ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Sonda divisora de tensão para multímetro digital. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição A maioria dos multímetros digitais são projetados para medir tensões CC e CA até no máximo 1000 V. Para o multímetro M890C+ com resistência de entrada de 10 MOhm (em todas as faixas de medição de tensões CC e CA), o autor desenvolveu e fabricou um alto- divisor de ponta de prova de tensão 1:10, que aumenta a resistência de entrada do dispositivo para 100 MOhm e aumenta o limite da tensão contínua medida para 10 kV. O dispositivo com divisor mede tensão alternada senoidal de até 7,5 kV com precisão de ±5%. A corrente de entrada para uma mudança na tensão CC de 1000 V é de cerca de 10 μA e para 15 V é de apenas 0,15 μA. A dissipação de energia em todos os resistores da sonda ao medir uma tensão de 10 kV não excede 1 W. O diagrama da sonda divisória é mostrado na fig. 1. Resistores de alta tensão KEV-1 com valor nominal de 3 MOhm de unidades de scanner de televisores de tubo colorido desatualizados ULPST-1/33 foram usados como resistores R59 - R61. Para obter um fator de divisão de tensão de 10, a ponta de prova deve ter uma resistência de cerca de 90 MΩ. A resistência da maioria dos resistores KEV-1 testados pelo autor com um valor nominal de 33 MΩ ±20% acabou sendo inferior a 30 MΩ, portanto, a seleção de resistores para obter a resistência de ponta necessária não causou dificuldades. O resistor R4 (por exemplo, MLT-1) faz o ajuste final da sonda. Para eliminar a possibilidade de danos ao multímetro digital devido à alta tensão de entrada, ele deve ser equipado com um entreferro, conforme mostrado na Fig. 2. Dois pequenos pedaços de fio de cobre grosso com pontas afiadas voltadas uma para a outra são soldados aos soquetes “COM” e “V/-”. A distância entre as pontas dos fios é de 1,2...1,3 mm. Um projeto exemplar de uma sonda de alta tensão é mostrado na fig. 3. A agulha da sonda 1 é fixada com uma porca 2 no alojamento 3. O cabo flexível 4 que conecta o resistor R4 ao multímetro, assim como o fio comum com a pinça jacaré, é feito de fio isolado durável. Como corpo, o autor utilizou dois marcadores colados a quente, um dos quais foi encurtado em 25 mm. Você pode usar qualquer outro tubo adequado de poliestireno ou polietileno com espessura de parede de 1,5...2 mm. Os cabos flexíveis dos resistores são arrancados, as pontas de metal restantes são limpas de tinta com uma lixa ou papel. Os resistores são conectados ponta a ponta com uma grande quantidade de solda. A soldagem deve ser limpa e suave. Antes de instalar resistores no corpo da sonda, é aconselhável envolvê-los com várias camadas de filme fluoroplástico fino. Você pode usar um filme de capacitores de multiplicadores de tensão com falha UN8,5/25-1,2. Para o multímetro M830V, que possui resistência de entrada de 1 MOhm ao medir tensão CC, foi feita uma ponta de prova semelhante com resistência de 9 MOhm, composta por nove resistores MLT-2 selecionados de 0,91-1 MOhm cada. Porém, se uma tensão de 10 kV for medida com este divisor, a potência de cerca de 10 W será dissipada nos resistores da sonda, o que na maioria dos casos é inaceitável para o circuito que está sendo medido. Portanto, é mais aconselhável usar um divisor de ponta de prova por 10 para multímetros com resistência de entrada de 1 MOhm apenas para aumentar sua resistência de entrada. Se a resistência total na ponta de prova proposta for aumentada para 99 MOhm, então um divisor 830:1 é formado com o multímetro M100V e o limite da tensão medida aumenta para 10 kV. Neste caso, as leituras do dispositivo devem ser multiplicadas por 100. Atenção! Ao medir alta tensão, é necessário cumprir os requisitos de segurança elétrica relevantes. Durante a medição, não toque no chassi e no fio comum do dispositivo que está sendo medido! Autor: A.Butov, vila de Kurba, região de Yaroslavl Veja outros artigos seção Tecnologia de medição. 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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