ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Ohmímetro com escala linear. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Radioamador iniciante [um erro ocorreu no processamento desta diretiva] Se você observar a escala do relógio comparador do ohmímetro de quase qualquer avômetro, é fácil ver que ele não é linear - é esticado próximo à marca zero e comprimido na marca final. É inconveniente usar essa escala e, se você decidir construir esse ohmímetro, é improvável que consiga calibrar sua escala. Um ohmímetro com escala linear é uma questão completamente diferente, quando a própria escala do relógio comparador permanece adequada para leituras. O diagrama desse dispositivo de medição é mostrado na figura. Um ohmímetro é capaz de medir a resistência de resistores ou outras peças, por exemplo, enrolamentos de indutores, transformadores, motores elétricos, na faixa de décimos de ohm a centenas de quilo-ohms. Toda a faixa é dividida em cinco subfaixas, cada uma das quais é definida pela chave SA1. Sua seção SA1.1 se conecta à peça em estudo, cujos terminais são conectados aos soquetes X1 e X2, um resistor limitador (R2, R4, etc.) do divisor, e a seção SA1.2 - um resistor de referência (R1 , R3, etc.). A tensão que cai na peça em estudo é fornecida a uma cascata feita de transistor de efeito de campo VT1. O segundo estágio é montado no transistor VT2. As cascatas são conectadas entre si por meio de um circuito em ponte, uma das diagonais da ponte contém um relógio comparador PA1, em cuja escala é lido o resultado da medição. A ponte é balanceada com um resistor variável R13, ajustando a seta do indicador para a marca de referência zero, e com o resistor R15, a corrente máxima através do indicador é limitada, ajustando sua seta para a divisão final da escala. Quando a porta do transistor VT1 recebe uma tensão superior à da peça em teste (ou uma tensão de calibração), a ponte fica desequilibrada, uma corrente flui pelo relógio comparador, cujo valor é maior, maior será a queda de tensão nos soquetes X1 , X2 e, portanto, maior será a resistência medida. A linearidade do gabinete do ohmímetro é garantida pelo fluxo de uma corrente contínua quase estável através da peça testada, que possui resistência, uma vez que o resistor limitador em cada subfaixa é selecionado com uma resistência 62 vezes maior que a resistência máxima medida. O erro de medição é pequeno - não mais que 1,5%, o que é bastante aceitável na prática do rádio amador. O ohmímetro é alimentado pela rede elétrica CA através de um transformador abaixador T1. A tensão alternada do enrolamento secundário do transformador é fornecida a uma ponte retificadora montada nos diodos VD4-VD7. A tensão retificada é filtrada pelo capacitor C2 e depois vai para um estabilizador paramétrico feito no resistor de lastro R17 e nos diodos zener VD2, VD3 conectados em série. Uma tensão estável de 12 V é fornecida ao divisor de tensão de entrada, formado por um dos resistores de ajuste de corrente e pelo circuito que está sendo testado (ou um resistor de referência). Uma tensão de 8,5 V é usada para alimentar os estágios do transistor. A corrente total consumida pelo ohmímetro não excede 30 mA. O filtro R11C1 é instalado para eliminar surtos repentinos na agulha do indicador ao conectar um resistor com maior resistência aos soquetes de entrada do ohmímetro em comparação com o máximo medido em uma determinada subfaixa. A mesma tarefa é realizada pelo diodo zener VD1, que limita a tensão máxima na porta do transistor VT1. Os resistores modelo R1, R3, R5, R7, R9 devem ser selecionados com uma precisão de 1%, os resistores condutores de corrente R2, R4, R6, R8, R10 podem ser com uma tolerância de 10%, outros resistores constantes - até 20 %. Resistores variáveis R13, R15 - qualquer tipo. Ponteiro indicador PA1 - M265M ou outro microamperímetro com corrente de deflexão total da agulha de 100 μA. Os transistores, além dos indicados no diagrama, podem ser com índices de letras G, E. Transformador - com potência de no mínimo 1 W com enrolamento secundário para tensão de 12...15 V. Se a tensão retificada ultrapassar 15 V, um capacitor de óxido deve ser instalado na tensão nominal correspondente. Não há requisitos especiais para o design do dispositivo - pode ser arbitrário. Obviamente, o relógio comparador e todos os controles e conectores de entrada devem estar localizados no painel frontal. Como usar um ohmímetro? Depois de conectar o resistor que está sendo testado aos conectores de entrada, pressione o botão SB1 e use o resistor variável R13 para definir a seta indicadora para zero (divisão inicial da escala). Em seguida, coloque a chave SA2 na posição “Calibração” quando o grupo de contatos SA2.1 abrir e SA2.2 fechar. Usando um resistor variável R15, defina a seta indicadora para a divisão final da escala. Depois disso, retorne a chave SA2 para a posição “Medição” (mostrada no diagrama). Um procedimento semelhante é realizado em cada subfaixa, e as medições começam com a subfaixa “1OOK”, movendo então a chave SA1 para outras posições - até que seja encontrada uma subfaixa na qual seja possível medir com mais precisão a resistência controlada. A faixa de resistência medida por um ohmímetro pode ser aumentada para 1 MΩ ajustando a chave SA1 em seis posições. O resistor limitador adicional deve ser de 62 MOhm e o resistor de calibração deve ser de 1 MOhm, Ao repetir o ohmímetro, você pode dispensar o resistor R14 conectando a porta do transistor VT2 ao fio de alimentação negativo. Para reduzir a influência da corrente de fuga do diodo zener VD1 na precisão da medição, é recomendado conectar qualquer diodo de baixa potência (ânodo à porta) em série com o diodo zener VD1 e instalar um resistor MLT-O, 125 com resistência de 4,7 kOhm entre o cátodo do diodo zener e o dreno do transistor. Ao introduzir a faixa de 1 MΩ, esta modificação é necessária. Autor: N. Serebrov, Nizhny Novgorod Veja outros artigos seção Radioamador iniciante. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Uma nova maneira de controlar e manipular sinais ópticos
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