Pro svůj další projekt (přeměna ATX PSU 580W na laboratorní) jsem si pořídil výše uvedený indikátor. Ne hned a ne včas se ukázalo, že jeho příkon je galvanicky spojen s mínusovým vstupem bočníku. To zavádí znatelnou chybu, když je indikátor napájen ze stejného zdroje, ze kterého je měřen proud (chyba až ampér s mým bočníkem 50A!). Bylo samozřejmě možné nahromadit další služební místnost a napájet z ní indikátor, ale zdálo se mi to příliš odvážné a rozhodl jsem se rozlousknout samotný indikátor.

Při hledání na internetu jsem našel jeho dvojče YB27VA a jeho typický obvod. Hned musím říci, že obvod mého zařízení je mírně odlišný. Podstatou úpravy je odpojení diferenciálního vstupu operačního zesilovače ad8605 (označeného jako B3A) od společného napájecího vodiče. Přepracování bude vyžadovat počáteční dovednosti v reverzním inženýrství (aby se ujistil, že obvod je stejný), pájení malých dílů a znalost Ohmova zákona :)

Schéma před úpravou:


Schéma po:



Řezané stopy jsou označeny červeně. Rozhodl jsem se opustit rezistor R6, protože se zdá, že je potřeba pouze proto, aby ampérmetr ukazoval „0“, když je bočník vypnutý. Také není nutné přenášet energii do ad8605 (2 nohy) (soudě podle testů v simulátoru).

Druhá změna řeší problém spojený se skutečností, že indikátor „nevidí“ prvních ~ 180 mA proudu, to znamená, že když je na bočník aplikován 1A, zařízení ukazuje 0,8A, pokud je aplikováno 0,2, pak nulu, atd. To je způsobeno posunem vstupu operačního zesilovače a ADC. Lze jej vypočítat na základě znalosti odporu bočníku a velikosti, o kterou zařízení „leží“. Mám 270uV na vstupu operačního zesilovače. Tento offset lze snadno vytvořit uměle přidáním jednoho odporu do obvodu, v důsledku toho zařízení začne měřit od nuly.

V mém případě bylo nutné přidat na "+" vstup operačního zesilovače odpor 1140kΩ z 3V integrálního stabilizátoru. Tento rezistor spolu s R7 a bočníkem tvoří dělič, který nastavuje počáteční offset.

Kompozitní rezistor dopadl přesně tolik, kolik bylo potřeba, kvůli chybě jednoho z nich :)

Výsledkem je, že nyní měří od 50 mA do 50 A v minimálních přírůstcích přibližně 20 mA (zobrazuje se také 0). Linearita nás také nezklamala, ale občas jednu přeskočí, například skočí z 0,12 okamžitě na 0,14.

Dosažená přesnost mě mile překvapila, ukázala se jako opravdová měřící zařízení, který lze použít v laboratoři TK jako hlavní ukazatel. Čemuž můžete i věřit :) (to platí alespoň pro aktuální). Proč se Číňané rozhodli ušetřit na pár levných součástkách, není jasné. Jejich cena je zjevně o řád nižší než u jiných komponent, například u stejného ad8605. Používejte dobré nástroje :)

Více fotek s mírami:

P.S. Už jsem chtěl publikovat článek, ale rozhodl jsem se to zkontrolovat - ale jak je to s napětím? Ukázalo se, že ani to není dobré - zařízení leží na 0,1 V a nelze to elegantně opravit, protože spodní rezistor je ladicí rezistor. Ale stejně jsem tam připájel rezistor 20MΩ a výsledek mi vyhovoval)

V současnosti z různých elektronická zařízení, které jsou z toho či onoho důvodu vyřazeny z provozu, zůstávají různé napájecí zdroje, jak pulzní, tak montované na snižovacích transformátorech. Jejich použití začínajícími radioamatéry jako laboratorního zdroje je obtížné, protože mají na výstupu určité stabilizované napětí. Levné miniaturní moduly regulátorů napětí a proudu, které se objevily na trhu, však umožňují společně se stejnými miniaturními digitálními voltmetry a ampérmetry je úspěšně převést na laboratorní bloky napájení, někdy i bez výroby nové, prostornější budovy.

Byl tam napájecí zdroj, který dával na výstupu stabilizované napětí 5V. Přirozeně se objevila touha jej intenzivněji využívat ve svých radioamatérských potřebách. Navíc již došlo k úpravě napětí o cca 5,5 V na maximum, což bylo možné provést pomocí ladícího odporu. A výstupní proud snadno dosáhl téměř jednoho ampéru.

K dosažení požadovaného je nutné nainstalovat na přední panel měřicí zařízení - voltampérmetr, regulátor napětí ( proměnný odpor místo trimru), přepínač typu měření (voltmetr - ampérmetr) a připojovací svorky.

Ukázalo se, že to není vůbec těžké. Voltmetr čínské výroby upravený touto metodou i na možnost měření proudu, pro plynulejší a přesnější nastavení, tlačítkový spínač PK-1 a dva typy připojovacích svorek - standardní pro napájecí zdroje a RCA "tulipánový" konektor - protože se v této kvalitě ukázalo jako velmi výhodné.

Schéma zapojení bloku

Schéma pro připojení dodatečně zavedených zařízení není vůbec složité a jeho implementace zabere ještě méně času než kreslení. Napájení voltampérmetru je lepší udělat odděleně, přes integrovaný 5voltový stabilizátor, volitelně z vhodných baterií nebo akumulátorů, pak bude indikace výstupního napětí začínat od nuly. Přepínač pro typ měřené hodnoty PK-1, na kterém jsou potřebné přídavné elektronické komponenty systém. Je vyžadována pojistka.

Všechno sedělo, až na to, že jsem musel mírně pilovat okraj tištěný spoj a modul s usměrňovačem a stabilizátorem napětí z přídavného vinutí běžného transformátoru umístěte do izolované "krabice" (tj. oranžová barva) a dejte mu místo uvnitř radiátoru (netopí se).

Seřízení odečtů voltmetru a ampérmetru proběhlo bez komplikací. Hodnoty voltmetru se nastavují trimovacím odporem umístěným na jeho desce a hodnoty ampérmetru se nastavují změnou odporu měřicího odporu, označeného v diagramu jako „měřicí odpor R 0,2 Ohm“. Aktuální hodnoty jsou v ampérech. Hodnoty vztahující se k vzorovému měřidlu jsou nastaveny poměrně přesně, ale stále je zde jedna nuance, která není zcela pochopena: nastavil jsem hodnoty voltmetru a perfektně se shodují s těmi vzorovými, ale poté, co nastavím hodnoty ampérmetru, hodnoty voltmetru se poněkud ztratí. A naopak. Musel jsem si tedy vybrat, čí svědectví bude odpovídat a čí „přečtení“ bude muset být opraveno.

Takto nakonec dopadl napájecí zdroj: se zobrazením nastavitelného výstupního napětí, s možností zjistit aktuální odběr proudu (je třeba stisknout bezzáchytné tlačítko vypínače PC-1) a dvěma typy připojovacích svorek. Začínající radioamatér by neměl sestavovat svůj první PSU od nuly, nejlepší možností je upravit jej tak, aby vyhovoval jeho potřebám. Napsal Babay z Barnauly.

Diskutujte o článku SCHÉMA PŘIPOJENÍ DIGITÁLNÍHO VOLTAMMETRU

Už jsem pár recenzí na podobnou věc dělal (viz foto). Objednal jsem tato zařízení ne pro sebe, pro přátele. Šikovné zařízení pro domácí nabíjení a nejen to. Taky jsem záviděl a rozhodl se objednat už pro sebe. Objednal jsem si nejen voltametr, ale i nejlevnější voltmetr. Rozhodl jsem se sestavit napájecí zdroj pro své domácí výrobky. Které z nich umístit, bylo určeno až poté, co jsem produkt kompletně sestavil. Určitě se najdou zájemci.
Objednáno 11. listopadu. Byla tam malá sleva. I když cena je nízká.
Zásilka trvala déle než dva měsíce. Prodejce dal levou stopu od Wedo Express. Ale přesto balíček dorazil a vše funguje. Formálně neexistují žádné stížnosti.
Protože jsem se rozhodl implantovat do svého napájecího zdroje právě toto zařízení, řeknu vám o něm trochu více.
Zařízení bylo dodáno ve standardním plastovém sáčku, „probublávaném“ zevnitř.


V tento moment položka není k dispozici. Ale to není kritické. Ali má nyní spoustu nabídek od prodejců s dobré hodnocení. Navíc cena neustále klesá.
Zařízení bylo dodatečně uzavřeno v antistatickém sáčku.

Uvnitř skutečného zařízení a vodičů s konektory.


Klíčové konektory. Naopak nevkládejte.

Velikosti jsou jen malé.

Díváme se na to, co je napsáno na stránce prodejce.

Můj překlad s opravami:
- Měřené napětí: 0-100V
- Napájecí napětí obvodu: 4,5-30V
- Minimální rozlišení (V): 0,01V
- Spotřeba proudu: 15mA
- Měřený proud: 0,03-10A
- Minimální rozlišení (A): 0,01A
Na straně produktu je vše stejné, ale velmi krátce.


Okamžitě jsem to rozebral a všiml jsem si, že chybí drobné detaily.


Ale v předchozích modulech bylo toto místo obsazeno kondenzátorem.

Jiná byla ale i jejich cena.
Všechny moduly vypadají jako dvojčata. K dispozici je také zkušenost s připojením. Malý konektor je určen k napájení obvodu. Mimochodem, při napětí pod 4V se modrý indikátor stává téměř neviditelným. Proto se řídíme Technické specifikace zařízení, méně než 4,5V neslouží. Pokud chcete toto zařízení použít k měření napětí pod 4V, musíte obvod napájet ze samostatného zdroje přes „konektor s tenkými dráty“.
Proudový odběr zařízení je 15mA (při napájení 9V "korunou").
Konektor se třemi silnými vodiči - měření.


Existují dva ovladače přesnosti (IR a VR). Na fotce je vše jasné. Rezistory jsou tmavé. Nedoporučuji ji proto často kroutit (zlomíte ji). Červené vodiče jsou vodiče pro napětí, modré jsou pro proud, černé jsou „společné“ (propojené navzájem). Barvy vodičů odpovídají barvě svitu indikátoru, nenechte se zmást.
Čip hlavy je nejmenovaný. Kdysi to tak bylo, ale bylo zničeno.


A nyní zkontroluji přesnost odečtů pomocí příkladné instalace P320. Na vstup jsem přivedl kalibrovaná napětí 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V. Zpočátku se zařízení v určitých mezích podhodnocovalo o jednu desetinu voltu. Chyba je zanedbatelná. Ale upravil jsem se.


Je vidět, že ukazuje téměř dokonale. Upraven pravý odpor (VR). Při otáčení trimru ve směru hodinových ručiček přidává, při otáčení proti směru hodinových ručiček odečet snižuje.
Teď uvidím, jak změří aktuální sílu. Obvod napájím z 9V (samostatně) a dodávám ukázkový proud z instalace P321


Minimální práh, od kterého začne správně měřit proud, je 30 mA.
Jak vidíte, proud měří docela přesně, takže nastavovací odpor neotáčím. Přístroj měří správně i při proudech větších než 10A, ale bočník se začne zahřívat. S největší pravděpodobností je aktuální limit z tohoto důvodu.


Při proudu 10A také nedoporučuji jezdit dlouhodobě.
Podrobnější výsledky kalibrace jsou shrnuty v tabulce.

Nástroj se mi líbil. Ale jsou tu nedostatky.
1. Nápisy V a A jsou malované, takže ve tmě nebudou vidět.
2. Přístroj měří proud pouze v jednom směru.
Chtěl bych upozornit na skutečnost, že by se zdálo, že stejná zařízení, ale od různých prodejců, se mohou od sebe zásadně lišit. Buď opatrný.
Na svých stránkách prodejci často zveřejňují chybná schémata zapojení. V tomto případě nejsou žádné stížnosti. To je jen málo z toho (schéma) změněno na srozumitelnější oko.

S tímto zařízením je podle mého názoru vše jasné. Nyní vám povím o druhém zařízení, o voltmetru.
Objednal jsem ve stejný den, ale od jiného prodejce:

Koupeno za 1,19 USD. I s dnešním kurzem - legrační peníze. Vzhledem k tomu, že jsem toto zařízení nakonec neinstaloval, krátce to projdu. Při stejných rozměrech jsou čísla mnohem větší, což je přirozené.

Toto zařízení nemá jediný ladící prvek. Proto jej můžete použít pouze ve formě, ve které byl odeslán. Doufejme v čínskou dobrou víru. Ale zkontroluji.
Instalace je stejná P320.

Více podrobností formou tabulky.


Přestože se tento voltmetr ukázal být několikanásobně levnější než voltametr, jeho funkčnost mi nevyhovovala. Neměří proud. A napájecí napětí je kombinováno s měřicími obvody. Proto neměří pod 2,6V.
Obě zařízení mají přesně stejnou velikost. Proto je výměna jednoho za jiný ve vašem domácím produktu otázkou minut.


Zdroj jsem se rozhodl sestavit na univerzálnější voltametr. Zařízení jsou levná. Není to žádné zatížení rozpočtu. Voltmetr je stále skladem. Hlavní věc je, že zařízení je dobré a vždy bude existovat aplikace. Jen z obchodu a dostal chybějící komponenty pro napájení.
Už několik let zahálím s takovou domácí sadou.

Schéma je jednoduché, ale spolehlivé.

Kontrolovat úplnost je zbytečné, uplynulo hodně času, na reklamace je pozdě. Ale vše se zdá být na svém místě.

Trimrový odpor (kompletní) je příliš hloupý. Nevidím smysl to používat. Všechno ostatní se vejde.
Znám všechny nevýhody lineárních stabilizátorů. Nemám ani čas, ani chuť, ani příležitost oplotit něco hodnějšího. Pokud je potřeba více mocný blok napájení s vysokou účinností, tak o tom budu uvažovat. Do té doby, co se udělalo.
Nejprve jsem připájel desku stabilizátoru.
V práci jsem našel vhodný případ.
Sekundár toroidálního transu jsem převinul na 25V.


Sebral silný radiátor pro tranzistor. To vše nacpané do těla.
Ale jedním z nejdůležitějších prvků obvodu je proměnný odpor. Vzal jsem víceotáčkový typ SP5-39B. Přesnost výstupního napětí je nejvyšší.


Tady je to, co se stalo.


Trochu nevzhledné, ale hlavní úkol splněn. Chránil jsem před sebou všechny elektrické části, chránil jsem se i před elektrickými částmi :)
Zbývá trochu „retušovat“. Pouzdro nalakuji ze spreje a zatraktivním přední panel.
To je vše. Hodně štěstí!

Mám v plánu koupit +64 Přidat k oblíbeným Recenze se líbila +63 +137

Elektrické obvody se staly základním atributem moderní život. Prostupují téměř vším a lidi ani nenapadne, že pokud elektrický proud zmizí, bude náš svět vážně ohrožen. Co je to proud, dá se změřit a co tyto hodnoty dají běžnému člověku?

Ve škole se studují zákony současného chování a o tomto pohybu elektronů uvnitř vodiče ví v zásadě každý středoškolák a nazývá se elektřina. Ale jakýkoli pohyb v přírodě - ať je to pohyb vody v řece, pohyb vzdušných hmot nebo nábojů, může způsobit užitečná práce. A to je zajímavé z praktického hlediska. Znáte-li sílu, dobu trvání dopadu, směr působení jakékoli síly, můžete ji použít při řešení určitých životních problémů.

Proto jsou vědci tak zaneprázdněni studiem životního prostředí a vytvářením přístrojů, které umožňují vše měřit a vypočítat. Pro získání představ o proudu bylo vynalezeno ampérmetrové zařízení. Umožňuje určit počet nabitých částic, které za jednotku času projdou známým úsekem vodiče, tedy sílu proudu.

Co je to ampérmetr, jeho typy

Ampérmetr může měřit proud v libovolném elektrický obvod. Toto zařízení je snadno rozpoznatelné, označuje se latinským písmenem A. Protože proud může být různé velikosti, od miliampérů a výše, existují zařízení různého výkonu nebo univerzální, u kterých se mění mez měření. A na trvalou a potřebu odlišné typy ampérmetry.

  • Elektromagnetické provedení.
  • Magnetoelektrický.
  • Tepelný.
  • typ detektoru.
  • Indukce.
  • Elektrodynamický systém.
  • Fotovoltaické.
  • Termoelektrický.

Magnetoelektrické zařízení lze identifikovat v obvodech připojených ke stejnosměrnému napětí. Detektor a indukční typ - měření střídavých proudů. Všechny ostatní typy mohou být univerzální.

Ampérmetry elektrodynamického a magnetoelektrického provedení mají vysokou citlivost a přesnost odečtů.

Jak připojit ampérmetr k elektrickému obvodu

Ampérmetr libovolného typu je zapojen do série se zátěží v Pak jím prochází stejný proud jako obvodem. Aby proud neovlivňoval, nepřekážel, je zařízení vyrobeno s nízkým vstupním odporem. Je třeba mít na paměti, že připojením ampérmetru paralelně k zátěži ( špatné připojení), bude jím protékat veškerý proud podle principu nejmenšího odporu. Zapomenete-li, jak připojit ampérmetr, můžete zařízení jednoduše spálit!

Před výběrem zařízení musíte znát typ proudu - AC nebo DC. Poté odeberte příslušný ampérmetr (označení stupnice obvykle označuje znak vlny pro střídavé napětí a přímka pro konstantu) na ní nastavte maximální mez měření a teprve potom přemýšlejte, jak zapojit ampérmetr do obvodu. Poté musíte provést údaje ze zařízení. Pokud jsou výrazně menší než nastavený limit měření, např. šipka je v první polovině stupnice počítající od nuly, pak je nutné upravit limit o jednu dolů. Údaje jsou považovány za přesnější, když je šipka umístěna v druhé polovině stupnice.

Měření stejnosměrného proudu

Stejnosměrné proudy jsou přítomny v mnoha elektronické obvody, zejména pro napájecí zdroje, různé nabíječky. K opravě takových zařízení potřebují řemeslníci jen vědět, jak připojit ampérmetr. V praxi může tyto znalosti použít i běžný člověk, který není spojen s radioelektronikou, například pro určení toho, kolik náboje drží akumulátorová baterie z kamery.

Vezměte plně nabitou baterii. Předpokládejme, že je to 3,5 voltu (V). Vyberou žárovku pro takovou nominální hodnotu a sestaví obvod: baterie - měřicí zařízení - žárovka. Napište, co ukazuje ampérmetr. Například žárovka odebírá proud 150 miliampérů (mA) a baterie má kapacitu 1500 miliampérhodin (mAh), což znamená, že dobrá baterie by měl dodávat 150 mA po dobu asi 10 hodin!

Měření AC hodnot

Jakýkoli domácí elektrický spotřebič je zátěž, která spotřebovává střídavý proud. Ale vzhledem k problémům domácností zůstává energie důležitým pojmem, protože platí přesně za kilowatty (kW). Co je v tomto případě ampérmetr? Přístroj pro nepřímé měření. S jeho pomocí je proud rozpoznán a aplikován vzorec:

P \u003d IU (Ohmův zákon), kde I je proud (A), U je napětí (V),

vypočítat výkon (P) (W).

Na zařízení se například ztratí informace o jeho parametrech, v tomto případě jsou měření nepostradatelná. Nebo potřebujete spočítat spotřebu elektrické energie budovy, kde je prostě nemožné vzít v úvahu všechna zařízení. Poté se na vstup z napájecího panelu připojí výkonný ampérmetr a provedou se měření. Ale ve druhém případě potřebujete povolení, které mají pouze profesionální elektrikáři!

Bezkontaktní měření proudu

Někdy je technicky nemožné přerušit elektrický obvod pro zapnutí měřicího zařízení, ale je nutné měřit proud (s ohledem na klasické a vysokonapěťové elektrické obvody). Jak v tomto případě připojit ampérmetr? K tomu bylo vyvinuto bezkontaktní zařízení pro měření proudu - proudové kleště. Princip jeho činnosti je založen na skutečnosti, že jakýkoli proud procházející vodičem vytváří určité elektromagnetické pole. Čím větší je velikost tohoto pole, tím větší je síla proudu. Změřením indikátoru intenzity pole a převodem těchto údajů se získá skutečná hodnota síly vyjádřená v ampérech.

Jedná se o velmi pohodlný způsob měření, protože nemusíte dlouho přemýšlet, jak připojit ampérmetr. K nabíječce a jakémukoli elektrickému obvodu můžete svorky připojit přímo k izolovanému vodiči a provádět měření.

Proč potřebujete řídit nabíjecí proud v baterii

Zdá se to být jednodušší: připojil jsem autobaterii k nabíječce, počkal deset hodin a je hotovo – nabito. Ve skutečnosti je velmi důležité kontrolovat nabíjecí proud, přebíjení je stejně škodlivé jako neúplně nabitá baterie. To může vést ke snížení jeho životnosti. Proto je vhodné popřemýšlet, jak ampérmetr připojit k nabíječce.

Když je obvod sestaven a zapnut, ampérmetr ukazuje velikost nabíjecího proudu. Pokud je baterie dobrá, ale vybitá, bude se postupně nabíjet. To znamená, že nabíjecí proud začne pomalu klesat (během několika hodin), dokud se nezastaví na určité hodnotě. Když k tomu dojde, je vhodné odpojit baterii od nabíječky. Pokud dojde k prudkému poklesu proudu od počáteční hodnoty (během půl hodiny), může být baterie vadná.

U velmi dobrých nabíječek je funkce pro úpravu nabíjecího proudu. Poté by měl být na začátku procesu nastaven nabíjecí proud desetkrát menší, než je jmenovitá kapacita baterie, která je uvedena v jejích technických parametrech.