Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: A mérőáram-ellenállás kiszámítása 0-100 MA értékre
- 2. lépés: A 0-10 MA mérő sönt
- 3. lépés: A mérőfelületek kész verziójának nyomtatása
- 4. lépés: Tok építése a mérőkhöz
- 5. lépés: Foglalatok csatlakoztatása a mérőhöz
Videó: Milliométer a többlet VU -mérőktől: 5 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
Egy csomó ilyen gyönyörű VU mérő hevert körülöttem. Időnként valami hasznosat alkottam belőlük. Ugyanakkor a digitális multiméterek használata az áram mérésére óriási fájdalmat jelentett. A mérővezetéket másik aljzatra kellett cserélni, majd a vezetékeket krokodilcsipeszekre vágni, stb. Ezért úgy döntöttünk, hogy két önálló milliamétert készítünk a laboratóriumban, az egyik 0-10 mA, a másik 0-100 mA. Ideális tartomány LED -ekkel való munkavégzéshez.
1. lépés: A mérőáram-ellenállás kiszámítása 0-100 MA értékre
Szétszereltem a VU mérőt, ragasztottam egy alumínium fóliaszalagot a kék műanyag mérőlapra, majd összeraktam a mérőt, de a burkolat nélkül a mérőfelületre.
Csatlakoztattam a mérőt a bemutatott áramkörhöz. Egy 100 ohmos 10 fordulatú potenciométert csíptünk párhuzamosan a mérőkapcsokkal. Az általam készített programozható áramforrást ezután sorba kötötték a VU -mérővel és egy minőségi digitális mérővel, amely mA -re volt állítva. Az edényt maximálisra (100 ohm) állították be, az áramot 100 mA -re állították - a digitális mérő megerősíti, hogy 100 mA áramlik az áramkörön. Az edény ellenállása addig csökkent, amíg a mérőtű teljes skálára nem lendült.
Az edényt leválasztották a mérőről és az áramkör többi részéről, ügyelve arra, hogy az ellenállás ne változzon az összes lekapcsolás során. Az edény ellenállását multiméterrel 2 ohmra mértük.
2 ohmos ellenállást forrasztottak a mérőkapcsokon, és a mérőt sorba kötötték az áramforrással és a digitális mérővel. Különböző mennyiségű áramot vezettek át, 1 és 100 mA között, és a tű helyzetét minden áramnál jelölték az alumínium fólia szalagmérő felületén.
2. lépés: A 0-10 MA mérő sönt
A 0-10 mA-es mérő esetében úgy döntöttem, hogy egy 20 ohmos ellenállást forrasztom a mérőkapcsokon, feltéve, hogy a mérők azonosak. Ha 2 ohm 100 mA teljes skála eltérítést ad, akkor 20 ohmnak 10 mA teljes skála eltérítést kell adnia. Ezután az ábrán látható módon behelyeztem ezt az új mérőt az áramkörbe, és kalibráltam a tű pozícióit a különböző áramszintekhez.
Ez egy nem szokványos módszer a skála leolvasására; A formálisabb és részletesebb megközelítés érdekében nagyon ajánlom a w2aew két videóját. A w2aew első videója bemutatja, hogyan kell jellemezni az analóg mérő mozgását. A második videó bemutatja, hogyan kell kiszámítani a söntöt.
A kalibrálási eljárás kimutatta, hogy a mérőválasz nemlineáris.
3. lépés: A mérőfelületek kész verziójának nyomtatása
Rajzprogramba importáltam a kézzel felcímkézett mérőfelületekről készült fényképeket, majd a négyzet alakú fénykép tetejére rajzoltam a skálát, és méreteztem a skálát a megfelelő méretekre. A mérlegeket tintasugaras nyomtatón nyomtatták ki, kivágták és óvatosan a mérőfelületre igazították (az alumínium fólia mérőlap eltávolítása után). A mérleget kétoldalas szalaggal rögzítették. A nyomtatott mérőlapot szállítószalag borította. A feter volt a teljesen összeszerelt, és rögzítette az új mérőórát. Remekül néz ki, nem?
4. lépés: Tok építése a mérőkhöz
Megmérték a mérő méreteit, és egy kis fadobozt építettem a burkolatba. A mérések alapján rajzoló szoftverben kirajzoltam a falapokat, és 3 mm vastag rétegelt lemezből lézervágón vágtam ki őket. A fadarabokat kétoldalas szalaggal rögzítették a mérőeszközhöz ideiglenes elhelyezéshez, és fa ragasztóval rögzítették az állandó kötést.
Miután a fa ragasztó megszilárdult, csomagoltam a kis doboz négy oldalát szállítószalaggal, hogy további szilárdságot adjak az egész egységnek.
5. lépés: Foglalatok csatlakoztatása a mérőhöz
Kis lyukakat fúrtunk a mérőház tetejébe. Női csatlakozóaljzatokat helyeztünk a lyukakba 2 aljzattal méterenként, arra az esetre, ha két vezetéket szeretnék csatlakoztatni minden terminálhoz. Az aljzatokat a terminálokhoz forrasztottam - ami az apró hely miatt elég nehéznek bizonyult. Lehet, hogy jobb lenne csak a felső falemezt rögzíteni, majd forrasztani, majd összeszerelni a többi panelt. Láthatja azt a műanyagdarabot, amelyet olvadékkal megolvasztottam.
A 2. méteren a forrasztás jobban ment, mivel rájöttem, hogy a terminálok forrasztásához milyen torzítások szükségesek.
Végső tesztet végeztem mindkét méteren. Nagyszerűen működött, körülbelül 5-10%-os pontossággal.
Örülök, hogy ezeket elkészítettem, mivel eléggé használom őket a koloriméter LED -jeinek kitalálásához, amelyen dolgozom.
MEGJEGYZÉS: Több shuntot is beköthet egyetlen méterbe, és egy kapcsolóval kapcsolhat be egy adott shuntot, vagy használhat további aljzatokat, amelyek egy adott shunthoz csatlakoznak. Két méter kellett, ezért úgy döntöttem, hogy nem használok több sávot méterenként. Hozzáadhatok egy 0-1 A tartományt a 0-100 mA-es mérőhöz (amelyhez 0,2 ohmos ellenállás kell), és valószínűleg egy további aljzatot használok, amely a 0,2 ohmos ellenálláshoz csatlakozik. A kapcsoló nem működik, mivel a kapcsoló ellenállása jelentős lehet.
Ajánlott:
DC - DC feszültség Lépés lekapcsoló mód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): 4 lépés
DC-DC feszültség Lépés lekapcsoló üzemmód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): A rendkívül hatékony bakkonverter készítése nehéz feladat, és még a tapasztalt mérnököknek is többféle kivitelre van szükségük, hogy a megfelelőt hozzák létre. egy DC-DC áramátalakító, amely csökkenti a feszültséget (miközben növeli
Akusztikus levitáció az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): 8 lépés
Akusztikus lebegés az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): ultrahangos hangátvivők L298N Dc női adapter tápegység egy egyenáramú tűvel Arduino UNOBreadboard és analóg portok a kód konvertálásához (C ++)
Élő 4G/5G HD videó streamelés DJI drónról alacsony késleltetéssel [3 lépés]: 3 lépés
Élő 4G/5G HD videó streaming a DJI Drone-tól alacsony késleltetéssel [3 lépés]: Az alábbi útmutató segít abban, hogy szinte bármilyen DJI drónról élő HD minőségű videó streameket kapjon. A FlytOS mobilalkalmazás és a FlytNow webes alkalmazás segítségével elindíthatja a videó streamingjét a drónról
Bolt - DIY vezeték nélküli töltő éjszakai óra (6 lépés): 6 lépés (képekkel)
Bolt - DIY vezeték nélküli töltés éjszakai óra (6 lépés): Az induktív töltés (más néven vezeték nélküli töltés vagy vezeték nélküli töltés) a vezeték nélküli áramátvitel egyik típusa. Elektromágneses indukciót használ a hordozható eszközök áramellátásához. A leggyakoribb alkalmazás a Qi vezeték nélküli töltő
4 lépés az akkumulátor belső ellenállásának méréséhez: 4 lépés
4 lépés az akkumulátor belső ellenállásának mérésére: Íme a 4 egyszerű lépés, amelyek segítenek mérni az akkumulátor belső ellenállását