Tartalomjegyzék:

DIY zsebméretű DC feszültségmérő: 5 lépés
DIY zsebméretű DC feszültségmérő: 5 lépés

Videó: DIY zsebméretű DC feszültségmérő: 5 lépés

Videó: DIY zsebméretű DC feszültségmérő: 5 lépés
Videó: Solar Lighter, Как зажечь огонь от солнца с помощью зеркала. Тест солнечной искровой зажигалки на 2024, November
Anonim
DIY zsebméretű DC feszültségmérő
DIY zsebméretű DC feszültségmérő

Ebben az oktatható útmutatóban megmutatom, hogyan lehet saját kezűleg elkészíteni piezo zümmögő barkács zsebméretű egyenáramú feszültségmérőt az áramkör ellenőrzéséhez. Csak elektronikai alapismeretekre és egy kis időre van szüksége.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, vegye fel velem a kapcsolatot az e -mail címen: [email protected]

Néhány komponenst a DFRobot biztosított.

Tehát kezdjük

1. lépés: Projektötlet

Ennek a projektnek az ötlete nagyon egyszerű, egy egyenáramú feszültségmérőt készíteni, amely piezo zümmögő zsebbe illeszkedik az áramkörök ellenőrzéséhez.

2. lépés: Anyagok

Anyagok
Anyagok

A projekthez szükséges anyagok megvásárolhatók az ebay -en, az Amazon -on vagy a helyi elektronikai boltban.

Ehhez a projekthez szüksége lesz:

-DC feszültségmérő

-9V akkumulátor

-piezo hangjelző

-2-irányú váltókapcsoló, kétirányú csúszókapcsolót is használhat

-9V -os akkumulátor csatlakozó

-PLA szál

-banán aljzatok (piros és fekete)

3. lépés: Ház

Ház
Ház
Ház
Ház
Ház
Ház
Ház
Ház

Először meg kellett mérnem az összes alkatrészt, így nagyjából láttam, hogy mekkora házat kell készítenem.

Méretek: 60x20x85 mm

Ezután készítettem egy vázlatot egy 3D modellezési programban, ennek a két 3D -s modellnek az STL fájljai vannak csatolva.

A ház 3D nyomtatással készült, fehér PLA szállal. Két részből áll, a fő tokból és a borításból. A fedelet ezután négy csavarral rögzítik a fő tokra. Az elülső oldalon van egy nyílás a feszültségmérő behelyezéséhez, és két kisebb lyuk a banán aljzatokhoz.

A bal oldalon nyílás található a kapcsoló vagy a csúszókapcsoló számára.

4. lépés: huzalozás

Vezeték
Vezeték
Vezeték
Vezeték
Vezeték
Vezeték

Tápellátáshoz 9 V -os akkumulátort használtam, elsősorban a méret és a kapacitás aránya miatt. A legtöbb digitális mérőeszköz 9 V -os elemet használ tápellátásként.

Az akkumulátor a váltókapcsolóhoz van csatlakoztatva, amellyel választhat az egyenfeszültség mérése vagy az áramkör piezo hangjelzővel történő tesztelése között.

Csatoltam a kapcsolási rajzot, így láthatja, hogyan kell mindent csatlakoztatni.

5. lépés: Tesztelés

Tesztelés
Tesztelés
Tesztelés
Tesztelés

Miután az összes huzalozás elkészült, bámultam néhány tesztet. A mérési eredmények összehasonlításához Velleman digitális multimétert használtam. Tudnunk kell, hogy ez a barkácsolt feszültségmérő nem rendelkezik kalibrált mérővezetékekkel, így az eredmények hibáira számíthatunk.

Ellátáshoz Li-Ion akkumulátort használtam (kb. 4,2 V). Ezután a feszültséget DIY feszültségmérővel és Velleman digitális multiméterrel mértem. Az eredmények meglepőek voltak, mert nagyobb hibára számítottam a mérési eredményekben.

1. teszt:

Velleman digitális multiméter -> eredmény = 4,12 V

DIY digitális voltmérő -> eredmény = 4,17 V

Amint az eredményből látható, az 1. tesztben a különbség körülbelül 0,05 V.

2. teszt

Velleman digitális multiméter -> eredmény = 4,02 VDIY digitális voltmérő -> eredmény = 4,06 V

A második eredmény valamivel jobb volt, 0,04 V különbség.

Következtetésként azt láthatjuk, hogy az eredmények közötti különbség körülbelül 0,045 V. A jobb összehasonlítás érdekében több vizsgálatot kell végezni (min. 10), majd a számtani átlag kiszámítását.

Ajánlott: