اتصال ولت متر به شبکه نحوه استفاده از ولت متر

در درس امروز به گزینه ساخت یک ولت متر دیجیتال خانگی برای اندازه گیری ولتاژ روی یک باتری خواهیم پرداخت. محدودیت های اندازه گیری ولتاژ 1-4.5 ولت. نیروی اضافی خارجی، به غیر از چیزی که اندازه گیری می شود، مورد نیاز نیست.

25 سال پیش من یک دستگاه کاست داشتم. من آن را با باتری های Ni-Cd NKGTs-0.45 با ظرفیت 450 میلی آمپر ساعت تغذیه کردم. برای اینکه مشخص شود در جاده کدام باتری ها تمام شده اند و کدام یک هنوز کار می کنند، یک دستگاه ساده ساخته شد.


مجتمع تشخیصی و اندازه گیری باتری قابل شارژ.


با استفاده از یک مدار مبدل ولتاژ با استفاده از دو ترانزیستور مونتاژ می شود. LED در خروجی روشن می شود. یک مقاومت زخمی از نیکروم به موازات ورودی متصل به باتری متصل می شود. بنابراین، اگر باتری قادر به ارائه حدود 200 میلی آمپر باشد، LED روشن می شود.

یکی از معایب این است که اندازه های تماس به طور سفت و سخت به طول عنصر AA منحنی هستند، اتصال همه اندازه های استاندارد دیگر راحت نیست. خب تنش قابل مشاهده نیست. بنابراین، در این قرن فناوری های دیجیتالمن می خواستم دستگاهی با تکنولوژی پیشرفته تر بسازم. و البته در یک میکروکنترلر، ما بدون آن کجا خواهیم بود :)

بنابراین، در اینجا نمودار دستگاه طراحی شده است.

قطعات مورد استفاده:
1. صفحه نمایش OLED با قطر 0.91 اینچ و وضوح 128x32 (حدود 3 دلار)
2. میکروکنترلر ATtiny85 در بسته SOIC (حدود 1 دلار)
3. تبدیل DC/DC LT1308 را از فناوری خطی تقویت کنید. (2.74 دلار برای 5 قطعه)
4. خازن های سرامیکی، لحیم شده از کارت گرافیک معیوب.
5. اندوکتانس COILTRONICS CTX5-1 یا COILCRAFT DO3316-472.
6. دیود شاتکی، من از MBR0520 (0.5A، ​​20V) استفاده کردم

مبدل ولتاژ LT1308

ویژگی های شرح LT1308:

آنها وعده 300 میلی آمپر 3.3 ولت از یک عنصر NiCd را می دهند که برای ما مناسب است. ولتاژ خروجی توسط یک تقسیم کننده، مقاومت های 330 کیلو اهم و 120 کیلو اهم تنظیم می شود، با رتبه های مشخص شده ولتاژ خروجی مبدل حدود 4.5 ولت است. ولتاژ خروجی برای تغذیه کنترلر و نمایشگر کافی انتخاب شد، کمی بالاتر از حداکثر ولتاژ اندازه گیری شده در باتری لیتیومی.

برای باز کردن پتانسیل کامل مبدل ولتاژ، به اندوکتانس نیاز دارید، که من آن را ندارم (نقطه 5 را در بالا ببینید)، بنابراین مبدلی که من مونتاژ می‌کنم به وضوح پارامترهای بدتری دارد. اما حجم کار من خیلی کم است. هنگام اتصال یک بار واقعی از یک میکروکنترلر و یک صفحه نمایش OLED، جدول بار زیر به دست می آید.

عالیه، ادامه بدیم

ویژگی های اندازه گیری ولتاژ با میکروکنترلر

میکروکنترلر ATtiny85 دارای ADC 10 بیتی است. بنابراین، سطح خوانده شده در محدوده 0-1023 (2^10) قرار دارد. برای تبدیل به ولتاژ از کد زیر استفاده کنید:
float Vcc = 5.0; int value = analogRead(4); / خواندن قرائت از A2 ولتاژ شناور = (مقدار / 1023.0) * Vcc;
آن ها فرض بر این است که ولتاژ منبع تغذیه کاملاً 5 ولت است. اگر ولتاژ تغذیه میکروکنترلر تغییر کند، ولتاژ اندازه گیری شده نیز تغییر می کند. بنابراین باید مقدار دقیق ولتاژ تغذیه را بدانیم!
بسیاری از تراشه های AVR از جمله سری ATmega و ATtiny ابزاری برای اندازه گیری ولتاژ مرجع داخلی ارائه می دهند. با اندازه گیری ولتاژ مرجع داخلی می توانیم مقدار Vcc را تعیین کنیم. در اینجا به این صورت است:
  • تنظیم آنالوگ مرجع (INTERNAL).
  • خواندن ADC را برای منبع داخلی 1.1 ولت بگیرید.
  • مقدار Vcc را بر اساس اندازه گیری 1.1 ولت با استفاده از فرمول محاسبه کنید:
Vcc * (خوانش ADC) / 1023 = 1.1 ولت
آنچه در زیر آمده است:
Vcc = 1.1 V * 1023 / (خوانش ADC)
تابعی برای اندازه گیری ولتاژ تغذیه کنترلر در اینترنت پیدا شد:

تابع readVcc().

طولانی readVcc() (// خواندن مرجع 1.1 ولت در مقابل AVcc // مرجع را روی Vcc و اندازه گیری را به مرجع داخلی 1.1 ولتی تنظیم کنید #اگر تعریف شده است(__AVR_ATmega32U4__) || تعریف شده(__AVR_ATmega1280__) || تعریف شده(__AVR__ATmega25 =__AVR_ATmega25 (REFS0) _BV(MUX3) | 2)؛ else ADMUX = _BV(MUX2) |._BV(MUX1) ADCL // باید ابتدا ADCL را بخواند - سپس ADCH را قفل می کند uint8_t = ADCH هر دو را باز می کند<<8) | low; result = 1125300L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000 return result; // Vcc in millivolts }


برای خروجی صفحه نمایش، از کتابخانه Tiny4kOLED با فونت 16x32 استفاده شده است. برای کاهش اندازه کتابخانه، 2 کاراکتر استفاده نشده (، و -) از فونت حذف شد و حرف گم شده "B" رسم شد. کد کتابخانه بر این اساس تغییر کرده است.
همچنین برای تثبیت اندازه گیری های خروجی، با تشکر نویسنده از تابع c استفاده شد دی مکس، خوب کار می کند.

من کد را در یک برد Digispark در آردوینو IDE اشکال زدایی کردم. پس از آن ATtiny85 لحیم شده و روی تخته نان لحیم شد. ما یک تخته نان را جمع می کنیم، از یک صاف کننده برای تنظیم ولتاژ در خروجی مبدل استفاده می کنیم (در ابتدا خروجی را روی 5 ولت تنظیم کردم، در حالی که جریان ورودی مبدل 170 میلی آمپر بود، ولتاژ را به 4.5 ولت کاهش دادم، جریان به 100 میلی آمپر کاهش یافت). وقتی ATtiny85 به برد برد لحیم می شود، کد باید با استفاده از برنامه نویس آپلود شود، من یک ISP معمولی USBash دارم.


کد برنامه

// SETUP /* * تنظیم #define NASTROYKA 1 * کامپایل، آپلود کد، اجرا، به خاطر سپردن مقدار روی نمایشگر، به عنوان مثال 5741 * ما ولتاژ واقعی در خروجی مبدل را با یک مولتی متر اندازه گیری می کنیم، به عنوان مثال 4979 ( این بر حسب میلی ولت است) * تعداد (4979/5741)* 1.1=0.953997 * 0.953997*1023*1000 = 975939 را محاسبه کنید * نتیجه را در خط 100 در فرم نتیجه بنویسید = 975939L * کد NASTROY را تنظیم کنید، #define کنید ، اجرا، انجام شد. */ #تعریف NASTROYKA 0 #شامل #عبارتند از longVcc; شناور Vbat; // تنظیم دقیق الگوریتم هموارسازی shumodav() #define ts 5 // *اندازه جدول* تعداد ردیف های آرایه برای ذخیره داده ها، برای انحراف ± 2 تعداد، به طور بهینه 4 سطر و یک ردیف ذخیره شده است. #تعریف ns 25 // *تعداد نمونه*، از 10.. تا 50 حداکثر تعداد نمونه برای تجزیه و تحلیل قسمت اول الگوریتم #define ain A2 // کدام ورودی آنالوگ برای خواندن (A2 P4 است) # تعریف mw 50 // *حداکثر انتظار* از 15.. تا 200 میلی ثانیه صبر کنید تا شمارش معکوس برای قسمت 2 الگوریتم بدون علامت int myArray، area، firstsample، oldfirstsample، numbersamples، rezult تکرار شود. prevmillis طولانی بدون علامت = 0; انتظار بولی = نادرست; //پرچم شمارنده فعال در انتظار تکرار شمارش معکوس void setup() (oled.begin(); oled.clear(); oled.on(); oled.setFont(FONT16X32_sega); ) void loop() ( for ( بایت i = 0 ;i< 5; i++) { Vcc += readVcc(); } Vcc /= 5; shumodav(); Vbat = ((rezult / 1023.0) * Vcc) / 1000; if (Vbat >= 0.95) (oled.setCursor(16, 0);#if NASTROYKA oled.print(rezult); #else oled.print(Vbat, 2); oled.print("/"); #endif ) Vcc = 0; ) طولانی readVcc() ( // خواندن ولتاژ منبع تغذیه واقعی // خواندن مرجع 1.1 ولت در برابر AVcc // مرجع را روی Vcc و اندازه گیری را به مرجع داخلی 1.1 ولتی تنظیم کنید #اگر تعریف شده است(__AVR_ATmega32U4__) || تعریف شده(__AVR_ATmega1280__) | |. __ avr_atmega2560__ = _bv (refs0) | (__Avr_atTiny44__) || تعریف شده (__ avr_attiny84__ = _BV(MUX5) | _BV(MUX0); ADMUX = _BV(MUX2); _BV(MUX3) _BV(MUX1) کم = ADCL // ابتدا باید ADCL را بخواند - سپس ADCH را قفل می کند uint8_t بالا = ADCH // نتیجه طولانی را باز می کند<< 8) | low; // result = 1125300L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000 // индикатор показывал 4990, вольтметр 4576мВ (4576/4990)*1.1=1.008737 result = 1031938L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1031938 = 1.008737*1023*1000 return result; // Vcc in millivolts } void shumodav() { // главная функция //заполнить таблицу нолями в начале цикла for (int s = 0; s < ts; s++) { for (int e = 0; e < 2; e++) { myArray[s][e] = 0; } } // основной цикл накопления данных for (numbersamples = 0; numbersamples < ns; numbersamples++) { #if NASTROYKA aread = readVcc(); #else aread = analogRead(ain); #endif // уходим работать с таблицей//// tablework(); } // заполнен массив, вычисляем максимально повторяющееся значение int max1 = 0; // временная переменная для хранения максимумов for (byte n = 0; n < ts ; n++) { if (myArray[n] >max1) (// تکرار از طریق 2 عنصر ردیف max1 = myArray[n]؛ // به یاد داشته باشید که کجا بیشترین بازدید را دارد firstsample = myArray[n]؛ // عنصر 1 آن = نتیجه متوسط. ) ) //***** ثانیه فاز الگوریتم ********///// // اگر تعداد قبلی با تعداد جدید برابر نباشد، //و تعداد زمانی وجود نداشت پرچم فعال کنید، سپس اگر (oldfirstsample != firstsample && Waitbegin == false) (prevmillis = millis(); // تنظیم مجدد زمان شمارشگر به شروع waitbegin = true) // فعال کردن پرچم انتظار // اگر قبل از پایان مدت زمان، شمارش معکوس برابر است // با قدیمی، سپس پرچم را بردارید اگر (waitbegin == true && oldfirstsample == firstsample ) (waitbegin = false; rezult = firstsample; ) // اگر شمارش معکوس هنوز برابر نیست، و زمان انتظار بالاست اگر (waitbegin == true && millis () - prevmillis >= mw) (oldfirstsample = firstsample; waitbegin = false; rezult = firstsample; ) //سپس نمونه جدید را به عنوان نتیجه نهایی تابع تشخیص می دهیم. ) // انتهای تابع اصلی void tablework() ( // تابع برای وارد کردن داده ها به جدول // اگر تعداد در جدول مطابقت داشته باشد، سپس // شمارنده آن را در عنصر دوم برای (بایت n = 0; n) افزایش دهید.< ts; n++) { if (myArray[n] == aread) { myArray[n] ++; return; } } // перебираем ячейки что б записать значение aread в таблицу for (byte n = 0; n < ts; n++) { if (myArray[n] == 0) { //если есть пустая строка myArray[n] = aread; return; } } // если вдруг вся таблица заполнена раньше чем кончился цикл, numbersamples = ns; } // то счётчик циклов на максимум


همانطور که در بالا ذکر شد، کنترل کننده ها دارای ولتاژ مرجع داخلی 1.1 ولت هستند. پایدار است، اما دقیق نیست. بنابراین، ولتاژ واقعی آن به احتمال زیاد با 1.1 ولت متفاوت است. برای اینکه بفهمید واقعا چقدر است، باید کالیبره کنید:

* #define NASTROYKA 1 را تنظیم کنید
* کامپایل، آپلود کد، اجرای آن، به خاطر سپردن مقدار روی نمایشگر، به عنوان مثال 5741
* ولتاژ واقعی در خروجی مبدل را با یک مولتی متر اندازه گیری می کنیم، به عنوان مثال 4979 (این بر حسب میلی ولت است)
* ما (4979/5741)*1.1=0.953997 را در نظر می گیریم - این ولتاژ واقعی منبع ولتاژ مرجع است.
* ما 0.953997*1023*1000 = 975939 را می شماریم
* نتیجه را در خط 100 به شکل result = 975939L می نویسیم.
* #define NASTROYKA را 0 تنظیم کنید
* کامپایل، آپلود کد، اجرا، انجام شد.

با استفاده از برنامه DipTrace ما یک برد به اندازه یک صفحه نمایش OLED 37x12 میلی متر می گذاریم.


نیم ساعت فعالیت LUT مورد علاقه.


10 تفاوت را پیدا کنید

اولین باری که تخته آینه را پیچ کردم و حکاکی کردم، فقط زمانی متوجه آن شدم که شروع به لحیم کاری کردم.



آن را لحیم کنید. اندوکتانس SMD 4.7 μH با مهربانی در اختیار من قرار گرفت، بسیار متشکرم سرگئی.


ما یک ساندویچ را از یک تخته و یک صفحه جمع می کنیم. من آهنرباهای کوچک را در انتهای سیم ها لحیم کردم. هنگامی که بیش از 80 درجه گرم می شود، آهنرباهای نئودیمیم از دست می دهند خواص مغناطیسیبنابراین باید خیلی سریع با آلیاژ چوب یا رز با ذوب کم لحیم کاری کنید. دوباره کالیبراسیون را انجام می دهیم و صحت اندازه گیری را بررسی می کنیم:






من نقد را دوست داشتم +126 +189

منابع تغذیه خودرو، آزمایشگاهی می‌توانند جریانی تا 20 آمپر یا بیشتر داشته باشند. واضح است که با یک مولتی متر ارزان معمولی می توان دو آمپر را به راحتی اندازه گرفت، اما 10، 15، 20 یا بیشتر آمپر چطور؟ از این گذشته، حتی در بارهای نه چندان سنگین، مقاومت های شنت تعبیه شده در آمپرمترها می توانند در مدت زمان اندازه گیری طولانی، گاهی اوقات حتی ساعت ها، بیش از حد گرم شوند و در بدترین حالت، ذوب شوند.

ابزارهای حرفه ای برای اندازه گیری جریان های بزرگ بسیار گران هستند، بنابراین منطقی است که مدار آمپرمتر را خودتان جمع آوری کنید، به خصوص که هیچ چیز پیچیده ای در مورد آن وجود ندارد.

مدار الکتریکی آمپرمتر قدرتمند

مدار، همانطور که می بینید، بسیار ساده است. عملکرد آن قبلاً توسط بسیاری از سازندگان آزمایش شده است و اکثر آمپرمترهای صنعتی به همین ترتیب کار می کنند. به عنوان مثال، این طرح نیز از این اصل استفاده می کند.


ترسیم برد آمپرمتر پاور

ویژگی این است که در این مورد از یک شنت (R1) با مقاومت بسیار کم استفاده می شود - 0.01 اهم 1٪ 20 وات - این امکان اتلاف گرمای بسیار کمی را فراهم می کند.

عملکرد مدار آمپرمتر

عملکرد مدار بسیار ساده است، هنگامی که جریان خاصی از R1 عبور می کند، افت ولتاژی در آن وجود دارد، می توان آن را اندازه گیری کرد، برای این ولتاژ توسط تقویت کننده عملیاتی OP1 تقویت می شود و سپس از طریق پایه 6 به خروجی می رود. به یک ولت متر خارجی که در حد 2 ولت روشن است.


این تنظیمات شامل صفر کردن خروجی آمپرمتر در صورت عدم وجود جریان و کالیبره کردن آن با مقایسه آن با یک ابزار اندازه‌گیری جریان نمونه دیگر است. آمپر متر توسط یک ولتاژ متقارن پایدار تغذیه می شود. مثلا از 2 باتری 9 ولت. برای اندازه گیری جریان، سنسور را به خط و یک مولتی متر در محدوده 2 ولت وصل کنید - قرائت ها را ببینید. 2 ولت با جریان 20 آمپر مطابقت دارد.

با استفاده از یک مولتی متر و یک بار، مانند یک لامپ کوچک یا مقاومت، جریان بار را اندازه گیری می کنیم. بیایید آمپرمتر را به هم وصل کنیم و با استفاده از یک مولتی متر خوانش جریان را بدست آوریم. توصیه می کنیم چند آزمایش را با بارهای مختلف انجام دهید تا قرائت ها را با آمپرمتر مرجع مقایسه کنید و مطمئن شوید که همه چیز به درستی کار می کند. فایل زره چاپ شده را می توانید دانلود کنید.

اتصال ولت متر به شبکه نحوه استفاده از ولت متر

توضیحات ولت متر ماشین، دستورالعمل ساخت آن توسط خودتان

ولت متر خودرو وسیله مفیدی است که به راننده اجازه می دهد همیشه بداند که در شبکه داخلی خود چه ولتاژی وجود دارد. وسیله نقلیه. امروزه بسیاری از علاقه مندان به خودرو به این سوال علاقه مند هستند که چگونه چنین وسیله ای را خودشان در خانه بسازند. در زیر می توانید پیدا کنید دستورالعمل های گام به گامدر ساخت دستگاه با دستان خود

[ برای کشف]

ویژگی های ولت متر خودرو

چگونه یک ولت متر بسازیم؟ یک ولت متر الکترونیکی ساخته شده چگونه باید به فندک وصل شود، نمودار اتصال چیست؟ ابتدا اجازه دهید نگاهی به مشخصات اصلی دستگاه بیندازیم.

توضیحات دستگاه

همانطور که قبلاً گفتیم یک ولت متر دیجیتال برای اندازه گیری ولتاژ طراحی شده است. دستگاه آنالوگ وسیله ای است مجهز به اشاره گر و ترازو. امروزه چنین دستگاه هایی به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع


در مورد خود گونه نیز می توانید در فروش پیدا کنید دستگاه های ساده، یا ترکیبی

  1. ساده. چنین دستگاهی با ابعاد نسبتاً کوچک مشخص می شود، در نتیجه نصب آن تقریباً در هر نقطه از وسیله نقلیه مجاز است. بنابراین معمولاً یک ولت متر از این نوع به فندک متصل می شود. بنابراین، این دستگاه به شما امکان می دهد سطح ولتاژ باتری را هم در زمان خاموش بودن موتور و هم در هنگام روشن بودن موتور کنترل کنید. اگر تصمیم به نصب ولت متر با دست خود دارید، برای شما مفید خواهد بود که بدانید وقتی موتور خاموش است، ولتاژ باید 12.5 ولت باشد، در حالی که وقتی موتور در حال کار است - 13.5-14.5 ولت اگر این پارامتر بیشتر یا کمتر باشد، باید شبکه سواری خودرو را تشخیص دهید. یک ولت متر در یک ماشین ضروری خواهد بود، چه نسخه شماره گیری باشد یا یک ماشین دیجیتال، به یک ویژگی ضروری برای کسانی تبدیل می شود که دوست دارند در طبیعت استراحت کنند. با کمک آن، همیشه خواهید دانست که چه ولتاژی در شبکه وسیله نقلیه خود وجود دارد و چگونه از پایین آمدن آن به زیر نرمال جلوگیری کنید. بر کسی پوشیده نیست که تکیه بر نشانگرهای تخلیه باتری استاندارد کاملاً صحیح نیست، زیرا چنین دستگاه هایی معمولاً زمانی که برای انجام هر کاری دیر شده است به راننده هشدار می دهند. مدار ولت متر را می توان به یک صفحه نمایش از راه دور مخصوص متصل کرد، که می تواند در هر نقطه از ماشین نصب شود، به عنوان مثال، مستقیماً در کنسول مرکزی.
  2. ترکیب شده. در مورد ابزارهای ترکیبی، آنها می توانند علاوه بر دماسنج، سرعت سنج، آمپرمتر و غیره مجهز شوند. به لطف دماسنج، راننده همیشه می‌تواند از دمای داخل خودرو یا بیرون، در محفظه موتور خودرو مطلع شود. با کمک یک سرعت سنج، علاقه مندان به خودرو همیشه این فرصت را خواهند داشت که تعداد دور موتور را زیر نظر بگیرند. به عنوان یک قاعده، اگر یک ابزار ترکیبی با سرعت سنج خریداری می کنید، کیت باید شامل تمام سنسورهای لازم باشد که به شما امکان می دهد این شاخص را از 50 درجه زیر صفر تا 120 درجه گرما اندازه گیری کنید. به طور کلی، روش نصب دستگاهی از این نوع در ماشین شما یک روش پیچیده نیست، که به راحتی می توانید به تنهایی با آن کنار بیایید.

راهنمای ساخت ولت متر خانگی در ماشین

طرح


بنابراین، اگر تصمیم دارید یک ولت متر ماشین را از یک ماشین حساب، یک ولت متر LED از لامپ یا هر چیز دیگری بسازید، حداقل باید این موضوع را درک کنید. یک ولت متر لامپ یا یک ولت متر LED را می توان در هر فروشگاه لوازم الکترونیکی خودرو خریداری کرد. اما اگر تصمیم دارید همه کارها را خودتان انجام دهید، پس به خاطر داشته باشید که صرفاً گرفتن برد و نصب آن در ماشین یک گزینه نیست. ما به نمونه ای از مدار دستگاه دیجیتال در یک ماشین نگاه خواهیم کرد، به ویژه یک ولت متر در pic16f676. در زیر نمودار دستگاهی با محدودیت اندازه گیری 50 ولت آمده است، این کاملاً کافی است.

یک تقسیم کننده ولتاژ روی دو مقاومت - R1 و R2 نصب شده است و عنصر R3 برای کالیبراسیون دستگاه در نظر گرفته شده است. یکی دیگر از اجزای C1 (خازن) برای محافظت از سیستم در برابر تداخل سیگنال استفاده می شود و همچنین به شما امکان می دهد پالس ورودی را صاف کنید. VD1 یک دیود زنر است که برای محدود کردن سطح ولتاژ ورودی در ورودی کنترلر طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که ورودی MK هنگام افزایش ولتاژ شبکه نمی سوزد.

جزء معکوس دستگاه با استفاده از مقاومت های R11-R13 و همچنین ترانزیستور VT1 مونتاژ می شود. اینورتر نقطه را مستقیماً روی خود نشانگر به همراه رقم دوم روشن می کند. یک نشانگر با آند، که با حداقل مصرف جریان مشخص می شود، به MK متصل می شود. در مورد راه اندازی خود دستگاه ، با استفاده از مقاومت تنظیم R3 انجام می شود (نویسنده ویدیو در مورد نحوه ساخت ولت متر با دستان خود Ruslan K است).

اتصال DIY

برای اتصال یک ولت متر روی یک میکروکنترلر به ماشین خود، ابتدا باید در مورد محل نصب تصمیم بگیرید. نصب در هر مکان مناسب برای راننده انجام می شود. در مورد ما، ما یک ولت متر در ماشین در کنسول مرکزی نصب می کنیم.

این فرآیند با استفاده از نمونه ماشین VAZ 2113 شرح داده شده است:

  1. روکش پلاستیکی سمت راست صفحه ابزار، بالای رادیو را بردارید. در مورد VAZ 2113، این پلاستیک را می توان بدون مشکل جدا کرد، به گیره های پلاستیکی متصل می شود، بنابراین هنگام جدا کردن، مراقب باشید که به آنها آسیب نرسانید.
  2. با استفاده از اره منبت کاری اره مویی برقی، باید یک سوراخ مستطیلی روی دوشاخه برش دهید. سوراخ را با توجه به ابعاد صفحه نمایش ولت متر خود برش دهید - دستگاه باید کاملاً در سوراخ برش قرار گیرد.
  3. دستگاه را در پشت پلاگین پلاستیکی نصب کنید. برای شروع، می توانید آن را با استفاده از نوارهای لاستیکی لوازم التحریر معمولی تعمیر کنید. البته، شما اینطور رانندگی نخواهید کرد، زیرا از نظر زیبایی شناسی اصلاً خوشایند نیست و فقط ظاهر داخلی خودرو را خراب می کند. بنابراین، فضای خالی پشت باید با یک درزگیر مخصوص لوله کشی پر شود تا تخته به خوبی به دوشاخه بچسبد. هنگامی که ولت متر تنظیم می شود، نوارهای لاستیکی را می توان جدا کرد.
  4. برای اتصال دستگاه به شبکه داخلی، می توانید از یک کانکتور مخصوص از منبع تغذیه رایانه استفاده کنید. ممکن است مناسب باشد یا نباشد - اگر مناسب نباشد، باید به لحیم کاری متوسل شوید. پوشش پلاستیکی را دوباره در اطراف نمایشگر نصب کنید و یک قاب برای بهبود ظاهر صفحه نمایش اضافه کنید. مهم است که ولت متر حین رانندگی حواس راننده را پرت نکند، بنابراین اگر چراغ رقمی بیش از حد روشن است، باید کاری در مورد آن انجام شود. می توانید صفحه نمایش را با استفاده از لاک معمولی یا یک تکه کوچک فیلم رنگی تیره کنید.
  5. می توانید دستگاه را مستقیماً به باتری وصل کنید تا ولت متر همیشه کار کند یا به جرقه. گزینه دوم قابل قبول تر است، در این حالت دستگاه با روشن شدن رادیو ماشین فعال می شود، یعنی همیشه می توانید وضعیت ولتاژ را هنگام روشن شدن سیستم صوتی کنترل کنید.

ویدئو "نصب ولت متر دیجیتال با دستان خود"

در مورد نحوه نصب ولت متر دیجیتال به تنهایی از ویدیوی زیر می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید (نویسنده ویدیو Auto World است).

avtozam.com

اتصال ولت متر به شبکه های DC و AC

تنش - ما اغلب با این اصطلاح روبرو می شویم زندگی روزمره. گاهی اوقات لازم است ولتاژ شبکه را اندازه گیری کنیم تا بفهمیم چرا یک دستگاه به طور رضایت بخشی کار نمی کند یا یک لامپ رشته ای نسبتاً کم می سوزد. برای این نوع اندازه گیری از ولت متر استفاده می شود. ولت متر فقط به صورت موازی به دستگاه در حال اندازه گیری متصل می شود، چرا اینطور است؟

همانطور که معلوم است ولتاژ الکتریکینسبت کار انجام شده است میدان الکتریکیبا توجه به حرکت بار A، به مقدار بار q، U=A/q. همچنین مشخص می کند میدان الکتریکی، که هنگام عبور اتفاق می افتد جریان الکتریسیته.

در سیستم علامت گذاری بین المللی، SI به عنوان U تعیین می شود و با ولت اندازه گیری می شود (1 V = 1 J/C). برای اندازه گیری ولتاژ دستگاه، باید یک ولت متر را به موازات آن وصل کنید.

به منظور کاهش جریان مصرف شده توسط ولت متر و در نتیجه تلفات هنگام اتصال موازی انرژی الکتریکیدر داخل دستگاه، مقاومت اندازه گیری داخلی تا حد امکان انتخاب می شود. اگر یک ولت متر را در یک مدار به صورت سری وصل کنید، به دلیل مقاومت داخلی بالا، در واقع یک مدار باز دریافت می کنیم. یعنی تلفات هنگام اندازه گیری ولتاژ بسیار زیاد خواهد بود که غیر قابل قبول است و اندازه گیری ها نادرست خواهد بود. بنابراین، ولت متر فقط به صورت موازی متصل می شود:

اگر ولتاژ DC از 1 تا 1000 میکروولت اندازه گیری شود، می توان از جبران کننده های DC استفاده کرد، اما ولت متر دیجیتال بیشتر استفاده می شود. مقادیر از ده ها میلی ولت تا صدها ولت توسط ابزارهای سیستم هایی مانند: الکترومغناطیسی، الکترودینامیکی، مگنتوالکتریک اندازه گیری می شود. آنها همچنین از ولت مترهای الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال بیزار نیستند. هنگام اندازه گیری می توان از مقاومت های اضافی نیز استفاده کرد:

در جایی که Rv مقاومت داخلی ولت متر است، Rext1...3 مقاومت اضافی، UmV حداکثری است که خود ولت متر می تواند اندازه گیری کند، و U1...3 چیزی است که می تواند با مقاومت های اضافی اندازه گیری کند.

مقاومت مقاومت های اضافی با فرمول تعیین می شود:

جایی که m ضریب مقیاس است.

اگر ولتاژهای ثابت چند کیلو ولت اندازه گیری شود، در بیشتر موارد از ولت مترهای الکترواستاتیک استفاده می شود، کمتر از آنها استفاده می شود. دستگاه های اندازه گیریسایر سیستم های متصل شده از طریق یک تقسیم کننده:

در جایی که مقاومت های R1، R2 مقاومت هایی هستند که به عنوان یک تقسیم کننده عمل می کنند، Rmeas. - اندازه گیری مقاومت که ولتاژ از آن حذف می شود.

اگر اندازه گیری شود ولتاژ متغیرتا واحد ولت، سپس توسط دستگاه های آنالوگ، یکسو کننده و دیجیتال استفاده می شود. از واحد تا صدها ولت و محدوده فرکانس تا چند ده کیلوهرتز، سیستم های یکسو کننده، دستگاه های الکترومغناطیسی و الکترودینامیکی استفاده می شود. اگر فرکانس به چند ده مگاهرتز برسد، ولتاژ با دستگاه های ترموالکتریک و الکترواستاتیک اندازه گیری می شود.

در مقادیر واقعی، به عنوان یک قاعده، مقیاس های ابزار برای اندازه گیری مقادیر کالیبره می شوند. جریان متناوب. بنابراین، هنگام اندازه گیری، باید این را در نظر گرفت (اگر نیاز به اندازه گیری مقادیر دامنه و میانگین باشد، معمولاً با استفاده از فرمول های مناسب دوباره محاسبه می شوند).

هنگام اندازه گیری در شبکه های AC با ولتاژ بالای 1000 ولت می توان از تقسیم کننده ها و ترانسفورماتورهای ولتاژ یا ترانسفورماتورهای اندازه گیری استفاده کرد. ترانسفورماتورها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا ترانسفورماتور نه تنها مقدار ولتاژ را کاهش می دهد، بلکه به طور بالقوه مدار اندازه گیری را از مدار قدرت جدا می کند. اندازه گیری ها را می توان با همان ابزارهایی که در مواردی که در بالا توضیح داده شد انجام داد. نمودار اتصال در زیر نشان داده شده است:

جایی که FU1، FU2 فیوزهایی هستند که مدار اندازه گیری را از اتصال کوتاه محافظت می کنند.

ظاهرترانسفورماتور تک فاز:

همانطور که مشاهده می کنید هنگام اندازه گیری انواع ولتاژها می توان از انواع ابزار (دیجیتال، آنالوگ و ...) و دستگاه ها (قسمت کننده، ترانسفورماتور) استفاده کرد. هنگام اندازه گیری، مهم است که هر روش اندازه گیری را در نظر بگیرید تا دقیق ترین نتیجه ممکن را به دست آورید و همچنین کار اندازه گیری را به درستی انجام دهید.

elenergi.ru

نحوه استفاده از ولت متر - نحوه استفاده از ولت متر - 22 پاسخ

نحوه استفاده از ولت متر

در بخش فناوری به سؤال نحوه استفاده از ولت متر که توسط نویسنده Ўry @ پرسیده شده است، بهترین پاسخ اتصال دایره ای آبی است - اندازه گیری شبکه (PAIR)

پاسخ از 2 پاسخ[گورو]

سلام! در اینجا مجموعه ای از موضوعات با پاسخ به سؤال شما آورده شده است: نحوه استفاده از ولت متر

پاسخ آنتون آنتوننکو [گورو] به سمت چپ v - ثابت، به سمت راست متغیر v~، ثابت +k+ -k-، متغیر مهم نیست، (گربه ماهی منهای است)، ولت متر را به صورت موازی وصل کنید، اندازه گیری را با بالاترین ارزش ها

پاسخ آندری ایوانوف[گورو] سوئیچ را روی فلش قرمز بچرخانید، این یک اندازه گیری ولتاژ DC است، در 20 ولت. یک باتری گرد معمولی بردارید، سیم قرمز را به مثبت و سیم مشکی را به منفی وصل کنید. در پنجره ولتاژ 1.3 - 1.6 v را مشاهده خواهید کرد.

پاسخ از گنادی زوب[گورو] سوئیچ را بچرخانید. در سمت چپ ولتاژ ثابت را اندازه می گیرید (محدودیت های آن را خودتان انتخاب می کنید: 20 ولت یا 1000 ولت)، حتی بیشتر به سمت چپ مقاومت را اندازه می گیرید، در سمت راست ولتاژ متناوب را تا 750 ولت اندازه گیری می کنید، حتی بیشتر از سمت راست که اندازه می گیرید. جریان، حتی بیشتر به سمت راست، جریان را تا 10 آمپر اندازه می گیرید (در این حالت سیم قرمز را در سوکت بالایی وارد می کنید)، حتی بیشتر به سمت راست - برای تغییر. ضریب تقویت ترانزیستورها و حتی بیشتر به سمت راست - تداوم دیودها (بدون صدا!). به دنبال جزئیات بیشتر باشید! همه چیز در اینترنت است!

پاسخ از ویکتور اسپرین [گورو] یک ولت متر خانگی به یک مدار (مثلاً به یک پریز) یا موازی با ناحیه اندازه گیری شده متصل است. ابتدا به 750 (در صورت تغییر) تغییر دهید. سیم ها (به ظاهر) درست وصل شده اند.

پاسخ از Mikhail Klimov [گورو] اگر سعی نکردم مستقیماً به سایت پیوند بدهم، پاسخ من لغو می شود ... در Yandex تایپ کنید: مولتی متر نحوه استفاده از شماره 5 شرح و استفاده از این مولتی متر خواهد بود.

پاسخ از GT[گورو] احمق فعلی قادر به خواندن دستورالعمل هایی نیست که برای هر پیوند مولتی متر در جعبه قرار داده شده است، شما را انتخاب کنید و دستورالعمل ها را دانلود کنید و سپس بخوانید.

پاسخ از 2 پاسخ[گورو]

سلام! در اینجا موضوعات بیشتری با پاسخ های مورد نیاز وجود دارد:

به سوال پاسخ دهید:

22oa.ru

ولت متر و آمپرمتر دیجیتال برای منبع تغذیه آزمایشگاهی (تک قطبی و دو قطبی) روی تراشه تخصصی ICL7107

این اتفاق افتاد که نیاز به ساخت یک آمپر متر و یک ولت متر برای منابع تغذیه آزمایشگاهی وجود داشت. برای حل این مشکل، تصمیم گرفتم اینترنت را جست و جو کنم و طرحی به راحتی قابل تکرار با نسبت قیمت به کیفیت بهینه پیدا کنم. فکر ساخت آمپرمتر و ولت متر از ابتدا بر اساس LCD و میکروکنترلر (MK) وجود داشت. اما من با خودم فکر می کنم، اگر یک میکروکنترلر باشد، پس همه نمی توانند طرح را تکرار کنند - از این گذشته، شما به یک برنامه نویس نیاز دارید، و من حتی واقعاً نمی خواهم یک یا دو بار برنامه نویسی برای برنامه نویسی بخرم یا بسازم. و مردم نیز احتمالاً آن را نمی خواهند. علاوه بر این، تمام میکروکنترلرها (که من با آنها سروکار داشته ام) سیگنال ورودی قطبیت مثبت را نسبت به سیم مشترک اندازه گیری می کنند. اگر نیاز به اندازه گیری مقادیر منفی دارید، باید با تقویت کننده های عملیاتی اضافی سر و کار داشته باشید. یه جورایی همه اینا استرس زا بود! چشم من به تراشه گسترده و مقرون به صرفه ICL7107 افتاد. هزینه آن نصف هزینه MK بود. هزینه یک LCD 2x8 کاراکتر سه برابر بیشتر از هزینه تعداد مورد نیاز هفت بخش است. نشانگرهای LED. و من درخشش نشانگرهای LED را بیشتر از LCD دوست دارم. همچنین می توانید از m/skh KR572PV2 مشابه، حتی ارزان تر، تولید داخل استفاده کنید. من نمودارها را در اینترنت پیدا کردم و کارایی را بررسی کردم! خطایی در نمودار وجود داشت، اما اصلاح شد. معلوم شد که هنگام کالیبره کردن قرائت‌ها، m/sx ADC کاملاً دقیق کار می‌کند و دقت قرائت‌ها حتی حساس‌ترین کاربر را کاملاً راضی می‌کند. نکته اصلی این است که یک دستگاه صاف کننده چند چرخشی بگیرید کیفیت خوب. شمارش بسیار سریع است - بدون ترمز. یک اشکال قابل توجه وجود دارد - منبع تغذیه دوقطبی ± 5 ولت، اما این مسئله را می توان به راحتی با استفاده از یک منبع تغذیه شبکه مجزا در یک ترانسفورماتور کم مصرف با تثبیت کننده های مثبت و منفی حل کرد (نمودار را بعداً خواهم آورد). برای به دست آوردن -5 ولت، می توانید از یک ریز مدار تخصصی ICL7660 (که در عکس بالای صفحه قابل مشاهده است) استفاده کنید - چیزهای جالب! اما فقط در یک کیس SMD قیمت مناسبی دارد و در یک DIP معمولی کمی گران به نظر می رسید و خرید آن بسیار دشوارتر از معمولی است. تثبیت کننده های خطی- ساختن تثبیت کننده منفی آسان تر است. معلوم شد که ICL7107 ولتاژهای مثبت و منفی را نسبت به سیم مشترک کاملاً اندازه گیری می کند و حتی علامت منفی در رقم اول نمایش داده می شود. در واقع، در رقم اول فقط از علامت منفی و عدد "1" برای نشان دادن قطبیت و مقدار صدها ولت استفاده می شود. اگر برای منبع تغذیه آزمایشگاهی به نشانگر ولتاژ 100 ولت نیاز نیست و نیازی به نشان دادن قطبیت ولتاژ نیست، زیرا همه چیز باید روی پانل جلوی منبع تغذیه نوشته شود، اولین نشانگر به هیچ وجه قابل نصب نیست. برای آمپرمتر وضعیت یکسان است، اما فقط یک "1" در رقم اول نشان می دهد که جریان ده آمپر رسیده است. اگر منبع تغذیه دارای جریان 2 ... 5 آمپر باشد، نمی توانید اولین نشانگر را نصب کنید و در هزینه صرفه جویی کنید. خلاصه اینها فقط افکار شخصی من است. طرح ها بسیار ساده هستند و بلافاصله شروع به کار می کنند. شما فقط باید خوانش های صحیح را روی ولت متر کنترل با استفاده از یک مقاومت پیرایش تنظیم کنید. برای کالیبره کردن آمپرمتر، باید یک بار را به منبع تغذیه وصل کنید و از آمپرمتر کنترلی برای تنظیم قرائت صحیح روی نشانگرها استفاده کنید و تمام! برای تغذیه آمپرمترها در مدار منبع تغذیه دوقطبی، معلوم شد که بهتر است از یک ترانسفورماتور شبکه کوچک و تثبیت کننده جداگانه با یک سیم مشترک جدا شده از سیم مشترک خود منبع تغذیه استفاده کنید. در این حالت، ورودی آمپرمترها را می توان به شنت های اندازه گیری "به طور تصادفی" متصل کرد - m/sx افت ولتاژ "مثبت" و "منفی" را در شنت های اندازه گیری نصب شده در هر قسمت از مدار منبع تغذیه اندازه گیری می کند. این امر به ویژه هنگامی مهم است که هر دو تثبیت کننده در منبع تغذیه دوقطبی از قبل از طریق یک سیم مشترک بدون شنت اندازه گیری متصل شده باشند. چرا می خواهم یک منبع تغذیه کم مصرف مجزا برای کنتورها بسازم؟ خوب، همچنین به این دلیل که اگر کنتورها را از ترانسفورماتور خود منبع تغذیه تغذیه کنید، پس از دریافت ولتاژ 5 ولت از 35 ولت، باید یک رادیاتور اضافی نصب کنید، که گرمای زیادی نیز تولید می کند. بنابراین بهتر است از ترانسفورماتورهای کوچک مهر و موم شده روی یک تخته کوچک استفاده کنید. و در مورد منبع تغذیه با ولتاژ بیش از 35 ولت، مثلاً 50 ولت، باید اقدامات بیشتری انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که برای پنج تثبیت کننده ولتاژ در ورودی ولتاژ بیش از 35 ولت نباشد. می توانید از آن استفاده کنید. تثبیت کننده های سوئیچینگ ولتاژ بالا با تولید گرمای کم، اما این هزینه را افزایش می دهد. به طور خلاصه، اگر یک چیز نیست، پس چیز دیگری ;-)

مدار ولت متر:


مدار آمپرمتر:


نمای عکس برد مدار چاپی ولت متر و آمپرمتر (اندازه برد 122x41 میلی متر) با نشانگرهای LED هفت سگمنت از نوع E10561 با ارقام به ارتفاع 14.2 میلی متر. منبع تغذیه ولت متر و آمپرمتر جداست! این برای اطمینان از توانایی اندازه گیری جریان در منبع تغذیه دوقطبی ضروری است. شنت آمپرمتر به طور جداگانه نصب می شود - یک مقاومت سیمانی 0.1 اهم / 5 وات.

طرح ساده ترین منبع تغذیه برای منبع تغذیه مشترک و جداگانه ولت مترها و هر یک از آمپرمترها (شاید ایده مزخرفی باشد، اما کار می کند):

و نمای عکس برد مدار چاپیبا استفاده از ترانسفورماتورهای مهر و موم فشرده 1.2 ... 2 W (اندازه تخته 85x68 میلی متر):


مدار مبدل قطبیت ولتاژ (به عنوان گزینه ای برای به دست آوردن -5 ولت از +5 ولت):


فیلم عملکرد ولت متر

ویدئوی کارآمپر متر

من کیت یا برد نمی‌سازم، اما اگر کسی به این طرح علاقه‌مند است، می‌تواند نقشه‌های برد مدار چاپی را دانلود کند.

با تشکر از همه شما برای توجه شما! موفق باشید، آرامش و خیر به خانه شما! 73!

هدف از این مورد ساخت یک ولت متر بسیار دقیق، با 3 رقم بعد از نقطه اعشار بود. من به یک ولت متر ولتاژ ثابت نیاز داشتم که مقادیر ولتاژ را در محدوده 0-10 ولت نشان دهد. مناسب نبود. بنابراین، پس از تصمیم گیری در مورد پیاده سازی مستقل، انتخاب بر روی تراشه ICL7135 افتاد.

مدار ولت متر دیجیتال دقیق

ژنراتور بر روی تراشه 4047 ساخته شده است، همچنین باید مبدل ولتاژ منفی را تغذیه کند. ولت متر دارای سه محدوده اندازه گیری است: 2 ولت، 20 ولت، 200 ولت.

تقسیم کننده از مقاومت های 0.1% استفاده می کند. هنگام راه اندازی سیستم، مشکلی در کالیبراسیون آن وجود داشت. بدون دسترسی به دستگاه مرجع با دقت حداقل 5 رقم، تصمیم گرفته شد که یک منبع آماده از ولتاژهای پایدار برای کالیبراسیون خریداری شود. این بر اساس AD584KH است و چهار سطح را ارائه می دهد: 2.5 ولت و 5.0 ولت، 7.5 ولت و 10.0 ولت.

عکس های پیوست مقادیر اندازه گیری شده را نشان می دهد. کیس ولت متر از ورق فولادی ساخته شده بود که از یک کیس کامپیوتر قدیمی پاره شده بود. منبع تغذیه از منبع تغذیه 15 ولت DC تامین می شود.

دقت واقعا فوق العاده بالاست. قرائت‌ها واقعاً پایدار هستند، حتی روی سیم‌های اندازه‌گیری باز (غیر محافظ) رقم آخر «پرش» نمی‌کند.



اشتراک گذاری: