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デジタル電圧インジケーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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ほとんどの場合、アナログ測定値はデジタル表示から読み取るのが最適です。 この目的のために、必要に応じてさまざまなコンバータ(たとえば、温度電圧、位相電圧)が使用され、その出力信号がADCに供給され、次にデジタルインジケータに供給されます。 説明されているデバイスは、安価な中精度のメーターが必要であり、何らかの理由でシングルチップ ADC の使用が不可能な場合に使用すると便利です。

XNUMX桁インジケーターの図を図に示します。

デジタル電圧インジケーター

入力電圧の測定範囲は 0 ~ 7 V です。電圧が高い場合は、分圧器を使用する必要があります。 ADC の動作原理は、測定された電圧に等しい電圧までのコンデンサの充電時間を測定し、それをデジタル形式に変換することに基づいています。 充電電流の安定化により、測定時間と電圧の比例性が保証されます。

ADC の動作は、要素 DD1.3 上の矩形パルス発生器によって制御されます。 DD1.4。 ジェネレーターの出力にログが表示されるとき。 0. トランジスタ VT3 が閉じ、入力 PE カウンタ DD2 DD3 がログとして動作します。 0. ジェネレーターから DD1.1 までのパルスのカウントを許可します。 DD1.2。 コンデンサ C1 は、トランジスタ VT2 上の電流発生器から充電されます。 コンデンサの両端の増加する電圧が入力に等しい場合、DA9 コンパレータの出力 1 に High 論理レベルが表示されます。 トランジスタ VT1 はそれを反転します。 したがって、要素 DD1.1 および DD1.2 に対するジェネレーターの動作はブロックされます。 同時に、入力C DD4. DD5ログは有効です。 1、カウンタ DD2 からの情報の記録を可能にします。 DD3。 固定番号は HG1 の LED に表示されます。 HG2。

要素 DD1.3、DD1.4 のジェネレーターの出力にログが表示されるとすぐに。 図1に示すように、トランジスタVT3が開き、コンデンサC1が放電される。 コンパレータ DA1 は状態を変更し、コード コンバータ DD3 へのエントリをブロックします。 DD1。 短期間の後、R1C4 チェーンによって決定されます。 ログ。 5 がカウンタ DD8、DD4 の PE 入力に供給されます。 彼らにログを書きます。 1. その後、測定サイクルが繰り返されます。

デバイスの入力電圧がゼロの場合、コンパレータ DA1 の出力は、DD4 への書き込みを許可する High 論理レベルになります。 DD5 と DD1.1 のブロッキング ジェネレーター。 DD1.2。 同時にDD2にカウンター。 DD3 ゼロが書き込まれ、インジケーターによって表示されます。

構造的に、インジケーターは 1 つのボードで作成されています。2 つは LED インジケーター HGXNUMX です。 HGXNUMX: 一方、他のすべての要素。 基板への実装は、印刷または細いワイヤ絶縁によって行うことができます。

このデバイスは固定抵抗器 MLT-0.125 を使用し、コンデンサ C2 ~ C4 には任意のセラミックを使用できます。 トリマー抵抗器 R5 - SP5-2 またはその他のマルチターン。 コンデンサ C1 と C3 は小さな TKE を備えたセラミックであり、K1-73 を C17 として取り付けることもできます。 LED インジケータ HG1、HG2 は、コードコンバータの入力 S と共通インジケータ電極を共通ワイヤに接続することにより、ALC324B (共通アノード付き) に置き換えることができます。 チップDD4。 DD5はK176IDZで置き換え可能です。 トランジスタ VT1.VT3 - KT315 シリーズのいずれか。

組み立てられたデバイスの調整は、コンデンサ C1 の充電電流の設定から始まります。 これを行うには、トランジスタ VT2 のドレインとコンデンサ C1 とコレクタ VT3 の接続点の間のギャップに微小電流計を挿入し、抵抗 R1 を選択して電流を約 20 μA に設定します。 その後、測定範囲の上限に対応する電圧がデバイスの入力に印加され、抵抗 R5 を使用して対応する表示がインジケーターに設定されます。 場合によっては、カウンターのファジーゼロ調整 (インジケーターでゼロとゼロ以外の読み取り値が交互に表示される場合) では、抵抗 R8 を選択する必要があります。 調整後は入力電圧を変化させて装置全体の動作を確認します。

著者のバージョンでは、説明されているデバイスは実験室の電源の電圧計として使用されます。

著者: S.クレショフ、クルガン

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