Sisukord:
- Samm 1: Mõõtke arvesti šundi takisti 0-100 MA lugemiseks
- 2. samm: 0-10 MA arvesti šunt
- 3. samm: arvesti nägude valmisversiooni printimine
- 4. samm: mõõturite korpuse ehitamine
- Samm: pistikupesade kinnitamine arvestile
Video: Milliamomeetrid üleliigsetest VU -meetritest: 5 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48
Mul oli hunnik neid ilusaid VU -meetreid lebamas. Varsti tegin neist midagi kasulikku. Samal ajal oli digitaalsete multimeetrite kasutamine voolu mõõtmiseks tohutu piin. Tuli mõõtejuhe teise pistikupessa vahetada ja seejärel juhtmed krokodilliklambrite külge lõigata jne. Seega otsustasime teha laboris kasutamiseks kaks eraldiseisvat milliammeetrit, millest üks oli 0–10 mA ja teine 0–100 mA. Ideaalne valik LED -idega töötamiseks.
Samm 1: Mõõtke arvesti šundi takisti 0-100 MA lugemiseks
Võtsin VU mõõturi lahti, liimisin alumiiniumfooliumlindi sinisele plastikmõõdiku esiküljele ja panin siis mõõturi kokku, kuid ilma mõõteseadme kattekihita.
Ühendasin arvesti näidatud vooluahelaga. 100 oomi 10-pöördeline potentsiomeeter lõigati paralleelselt arvesti klemmidega. Minu konstrueeritud programmeeritav vooluallikas ühendati seejärel järjestikku sõidukiüksuse mõõturi ja kvaliteetse digitaalse arvestiga, mis oli seatud mA lugemiseks. Pott oli seatud maksimumile (100 oomi), voolutugevus 100 mA - digitaalne arvesti, mis kinnitab, et vooluahelast voolab 100 mA. Poti vastupanuvõime vähenes, kuni meetrinõel pöörles täismõõdus.
Pott ühendati arvesti ja ülejäänud vooluahela küljest lahti, veendudes, et takistus ei muutunud kõigi katkestuste ajal. Seejärel mõõdeti poti takistus multimeetriga 2 oomi.
2 oomi takistus joodeti üle arvesti klemmide ning arvesti ühendati järjestikku vooluallika ja digitaalse arvestiga. Voolu läbiti erinevas koguses, 1 kuni 100 mA, ja nõela asukoht iga voolu juures märgiti alumiiniumfooliumlindimõõdiku esiküljele.
2. samm: 0-10 MA arvesti šunt
0-10 mA arvesti puhul otsustasin joota 20 oomi takisti üle arvesti klemmide, eeldades, et arvestid on identsed. Kui 2 oomi annab 100 mA täieliku skaala läbipainde, siis 20 oomi peaks andma 10 mA skaala täieliku läbipainde. Seejärel panin selle uue arvesti vooluringi, nagu näidatud, ja kalibreerisin nõelte positsioone erinevate voolutasemete jaoks.
See on ebatavaline viis skaala näitude välja selgitamiseks; ametlikumaks ja üksikasjalikumaks lähenemiseks soovitan soojalt kahte videot, mille autor on w2aew. W2aew rusikavideo näitab, kuidas iseloomustada analoogmõõturi liikumist. Teine video näitab, kuidas šunti arvutada.
Minu kalibreerimisprotseduur näitas, et arvesti reaktsioon oli mittelineaarne.
3. samm: arvesti nägude valmisversiooni printimine
Impordisin joonistusprogrammi fotod käsitsi märgistatud arvesti nägudest, seejärel joonistasin skaala ruudukujulise foto peale ja mõõtsin skaala õigete mõõtmetega. Kaalud trükiti tindiprinteriga, lõigati välja ja joondati ettevaatlikult arvesti esiküljele (pärast alumiiniumfooliummõõdiku esipinna eemaldamist). Kaal hoiti kahepoolse teibiga paigal. Trükitud arvesti nägu kaeti saatelindiga. Feter oli täielikult kokkupandud, lukustades uue mõõteseadme oma kohale. Tundub suurepärane, kas pole?
4. samm: mõõturite korpuse ehitamine
Mõõdeti arvesti mõõtmed ja ehitati nende ümbritsemiseks väike puidust kast. Mõõtmiste põhjal joonistasin joonistusprogrammis puitpaneelid välja ja lõikasin need 3 mm paksusest vineerist laserlõikurile. Puitdetailid kinnitati arvesti külge kahepoolse teibiga ajutiseks positsioneerimiseks ja puiduliimiga püsiva sideme saamiseks.
Kui puiduliim oli kõvastunud, mässisin väikese kasti neli külge teibiga, et lisada kogu seadmele tugevust.
Samm: pistikupesade kinnitamine arvestile
Arvesti korpuse ülaossa puuriti väikesed augud. Naiselikud pistikupesad paigutati aukudesse 2 pistikupesaga meetri kohta, juhuks, kui sooviksin, et iga terminaliga ühendataks kaks juhtmest. Jootsin pistikupesad klemmide külge - mis osutus pisikese ruumi tõttu üsna keeruliseks. Võib -olla oleks olnud parem lihtsalt kinnitada ülemine puitpaneel ja seejärel jootma ning seejärel ülejäänud paneelid kokku panna. Näete seda plastikukildu, mille olin oma kintsulisusega sulanud.
Jootmine 2. meetril läks paremini, kuna olin nuputanud klemmide jootmiseks vajalikud kokkutõmbed.
Tegi mõlema meetri lõpukatset. Töötas suurepäraselt umbes 5-10%täpsusega.
Mul on hea meel, et tegin need, kuna kasutan neid üsna palju kolorimeetri LED -ide leidmiseks, millega ma töötan.
MÄRKUS. Saate ühendada mitu šundi ühte meetrisse ja kasutada lülitit konkreetse šundi lülitamiseks või kasutada täiendavaid pistikupesasid, mis ühendavad kindla šundiga. Mul oli vaja kahte meetrit ja otsustasin mitte kasutada mitu šunti meetri kohta. Võin lisada 0-100 mA arvestile vahemiku 0-1 A (mis vajab 0,2 oomi takistit) ja tõenäoliselt kasutan täiendavat pistikupesa, mis ühendatakse 0,2 oomi takistiga. Lüliti ei tööta, kuna lüliti takistus võib olla märkimisväärne.
Soovitan:
Atari punkkonsool beebiga 8 sammu järjestus: 7 sammu (piltidega)
Atari punkkonsool koos beebi 8-astmelise sekveneerijaga: see vaheehitus on kõik-ühes Atari punk-konsool ja beebi 8-astmeline järjestus, mida saate freesida Bantam Tools töölaua PCB-freespingis. See koosneb kahest trükkplaadist: üks on kasutajaliidese (UI) plaat ja teine on utiliit
Akustiline levitatsioon Arduino Unoga samm-sammult (8 sammu): 8 sammu
Akustiline levitatsioon Arduino Uno abil samm-sammult (8 sammu): ultraheliheli muundurid L298N DC-naissoost adapteri toiteallikas isase alalisvoolupistikuga Arduino UNOBreadboard ja analoogpordid koodi teisendamiseks (C ++)
4G/5G HD -video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: 3 sammu
4G/5G HD-video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: Järgnev juhend aitab teil saada HD-kvaliteediga otseülekandeid peaaegu igalt DJI droonilt. FlytOSi mobiilirakenduse ja veebirakenduse FlytNow abil saate alustada drooni video voogesitust
Polt - DIY juhtmeta laadimise öökell (6 sammu): 6 sammu (piltidega)
Bolt - DIY juhtmeta laadimise öökell (6 sammu): Induktiivsed laadimised (tuntud ka kui juhtmeta laadimine või juhtmeta laadimine) on traadita jõuülekande tüüp. See kasutab kaasaskantavatele seadmetele elektrit pakkumiseks elektromagnetilist induktsiooni. Kõige tavalisem rakendus on Qi traadita laadimisst
4 sammu aku sisemise takistuse mõõtmiseks: 4 sammu
4 sammu aku sisemise takistuse mõõtmiseks: Siin on 4 lihtsat sammu, mis aitavad mõõta taigna sisemist takistust