Tee työpöydän yleismittari IC 741: n avulla

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Elektronisten projektipiirien testaaminen ja vianmääritys vaatii yleismittarin, joten uudet harrastajat saattavat tuntea olevansa kiinnostuneita kokeilemaan seuraavia kotitekoisia yleismittaripiirejä seuraavana elektronisena projektina.

Yhden Opamp 741: n käyttö

Muutamia opamp-pohjaisia ​​mittaripiirejä, kuten ohmimittari, volttimittari, ampeerimittari, käsitellään jäljempänä IC 741: n ja vain muutaman muun passiivisen komponentin avulla.



Vaikka yleismittareita on markkinoilla tänään runsaasti, oman kotitekoisen yleismittarin rakentaminen voi olla todella hauskaa.

Lisäksi mukana olevista ominaisuuksista voi olla hyötyä tulevaisuuden elektronisten piirien rakentamis- ja testausmenettelyissä.



DC-jännitemittaripiiri IC 741: llä

DC-jännitemittaripiiri IC 741: llä

Yksinkertainen kokoonpano DC-jännitteiden mittaamiseksi on esitetty yllä IC 741: n avulla.

Pari vastusta Rx ja Ry tuodaan sisääntuloon potentiaalijakajatilassa IC: n ei-invertoivalla tapilla # 3.

Mitattava jännite kohdistetaan vastuksen R1 ja maan yli.

Valitsemalla Rx ja Ry oikein, mittarin aluetta voidaan muuttaa ja eri jännitteitä voidaan mitata.

AC-jännitemittaripiiri IC 741: llä

AC-jännitemittaripiiri IC 741: llä

Jos haluat mitata vaihtelevia jännitteitä, yllä esitetystä piiristä voi olla hyötyä.

Johdotus on samanlainen kuin yllä oleva johdotus, mutta Rx: n ja Ry: n paikat ovat muuttuneet ja myös kytkentäkondensaattori tulee kohtaukseen IC: n käänteisessä tulossa.

Mielenkiintoista on, että mittari on nyt kytketty siltaverkon yli, jolloin mittari voi näyttää asiaankuuluvat vaihtovirtapotentiaalit oikein.

DC-ampeeripiiri IC 741: llä

Toinen piiri tasavirran tai ampeerien mittaamiseksi IC 741: n avulla voidaan nähdä seuraavasta kuvasta.

Kokoonpano näyttää melko yksinkertaiselta. Tässä tulo kohdistetaan vastuksen Rz poikki, ts. IC: n ja maan ei-invertoivan tulotapin # 3 poikki.

Mittarin aluetta voidaan yksinkertaisesti muuttaa muuttamalla vastuksen Rz arvoa.

DC-ampeeripiiri IC 741: llä

.

Ohmimittaripiiri IC 741: llä

Vastukset ovat yksi tärkeimmistä passiivisista komponenteista, joista väistämättä tulee olennainen osa jokaista elektronista piiriä.

Piiriä voi olla käytännössä mahdotonta rakentaa ilman näiden hämmästyttävien virranohjauslaitteiden mukana.

Kun mukana on niin monta vastusta, mahdollinen vika voi aina olla korteissa.

Niiden tunnistaminen vaatii mittarin - ohmin mittarin. Yksinkertainen malli, joka käyttää IC 741: tä, on esitetty alla vain tätä tarkoitusta varten.

Ohmimittaripiiri IC 741: llä

Toisin kuin suurin osa analogisista malleista, joilla on taipumus käyttäytyä melko epälineaarisesti, esillä oleva malli käsittelee ongelman erittäin tehokkaasti tuottamaan täydellisen lineaarisen vastauksen vastaavilla mittauksilla.

Alue on melko vaikuttava, se voi mitata vastusten arvot 1K: sta aina 10 M asti.

Voit jatkaa piirin muokkaamista äärimmäisten arvojen mittaamisen mahdollistamiseksi.

Alue valitaan siirtämällä kiertokytkin vastaaviin asentoihin.

Mittaripiirien kalibrointi

Instrumentin kalibrointi on helppoa ja se tehdään seuraavilla kohdilla: Säädä valintakytkin asentoon '10K'.

Leikkaa transistorin perusasetus, kunnes sen emitterijännite näyttää tarkalleen 1 voltin (mittaa käyttämällä digitaalista yleismittaria.) Seuraavaksi kiinnitä tarkasti tunnettu 10 K: n vastus mittausaukkoon.

Säädä liikkuvaan kelamittariin liittyvää trimmeriä, kunnes mittari näyttää täyden asteikon taipuman.

Kaikissa yllä käsitellyissä piireissä käytetään kaksoisjännitettä. Käytetty mittari on liikkuva kelatyyppi ja se on määritelty 1mA FSD: ksi.

Tätä homemede-yleismittaria varten käytetyn IC 741: n nastojen 1, 4 ja 5 esiasetusta käytetään alkuperäisen kunnon mittarin säätämiseen tarkalleen nollaan. Rx: n ja Ry: n merkitykselliset arvot Seuraavat ovat vastusten arvot, joita tarvitaan vastaavien mittareiden alueen muuttamiseen.

DC-jännitemittari

Rx -------------------- Ry -------------------- Mittarin FSD
10M ----------------- 1K -------------------- 1KV
10M ----------------- 10K ------------------- 100V
10M ----------------- 100K ------------------ 10V
900K ---------------- 100K ------------------ 1V
NIL ------------------- 100K ----------------- 0.1V

DC-AMMETRI

Rz -------------------- Mittarin FSD
0,1 ------------------- 1A
1 --------------------- 100 mA
10 ------------------- 10 mA
100 ----------------- 1 mA
1K ------------------- 100uA
10K ----------------- 10uA
100K --------------- 1uA

AC-VOLTMETRI

Ry --------------------- Rx ------------------- Mittarin FSD
10K ------------------- 10M ---------------- 1KV
100K ----------------- 10M ---------------- 100V
1M ------------------- 10M ----------------- 10V
1M -------------------- 1M ------------------ 1V
1M -------------------- 100K ---------------- 100mV
1M -------------------- 10K ------------------ 10mV
1M -------------------- 1K -------------------- 1mV

Pyyntö yhdeltä tämän blogin innokkaista seuraajista:

Hei Swagatam

Onko mahdollista suunnitella pieni piirimoduuli, jota voidaan käyttää yleismittarin kanssa mittaamaan vaihtelevan signaalin minimi- / maksimijännite missä tahansa havaitun piirin kohdassa.

Voimme esimerkiksi vaihtaa moduulissamme olevan vaihtokytkimen MIN-asentoon ja mitata jännitteen pisteessä (A). Yleismittarin osoittamat voltit olisivat signaalin matalin jännite.

Ja kun vaihtokytkin on asetettu MAX-arvoon ja jännite mitataan uudelleen pisteessä (A), mittari näyttää signaalin korkeimman jännitteen.

Muotoilu




Pari: 3 tarkkaa jääkaapin termostaattipiiriä - elektroninen kiinteä tila Seuraava: RF-kaukosäätimen kooderin ja dekooderin pinouts selitetty