Съдържание:
- Стъпка 1: Изчисляване на измервателния резистор за отчитане на 0-100 MA
- Стъпка 2: Шунтът на метър 0-10 MA
- Стъпка 3: Отпечатване на завършена версия на лицата на измервателния уред
- Стъпка 4: Изграждане на калъф за измервателните уреди
- Стъпка 5: Прикрепване на гнезда към измервателния уред
Видео: Милиамметри от излишни VU измервателни уреди: 5 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
Имах куп от тези красиви VU метри, лежащи наоколо. Време беше да направя нещо полезно от тях. В същото време използването на цифрови мултицети за измерване на ток беше огромна болка. Трябваше да сменим измервателния проводник с различен контакт и след това да изрежем кабелите с крокодилски скоби и т.н. Затова реших да направя два самостоятелни милиамперметъра, които да се използват в лабораторията, единият отчитащ 0-10 mA, а другият 0-100 mA. Идеален диапазон за работа със светодиоди.
Стъпка 1: Изчисляване на измервателния резистор за отчитане на 0-100 MA
Разглобих VU брояча, залепих лента от алуминиево фолио върху синята пластмасова повърхност на измервателния уред и след това поставих глюкомера заедно, но без капака за лицевата страна на глюкомера.
Свързах глюкомера към показаната верига. Успоредно на клемите на измервателния уред е фиксиран 100-омов 10-оборотен потенциометър. Програмируем източник на ток, който бях конструирал, след това беше свързан последователно с VU метър и качествен цифров измервателен уред, настроен да отчита mA. Потът е настроен на максимум (100 ома), токът е зададен на 100 mA - цифровият измервател, потвърждаващ, че 100 mA тече през веригата. Съпротивлението на пота беше намалено, докато иглата на метър не се завъртя до пълната скала.
Потът беше изключен от глюкомера и останалата част от веригата, като се увери, че съпротивлението не се е променило по време на всички прекъсвания. След това съпротивлението на пота се измерва с мултицет до 2 ома.
Съпротивление от 2 ома беше запоено през клемите на измервателния уред и измервателният уред беше свързан последователно с източника на ток и цифровия измервателен уред. През него са преминали различни количества ток, от 1 до 100 mA, а позицията на иглата при всеки ток е отбелязана върху лицевата страна на алуминиевото фолио.
Стъпка 2: Шунтът на метър 0-10 MA
За 0-10 mA метър реших да запоя резистор от 20 ома през клемите на измервателния уред, ако приемем, че измервателните уреди са идентични. Ако 2 ома дава 100 mA пълно отклонение на скалата, тогава 20 ома трябва да дадат 10 mA пълно отклонение на скалата. След това поставих този нов измервател във веригата, както е показано и калибрирах позициите на иглата за различни нива на ток.
Това е неортодоксален начин за определяне на показанията на скалата; за по -официален и подробен подход горещо препоръчвам два видеоклипа от w2aew. Първият видеоклип от w2aew показва как да се характеризира аналоговото движение на глюкомера. Вторият видеоклип показва как да се изчисли шунтът.
Процедурата ми за калибриране показа, че реакцията на измервателния уред е нелинейна.
Стъпка 3: Отпечатване на завършена версия на лицата на измервателния уред
Импортирах снимки на ръчно маркирани лица на измервателни уреди в програма за рисуване, след това нарисувах скалата върху квадратната снимка и оразмерих мащаба до правилните размери. Везните са отпечатани на мастилено -струен принтер, изрязани и внимателно подравнени върху лицето на глюкомера (след отстраняване на лицевата страна на алуминиевото фолио). Скалата се държи на място с двустранна лента. Отпечатаното лице на брояча беше покрито с транспортна лента. Калникът беше напълно сглобеният, затварящ новия измервателен отвор на място. Изглежда страхотно, нали?
Стъпка 4: Изграждане на калъф за измервателните уреди
Измери размерите на измервателния уред и построи малка дървена кутия, за да ги обгради. Въз основа на измерванията извадих дървените панели в софтуер за рисуване и ги изрязах на лазерен нож от шперплат с дебелина 3 мм. Дървените парчета бяха прикрепени към глюкомера с помощта на двустранна лента за временно позициониране и с лепило за дърво, за да се получи трайна връзка.
След като лепилото за дърво се втвърди, увих четирите страни на малката кутия с транспортна лента, за да добавя допълнителна здравина към цялото устройство.
Стъпка 5: Прикрепване на гнезда към измервателния уред
В горната част на кутията на брояча бяха пробити малки дупки. Женските гнезда за заглавки бяха поставени в отворите с 2 гнезда на метър-терминал в случай, че искам два проводника да се свържат към всеки терминал. Запоявах гнездата към клемите - което се оказа доста трудно поради малкото пространство. Може би е по -добре просто да прикрепите горния дървен панел и след това да запоите и след това да сглобите другите панели. Можете да видите частицата пластмаса, която бях стопил с моята скута.
Запояването на 2 -рия метър мина по -добре, тъй като бях разбрал изкривяванията, необходими за запояване на клемите.
Направих последен тест на двата метра. Работи чудесно с точност около 5-10%.
Радвам се, че ги направих, тъй като ги използвам доста за намиране на светодиоди за колориметър, върху който работя.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да свържете няколко шунта в един метър и да използвате превключвател, за да включите определен шунт или да използвате допълнителни гнезда, които се свързват към определен шунт. Имах нужда от два метра, затова реших да не използвам няколко шунта на метър. Мога да добавя диапазон 0-1 A на 0-100 mA метър (който ще се нуждае от резистор от 0,2 ома) и най-вероятно ще използва допълнителен контакт, който се свързва към резистора от 0,2 ома. Превключвателят няма да работи, тъй като съпротивлението на превключвателя може да бъде значително.
Препоръчано:
Как да направите превключвател за включване/изключване на докосване за домакински уреди: 4 стъпки
Как да направите превключвател за включване/изключване на докосване за домакински уреди: Това е превключвател за включване/изключване с докосване без никакъв микроконтролер. Можете ли да докоснете пръста си? За първи път на метална плоча, след това крушка? ВКЛЮЧЕН И След отстраняване на пръстовата крушка? Останете ВКЛЮЧЕНИ. Можете ли да докоснете пръста си? За втори път на метална плоча, след това крушка?
Дистанционно управление на базата на LoRa - Управление на уреди от големи разстояния: 8 стъпки
Дистанционно управление на базата на LoRa | Контролирайте уредите от големи разстояния: Хей, какво става, момчета! Akarsh тук от CETech, В този проект ние ще създадем дистанционно управление, което може да се използва за управление на различни инструменти като светодиоди, двигатели или ако говорим за ежедневния си живот, можем да контролираме домашния си аппликант
Tuchless Switch за домакински уреди -- Управлявайте домашните си уреди без докосване: 4 стъпки
Tuchless Switch за домакински уреди || Контролирайте домакинските си уреди без никакъв превключвател: Това е превключвател за домакински уреди. Можете да използвате това на всяко обществено място, така че да помогне в борбата с всеки вирус. Схемата, базирана на тъмна сензорна верига, направена от Op-Amp и LDR. Втората важна част от тази верига SR тригер със Sequencell
ESP8266 NodeMCU с BME280 измервателни уреди и диаграма: 5 стъпки
ESP8266 NodeMCU с BME280 измервателни уреди и диаграма: Фантастични измервателни уреди и диаграма за вашия ESP8266 NodeMCU борд за развитие с BME280 сензор за температура, влажност и налягане. Thingspeak ще съхранява всичките ви данни в облака за извличане по всяко време през следващите години (надявам се). Измервателните уреди и диаграмата a
Подгответе някои излишни PIR сензори за роботика: 3 стъпки (със снимки)
Подгответе някои излишни PIR сензори за роботика: Намерих куп PIR сензори в eBay. Те са монтирани на печатна платка, която е произведена за комплект за свободни ръце за мобилни телефони. Обичам да опиша тук как да подготвя сензора за използване в проекти за роботика. Ако не знаете какво е PIR сензор