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電力メーター用の懐中電灯。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電気メーター

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提案されたデバイスは同じ持続時間の制御パルスを生成するため、EMP 電力メーターを迅速かつ正確に操作できるようになります。 このデバイスは実際にテストされ、良好な結果が得られました。

「古い」電気機械式電力メーターは、初期のメーターに比べて紛れもない利点を持つ最新の電子多機能メーターに置き換えられることが増えており、このような機器を使用するには、特定のスキルと追加のサービス機器が必要です。

リトアニア・ドイツ生産 EMP の有効電力量計は、単一料金または複数料金の計量、三相 AC 回路の入出力電力量に関する情報の処理および保存用に設計されています。 このメーターは、エネルギー、産業、輸送、農業、家庭用企業で使用されており、自動電力量測定システムでも使用できます。

メーターの LCD インジケーターを操作 (呼び出し、表示、データの読み取り) するには、メーターのフロント パネルにあるフォト センサーを使用します。 必要なデータを見つけるには、カウンター [1] のパスポート アルゴリズムに従って、カウンターの光センサーが長い光パルス (>2 秒) と短い光パルス (<0,5 秒) の影響を受ける必要があります。 これを行うために、彼らは通常の懐中電灯を使用しますが、実践が示すように、たとえ懐中電灯に押しボタンスイッチが付いていたとしても、このデータ読み取り方法はまったく便利ではありません。 制御パルスの持続時間が異なるため、サブプログラムの「ジャンプ」が発生し、読み取り手順を数回繰り返す必要があります。

このデバイスの回路図は、[2] で詳細に説明されている、微分 RC チェーンに基づく入力信号の立ち上がりエッジ上の XNUMX つの同一のパルス整形器で構成されています。

電気メーター用懐中電灯

要素 DD1 および DD2 の出力でボタン S1.1 または S1.2 のいずれかを押すと、要素 R2、C1 および R4、C2 の定格に応じて負のパルスが形成されます。 生成されたパルスは、IC DD1.3を介して、小型電球EL1を負荷とするトランジスタVT1に供給される。 デバイスはスタンバイモードではほとんど電流を消費しないため、回路にはスイッチがありません。

細部。 このデバイスは K561 シリーズ チップを使用していますが、K1561TL561 の代わりに K1 を使用することも、K561LA7 を使用することもできます。 コンデンサの TKE は可能な限り低くする必要があります。 ボタン SI、S2 タイプ MP-9、MP-10。 輸入(中国)の小型1V EL9電球。

調整。 適切に組み立てられた回路はすぐに動作を開始します。 電源を入れた後、カウンタの安定した動作に必要なパルス幅が設定されます。「懐中電灯」をカウンタのフォトセルに直接当てることにより、抵抗 R2 と R4 の値が変更されます。

デザインは便利なケースに組み立てられます(著者のバージョンでは、寸法が80x60x30 mmのプラスチックの箱)。

文学

  1. EMPアクティブ電気エネルギーメーター。 ユーザーマニュアル。
  2. Shelestov I.P。 アマチュア無線: 便利なスキーム。 Book 2. - M.: Solon, 2001.

著者:A.A。タタレンコ、キーウ

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