無線電子工学および電気工学の百科事典 リニアスケール付きの抵抗計。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 [この指令を処理中にエラーが発生しました] ほとんどすべてのアボメータの抵抗計のダイヤル インジケータのスケールを見ると、それが非線形であることが簡単にわかります。ゼロ マーク付近では伸び、最後では縮んでいます。 このようなスケールを使用するのは不便であり、たとえそのような抵抗計を自分で構築することにしたとしても、そのスケールを校正できる可能性はほとんどありません。 完全に異なるのは、リニアスケールを備えた抵抗計です。この抵抗計自体のダイヤルインジケータースケールは、読み取り値を読み取るのに適しています。 まさにそのような測定装置のスキームを図に示します。 オーム計は、抵抗器や他の部品、たとえばチョーク、インダクター、変圧器、電気モーターの巻線などの抵抗を、1分の1.1オームから数百キロオームの範囲で測定できます。 全体の範囲は 1 つのサブ範囲に分割され、それぞれが SA2 スイッチによって設定されます。 そのセクションSA2は調査中の部品に接続され、その結論はソケットX4およびX1.2、分圧器の制限抵抗器(R1、R3など)、およびセクションSAXNUMX - 例示的な抵抗器(RXNUMX)に接続されます。 、RXNUMX など)。 研究対象の部品にかかる電圧は、電界効果トランジスタ VT1 上に作られたカスケードに供給されます。 第 2 ステージはトランジスタ VT1 に組み込まれています。 カスケードはブリッジ回路で相互に接続されており、ブリッジの対角線の 13 つはポインタ インジケータ RA15 を含み、そのスケール上で測定結果が読み取られます。 ブリッジは可変抵抗器 RXNUMX でバランスが取られ、インジケーターの針をゼロに設定し、インジケーターを流れる最大電流は抵抗器 RXNUMX によって制限され、その矢印がスケールの最後の目盛に設定されます。 被制御部の電圧(または校正電圧)がトランジスタVT1のゲートに供給されると、ブリッジがアンバランスになり、指針指示器に電流が流れ、その値が大きいほど、その部分での電圧降下が大きくなります。ソケット X1、X2、したがって、測定される抵抗は大きくなります。 各サブレンジの制限抵抗器には測定された最大抵抗値の 62 倍の抵抗値が選択されているため、抵抗計のスケールの直線性は、抵抗値を持つ被試験部品に実質的に安定した直流電流が流れることによって保証されます。 この場合の測定誤差は小さく、1,5% 以下であり、アマチュア無線の実践では十分許容範囲です。 抵抗計には、降圧変圧器 T1 を介して AC 電源から電力が供給されます。 変圧器の二次巻線からの交流電圧は、ダイオード VD4 ~ VD7 で組み立てられた整流器ブリッジに供給されます。 整流された電圧はコンデンサ C2 によってフィルタリングされ、バラスト抵抗 R17 と直列に接続されたツェナー ダイオード VD2、VD3 で構成されるパラメトリック スタビライザに供給されます。 12 V の安定した電圧が、電流設定抵抗の 8,5 つとテスト対象回路 (または基準抵抗) によって形成される入力分圧器に供給されます。 トランジスタ段への電力供給には 30 V の電圧が使用されます。 抵抗計が消費する合計電流は XNUMX mA を超えません。 R11C1 フィルタは、このサブレンジで測定された最大値と比較してより大きな抵抗が抵抗計の入力ソケットに接続されている場合に、インジケータの矢印が急に飛ぶのを防ぐために取り付けられています。 同じタスクがツェナー ダイオード VD1 によって実行され、トランジスタ VT1 のゲートの最大電圧が制限されます。 基準抵抗 R1、R3、R5、R7、R9 は 1% の精度で選択する必要があります。電流供給 R2、R4、R6、R8、R10 は許容誤差 10% で選択できます。残りの固定抵抗は最大 20 個です。 %。 可変抵抗器 R13、R15 - 任意のタイプ。 ポインタインジケータ RA1 - M265M または矢印の最大偏向電流 100 μA の別の微小電流計。 トランジスタは、図に示されているものに加えて、文字インデックスG、Eを持つことができます。 電圧1 ... 12 Vの二次巻線を備えた少なくとも15 Wの電力を持つ変圧器。 整流された電圧が次の値を超える場合15 V の場合、酸化物コンデンサは適切な定格電圧で取り付ける必要があります。 デバイスの設計には特別な要件はなく、任意で構いません。 もちろん、ダイヤルインジケーターとすべてのコントロールと入力ジャックはフロントパネルに配置されている必要があります。 抵抗計の使い方は? テストする抵抗器を入力ジャックに接続した後、スイッチボタン SB1 を押し、可変抵抗器 R13 で指示針をゼロに設定します(スケールの最初の分割)。 次に、SA2 スイッチを「校正」位置に設定すると、接点グループ SA2.1 が開き、SA2.2 が閉じます。 可変抵抗器 R15 は、インジケータ針を目盛の最終目盛に設定します。 その後、スイッチSA2を「測定」位置(図示)に戻します。 同様の手順が各サブレンジで実行され、測定は「1k」サブレンジから始まり、制御された抵抗をより正確に測定できるサブレンジが見つかるまで、SA1 スイッチを他の位置に移動します。 SA1 スイッチを 1 つの位置に設定すると、オーム計で測定される抵抗の範囲を 62 MΩ まで増やすことができます。 追加の制限抵抗は 1 MΩ、校正抵抗は XNUMX MΩ である必要があります。 オーム計を繰り返すときは、トランジスタ VT14 のゲートを負の電源線に接続することで、抵抗 R2 を使用せずに済みます。 測定精度に対するツェナー ダイオード VD1 の漏れ電流の影響を軽減するには、低電力ダイオードをツェナー ダイオード VD1 (アノードからゲート) に直列に接続し、MLT-O.125 を取り付けることをお勧めします。ツェナー ダイオードのカソードとトランジスタのドレインの間に 4,7 kΩ の抵抗を接続します。 1 MΩ レンジの導入により、この改善は必須となります。 著者: N. セレブロフ、ニジニ ノヴゴロド 他の記事も見る セクション アマチュア無線初心者. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: スターシップのための宇宙からのエネルギー
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