За следващия си проект (преобразуване на ATX PSU 580W в лабораторен) купих горния индикатор. Не веднага и не навреме се оказа, че захранващият му вход е галванично свързан с минусовия вход на шунта. Това води до забележима грешка, когато индикаторът се захранва от същия източник, от който се измерва токът (грешка до ампер с моя 50A шунт!). Възможно е, разбира се, да се натрупа друга дежурна стая и да се захранва индикаторът от нея, но ми се стори твърде смело и реших да разбия самия индикатор.

Търсейки в интернет, намерих неговия брат близнак YB27VA и неговата типична схема. Веднага трябва да кажа, че схемата на моето устройство е малко по-различна. Същността на промяната е да се развърже диференциалният вход на операционния усилвател ad8605 (маркиран като B3A) от общия захранващ проводник. Преработката ще изисква първоначални умения за обратно инженерство (за да сте сигурни, че веригата е същата), запояване на малки части и познаване на закона на Ом :)

Схема преди модификация:


Схема след:



Нарязаните следи са маркирани в червено. Реших да изоставя резистора R6, тъй като изглежда, че е необходим само така, че амперметърът да показва „0“, когато шунтът е изключен. Освен това не е необходимо прехвърляне на мощност към ad8605 (2 крака) (съдейки по тестовете в симулатора).

Втората промяна решава проблема, свързан с факта, че индикаторът не „вижда“ първите ~ 180 mA ток, т.е. когато 1A се приложи към шунт, устройството показва 0,8A, ако се приложи 0,2, след това нула, и т.н. Това се дължи на отместването на входа на операционния усилвател и ADC. Може да се изчисли, като се знае съпротивлението на шунта и количеството, с което устройството "лъже". Имам 270uV на входа на операционния усилвател. Това отместване е лесно да се създаде изкуствено чрез добавяне на един резистор към веригата, в резултат на което устройството ще започне да измерва от нула.

В моя случай беше необходимо да се добави резистор 1140kΩ от интегралния стабилизатор 3V към входа "+" на операционния усилвател. Този резистор, заедно с R7 и шунт, образува разделител, който задава първоначалното отместване.

Композитният резистор се оказа точно толкова, колкото е необходимо, поради грешка на един от тях :)

В резултат на това сега измерва от 50 mA до 50 A на минимални стъпки от приблизително 20 mA (0 също показва). Линейността също не ни разочарова, но понякога прескача една, например скача от 0,12 веднага до 0,14.

Постигнатата точност ме изненада приятно, оказа се истинска измервателен уред, който може да се използва в лабораторни условия BP като основен показател. На което дори можете да се доверите :) (това се отнася поне за сегашното). Не е ясно защо китайците решиха да спестят от няколко евтини части. Тяхната цена очевидно е с порядък по-ниска от другите компоненти, например същия ad8605. Използвайте добри инструменти :)

Още снимки с размери:

P.S.Вече исках да публикувам статия, но реших да проверя - но как вървят нещата с напрежението? Оказа се, че и нещата не са добре - устройството лежи на 0.1V, и не може да се оправи елегантно, защото долният резистор е настройващ. Но все пак запоих там резистор 20MΩ и резултатът ме устройваше)

В момента от различни електронни устройства, които по една или друга причина са изведени от експлоатация, остават различни захранвания, както импулсни, така и сглобени на понижаващи трансформатори. Използването им от начинаещи радиолюбители като лабораторно захранване е трудно, тъй като имат определено стабилизирано напрежение на изхода. Въпреки това, евтините миниатюрни модули на регулатори на напрежение и ток, които се появиха в продажба, позволяват, заедно със същите миниатюрни цифрови волтметри и амперметри, успешното им преобразуване в лабораторни блоковезахранване, понякога дори без производството на нова, по-просторна сграда.

Имаше захранващ блок, който даде стабилизирано напрежение от 5V на изхода. Естествено, имаше желание да го използват по-интензивно в своите радиолюбителски нужди. Освен това вече имаше регулиране на напрежението от около 5,5 волта до максимума, което можеше да се направи с помощта на резистор за настройка. И изходният ток лесно достигна почти един ампер.

За да постигнете желаното, е необходимо да инсталирате измервателно устройство на предния панел - волтаметър, регулатор на напрежението ( променлив резисторвместо тример), превключвател за вида на измерване (волтметър - амперметър) и свързващи клеми.

Оказа се, че не е никак трудно. Произведен в Китай волтметър, модифициран по този метод с възможност за измерване на ток, за по-плавни и по-точни настройки, бутонен превключвател PK-1 и два вида свързващи клеми - стандартни за захранвания и RCA "лале" конектор - тъй като се оказа много удобен в това качество.

Блокова схема на свързване

Схемата за свързване на допълнително въведени устройства не е никак сложна и нейното изпълнение отнема дори по-малко време от чертежа. По-добре е да направите захранването на волтаметъра отделно, чрез вграден 5-волтов стабилизатор, като опция от подходящи батерии или акумулатори, тогава индикацията на изходното напрежение ще започне от нула. Превключвателят за вида на измерваната стойност PK-1, на който са необходими доп електронни компонентисхема. Необходим е предпазител.

Всичко пасна, освен че трябваше леко да изпиля ръба печатна електронна платкаи модул с токоизправител и стабилизатор на напрежение, от допълнителна намотка на обикновен трансформатор, поставете в изолирана "кутия" (тя оранжев цвят) и му дай място вътре в радиатора (не загрява).

Корекцията на показанията на волтметъра и амперметъра премина без усложнения. Показанията на волтметъра се регулират чрез регулиращ резистор, разположен на неговата платка, а показанията на амперметъра чрез промяна на съпротивлението на измервателния резистор, обозначен на диаграмата като "R измервателен резистор 0,2 Ohm". Текущите показания са в ампери. Показанията спрямо примерния измервателен уред са зададени доста точно, но все още има нюанс, който не е напълно разбран: зададох показанията на волтметъра и те съвпадат идеално с примерните, но след като зададох показанията на амперметъра, показанията на волтметъра се объркаха. И обратно. Затова трябваше да избера чии показания да съответстват и чий „прочит” да се коригира.

Ето как се оказа захранването в крайна сметка: с дисплей с регулируемо изходно напрежение, с възможност за откриване на текущото потребление на ток (трябва да натиснете незаключващия бутон на превключвателя PC-1) и две видове свързващи клеми. Един начинаещ радиолюбител не трябва да сглобява първия си PSU от нулата, най-добрият вариант е да го усъвършенства, за да отговаря на неговите нужди. Написано от Бабай от Барнаула.

Обсъдете статията СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ НА ЦИФРОВ ВОЛТАММЕТЪР

Вече направих няколко прегледа на подобно нещо (вижте снимката). Поръчах тези устройства не за себе си, за приятели. Удобно устройство за домашно зареждане и не само. Аз също завидях и реших да поръчам вече за себе си. Поръчах не само волтаметър, но и най-евтиния волтметър. Реших да сглобя захранване за моите домашни продукти. Кой от тях да сложа се определи едва след като сглобих продукта напълно. Сигурно ще има желаещи.
Поръчана на 11 ноември. Имаше малка отстъпка. Въпреки че цената е ниска.
Пратката вървеше повече от два месеца. Продавачът даде левия коловоз от Wedo Express. Но все пак пакетът пристигна и всичко работи. Формално няма оплаквания.
Тъй като реших да имплантирам това устройство в моето захранване, ще ви разкажа малко повече за него.
Устройството се доставяше в стандартна найлонова торбичка, „напукана“ отвътре.


AT този моментартикулът не е наличен. Но това не е критично. Али вече има много оферти от продавачи с добър рейтинг. Освен това цената непрекъснато намалява.
Устройството беше допълнително запечатано в антистатична торбичка.

Вътре в действителното устройство и проводници с конектори.


Ключови конектори. Напротив, не вмъквайте.

Размерите са съвсем малки.

Гледаме какво пише на страницата на продавача.

Моят превод с корекции:
- Измерено напрежение: 0-100V
- Захранващо напрежение на веригата: 4.5-30V
- Минимална резолюция (V): 0.01V
- Ток на консумация: 15mA
- Измерван ток: 0.03-10A
- Минимална резолюция (A): 0.01A
Всичко е същото, но много накратко, от страна на продукта.


Веднага го разглобих и забелязах, че липсват дребни детайли.


Но в предишните модули това място беше заето от кондензатор.

Но цената им също беше различна.
Всички модули изглеждат като братя близнаци. Предлага се и опит за свързване. Малкият конектор е предназначен за захранване на веригата. Между другото, при напрежение под 4V синият индикатор става почти невидим. Затова следваме технически спецификацииустройства, по-малко от 4.5V не служат. Ако искате да използвате това устройство за измерване на напрежение под 4V, трябва да захранвате веригата от отделен източник през "конектор с тънки проводници".
Консумацията на ток на устройството е 15mA (при захранване от 9V "crown").
Конектор с три дебели проводника - измервателен.


Има два контрола за точност (IR и VR). На снимката всичко се вижда ясно. Резисторите са тъмни. Затова не препоръчвам да го усуквате често (ще го счупите). Червените проводници са проводниците за напрежение, сините са за ток, черните са "общи" (свързани един с друг). Цветовете на проводниците съответстват на цвета на блясъка на индикатора, не се бъркайте.
Главният чип е без име. Някога е било, но е разрушено.


И сега ще проверя точността на показанията с помощта на примерната инсталация P320. Приложих калибрирани напрежения 2V, 5V, 10V, 12V, 20V, 30V към входа. Първоначално устройството подценява с една десета от волта при определени граници. Грешката е незначителна. Но се коригирах.


Вижда се, че показва почти перфектно. Регулира десния резистор (VR). Когато тримерът се върти по посока на часовниковата стрелка, той добавя, когато се върти обратно на часовниковата стрелка, той намалява отчитането.
Сега ще видя как мери силата на тока. Захранвам веригата от 9V (отделно) и подавам примерен ток от инсталацията P321


Минималният праг, от който започва да измерва правилно тока е 30mA.
Както можете да видите, токът измерва доста точно, така че няма да завъртя регулиращия резистор. Устройството измерва правилно дори при токове по-големи от 10А, но шунтът започва да се нагрява. Най-вероятно сегашното ограничение е поради тази причина.


При ток от 10А също не препоръчвам да шофирате дълго време.
По-подробни резултати от калибрирането са обобщени в таблица.

Хареса ми инструмента. Но има и недостатъци.
1. Надписите V и A са боядисани, така че няма да се виждат на тъмно.
2. Уредът измерва тока само в една посока.
Бих искал да обърна внимание на факта, че изглежда, че едни и същи устройства, но от различни продавачи, могат да бъдат коренно различни едно от друго. Бъди внимателен.
На своите страници продавачите често публикуват неправилни схеми на свързване. В този случай няма оплаквания. Това е само малко от нея (схемата) променена за по-разбираемо око.

С това устройство, според мен, всичко е ясно. Сега ще ви разкажа за второто устройство, за волтметъра.
Поръчах същия ден, но от друг продавач:

Купен за 1,19 щатски долара. Дори и с днешния валутен курс - смешни пари. Тъй като в крайна сметка не инсталирах това устройство, ще го прегледам накратко. При едни и същи размери числата са много по-големи, което е естествено.

Това устройство няма нито един елемент за настройка. Следователно можете да го използвате само във вида, в който е изпратен. Да се ​​надяваме на китайската добросъвестност. Но ще проверя.
Инсталацията е същата P320.

Повече подробности под формата на таблица.


Въпреки че този волтметър се оказа няколко пъти по-евтин от волтаметър, неговата функционалност не ме устройваше. Не измерва ток. И захранващото напрежение се комбинира с измервателните вериги. Следователно не измерва под 2,6V.
И двете устройства са абсолютно еднакви по размер. Следователно замяната на едно с друго във вашия домашен продукт е въпрос на минути.


Реших да сглобя захранването на по-универсален волтаметър. Устройствата са евтини. Няма тежест за бюджета. Волтметърът е все още в наличност. Основното е, че устройството е добро и винаги ще има приложение. Просто от магазина и взех липсващите компоненти за захранването.
Вече няколко години бездействам с такъв комплект домашно.

Схемата е проста, но надеждна.

Безсмислено е да се проверява пълнотата, много време е минало, твърде късно е да се правят претенции. Но сякаш всичко си е на мястото.

Тримерният резистор (в комплект) е твърде тъп. Не виждам смисъл да го използвам. Всичко останало ще пасне.
Знам всички недостатъци на линейните стабилизатори. Нямам нито време, нито желание, нито възможност да оградя нещо по-достойно. Ако е необходимо повече мощен блокзахранване с висока ефективност, тогава ще го мисля. Дотогава какво е направено.
Първо запоих платката на стабилизатора.
Намерих подходящ случай на работа.
Пренавих вторичната на тороидалния транс на 25V.


Взех мощен радиатор за транзистора. Всичко това напъхано в тялото.
Но един от най-важните елементи на веригата е променливият резистор. Взех многооборотен тип SP5-39B. Точността на изходното напрежение е най-висока.


Ето какво стана.


Малко неугледно, но основната задача е изпълнена. Защитих всички електрически части от себе си, защитих се и от електрически части :)
Остава да "ретушираме" малко. Ще боядисам кутията от спрей и ще направя предния панел по-привлекателен.
Това е всичко. Късмет!

Смятам да купя +64 Добави към любими Рецензията ми хареса +63 +137

Електрическите вериги се превърнаха в основен атрибут модерен живот. Те проникват в почти всичко и хората дори не мислят, че ако електрическият ток изчезне, нашият свят ще бъде в сериозна опасност. Какво е ток, може ли да се измери и какво ще дадат тези показания за обикновен човек?

Законите на поведението на тока се изучават в училище и по принцип всеки гимназист знае за това движение на електрони вътре в проводника и се нарича електричество. Но всяко движение в природата - нека да е движението на водата в реката, движението на въздушни маси или заряди, може да направи определен полезна работа. И това е интересно от практическа гледна точка. Познавайки силата, продължителността на въздействието, посоката на прилагане на всяка сила, можете да я използвате при решаването на определени житейски проблеми.

Ето защо учените са толкова заети с изучаването на околната среда и създаването на инструменти, които позволяват всичко да бъде измерено и изчислено. За да се получат идеи за тока, е изобретен амперметър. Тя ви позволява да определите броя на заредените частици, които за единица време преминават през известна секция на проводника, тоест силата на тока.

Какво е амперметър, неговите видове

Амперметър може да измерва тока във всеки електрическа верига. Това устройство е лесно за разпознаване, то се обозначава с латинската буква A. Тъй като токът може да бъде с различни размери, вариращи от милиампери и повече, има устройства с различна мощност или универсални, в които границата на измерване се променя. И за постоянно и нужда различни видовеамперметри.

  • Електромагнитно изпълнение.
  • Магнитоелектрически.
  • Термичен.
  • тип детектор.
  • Индукция.
  • Електродинамична система.
  • Фотоволтаични.
  • Термоелектрически.

Магнитоелектрическо устройство може да бъде идентифицирано във вериги, свързани към постоянно напрежение. Детектор и индукционен тип - измерване на променливи токове. Всички други видове могат да бъдат универсални.

Амперметрите с електродинамичен и магнитоелектрически дизайн имат висока чувствителност и точност на показанията.

Как да свържете амперметър към електрическа верига

Амперметър от всякакъв тип е свързан последователно с товара в След това през него преминава същият ток, както през веригата. За да не влияе на тока, да не го запушва, устройството е направено с ниско входно съпротивление. Трябва да се помни, че чрез свързване на амперметъра паралелно с товара ( грешна връзка), целият ток ще тече през него според принципа на най-малкото съпротивление. Забравяйки как да свържете амперметъра, можете просто да изгорите устройството!

Преди да изберете устройство, трябва да знаете вида на тока - AC или DC. След това вземете подходящия амперметър (маркировката на скалата обикновено показва знака на вълната за AC напрежениеи права линия за константа) задайте максималната граница на измерване върху него и едва тогава помислете как да свържете амперметъра към веригата. След това трябва да вземете показанията на устройството. Ако те са значително по-малки от зададената граница на измерване, например стрелката е в първата половина на скалата, броейки от нула, тогава е необходимо границата да се пренареди с единица надолу. Показанията се считат за по-точни, когато стрелката е разположена във втората половина на скалата.

Измерване на постоянен ток

Постоянните токове присъстват в много електронни схеми, специално за захранвания, различни зарядни. За да поправят такива устройства, занаятчиите просто трябва да знаят как да свържат амперметър. На практика обикновен човек, който не е свързан с радиоелектрониката, също може да приложи тези знания, например, за да определи колко заряд държи акумулаторна батерияот камерата.

Вземете напълно заредена батерия. Да приемем, че е 3,5 волта (V). Те избират електрическа крушка за такава деноминация и сглобяват верига: батерия - измервателно устройство - електрическа крушка. Запишете какво показва амперметърът. Например, електрическа крушка черпи ток от 150 милиампера (mA), а батерията има капацитет от 1500 милиампер часа (mAh), което означава, че добра батериятрябва да достави 150 mA за около 10 часа!

Измерване на AC стойности

Всеки домакински електроуред е товар, който консумира променлив ток. Но, като се имат предвид битовите проблеми, мощността остава важна концепция, защото те плащат точно за киловати (kW). Какво е амперметър в този случай? Уред за индиректно измерване. С негова помощ се разпознава тока и се прилага формулата:

P \u003d IU (закон на Ом), където I е токът (A), U е напрежението (V),

изчислете мощността (P) (W).

Например информацията за неговите параметри се губи на устройството, в този случай измерванията са незаменими. Или трябва да изчислите консумацията на електроенергия на сграда, където е просто невъзможно да се вземат предвид всички устройства. След това на входа от захранващия панел се свързва мощен амперметър и се правят измервания. Но във втория случай се нуждаете от разрешение, което имат само професионални електротехници!

Безконтактно измерване на тока

Понякога е технически невъзможно да се прекъсне електрическата верига, за да се включи измервателният уред, но е необходимо да се измери токът (по отношение на конвенционалните и високоволтови електрически вериги). Как да свържете амперметър в този случай? За това е разработено безконтактно устройство за измерване на ток - токови клещи. Принципът на неговото действие се основава на факта, че всеки ток, преминаващ през проводник, създава определено електромагнитно поле. Големината на това поле е толкова по-голяма, колкото по-голяма е силата на тока. Чрез измерване на индикатора за напрегнатост на полето и преобразуване на тези данни се получава реалната стойност на силата, изразена в ампери.

Това е много удобен начин за измерване, защото не е нужно да мислите дълго време как да свържете амперметър. Към зарядното устройство и всяка електрическа верига можете да свържете скобите директно към изолирания проводник и да вземете показания.

Защо трябва да контролирате зарядния ток в батерията

Изглежда, че е по-просто: свързах акумулатора на колата към зарядното, изчаках десет часа и готово - заредено е. Всъщност е много важно да контролирате тока на зареждане, презареждането е също толкова вредно, колкото и непълно заредената батерия. Това може да доведе до намаляване на експлоатационния му живот. Ето защо е препоръчително да помислите как да свържете амперметъра към зарядното устройство.

Когато веригата е сглобена и включена, амперметърът показва количеството заряден ток. Ако батерията е добра, но слаба, тя постепенно ще се зареди. Тоест зарядният ток ще започне бавно да намалява (в продължение на няколко часа), докато спре на определена стойност. Когато това се случи, препоръчително е да изключите батерията от зарядното устройство. Ако има рязко намаляване на тока от първоначалната стойност (в рамките на половин час), тогава батерията може да е повредена.

В много добрите зарядни устройства има функция за регулиране на зарядния ток. След това, в началото на процеса, зарядният ток трябва да бъде зададен десет пъти по-малък от номиналния капацитет на батерията, който е посочен в техническите му параметри.