadiki, barcha RF bobinlarining indüktansı, drossellar, quvvat manbalarini almashtirish uchun transformatorlar va boshqalar. juda aniq o'lchash mumkin.

Ammo ko'p sonli yupqa simli va bo'shliqsiz yopiq magnit zanjirli, ayniqsa transformator po'latidan yasalgan kichik o'lchamdagi bobinlarning indüktansını o'lchashda katta xato bo'ladi. Ammo haqiqiy sxemada bobinning ish sharoitlari murakkab qarshilikni o'lchashda taqdim etiladigan idealga mos kelmasligi mumkin. Shunday qilib, qaysi asbobning o'qishlari haqiqatga yaqinroq bo'lishi hali noma'lum.

HF qurilmalari va ularning sxemalarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan radiohavaskorlar ko'pincha induktorlar, transformator o'rashlari, drossellar, birma-bir parametrlarga ega bo'lgan turli sxemalar va boshqalarni o'rnatishda indüktansni aniq va minimal xato bilan o'lchash imkonini beradigan qurilmaga muhtoj.
Sizga HENRYTEST indüktans o'lchagichni taqdim etamiz.

Ushbu qurilma radio havaskorlari va mutaxassislari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Biroq, foydalanish qulayligi hatto yangi boshlanuvchilarga ham mukammal o'lchov natijalarini olish imkonini beradi. Yuqori o'lchov sifati individual kalibrlash va original ichki dasturiy ta'minot orqali erishiladi, bu o'lchov xatosini 1/1000 gacha kamaytiradi.

Hozirgi vaqtda chastota o'lchagichlar va elektron tarozilarning turli xil ishlanmalari mavjud. Yillar davomida radio havaskorlar va professionallar o'zlarining evolyutsiyasini qattiq mantiqdan foydalangan holda katta hajmli va quvvat talab qiladigan blokdan mikrokontrollerlarda yig'ilgan ixcham, tejamkor qurilmalargacha kuzatdilar. Shu bilan birga, asosan, ularning aksariyati dizayn jihatidan juda o'xshash va faqat ular yig'ilgan mikrokontrollerlar nomi bilan farqlanadi.

Shunday qilib, eng mashhur rivojlanish mavzularidan biri - indüktans (henrimetr), sig'im (faradimetr), qarshilik (ohmmetr) va chastota (chastota o'lchagich) uchun hisoblagichlarning turli kombinatsiyalari. Biroq, ko'pchilik indüktans o'lchagichlari, hatto mikrokontrollerlarda ishlab chiqarilganlar ham, o'lchash usuli va qurilmaning sifati bilan bog'liq ba'zi o'lchov xatolariga ega.

Qurilmaning mahorati va tarkibiy qismlarini ishlab chiquvchining vijdoniga qoldirib, biz induktivlikni o'lchashning bir nechta usullarini ta'kidlaymiz. Ko'pincha nisbatan katta indüktanslarni (0,1 dan 1000 H gacha) o'lchash uchun foydalaniladi, "voltmetr - ampermetr" usuli 2-3% xato beradi. Ko'prikni hisoblash usulidan foydalanganda, standart sig'im va ba'zan indüktans bilan to'ldirilgan turli chastotalarda AC o'lchash ko'prigi bilan xatolik 1-3% bo'lishi mumkin. Rezonansni hisoblash usulida, o'lchangan indüktans L va mos yozuvlar sig'imi C tomonidan hosil qilingan tebranish zanjirining rezonans xususiyatlaridan foydalanishga asoslangan xatolik 2-5% bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, o'lchash vaqtida o'lchangan qurilmaning harorati o'zgarishi bilan kichik o'lchov xatosi qo'shiladi. Bizning rivojlanishimizda bu xato minimallashtiriladi va qurilmaning o'zi ham, ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot ham bunga jalb qilingan.

Hozirgi vaqtda RF qurilmalari va ularning sxemalarini ishlab chiqishda kompyuterdan foydalanish tendentsiyasi kuchayib bormoqda. Buning uchun biz sizga standart USB port orqali kompyuter yoki noutbukga ulanganda minimal xatolik bilan mukammal o'lchash sifatini ta'minlaydigan indüktans o'lchagichimizni taklif qilamiz. Bundan tashqari, o'lchov aniqligiga ta'sir qiluvchi qo'shimcha quvvat manbalarining yo'qligi, kompyuter bilan ishlashda xavfsizlik, ishlashning qulayligi, hisoblash formulalarining aniqligi va tezkor natijalar o'lchov sifatini kafolatlaydi. Shunday qilib, 1 ngn dan 10 ng gacha bo'lgan o'lchov oralig'ida aniqlik 0,1% ga etadi va bunga hisoblash paytida har 1 ngni hisoblash orqali erishiladi.

HENRYTEST hisoblagichimizdan foydalanish juda oddiy, uni kompyuteringizga taqdim etilgan USB kabel orqali ulab, taqdim etilgan dasturiy ta'minotni bir marta o'rnatgan bo'lsangiz, HENRYTEST o'lchagichimizda o'lchangan kontaktlarning zanglashiga olib ikkala uchini mahkamlashingiz kifoya va "TEST" tugmasini bosing. kompyuterdagi ” tugmasini bosing. 5 soniya ichida siz natijani olasiz.

Turli xil radio jihozlarini ishlab chiqarish va sozlashda ko'pincha indüktansni o'lchash kerak bo'ladi. Aksariyat zamonaviy multimetrlarda induktivlikni o'lchash rejimi umuman yo'q yoki VHF uskunasida ishlatiladigan kichik indüktanslarni o'lchash imkoniyatini ta'minlamaydi.

Taklif etilayotgan qurilma induktivlikni beshta kichik diapazonda o'lchash imkonini beradi: 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000, 0-10000 mkH (rasmga qarang). Induktivlik o'lchagich kvadrat impuls generatorini (DD1.1, DD1.2), bufer bosqichini (DD1.3) va o'lchash davrini (PA1, R7 ... R11, VD1 ... VD4) o'z ichiga oladi. Ushbu pastki diapazonlarda kerakli o'lchov aniqligini ta'minlash uchun kvarts chastotasini barqarorlashtirish qo'llaniladi. Yangi avlod CMOS chipidan foydalanish qurilmaning yuqori samaradorligini ta'minladi va avtonom elektr ta'minotidan foydalanish hisobiga uning dizaynini soddalashtirdi.
Qurilmani o'rnatishda har bir pastki diapazonning o'rtacha va maksimal shkala qiymatiga mos keladigan indüktanslar bilan mos yozuvlar bobinlari navbat bilan X1, X2 rozetkalariga ulanadi. Imkoniyatlar va qarshiliklarni tanlash orqali o'lchov boshi o'qining tegishli og'ishi shkalaning o'rtasiga yoki uning o'ta bo'linishiga erishiladi.

Adabiyot RADIOAMATOR 8.2000

  • Shunga o'xshash maqolalar

Kirish orqali:

Tasodifiy maqolalar

  • 05.10.2014

    Ushbu preamplifikator oddiy va yaxshi parametrlarga ega. Ushbu sxema TCA5550 ga asoslangan bo'lib, ikkita kuchaytirgich va ovoz balandligini nazorat qilish va tenglashtirish, yuqori, bas, ovoz balandligi, muvozanat uchun chiqishlarni o'z ichiga oladi. O'chirish juda kam oqim iste'mol qiladi. Interferentsiya, shovqin va shovqinni kamaytirish uchun regulyatorlar chipga iloji boricha yaqinroq joylashtirilishi kerak. Element bazasi R1-2-3-4=100 Kohm C3-4=100nF…

  • 16.11.2014

    Rasmda oddiy 2 vattli kuchaytirgich (stereo) sxemasi ko'rsatilgan. Sxemani yig'ish oson va arzon narxga ega. Ta'minot kuchlanishi 12 V. Yuk qarshiligi 8 Ohm. Kuchaytirgich sxemasi PCB chizmasi (stereo)

  • 20.09.2014

    Turli xil qattiq disk modellari uchun uning ma'nosi boshqacha. Yuqori darajadagi formatlashdan farqli o'laroq - bo'limlar va fayl tuzilmalarini yaratish, past darajadagi formatlash disk sirtlarining asosiy tartibini anglatadi. Toza yuzalar bilan ta'minlangan dastlabki modeldagi qattiq disklar uchun bunday formatlash faqat axborot sektorlarini yaratadi va tegishli dastur nazorati ostida qattiq disk boshqaruvchisi tomonidan amalga oshirilishi mumkin. ...



Sizga maqola yoqdimi? Buni ulashish