無線電子工学および電気工学の百科事典 温度測定用のマルチメータに取り付けます。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 このタイトルで、追加の温度測定機能を提供する M-1B (DT-830B) デジタル マルチメータへの取り付けについて説明した記事が [830] に掲載されました。 この装置は非常にシンプルであり、日常生活で使用するのに十分な精度を持っています。 最も重要なことは、追加の電源やマルチメーターの「内部」に追加の接続を必要とせず、標準コネクタが使用されることです。 ただし、このデバイスには明らかな利点があるにもかかわらず、極性コンバーターとして KR1168EP1 チップまたはそのアナログ ICL7660 を購入するのが難しい場合があります。 この場合、そのようなコンバータは一般的な CMOS チップ上に簡単に組み立てられます。 同時に、アタッチメントの製造コストも大幅に削減されます。 このようなデバイスの変形例の図を図に示します。 1. プロトタイプ [1] に基づく。 変更は極性コンバータと出力分周器にのみ影響を与えました。 パルス発生器は DD1 チップ上に組み込まれています。 実際の極性コンバータ [2] は、トランジスタ VT1、ダイオード VD1、VD2、およびコンデンサ C2、C3 で作成されます。 発電機の出力が低い場合、トランジスタ VT1 は閉じます。 コンデンサ C2 は、抵抗 R4 とダイオード VD1 を介して最大 2,4 V まで充電されます。これは、電源電圧から開いたダイオードの両端の電圧降下を引いた値に相当します。 発電機の出力がローからハイに変化すると、トランジスタが開きます。 コンデンサ C2 は、ダイオード VD2 とトランジスタ VT1 のコレクタ - エミッタ セクションを通じて放電を開始し、コンデンサ C3 を 1,5 ... 電界効果トランジスタ VT1,6 の電圧まで充電します。 カットオフ電圧がコンデンサ C3 の両端の電圧より数十分の 2 ボルト低いことが重要です。 抵抗 R1、R1,2 はマルチメータの入力抵抗 (DC 電圧測定モードの場合、200 mV の制限値で 3 ... 9 MΩ [10]) と直列に接続され、1:2 の抵抗分圧器を形成します。 プレフィックスは、片面フォイルグラスファイバー製のボード上に組み立てられます。その図面は図に示されています。 2. このデバイスは、C2、C3 - K53-1A のタイプのコンデンサを使用しますが、KM-6、C4、C5 - K50-35、C1 - 任意のセラミックなどの無極性コンデンサも使用できます。 トリマー抵抗器 R7、R9 - SPZ-38a、残り - MLT。 K561LE6 チップを、少なくとも 2 つのインバータまたは 2I-NOT、561OR-NOT 素子を備えた別のチップ (K5LE561、K7LAXNUMX など) に置き換えることは可能ですが、プリント基板パターンの変更が必要になります。 電界効果トランジスタ KP103E の代わりに KP303I [1] を使用することもできますが、カットオフ電圧に応じて選択する必要があります。 セットトップ ボックスのセットアップは、抵抗 R3 を選択して VD90 ダイオードの電流を 110 ~ 5 μA 以内に設定することから始まります。 次に、マルチメータのスイッチを 200 mV の位置に設定し、温度センサー (VD3 ダイオード) を融雪または氷の中に配置することにより、インジケータのゼロ読み取り値が抵抗 R7 で設定されます。 この場合、ダイオード端子は水の浸入から確実に保護されなければなりません。 その後、特定の正の温度 (温度が高いほど、校正の精度が高くなります) で、抵抗器 R9、R10 がジャンパーで一時的に閉じられ、デバイスの読み取り値が記憶されます。 ジャンパを取り外した後、抵抗器 R9 は、以前に読み取られた読み取り値の半分の温度値を設定します。 一定の電流を流したときの温度センサーの p-n 接合における電圧変化は直線性があるため、校正プロセスを省略することができます。 これでセットアップは完了です。 デバイスは動作する準備ができています。 センサーをかなり離れた場所で使用する場合は、ツイストペア導体を使用してセンサーを基板に接続する必要があります。 文学
著者:V。Chudnov、Ramenskoye、モスクワ地方 他の記事も見る セクション 測定技術. 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: 交通騒音がヒナの成長を遅らせる
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