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アボメーターは最初の測定装置です。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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詳細を確認し、組み立てられた構造のさまざまな回路の電圧を測定し、カスケードを通過する信号を監視するのに役立つ測定機器なしでは、アマチュアの設計は考えられません。

取得することをお勧めする最初のデバイスはアボメーターです。実際、これには電流計、電圧計、抵抗計という XNUMX つの異なるメーターが含まれています (AVOMETER という言葉はこれらのメーターの最初の文字から形成されます)。 このようなデバイスは、多くの都市で運営されているラジオ マーケットだけでなく、ラジオ ショップでも購入できます。 確かに、ほとんどの場合、デバイスにはデジタルインジケーターが含まれているため、デバイスの価格が数十万ルーブルに達することがあります。 しかしその一方で、パラメーターのカウントは「自動化」されており、結果はインジケーターに数値形式で表示されます。

それにもかかわらず、急いでデジタル機器を購入することはお勧めしません。ダイヤルインジケータ付きのアボメータの方がはるかに安価です。測定値はスケール上の矢印の角度とレンジスイッチまたはプローブの位置によって読み取られます。入力ソケット。 たとえば、モスクワのミチンスキー無線市場では、最近まで外国製のアボメーター(このような機器は現在マルチテスターまたはマルチメーターと呼ばれています)YX-2000A(図1)を20万ルーブルで購入でき、さらに多用途のYXも購入できました。 -360TRn(図2)-50万ルーブルの場合。

アボメーター-最初の測定装置 アボメーター-最初の測定装置

おそらく、あなたの家やラジオクラブには、かつて人気があった家庭用アボメーター、たとえば Ts20-05 (図 3) があるでしょう - それを使用してください。 このデバイスについては、ジャーナルの次号で、その機能を拡張する添付ファイルについて説明する予定です。 ただし、プレフィックスは、外国のものを含む他のアボメーターにも適しています。 例えば、YX-2000Aは小型で、測定の種類とレンジを16つのスイッチで250ポジションに設定できます。 これを使用すると、最大 1000 mA の直流電流、最大 200 V の直流および交流電圧、最大 1,5 kOhm の抵抗を測定できます。 さらに、このデバイスは、ガルバニ電池、電池、および 9 V および XNUMX V の電圧の電池の動作の適合性を判断できます。

アボメーター-最初の測定装置

YX-360TRn にもスイッチは 20 つありますが、250 ポジションあります。 最大 1000 mA の直流電流、最大 20 V の直流および交流電圧、最大 XNUMX MΩ の抵抗を測定し、ダイオードとトランジスタをテストできるように設計されています (トランジスタの特性を特徴付ける主要パラメータの XNUMX つであるベース電流伝達係数の測定も可能)その増幅能力)。

家庭用オートメータ Ts20-05 は、最大 1000 mA の直流および交流電流、最大 1000 V の直流および交流電圧、最大 1 MΩ の抵抗を測定できます。

いくつかのモデルからアボメーターを選択する必要がある場合があります。 何に注意する必要がありますか? まず第一に、入力抵抗と測定電圧の設定制限の比(kbm / V)で表される相対入力抵抗についてです。 大きいほど、測定結果はより正確になります。

したがって、上記の最初のデバイスの場合、このパラメータは 2 kOhm / V です。 20 つ目は直流電圧が 9 kOhm/V、交流電圧が 20 kOhm/V、10 つ目は直流電圧と交流電圧の両方が 20 kOhm/V です。 たとえば、レンジで DC 電圧を測定する場合です。 最初のデバイスの 200 V 入力抵抗は XNUMX kΩ になります。 XNUMX番目とXNUMX番目は-XNUMX kΩです。 抵抗が低い(キロオーム)回路の電圧をチェックする場合、どのデバイスを使用しても測定結果はほぼ同じになります。 制御される回路の抵抗が高い場合 (数百キロオーム)、最初のデバイスは回路に大きな分流効果をもたらし、測定結果は他のデバイスの読み取り値と比較して過小評価されます。

アマチュア無線の実践では、電界効果トランジスタ上の構造の回路など、非常に高い (メガオーム) 抵抗を持つ回路が存在します。 どのデバイスも内部の電圧を制御できなくなります。 この実施形態では、アボメータは、入力抵抗を大幅に増加させるトランジスタアタッチメントを装備する必要がある。 このようなプレフィックスについては、また別の機会に説明します。

アボメータの同様に重要な特性は、測定限界の数であると考えられます。測定限界の数が多ければ多いほど、最も適切な限界を選択することが容易になり、測定パラメータの高い読み取り精度を得ることが可能になります。

各機器には「取扱説明書」が添付されていますが、機器の使い方の基本的な原理がすぐに理解できるわけではありません。 しかし、それらは少数です。

電圧を印加してテスト対象の回路にプローブを接続する前に、オートメータに希望の測定タイプと予想される制限値を設定します。 より高い電圧制限から始めて、インジケーターの針がわずかにずれている場合は、より小さな電圧制限に切り替えることをお勧めします。 矢印をスケールの後半にずらすと、最も正確な結果が得られることに注意してください。

回路内の電流を測定する場合は、まずデバイスのプローブを回路に接続し、次に電源電圧を構造 (またはカスケード) に印加する必要があります。 測定もより大きな制限値から開始されます。

抵抗を測定する場合、たとえば、ケースの定格が消去された抵抗器など、抵抗器の動作は多少異なります。 アボメータのプローブは設定限界値で閉じられ、計器ケースの可変抵抗器を使用して指示針がゼロ (スケールの終わり) に設定され、その後プローブが抵抗器の端子に接続されます。

作業終了後は、アボメータ (Ts20-05) の電源を切り、スイッチをオフの位置 (YX-360TRn) または最高電圧測定限界の位置に設定することを忘れないでください。 その後、プローブをソケットに挿入したままにすることができます (ただし、抵抗を測定する場合はソケットに挿入しないでください)。また、作業の長時間の休憩時には、プローブを取り外してデバイスと一緒にケースに入れることができます。

著者: B.S.イワノフ

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