Chi tiết: Tự sửa chữa vôn kế công tắc từ một bậc thầy thực sự cho trang web my.housecope.com.
Để bắt đầu, khi có sự cố, phải mở vôn kế. Để làm điều này, hãy lấy một con dao và làm sạch các mặt của nó bằng keo hoặc các vật liệu kết dính khác. Tiếp theo, bạn cần xác định sự cố hỏng hóc của nó. Thiết bị có thể bị lỗi chỉ vì những lý do sau: thiếu cân, lỗi đo, ghi đè, không quay lại mũi tên về không. Để điều chỉnh độ cân bằng, bạn cần lấy mỏ hàn và bôi đều chất hàn vào râu của mũi tên sao cho mũi tên ở bất kỳ vị trí nào cũng bằng không. Điều này có thể khá khó khăn, đặc biệt là khi Vôn kế có độ nhạy cao.
Để loại bỏ sai số đo, bạn cần chọn một điện trở mà tại đó các số đo của thiết bị được đưa vào chính xác trong cấp độ chính xác. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một cửa hàng kháng đặc biệt. Ghi đè là tình trạng kim bị kẹt khi di chuyển dọc theo thang đo. Tại đây, bạn cần làm sạch vòng và nam châm của thiết bị để không có một hạt bụi nào còn sót lại xung quanh nó.
Và khi loại bỏ sự không quay trở lại của mũi tên về số không, bạn cần phải căn chỉnh khung hoặc thay thế ổ đỡ lực đẩy. Đôi khi bạn cần phải làm cả hai cùng một lúc. Nói chung, đây là một sửa chữa khá đơn giản. Thực tế không có vấn đề nào khác trong đó, tất nhiên là có thể có một mạch hở ở đâu đó, nhưng vấn đề như vậy được loại bỏ theo cách tương tự như với tất cả các thiết bị điện tử khác.
Trước đây, tôi chỉ thấy thiết bị này trên ảnh màu trên Internet, nhưng sau đó tôi đã thấy nó trên thị trường; kính bị vỡ, một số pin cũ được gắn vào vỏ, và tất cả những thứ này được phủ một lớp, nói một cách nhẹ nhàng là bụi. Và tôi nhớ ampervoltmeter - thiết bị kiểm tra bóng bán dẫn TL-4M, không giống như nhiều loại khác, chúng có thể kiểm tra, ngoài độ lợi, các đặc điểm khác của bóng bán dẫn:
Video (bấm để phát).
cơ sở thu dòng ngược (Ik.o.) và cơ sở phát (Ie.o.)
dòng thu ban đầu (Ik.p.) từ 0 đến 100 μA;
Ở nhà, tôi đã tháo cái hộp ra - đầu đo vỡ làm đôi, năm dây điện trở cháy gần hết thành than, các viên bi cố định vị trí của công tắc đĩa không còn tròn, chỉ có cục lòi ra từ khối kết nối của các bóng bán dẫn đã thử nghiệm. Tôi đã không chụp ảnh - nhưng giờ tôi hối hận. Sự so sánh cũng sẽ cung cấp một xác nhận trực quan về quan điểm phổ biến hiện hành rằng các thiết bị thời đó trên thực tế là không thể sử dụng được.
Trong tất cả các công việc phục chế, lâu nhất và tốn nhiều công sức nhất là tổng vệ sinh thiết bị. Tôi không cuộn dây các điện trở, nhưng đặt các OMLT thông thường (có thể nhìn thấy rõ ràng - hàng bên trái, tất cả là "xẻ"), tinh chỉnh đến giá trị mong muốn bằng một tệp kim "nhung". Mọi thứ khác từ các thành phần điện tử còn nguyên vẹn.
Việc tìm kiếm một khối nguyên bản mới để kết nối các bóng bán dẫn đang được thử nghiệm, cũng như khôi phục lại cái cũ, là không thực tế, vì vậy tôi đã chọn một thứ phù hợp hơn hoặc ít hơn và cắt bỏ một thứ gì đó, dán một thứ gì đó và kết quả là theo nghĩa chức năng , việc thay thế đã thành công. Tôi không thích bật công tắc đĩa mỗi lần sau khi kết thúc phép đo về “không” (tắt nguồn) - Tôi đặt một công tắc trượt trên ngăn nguồn. May mắn thay, nơi đã được tìm thấy. Đầu đo hóa ra là có thể sử dụng được, chỉ có phần vỏ được dán lại với nhau. Tôi đặt những quả bóng chuyển đổi bằng nhựa ("đạn" từ súng của trẻ em).
Để kết nối các bóng bán dẫn với các "chân" ngắn, tôi đã làm các dây nối dài với các kẹp "cá sấu", và để dễ sử dụng, hai cặp dây kết nối (với đầu dò và với "cá sấu").Và đó là nó. Sau khi bật nguồn, thiết bị bắt đầu hoạt động bình thường. Nếu có bất kỳ sai số nào trong phép đo thì rõ ràng chúng không đáng kể. So sánh đo dòng điện, điện áp và điện trở bằng đồng hồ vạn năng của Trung Quốc không cho thấy sự khác biệt đáng kể.
Tôi hoàn toàn không đồng ý việc tìm kiếm các loại pin thông thường cho ngăn điện mỗi khi đi mua sắm. Do đó, tôi đã nghĩ ra cách sau: Tôi tháo tất cả các tấm tiếp xúc, để hai cục pin “loại ngón tay” đi vào ngăn cùng chiều rộng, tôi đã thực hiện một vết cắt có kích thước 9 x 60 mm ở bức tường bên từ mặt bên của ngăn chứa thiết bị, và "loại bỏ" không gian trống thừa dọc theo chiều dài nhờ các miếng chèn được sản xuất có lò xo tiếp xúc.
Nếu ai đó tình cờ “lặp lại”, thì hãy sử dụng bản phác thảo này, sẽ không khó để làm điều này.
Nó thậm chí còn bật ra một chút ấm cúng. Không còn thắc mắc về vấn đề dinh dưỡng, không thể thiếu pin AA. Tôi sẽ không phủ nhận bản thân tôi rất vui khi được các bạn chú ý đến mạch của một vôn kế ampe kế - một thiết bị kiểm tra bóng bán dẫn. Với sự đơn giản và rất nhiều thiết bị có thể.
Đây là một sơ đồ để cài đặt lamellas (danh bạ) trong công tắc thiết bị. Nếu không có nó, có nguy cơ không lắp ráp được thiết bị. Đây là hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Việc sửa chữa đã được thực hiện bởi Babay.
Việc sửa chữa như vậy được hiểu là việc thực hiện các điều chỉnh, chủ yếu trong các mạch điện của thiết bị đo, do đó các số đọc của nó nằm trong cấp độ chính xác được chỉ định.
Nếu cần, việc điều chỉnh được thực hiện theo một hoặc nhiều cách:
thay đổi điện trở tác dụng trong mạch điện nối tiếp và song song của thiết bị đo;
thay đổi từ thông làm việc qua khung bằng cách bố trí lại shunt từ hoặc từ hóa (khử từ) một nam châm vĩnh cửu;
thay đổi trong thời điểm đối lập.
Trong trường hợp chung, đầu tiên con trỏ được đặt ở vị trí tương ứng với giới hạn trên của phép đo ở giá trị danh nghĩa của đại lượng đo. Khi đạt được thỏa thuận, kiểm tra dụng cụ đo tại các vạch số và ghi lại sai số đo tại các vạch này.
Nếu sai số vượt quá mức cho phép thì phải tìm hiểu xem có thể cố tình đưa sai số cho phép ở vạch cuối cùng của dải đo hay không bằng cách điều chỉnh sao cho sai số ở các vạch số khác “vừa vặn” trong giới hạn cho phép.
Trong trường hợp thao tác như vậy không cho kết quả mong muốn, thiết bị sẽ được hiệu chuẩn lại với thang đo được vẽ lại. Điều này thường xảy ra sau một cuộc đại tu lớn của đồng hồ.
Việc điều chỉnh các thiết bị điện từ được thực hiện khi được cung cấp bởi dòng điện một chiều, và bản chất của các điều chỉnh được thiết lập tùy thuộc vào thiết kế và mục đích của thiết bị.
Theo mục đích và thiết kế, các thiết bị điện từ được chia thành các nhóm chính sau:
vôn kế có điện trở bên trong danh định được chỉ ra trên mặt đồng hồ,
vôn kế, trong đó điện trở bên trong không được chỉ định trên mặt đồng hồ;
ampe kế giới hạn đơn với shunt bên trong;
ampe kế đa dải với một shunt đa năng;
milivôn kế không có thiết bị bù nhiệt độ;
milivôn kế có thiết bị bù nhiệt độ.
Điều chỉnh vôn kế, có điện trở bên trong danh định được chỉ ra trên mặt đồng hồ
Vôn kế được nối thành mạch nối tiếp theo mạch chuyển đổi milimét và được điều chỉnh sao cho ở dòng điện danh định độ lệch của kim chỉ thị đến dấu số cuối cùng của dải đo. Dòng điện danh định được tính bằng thương số của điện áp danh định chia cho nội trở danh định.
Trong trường hợp này, độ lệch của con trỏ tới dấu số cuối cùng được điều chỉnh bằng cách thay đổi vị trí của bộ chuyển mạch từ hoặc bằng cách thay thế các lò xo cuộn, hoặc bằng cách thay đổi điện trở của bộ chuyển mạch song song với khung, nếu có.
Shunt từ tính thường loại bỏ qua chính nó tới 10% từ thông chạy qua không gian giữa các sắt và chuyển động của shunt này theo hướng chồng lên nhau của các miếng cực dẫn đến giảm từ thông trong không gian giữa các sắt. và do đó, giảm góc lệch của con trỏ.
Lò xo xoắn ốc (vết giãn) trong dụng cụ đo điện trước hết dùng để cung cấp và thoát dòng điện từ khung và thứ hai, để tạo ra một mômen chống lại sự quay của khung. Khi khung quay, một trong các lò xo bị xoắn và lò xo thứ hai không bị xoắn, liên kết với đó tổng mômen phản của các lò xo được tạo ra.
Nếu cần giảm góc lệch của con trỏ, thì cần thay đổi lò xo cuộn (thước dãn) có sẵn trong thiết bị cho loại chắc hơn, tức là lắp lò xo có momen phản lực tăng lên.
Loại điều chỉnh này thường được coi là không mong muốn, vì nó liên quan đến công việc thay thế lò xo rất vất vả. Tuy nhiên, những thợ sửa chữa có nhiều kinh nghiệm trong việc hàn cuộn lò xo (vết rạn) lại thích phương pháp này hơn. Thực tế là khi điều chỉnh bằng cách thay đổi vị trí của tấm của shunt từ tính, trong mọi trường hợp, kết quả là nó sẽ bị dịch chuyển sang cạnh và không có khả năng sửa thêm các số đọc của thiết bị, bị nhiễu. bởi sự lão hóa của nam châm, bằng cách di chuyển shunt từ tính.
Chỉ có thể cho phép thay đổi điện trở của điện trở làm ngắt mạch vòng với điện trở bổ sung như một biện pháp cực đoan, vì dòng điện phân nhánh như vậy thường được sử dụng trong các thiết bị bù nhiệt độ. Đương nhiên, bất kỳ thay đổi nào trong điện trở được chỉ định sẽ vi phạm việc bù nhiệt độ và trong trường hợp cực đoan, chỉ có thể được cho phép trong giới hạn nhỏ. Chúng ta cũng không được quên rằng sự thay đổi điện trở của điện trở này, liên quan đến việc loại bỏ hoặc bổ sung các vòng dây, phải đi kèm với một hoạt động lão hóa bắt buộc, nhưng lâu dài của dây manganin.
Để duy trì điện trở bên trong danh định của vôn kế, bất kỳ sự thay đổi nào trong điện trở của điện trở shunt phải kèm theo sự thay đổi trong điện trở bổ sung, điều này làm phức tạp thêm việc điều chỉnh và làm cho việc sử dụng phương pháp này không được mong muốn.
Tiếp theo, vôn kế được bật theo sơ đồ thông thường cho nó và được xác minh. Với điều chỉnh dòng điện và điện trở thích hợp, thường không cần điều chỉnh bổ sung.
Điều chỉnh vôn kế trong đó điện trở bên trong không được hiển thị trên mặt đồng hồ
Như thường lệ, vôn kế được nối song song với mạch điện đã đo và được điều chỉnh để có được độ lệch của kim chỉ thị đến vạch số cuối cùng của dải đo ở điện áp danh định đối với một giới hạn đo nhất định. Việc điều chỉnh được thực hiện bằng cách thay đổi vị trí của tấm khi di chuyển shunt từ tính, hoặc bằng cách thay đổi điện trở bổ sung, hoặc bằng cách thay thế các lò xo xoắn (vết giãn). Tất cả các nhận xét được đưa ra ở trên cũng có giá trị trong trường hợp này.
Thường thì toàn bộ mạch điện bên trong vôn kế - điện trở của khung và dây - bị cháy hết. Khi sửa chữa vôn kế như vậy, trước hết phải loại bỏ tất cả các bộ phận bị cháy, sau đó tất cả các bộ phận chưa cháy còn lại được làm sạch kỹ lưỡng, lắp bộ phận động mới vào, khung ngắn mạch, bộ phận chuyển động được cân bằng, khung mở và quay. trên thiết bị theo mạch milimét, tức là mắc nối tiếp với milimét mẫu, xác định dòng điện của tổng độ lệch của bộ phận chuyển động, chế tạo một điện trở có điện trở bổ sung, nếu cần, nam châm được từ hóa, và cuối cùng thiết bị được lắp ráp.
Điều chỉnh ampe kế giới hạn đơn với shunt bên trong
Trong trường hợp này, có thể có hai trường hợp hoạt động sửa chữa:
1) có một shunt bên trong còn nguyên vẹn và được yêu cầu bằng cách thay thế điện trở có cùng khung, chuyển sang giới hạn đo mới, tức là hiệu chỉnh lại ampe kế;
2) Trong quá trình đại tu ampe kế, khung được thay thế, liên quan đến các thông số của bộ phận chuyển động thay đổi, cần phải tính toán, chế tạo một cái mới và thay thế điện trở cũ bằng điện trở bổ sung.
Trong cả hai trường hợp, trước tiên người ta xác định dòng điện của tổng độ lệch của khung của thiết bị, khi đó điện trở được thay thế bằng hộp điện trở và sử dụng chiết áp trong phòng thí nghiệm hoặc di động, điện trở và dòng điện của tổng độ lệch của khung. được đo bằng phương pháp bù. Điện trở của shunt được đo theo cách tương tự.
Điều chỉnh ampe kế nhiều dải với shunt bên trong
Trong trường hợp này, cái gọi là shunt vạn năng được lắp vào ampe kế, tức là shunt, tùy thuộc vào giới hạn đo trên đã chọn, được nối song song với khung và điện trở có điện trở bổ sung toàn bộ hoặc một phần. từ tổng trở.
Ví dụ, shunt trong ampe kế ba giới hạn gồm ba điện trở Rb R2 và R3 mắc nối tiếp. Giả sử một ampe kế có thể có bất kỳ giới hạn đo nào trong số ba giới hạn đo - 5, 10 hoặc 15 A. Shunt được mắc nối tiếp vào mạch điện đo. Thiết bị có một đầu cuối chung "+", mà đầu vào của điện trở R3 được kết nối, là một shunt ở giới hạn đo là 15 A; Điện trở R2 và Rx mắc nối tiếp vào đầu ra của điện trở R3.
Khi một mạch điện được kết nối với các cực được đánh dấu “+” và “5 A”, điện áp được loại bỏ khỏi các điện trở nối tiếp Rx, R2 và R3 với khung thông qua điện trở R mở rộng, tức là hoàn toàn khỏi toàn bộ shunt. Khi mắc mạch điện vào các cực “+” và “10 A” thì điện áp được lấy ra khỏi các điện trở R2 và R3 mắc nối tiếp, đồng thời biến trở Rx mắc nối tiếp vào mạch của biến trở. R ext, khi được kết nối với các cực “+” và “15 A”, điện áp trong mạch khung được lấy ra khỏi điện trở R3, và các điện trở R2 và Rx được đưa vào mạch R.
Khi sửa chữa một ampe kế như vậy, có thể xảy ra hai trường hợp:
1) các giới hạn đo và điện trở của shunt không thay đổi, nhưng liên quan đến việc thay thế khung hoặc điện trở bị lỗi, cần phải tính toán, chế tạo và lắp đặt một điện trở mới;
2) ampe kế được hiệu chuẩn, tức là các giới hạn đo của nó thay đổi, liên quan đến việc cần tính toán, sản xuất và lắp đặt các điện trở mới, sau đó điều chỉnh thiết bị.
Trong trường hợp khẩn cấp, xảy ra khi có khung điện trở cao, khi cần bù nhiệt độ, mạch bù nhiệt độ được sử dụng bằng điện trở hoặc nhiệt điện trở. Thiết bị được xác minh trên tất cả các giới hạn và với sự phù hợp chính xác của giới hạn đo đầu tiên và việc sản xuất chính xác shunt, thường không cần điều chỉnh bổ sung.
Điều chỉnh milivôn kế không có thiết bị bù nhiệt độ đặc biệt
Thiết bị điện từ có khung quấn bằng dây đồng và lò xo xoắn làm bằng đồng thiếc-kẽm hoặc đồng phốt pho, điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ không khí bên trong vỏ thiết bị: nhiệt độ càng cao thì điện trở càng lớn.
Cho rằng hệ số nhiệt độ của đồng thiếc-kẽm khá nhỏ (0,01) và dây manganin mà từ đó tạo ra điện trở bổ sung gần bằng 0, hệ số nhiệt độ của thiết bị từ trường được giả định gần đúng:
Trong đó Xp là hệ số nhiệt độ của khung dây đồng, bằng 0,04 (4%). Theo phương trình, để giảm ảnh hưởng của độ lệch của nhiệt độ không khí bên trong vỏ so với giá trị danh nghĩa của nó đối với số đọc của thiết bị, thì điện trở bổ sung phải lớn hơn điện trở của khung vài lần. Sự phụ thuộc của tỷ số giữa lực cản bổ sung với sức cản của khung vào cấp chính xác của thiết bị có dạng
trong đó K là cấp chính xác của dụng cụ đo.
Từ phương trình này, ví dụ, đối với các thiết bị có độ chính xác 1.0, điện trở bổ sung phải gấp ba lần điện trở của vòng lặp và đối với cấp chính xác thì gấp 0,5, bảy lần. Điều này dẫn đến sự giảm điện áp có thể sử dụng trên vòng lặp và trong ampe kế có shunts, làm tăng điện áp trên shunts. Nguyên nhân đầu tiên gây ra sự suy giảm hiệu suất của thiết bị và thứ hai - tăng mức tiêu thụ điện của shunt. Rõ ràng, việc sử dụng milivôn kế không có thiết bị bù nhiệt độ đặc biệt chỉ được khuyến khích cho các thiết bị bảng điều khiển có độ chính xác 1,5 và 2,5.
Các giá trị đọc của thiết bị đo được điều chỉnh bằng cách chọn điện trở bổ sung, cũng như bằng cách thay đổi vị trí của shunt từ. Những người thợ sửa chữa có kinh nghiệm cũng sử dụng từ tính của nam châm vĩnh cửu của thiết bị. Khi điều chỉnh, các dây nối có trong thiết bị đo được đưa vào hoặc tính đến điện trở của chúng bằng cách nối hộp điện trở có giá trị điện trở thích hợp với milivôn kế. Khi sửa chữa, đôi khi họ dùng đến việc thay thế các lò xo cuộn.
Điều chỉnh milivôn kế bằng thiết bị bù nhiệt độ
Thiết bị bù nhiệt độ cho phép bạn tăng điện áp rơi trên vòng lặp mà không cần làm tăng đáng kể điện trở bổ sung và tiêu thụ điện năng của shunt, giúp cải thiện đáng kể các đặc tính chất lượng của milivôn kế giới hạn đơn và nhiều giới hạn của cấp chính xác 0,2 và 0,5, được sử dụng, ví dụ, được sử dụng như ampe kế có shunt. Với điện áp không đổi ở các đầu cực của milivôn kế, sai số đo của thiết bị do thay đổi nhiệt độ không khí bên trong hộp trên thực tế có thể gần bằng 0, tức là nhỏ đến mức có thể bỏ qua và bỏ qua.
Nếu trong quá trình sửa chữa milivôn kế, phát hiện thấy nó không có thiết bị bù nhiệt độ thì có thể lắp thiết bị đó vào thiết bị để cải thiện các đặc tính của thiết bị.
olsa, Olsa. Với tất cả sự tôn trọng - sai! Có cả đèn chiếu sáng. Tôi không cần mũi tên cho chúng
Nhưng 5066, 5068, 69. 71, v.v. với các mũi tên. Cốc thủy tinh. Nơi bạn có thể mua?
Chúng tôi đã mua tại nhà sản xuất nhạc cụ, nhưng trong một thời gian dài, bất hợp pháp, với tiền mặt. Bạn có thể tìm kiếm trong các phòng thí nghiệm đo lường - đôi khi chúng được cung cấp dưới dạng phụ tùng thay thế.
10 miếng có đủ không? tôi sẽ cung cấp
mời vào
Nhưng sau đó bạn phải cân bằng.
ponitech, Tìm ai đến Truskavets để chữa thận - tất cả các chuyến tàu đều đi qua Lviv, tôi sẽ chuyển 10 chiếc tại ga.
Thật không may, mùa trượt tuyết đã kết thúc.
ponitech, tải xuống Sổ tay Sửa chữa Dụng cụ và Bộ điều chỉnh. (Smirnov A.A. 1989) Tôi có một cuốn sách như vậy. Tôi đã phải sử dụng lời khuyên trong cuốn sách này.
Nabi, Cảm ơn bạn. Smirnov đã có từ lâu. Sách để bàn.
olsa, Cảm ơn bạn cho các từ loại. Không có cuộc đua nào được nêu ra. Hãy viết thư cho tôi. Có một câu hỏi.
Tôi đang sửa chữa nó bây giờ. thiết bị lớn ở trên.
Khung trong mở Hóa ra bị gỉ và rơi ra
Chà, tôi đã làm gãy mũi tên
Cô ấy là một con chó thủy tinh, thật tốt khi nó rỗng.
Bên trong chèn một tĩnh mạch từ dây Căn chỉnh Và siêu kỷ niệm
Đăng kí một tài khoản. Nó đơn giản!
Bị cấm
1015 tin nhắn
Tên: Alexander
Các thành viên
130 tin nhắn
Thành phố: ovruch
Tên: yuri
Các thành viên
5816 tin nhắn
Thành phố: vùng Odessa
Tên: Ivanovich
aluma (08 tháng 3 năm 2013 - 15:32) đã viết:
aluma (08 tháng 3 năm 2013 - 15:32) đã viết:
Các thành viên
1116 tin nhắn
Thành phố Moscow
Tên: Alexander
Sự cố chính của các thiết bị như vậy (trừ khi khung bị hỏng do dòng điện quá mức) là hư hỏng cơ học đối với giá đỡ khung. Trong trường hợp này, trước tiên bạn cần đảm bảo rằng khung quay tự do, không bị kẹt, trên các chốt và kim, không chơi quá nhiều. Sau đó, các quả nặng được sử dụng để đảm bảo rằng mũi tên vẫn đứng yên khi lật thiết bị, chỉ sau đó lò xo được điều chỉnh. Thứ đặt thiết bị thành “0” được gọi là bộ chống sét. Mô tả về những gì để vặn vít ở đâu thực sự sẽ mất rất nhiều thời gian, tốt hơn là bạn nên tìm một bức ảnh.
PS Ảnh không hiển thị tất cả các chi tiết. Không có vít để buộc nam châm và đai ốc cho các tiếp điểm bên ngoài.
Bài đã được chỉnh sửa bởi Al_ex: 09/03/2013 - 00:21
Bị cấm
1015 tin nhắn
Tên: Alexander
KonstantinXX (08 tháng 3 năm 2013 - 23:41) đã viết:
Nó xảy ra. 2166985131.html 2087117861.html (Và vì vậy, tại các thị trường của chúng tôi, các chợ trời bắt gặp Ts-eshki của Liên Xô với giá 40 50 UAH) Đó là công việc kinh doanh của một bậc thầy, nếu bạn không bận tâm đến thời gian của mình. Lò xo phải phẳng, giống như trong một chiếc đồng hồ. Phục kích vẫn có thể ở vị trí của nam châm so với khung, tỷ lệ là phi tuyến tính nếu nó không chính xác.
Tái bút. Thiết bị này sẽ đo bài đăng là gì. hiện tại trong giới hạn được chỉ định trên thang đo, nó cần một shunt bên ngoài thích hợp.
Bài đã được chỉnh sửaaluma: 09/03/2013 - 02:21
aluma (09 tháng 3 năm 2013 - 02:19) đã viết:
yurigaen (22 tháng 3 năm 2013 - 02:22 CH) đã viết:
Và mặc dù từ lâu chúng ta đã quen với các vôn kế kỹ thuật số, các đồng hồ đo con trỏ vẫn được tìm thấy trong tự nhiên.
Trong một số trường hợp, việc sử dụng chúng có thể thuận tiện và thiết thực hơn so với việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật số hiện đại.
Nếu một vôn kế con trỏ rơi vào tay bạn, thì bạn nên tìm hiểu các đặc điểm chính của nó. Chúng rất dễ nhận biết bằng thang đo và chữ khắc trên đó. Tôi đã chạm tay vào một vôn kế tích hợp sẵn M42300.
Dưới đây, theo quy luật, có một số biểu tượng và mô hình của thiết bị được chỉ ra. Vì vậy, biểu tượng ở dạng móng ngựa (hoặc nam châm cong) có nghĩa là đây là một thiết bị của hệ thống từ trường với một khung có thể chuyển động được.
Trong bức tranh tiếp theo, bạn có thể thấy một chiếc móng ngựa như vậy.
Dấu gạch ngang cho biết đồng hồ được thiết kế cho dòng điện một chiều (điện áp).
Ở đây cần làm rõ lý do tại sao chúng ta lại nói về dòng điện một chiều. Không có gì bí mật khi không chỉ vôn kế là con trỏ, mà còn có một số lượng lớn các dụng cụ đo lường khác, ví dụ, cùng một ampe kế hoặc ohm kế tương tự.
Hoạt động của bất kỳ thiết bị con trỏ nào đều dựa trên sự lệch hướng của cuộn dây trong trường của nam châm khi dòng điện một chiều đi qua chính cuộn dây này. Để hiển thị số đọc trên thang đo của thiết bị với sự trợ giúp của mũi tên, dòng điện phải không đổi.
Nếu biến thiên thì mũi tên lệch sang phải trái cùng tần số với dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây. Để đo cường độ của dòng điện hoặc điện áp xoay chiều, một bộ chỉnh lưu được tích hợp trong thiết bị đo.
Đó là lý do tại sao, dưới thang đo của thiết bị, loại dòng điện mà nó có thể làm việc được chỉ định: trực tiếp hoặc xoay chiều.
Hơn nữa trên quy mô của thiết bị, bạn có thể tìm thấy một số nguyên hoặc số phân số, như 1,5; 1,0 và những thứ tương tự. Đây là cấp chính xác của thiết bị, được biểu thị bằng phần trăm. Rõ ràng là số càng nhỏ càng tốt - kết quả đọc sẽ chính xác hơn.
Bạn cũng có thể thấy một dấu hiệu như vậy - hai đường thẳng cắt nhau ở một góc vuông. Biểu tượng này cho biết thiết bị đang ở vị trí làm việc thẳng đứng.
Ở vị trí nằm ngang, các kết quả đọc có thể kém chính xác hơn. Nói cách khác, thiết bị có thể “nói dối”. Tốt hơn là lắp một vôn kế con trỏ có biểu tượng như vậy theo chiều dọc vào thiết bị và loại trừ độ dốc đáng kể.
Nhưng một dấu hiệu như vậy cho thấy rằng vị trí làm việc của thiết bị là nằm ngang.
Một dấu hiệu thú vị khác là một ngôi sao năm cánh với một con số bên trong.
Dấu hiệu này cảnh báo rằng điện áp giữa vỏ thiết bị và hệ thống từ trường của nó không được vượt quá 2 kV (2000 vôn). Cần chú ý đến điều này khi vận hành vôn kế ở những nơi lắp đặt điện áp cao. Nếu bạn định sử dụng nó trong nguồn điện 12-50 volt, thì bạn không nên lo lắng.
Đối với những người lần đầu tiên nhìn thấy quy mô của thiết bị, một câu hỏi khá hợp lý được đặt ra: "Nhưng làm thế nào để đọc các chỉ số?" Thoạt nhìn, không có gì là rõ ràng
.
Trên thực tế, mọi thứ đều đơn giản. Để xác định độ chia nhỏ nhất của chiếc cân, bạn cần xác định số (số) gần nhất trên chiếc cân.Như chúng ta có thể thấy trên quy mô của M42300, đây là 2.
Tiếp theo, chúng ta đếm số khoảng trắng giữa các dòng cho đến số hoặc số đầu tiên - trong trường hợp của chúng ta là 2. Có 10 trong số đó, sau đó chúng ta chia 2 cho 10, ta được 0,2. Tức là, khoảng cách từ một dấu gạch ngang nhỏ đến dấu gạch ngang tiếp theo là 0,2 vôn.
Ở đây chúng tôi đã tìm thấy độ phân chia tối thiểu của thang đo. Do đó, nếu mũi tên của thiết bị lệch đi 2 vạch chia nhỏ, thì điều này có nghĩa là điện áp là 0,4V (2 * 0,2V = 0,4V).
Với sự hiện diện của mô hình vôn kế tích hợp sẵn M42300 quen thuộc. Thiết bị được thiết kế để đo điện áp DC lên đến 10 volt. Bước đo là 0,2 vôn.
Chúng tôi buộc chặt hai dây vào các đầu cuối của vôn kế (quan sát cực!), và kết nối pin 1,5 volt đã chết hoặc bất kỳ pin nào gặp phải.
Đây là những bài đọc tôi thấy trên quy mô của thiết bị. Như bạn có thể thấy, điện áp của pin là 1 volt (5 phân chia * 0.2V = 1V). Trong khi chụp ảnh, kim vôn kế di chuyển cố định về phía trên cùng của thang đo - pin cho ra “nước” cuối cùng.
Ngoài ra, nó trở nên thú vị đối với tôi dòng điện mà vôn kế con trỏ tiêu thụ. Do đó, thay vì dùng pin, tôi đã kết nối nguồn điện và đặt đầu ra thành 10 volt - sao cho mũi tên của thiết bị lệch sang thang đo đầy đủ. Tiếp theo, tôi kết nối một đồng hồ vạn năng kỹ thuật số với mạch hở và đo dòng điện.
Nó chỉ ra rằng dòng điện tiêu thụ bởi vôn kế con trỏ chỉ là 1 miliamp (1 mA). Nó là đủ để mũi tên đi chệch toàn bộ tỷ lệ. Điều này là rất ít. Hãy để tôi giải thích quan điểm của tôi.
Nó chỉ ra rằng vôn kế con trỏ là kinh tế hơn so với kỹ thuật số. Hãy tự đánh giá, bất kỳ thiết bị đo lường kỹ thuật số nào cũng có màn hình hiển thị (LCD hoặc LED), bộ điều khiển, cũng như các phần tử đệm để điều khiển màn hình. Và đó chỉ là một phần trong kế hoạch của anh ta. Tất cả điều này tiêu thụ dòng điện, làm hỏng pin hoặc bộ tích điện. Và nếu trong trường hợp của vôn kế có màn hình tinh thể lỏng, mức tiêu thụ hiện tại là nhỏ, thì với chỉ báo LED hoạt động, mức tiêu thụ hiện tại sẽ là đáng kể.
Vì vậy, nó chỉ ra rằng đối với các thiết bị tự cung cấp điện di động, đôi khi sử dụng vôn kế con trỏ cổ điển sẽ hợp lý hơn.
Khi nối vôn kế vào mạch điện, có một số quy tắc đơn giản cần ghi nhớ.
Đầu tiên, một vôn kế (bất kỳ, thậm chí là con trỏ kỹ thuật số, thậm chí) phải được kết nối song song với mạch hoặc phần tử, điện áp dự kiến đo hoặc kiểm soát trên đó.
Thứ hai, phạm vi hoạt động của phép đo cần được tính đến. Rất dễ dàng để nhận ra nó - chỉ cần nhìn vào chiếc cân và xác định số cuối cùng trên chiếc cân. Đây sẽ là điện áp biên để đo bằng vôn kế này. Đương nhiên, có các vôn kế vạn năng, với sự lựa chọn của giới hạn đo, nhưng bây giờ chúng ta đang nói về vôn kế con trỏ tích hợp với một giới hạn đo.
Ví dụ, nếu bạn kết nối một vôn kế có thang đo lên đến 100 vôn, với một mạch có điện áp vượt quá 100 vôn này, thì mũi tên của thiết bị sẽ đi ra khỏi thang đo, "đi ra ngoài thang đo". Tình trạng này không sớm thì muộn sẽ dẫn đến hư hỏng hệ thống từ trường.
Thứ ba, khi kết nối, cần quan sát cực nếu vôn kế được thiết kế để đo điện áp trực tiếp. Theo quy luật, các thiết bị đầu cuối (hoặc ít nhất một) biểu thị cực tính - cộng với “+” hoặc trừ “-”. Khi kết nối các vôn kế được thiết kế để đo điện áp xoay chiều, cực tính của kết nối không thành vấn đề.
Tôi hy vọng rằng bây giờ bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định các đặc điểm chính của vôn kế con trỏ và quan trọng nhất là sử dụng nó trong các sản phẩm tự chế của bạn, chẳng hạn bằng cách tích hợp nó vào nguồn điện có điện áp đầu ra có thể điều chỉnh được
. Và nếu bạn làm đèn nền LED theo quy mô của nó, thì nó sẽ trông rất đẹp! Đồng ý, một vôn kế con trỏ như vậy sẽ trông phong cách và ấn tượng.
Khi làm việc với các sản phẩm điện tử khác nhau, cần phải đo các chế độ hoặc sự phân bố của điện áp xoay chiều trên các phần tử mạch riêng lẻ.Các đồng hồ vạn năng thông thường, được bật ở chế độ AC, chỉ có thể ghi lại các giá trị lớn của tham số này với mức độ sai số cao. Nếu bạn cần thực hiện các số đọc nhỏ, bạn nên có một milivôn kế AC cho phép thực hiện các phép đo với độ chính xác milivôn.
Vôn kế kỹ thuật số tự chế
Để tự tay làm một vôn kế kỹ thuật số, bạn cần có một số kinh nghiệm về linh kiện điện tử, cũng như khả năng xử lý tốt mỏ hàn điện. Chỉ trong trường hợp này, bạn mới có thể chắc chắn về sự thành công của các hoạt động lắp ráp được thực hiện độc lập tại nhà.
Trước khi bạn tạo một vôn kế, các chuyên gia khuyên bạn nên tìm hiểu cẩn thận tất cả các tùy chọn được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau. Yêu cầu chính đối với việc lựa chọn như vậy là tính đơn giản tối đa của mạch và khả năng đo điện áp xoay chiều với độ chính xác 0,1 Vôn.
Một phân tích về nhiều giải pháp mạch đã chỉ ra rằng để sản xuất độc lập vôn kế kỹ thuật số, tốt nhất là sử dụng bộ vi xử lý có thể lập trình loại PIC16F676. Đối với những người mới làm quen với kỹ thuật lập trình lại các chip này, nên mua một vi mạch có phần sụn làm sẵn cho một vôn kế tự chế.
Khi mua các bộ phận, cần đặc biệt chú ý đến việc chọn phần tử chỉ thị phù hợp trên các đoạn LED (tùy chọn của ampe kế con trỏ điển hình hoàn toàn bị loại trừ trong trường hợp này). Trong trường hợp này, nên ưu tiên thiết bị có cực âm chung, vì số lượng linh kiện mạch trong trường hợp này giảm đáng kể.
Thông tin thêm. Là các thành phần rời rạc, bạn có thể sử dụng các phần tử vô tuyến mua thông thường (điện trở, điốt và tụ điện).
Sau khi có được tất cả các bộ phận cần thiết, bạn nên tiến hành đấu dây của mạch vôn kế (sản xuất bảng mạch in của nó).
Trước khi sản xuất một bảng mạch in, bạn cần nghiên cứu kỹ mạch của đồng hồ điện tử, xem xét tất cả các thành phần trên đó và đặt chúng ở nơi thuận tiện cho việc khử hàn.
Sơ đồ của một thiết bị điện tử
Quan trọng! Nếu bạn có quỹ miễn phí, bạn có thể đặt hàng sản xuất bảng như vậy trong một xưởng chuyên dụng. Chất lượng hiệu suất của nó trong trường hợp này chắc chắn sẽ cao hơn.
Sau khi bo mạch đã sẵn sàng, bạn cần phải "nhồi" nó, tức là đặt tất cả các thành phần điện tử vào vị trí của chúng (bao gồm cả bộ vi xử lý), sau đó hàn chúng bằng chất hàn nhiệt độ thấp. Các hợp chất chịu lửa trong trường hợp này là không phù hợp, vì nhiệt độ cao sẽ được yêu cầu để làm nóng chúng. Vì tất cả các phần tử trong thiết bị được lắp ráp đều được thu nhỏ nên việc chúng quá nóng là điều không mong muốn.
Để vôn kế trong tương lai hoạt động bình thường, nó sẽ cần một nguồn điện DC riêng biệt hoặc tích hợp sẵn. Mô-đun này được lắp ráp theo sơ đồ cổ điển và được thiết kế cho điện áp đầu ra là 5 volt. Đối với thành phần hiện tại của thiết bị này, xác định công suất định mức của nó, một nửa ampe là đủ để cung cấp năng lượng cho vôn kế.
Dựa trên những dữ liệu này, chúng tôi tự chuẩn bị (hoặc đưa cho xưởng chuyên sản xuất) một bảng mạch in cho bộ cấp nguồn.
Ghi chú! Sẽ hợp lý hơn nếu chuẩn bị ngay cả hai bảng mạch (cho chính vôn kế và cho nguồn điện), mà không làm phổ biến các quy trình này theo thời gian.
Với việc tự sản xuất, điều này sẽ cho phép bạn thực hiện một số thao tác cùng loại cùng một lúc, cụ thể là:
Cắt từ các tấm sợi thủy tinh có kích thước khoảng trống cần thiết và loại bỏ chúng;
Tạo một photomask cho mỗi người trong số họ với ứng dụng tiếp theo của nó;
Khắc các bảng này trong dung dịch clorua sắt;
Nhồi chúng với các thành phần radio;
Hàn tất cả các thành phần đã đặt.
Trong trường hợp các bo mạch được gửi đi sản xuất trên thiết bị độc quyền, việc chuẩn bị đồng thời chúng cũng sẽ cho phép bạn thu được lợi nhuận cả về giá cả và thời gian.
Khi lắp ráp vôn kế, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bản thân bộ vi xử lý đã được cài đặt chính xác (nó phải được lập trình sẵn). Để làm điều này, bạn cần tìm dấu hiệu của chân đầu tiên trên thân và, phù hợp với nó, cố định phần thân của sản phẩm trong các lỗ lắp.
Quan trọng! Chỉ sau khi hoàn toàn tin tưởng vào việc lắp đặt chính xác bộ phận quan trọng nhất, bạn mới có thể tiến hành hàn nó (“hạ cánh trên vật hàn”).
Đôi khi, để lắp đặt một vi mạch, bạn nên hàn một ổ cắm đặc biệt bên dưới nó vào bo mạch, điều này giúp đơn giản hóa đáng kể tất cả các quy trình làm việc và cấu hình. Tuy nhiên, tùy chọn này chỉ có lợi nếu ổ cắm được sử dụng có chất lượng cao và tiếp xúc đáng tin cậy với các chân của vi mạch.
Sau khi hàn bộ vi xử lý, bạn có thể điền và ngay lập tức hàn vào tất cả các phần tử khác của mạch điện tử. Trong quá trình hàn, cần tuân thủ các quy tắc sau:
Hãy chắc chắn sử dụng một chất trợ dung hoạt tính để thúc đẩy sự lan tỏa tốt của chất hàn lỏng trên toàn bộ khu vực tiếp đất;
Cố gắng không giữ ngòi ở một chỗ quá lâu, điều này giúp loại bỏ quá nhiệt của bộ phận được gắn;
Sau khi hàn, hãy đảm bảo rửa bảng mạch in bằng cồn hoặc bất kỳ dung môi nào khác.
Trong trường hợp không có lỗi xảy ra trong quá trình lắp ráp bảng mạch, mạch sẽ hoạt động ngay sau khi kết nối nguồn với nó từ nguồn bên ngoài có điện áp ổn định 5 Vôn.
Kết luận, chúng tôi lưu ý rằng nguồn điện của riêng bạn có thể được kết nối với vôn kế hoàn chỉnh sau khi nó đã được định cấu hình và thử nghiệm theo phương pháp tiêu chuẩn.
Những người mới bắt đầu vô tuyến nghiệp dư có thể được khuyến khích để chế tạo một thiết bị đơn giản, thường được sử dụng nhất trong việc sửa chữa hoặc điều chỉnh các thiết bị vô tuyến. Máy đo trung bình kết hợp một ampe kế nhiều dải và một vôn kế cho dòng điện một chiều và xoay chiều, một ohm kế, và đôi khi cũng là một máy kiểm tra bóng bán dẫn công suất thấp.
Sơ đồ của một thiết bị đo đơn giản như vậy được thể hiện trong hình. phía dưới. Nó cho phép bạn đo dòng điện một chiều lên đến 100mA, điện áp một chiều lên đến 30V và điện trở từ 50 ôm đến 50 kOhms. Việc chuyển loại và giới hạn đo được thực hiện bằng cách bật một trong các đầu dò trong ổ cắm Gn1-Gn10. Đầu dò thứ hai, được lắp vào ổ cắm Gn11 "General", dùng chung cho tất cả các loại và giới hạn đo lường.
Ôm kế cuối đơn. Nó bao gồm: microammeter IP1, bộ nguồn E1 với hiệu điện thế 1,5 V và các điện trở bổ sung R1 “Set. 0 "và R2. Trước khi đo, các đầu dò của thiết bị được kết nối và với một biến trở R1, kim microam kế được đặt đến điểm cuối của thang đo, đó là số 0 của ohm kế. Sau đó, các đầu dò chạm vào các cực của điện trở, cuộn dây máy biến áp hoặc dây dẫn của phần mạch, phải đo điện trở của chúng và kết quả đo được xác định trên thang ohm kế.
Một vôn kế bốn giới hạn được tạo thành bởi cùng một microam kế IP1 và các điện trở bổ sung R3-R6. Với điện trở R3 (khi đầu dò thứ hai được nối vào ổ cắm Gn2), độ lệch của kim micromet trên toàn thang ứng với hiệu điện thế 1 V, với điện trở R4 - 3 V, với điện trở R5 - 10 V, với điện trở R6 - 30 V.
Năm giới hạn milimét: 0-1, 0-3, 0-10, 0-30 và 0-100 mA. Nó được hình thành bởi một shunt đa năng được tạo thành từ các điện trở R7-R11, mà microam kế IP1 được kết nối với nút Kn1. Điều này được thực hiện để khi đo, microammeter được kết nối với một shunt mà qua đó hầu hết các dòng điện đo được chạy qua, chứ không phải ngược lại.
Thiết kế của dụng cụ đo kết hợp được khuyến nghị được trình bày trong hình. Loại microam kế M49 cho dòng điện của các mũi tên bị từ chối hoàn toàn là 300 μA với điện trở khung là 300 ohms.Biến trở R1 (SPO-0.5), nút KN (KM1-1) và tất cả các ổ cắm của thiết bị được gắn trực tiếp trên bảng điều khiển phía trước, được xẻ từ một tấm textolite dày 2 mm. Vai trò của ổ cắm Gn1-Gn11 được thực hiện bởi phần cái của đầu nối mười chân. Điện trở có điện trở thấp R9-R11 thuộc loại MOI (hoặc dây), phần còn lại là MLT cho công suất tiêu tán 0,5 hoặc 0,25 W. Các điện trở điện trở yêu cầu được chọn trong quá trình điều chỉnh bằng cách thay thế chúng, bằng cách kết nối một số điện trở song song hoặc nối tiếp. Trong thiết bị được mô tả, mỗi điện trở R3 và R6, chẳng hạn, bao gồm hai điện trở mắc nối tiếp, mỗi điện trở R5 và R11 cũng được tạo thành từ hai điện trở, nhưng được nối song song.
Hiệu chuẩn vôn kế và milimét bao gồm việc điều chỉnh điện trở của các điện trở bổ sung và điện trở vạn năng đến điện áp và dòng điện tối đa của các giới hạn đo tương ứng, và ohm kế để đánh dấu thang đo theo các điện trở được lấy làm ví dụ.
Hiệu chỉnh vôn kế theo sơ đồ thể hiện trong Hình. Song song với pin B1 có điện áp 13,5 V (hoặc từ bộ nguồn), nối một biến trở Rp có điện trở 2-3 kOhm, sẽ hoạt động như một điện trở điều khiển và giữa động cơ của nó và động cơ thấp hơn (theo đến mạch) đầu ra, được hiệu chuẩn tự tạo kết nối song song (VK) và mẫu mực (V) vôn kế. Vôn kế của máy đo trung bình xuất xưởng có thể được lấy làm ví dụ. Đầu tiên, đặt động cơ điện trở điều chỉnh ở vị trí thấp nhất (theo sơ đồ) và bật vôn kế đã hiệu chuẩn đến giới hạn đo đầu tiên - lên đến 1 V. Tăng dần điện áp được cung cấp từ pin đến vôn kế, đặt chúng ở điện áp chính xác bằng 1 V khi sử dụng vôn kế chuẩn. Nếu đồng thời mũi tên của vôn kế đã hiệu chuẩn không đạt đến điểm cuối của thang đo, điều này sẽ cho thấy điện trở của biến trở bổ sung R3 lớn hơn cần thiết, và nếu nó vượt ra ngoài quy mô, thì ít hơn. Khi chọn điện trở này, phải đảm bảo rằng ở hiệu điện thế 1 V, kim vôn kế được đặt chính xác so với vạch cuối của thang đo.
Theo cách tương tự, nhưng ở hiệu điện thế 3 và 10 V, được cố định bằng vôn kế chuẩn, điều chỉnh thêm các điện trở R4 và R5 của hai giới hạn đo sau. Để hiệu chỉnh giới hạn đo thứ tư, không nhất thiết phải đặt điện áp 30 V vào vôn kế. Bạn có thể đặt 10 V và bằng cách chọn điện trở R6, đặt con trỏ của vôn kế đã hiệu chuẩn đến vạch tương ứng với một phần ba đầu tiên của tỉ lệ. Trong trường hợp này, độ lệch của mũi tên của nó trên thang đo đầy đủ sẽ tương ứng với điện áp 30 V.
Để hiệu chỉnh một milimét, bạn sẽ cần: một milimét cho dòng điện lên đến 100 mA, một phần tử mới 343 hoặc 373 và hai biến trở - một bộ phim (SP, SPO) có điện trở 5-10 kOhm và một dây có điện trở từ 50-100 Ohm. Bạn sẽ sử dụng điện trở đầu tiên trong số các điện trở điều chỉnh này khi lắp điện trở R7-R9, điện trở thứ hai khi lắp điện trở R10 và R11 của shunt đa năng.
Đầu tiên điều chỉnh điện trở shunt R7. Để thực hiện việc này, hãy mắc nối tiếp (hình b): milimét mA mẫu, mA đã hiệu chỉnhĐến, bao gồm trong giới hạn đo đầu tiên (lên đến 1 mA), phần tử E1 và biến trở RP. Nhấn nút Kn1 "/" (xem Hình 17) của avometer và giảm dần điện trở đầu vào của điện trở điều chỉnh Rv, đặt cường độ dòng điện qua mạch là 1 mA. Điện trở của biến trở R7 phải sao cho dòng điện chạy trong mạch như vậy, mũi tên của milimét đã hiệu chuẩn ngược với vạch cuối của thang đo.
Điều chỉnh tương tự: điện trở R8 - ở giới hạn 3 mA, điện trở R9 - ở giới hạn 10 mA, và sau đó, thay điện trở điều chỉnh phim bằng một dây, điện trở R10 - ở giới hạn 30 mA, và cuối cùng là điện trở R11 - ở giới hạn 100 mA. Khi chọn điện trở của điện trở shunt tiếp theo, không chạm vào các điện trở đã được điều chỉnh - bạn có thể loại bỏ hiệu chuẩn của thiết bị ở các giới hạn đo đầu tiên.
Cách dễ nhất để đánh dấu thang đo của ohm kế là nhờ sự trợ giúp của các điện trở cố định có dung sai ± 5% giá trị danh nghĩa. Làm nó như thế này. Đầu tiên, đóng Đầu dò và điều chỉnh điện trở R1 "Set. О »đặt con trỏ của microam kế đến điểm cuối của thang đo tương ứng với số không của ohm kế. Sau đó, mở các đầu dò và kết nối với chúng các điện trở có điện trở danh định: 50, 100, 200, 300, 400, 500 Ohm, 1 "Ohm, v.v. lên đến khoảng 50-60 kOhm, mỗi lần để ý điểm trên thang đo. nó lệch mũi tên cụ. Và trong trường hợp này, tạo điện trở của các điện trở cần thiết từ các điện trở có xếp hạng khác. Ví dụ, một điện trở 40 Ohm có thể được tạo thành từ hai điện trở 20 Ohm, một điện trở 50 kOhm có thể được tạo thành từ các điện trở 20 và 30 kOhm. Tại các điểm lệch của mũi tên, tương ứng với các điện trở khác nhau của các điện trở được lấy mẫu, đánh dấu (hiệu chỉnh) thang đo của ohm kế.
Thang đo của một dụng cụ đo lường kết hợp tự chế tạo phải có dạng như trong hình.
Cái trên là thang đo ohm kế, cái dưới là thang đo chung của vôn kế và milimét. Chúng phải được vẽ càng chính xác càng tốt trên giấy dày được đánh véc-ni ở dạng thang đo microamét. Sau đó, cẩn thận tháo hệ thống từ trường của thiết bị ra khỏi vỏ và dán một thang đo mới, khớp chính xác vòng cung của thang đo ohm kế với thang đo trước đó. Để không tháo rời micromet, các thang đo của thiết bị sản xuất trong nhà có thể được vẽ thẳng trên giấy dày theo tỷ lệ thích hợp và dán lên mặt trước hoặc mặt trước của hộp thiết bị.
Trong thiết bị kết hợp được mô tả, một microam kế cho dòng điện Ivà\ u003d 300 μA với điện trở khung Ri bằng 300 Ohms. Với các thông số như vậy của microam kế, điện trở đầu vào tương đối của vôn kế không vượt quá 3,5 kOhm / V. Có thể tăng điện trở đầu vào tương đối và do đó giảm ảnh hưởng của vôn kế đến chế độ trong mạch đo chỉ bằng cách sử dụng một microam kế nhạy hơn. Vì vậy, ví dụ: với một microam kế cho dòng điện I \ u003d 200 μA, điện trở đầu vào tương đối của vôn kế sẽ là 5 và với một microam kế cho dòng điện I \ u003d 100 μA - 10 kOhm / V. Với các thiết bị như vậy, giới hạn đo bằng ohm kế cũng sẽ mở rộng. Nhưng khi thay thế một microam kế bằng một cái nhạy hơn, cần tính đến các thông số I và K của nó, để tính lại điện trở của tất cả các điện trở của avometer.
Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra hoặc hiệu chỉnh bất kỳ con trỏ hoặc vôn kế kỹ thuật số (ampe kế) nào. Bạn nên sử dụng một công cụ kỹ thuật số do nhà máy sản xuất làm ví dụ.
Một thiết bị như vậy cũng có thể được đặt trong ngăn đựng găng tay của ô tô. Trong một chuyến đi, nó có thể hữu ích trong việc tìm kiếm hư hỏng đối với hệ thống dây điện, đèn không phù hợp và phù hợp với điện áp trên xe.
Video (bấm để phát).
Văn học: V.G.Borisov. Vòng tròn kỹ thuật vô tuyến và công việc của nó.