Изготовление самодельного цифрового вольтметра в домашних условиях

Гвозди с двойной шляпкой

Вольтметр автомобильный на микросхеме К1003ПП1

Данная схема вольтметра для автомобиля построена на микросхеме К1003ПП1 и позволяет отслеживать напряжение бортовой сети по свечению 3 светодиодов:

  • При напряжении менее 11 вольт горит светодиод HL1
  • При напряжении 11,1…14,4 вольт горит светодиод HL2
  • При напряжении более 14,6 вольт горит светодиод HL3

Настройка. После подачи на вход напряжения от любого блока питания (11,1…14,4В), переменным резистором R4 необходимо добиться свечения светодиода HL2.

Электрический паяльник с регулировкой температуры
Мощность: 60/80 Вт, температура: 200’C-450’C, высококачествен…

Подробнее

Времяимпульсные вольтметры с двойным интегрированием.

Принцип работы вольтметра подобен принципу работы схемы с времяимпульсным преобразованием, с тем отличием, что здесь в течение цикла измерения Т формируют два временных интервала Т1 и T2. В первом интервале производят интегрирование измеряемого напряжения, а во втором — некоторого опорного напряжения. Длительность цикла измерения Т = Т1+ Т2 заведомо устанавливают кратной периоду воздействующей на входе , что приводит к повышению помехоустойчивости вольтметров.

В ЦВ с двойным интегрированием преобразование «напряжение – временной интервал» (в отличие ЦВ с впемяимпульсным преобразованием) происходит с использованием интегратора. – это функциональный блок на операционном усилителе, обеспечивающий связь между входным uвх и выходным uвых напряжениями в виде

Вольтметры двойного интегрирования – наиболее популярная разновидность цифровых вольтметров и мультиметров. Основные их достоинства – простота, высокая помехоустойчивость при достаточной точности.

Структурная схема цифрового вольтметра с двойным интегрированием и временные диаграммы, поясняющие ее работу, представлены на рис. 2.16.

Рисунок 2.16 Цифровой вольтметр с двойным интегрированием:

a — структурная схема; б — временные диаграммы.

Схема содержит входное устройство, двухпозиционный ключ, интегратор, источник образцового напряжения, устройство сравнения, триггер Т, генератор счетных импульсов, управляющее устройство, логическую схему И, счетчик импульсов и цифровое отсчетное устройство.

В начале цикла измерения при t = t0 устройство управления схемы вырабатывает калиброванный импульс UIупр с длительностью T1 = Т0К, где Та — период следования счетных импульсов; К — емкость счетчика. В момент появления фронта импульса UIупр ключ переводится в положение 1, и с входного устройства на интегратор поступает напряжение U/x, пропорциональное измеряемому напряжению Ux. Затем, на интервале времени Т1 = t1 — t0происходит интегрирование напряжения U/x (пропорционального измеряемому Ux) в результате чего нарастающее напряжение на выходе t1 интегратора будет: UИ = ∫Ux′dt . В момент t = t1 управляющий t0

сигнал UIупр переводит ключ в положение 2 и на интегратор с источника образцового напряжения подается образцовое отрицательное напряжение UИОН Одновременно с этим управляющий сигнал UIупр опрокидывает триггер.

Интегрирование напряжения UИОН — происходит быстрее, так как в схеме установлено . Интегрирование образцового напряжения продолжается до тех пор, пока выходное напряжение интегратора снова не станет равным нулю (при этом Т2 = t2- t1).Поэтому в течение времени второго

интервала на выходе интегратора формируется спадающее напряжение t2

При этом длительность интервала t1 интегрирования Т2 тем больше, чем выше амплитуда измеряемого напряжения U’x.

В момент времени t = t2 напряжение UИ на выходе интегратора становится равным нулю и устройство сравнения (второй вход которого соединен с корпусом) выдает сигнал на триггер, возвращая его в исходное состояние. На его выходе формируется импульс Uт длительностью Т2, поступающий на вход схемы И. На другой ее вход подается сигнал UГСИ с генератора счетных импульсов. По окончании импульса UТ, поступающего с триггера, процесс измерения прекращается.

Преобразование измеряемого временного интервала Т2 в эквивалентное число импульсов N осуществляют так же, как и в предыдущем методе — заполнением интервала T2 периодическими импульсами генератора счетных импульсов и подсчетом их числа счетчиком. На счетчике, а значит и на ЦОУ, записывают число импульсов NUсч, пропорциональное измеряемому напряжению

Ux:

(2.15)

Это выражение приводит к следующим формулам:

(2.16)

Из последних равенств получим

(2.17)

Из приведенных соотношений видно, что погрешность результата измерения зависит только от уровня образцового напряжения (а не от нескольких, как в кодоимпульсном приборе). Однако здесь также имеет место погрешность дискретности. Достоинством прибора является высокая помехозащищенность, так как он интегрирующий. На основе схем с двойным интегрированием выпускают приборы с более высоким классом точности, чем приборы с ГЛИН. Вольтметры этого типа имеют 0,005…0,02 %.

Цифровые вольтметры наивысшего класса точности создаются комбинированными: в схемах сочетают методы поразрядного уравновешивания и времяимпульсного интегрирующего преобразования.

Вольтметр с двойным интегрированием измеряет среднее значение напряжения за время T1

Матовый слайм

Схемы и способы подключения

Часто возникает вопрос, как подключать амперметр, последовательно или параллельно. Соединить рассматриваемое устройство в разрыв электроцепи не составит труда. В целях безопасности такая процедура выполняется, когда отключен источник питания. Заранее нужно удостовериться, что максимальный ток не будет превышать допустимые значения прибора. Такие шкалы дублируются в сопроводительной техдокументации. Когда подается питающее напряжение, снимаются показания. Необходимо выждать, когда прекратит колебаться стрелка. Когда она смещается в обратную сторону, то меняется полярность подключения. При чересчур сильном токе используется допшунтирование.

Схема подсоединения приспособления бывает прямой либо косвенной. В первом случае устройство непосредственно подключают в электроцепь меж источником питания и нагрузкой.

До того, как подключить приспособление необходимо учитывать:

  • постоянный либо переменный ток в электросети;
  • соблюдена ли полярность устройства;
  • стрелка приспособления должна располагаться за серединой шкалы;
  • границы измерения максимально возможных скачков тока в схеме;
  • соответствует ли внешняя среда рекомендованным показателям;
  • находится ли место измерений без влияния вибрации.

Подключение устройства

В цепь постоянного тока

Постоянный ток может проходить через разные электросхемы. В качестве примера можно привести всевозможные зарядные устройства, блоки питания. Чтобы ремонтировать подобные устройства, мастер должен иметь понимание, как подключается амперметр в электроцепь.

В домашних условиях такие навыки также не станут лишними. Они помогают человеку, который не слишком увлекается радиоэлектроникой, самому определять, например, время, на которое хватает зарядки батареи от фотоаппарата.

Чтобы провести эксперимент, понадобится в полной мере заряженный аккумулятор с номинальным напряжением, к примеру, в 3,5 В. Кроме того, нужно использовать лампу такого же номинала, чтобы создать последовательную схему:

  • аккумулятор;
  • амперметр;
  • лампочка.

Запись, которая обозначена на измерительном устройстве, фиксируется. К примеру, осветительный прибор будет потреблять электроэнергию мощностью в 150 миллиампер, а батарея имеет вместимость в 1500 миллиампер-часов. Следовательно, она будет работать в течение 10 часов, выдавая ток в 150 мА.

Цепь постоянного тока

К зарядному устройству

Часто возникает вопрос, как правильно подключать амперметр к зарядному устройству. В процессе применения зарядного устройства возникает надобность в измерении силы тока. Подобное даст возможность осуществлять контроль процесса накопления электроэнергии батареей, и избежать перезарядки с недозарядкой. Вследствие этого сроки эксплуатации аккумуляторной батареи существенно увеличатся.

Во время работы большого количества технических приспособлений появляется необходимость в контроле силы тока. Стрелки амперметра либо показатели на мониторе дискретного устройства покажут оператору такой физический параметр. Проводимые замеры нужны, чтобы поддержать рабоче состояние и для сигнализации о появлении аварийной ситуации.

Подсоединение к зарядному устройству

Подключение вольтметра

Напряжение на источнике питания или элементе цепи измеряется аппаратом, который подключается параллельно устройству.

Схема подключения вольтметра

Катушка прибора имеет низкое сопротивление, и при непосредственном включении в сеть ток будет большим. Для уменьшения потребляемого тока и влияния на электрическую сеть в цепь последовательно с аппаратом включаются добавочные сопротивления.

Важно! При включении вольтметра последовательно с нагрузкой он покажет напряжение источника питания с погрешностью из-за сопротивления нагрузки. Последовательно подсоединяют амперметр

Постоянное напряжение

Способы измерения постоянного напряжения зависят от его величины:

  • до 1 милливольта – цифровыми и аналоговыми аппаратами со встроенным усилителем;
  • до 1000 вольт используют обычные аппараты различных систем;
  • свыше 1 кВ измерения производятся электростатическими приборами, предназначенными для работы в высоковольтных сетях или обычными, включёнными через делитель.

Схема включения вольтметра с добавочными сопротивлениями

Увеличение предела измерения производится включёнием последовательно с прибором добавочного сопротивления Rдоб. Для увеличения предела в n раз общее сопротивление также необходимо увеличить в n раз и, учитывая сопротивление прибора Rпр, Rдоб=Rпр*(n-1). Показания шкалы также умножаются на n.

Переменное напряжение

Методы и типы устройств для измерения в сетях переменного тока зависят от величины напряжения и частоты сети:

  • до 1 вольта – цифровые и аналоговые устройства с усилителями;
  • до 1кВ и частотой до десятков кГц – выпрямительные системы, электромагнитные, электродинамические приборы;
  • при частоте до десятков мегагерц – термоэлектрические и электростатические аппараты.

Важно! Вольтметр переменного тока показывает действующее значение напряжения. При синусоидальной форме его величина в √3 (1,7) меньше амплитудного

Расширение пределов измерения производится включением через разделительный или автотрансформатор, а также использованием добавочного сопротивления. Его величина рассчитывается аналогично измерениям в сети постоянного тока.

При использовании разделительного трансформатора показания прибора умножаются на коэффициент трансформации n=U1/U2.

Схема включения вольтметра и амперметра через трансформаторы

Подключение вольтметра необходимо производить по определённым схемам. Это делается для того, чтобы показания прибора соответствовали параметрам сети.

Клиновой – для высоких нагрузок

Это наиболее распространённая категория анкерных болтов, широко применяемая в частном и капитальном строительстве. По внешнему виду это металлический стержень, расклиненный с одной стороны и дополненный резьбой с другой. На конусной части присутствует распорная гильза, в базовую комплектацию входит гайка и шайба.

Это может быть обустройство лифтовых шахт, лестничных пролётов, монтаж инженерных коммуникаций. В бытовых условиях, такие анкер-болты используются для потолочного крепления габаритных и тяжёлых люстр.

Преимущества

Недостатки
  1. Широкая распространенность и низкая цена.

  2. Простота конструкции.

  3. Удобство эксплуатации и скорость установки.

  4. Небольшой диаметр высверливаемого отверстия.

  5. Неплохие показатели прочности и несущей способности.

  1. Повышенная нагрузка на место крепления.

  2. Большая глубина установки.

  3. Требования к точности сверления.

  4. Возможность монтажа только в материалах высокой прочности.

Также к недостаткам можно отнести «неизвлекаемость»: установленный анкер невозможно демонтировать и использовать повторно.

В таблице вы найдете обозначения и описания анкеров известных производителей.

Производитель

Тип

Выпускаемые диаметры и длины анкеров,(мм)

Примеры и расшифровки обозначений (размеры указаны в мм)

Особенности

Fischer

(Германия)

FBN

6…20 (40…421)

FBN 12/100

12 – диаметр анкера и резьбы;

100 – полезная длина t — стандарт;

120 – максимальная длина t (указывается не всегда);

GS – комплектуется широкой шайбой DIN 9021 (при обычной шайбе DIN 125 не указывается).

FAZ 12/10

FAN 10/100

FB 16/25 A4

Fischer Bolzen. Сталь 6.8 оцинкованная или А4 нержавеющая.

Наиболее распространен благодаря невысокой стоимости при высокой надежности.

FB

6…16 (65…173)

Выпуск ограничен (в основном из сталей А4)

FAZ

8…24 (75…234)

Fischer Ankerbolzen

Запатентованная особая конструкция распорной гильзы обеспечивает применения в растянутых и разорванных зонах бетона

FAN

10…12 (90…193)

Выпуск ограничен (из нержавеющих сталей А4)

Hilti

(Лихтенштейн)

HST

8…12 (75…235)

HSA-F M16x190/75

16 – диаметр анкера и резьбы;

190 – полная длина анкера;

75 – полезная длина t — стандарт;

95 – максимальная длина t (указывается не всегда);

HST M12x115/20

Hilti Stud Anchor.

Сталь класса прочности 6.8 оцинкованная (5 мкм).

Выпускаются и из нержавеющих сталей А4.

HSA

6…20 (50…300)

Mungo

(Швейцария)

MSD

6…20 (50…270)

m3 12х113

12 – диаметр анкера и резьбы; 113 – полная длина анкера.

MSD 10х120

MSD-C 16×300 – с широкой шайбой DIN 9021

MSDr 10×70 – из нержавеющей стали А2

Stahlbolzen..

Сталь оцинкованная

m3

6…20 (50…170)

Особая конструкция распорной втулки обеспечивает высокую надежность от прокручивания анкера и сохранение несущей способности в бетоне с трещинами.

Sormat

(Финляндия)

S-KA

6…20 (40…280)

S-KA 8×50

8 – диаметр анкера и резьбы; 50 – полная длина анкера.

S-KAK D 12/65

12 – диаметр анкера и резьбы; 65 – полезная длина t;

D – анкер с двумя распорными втулками

Kiila-ankkuri

Изготовливаются из стали

6.8 по DIN 1654 или 1651, электрооцинкованные.

S-KAK

6…20 (40…280)

То же, что анкеры S-KA, но горячеоцинкованные.

S-KAH

6…20 (40…220)

То же, но из нержавеющей кислотостойкой стали А4.

Tox

(Германия)

BA

6…16 (65…315)

BA 12/30/125

12 – диаметр анкера и резьбы;

30 – полезная длина;

125 – полная длина анкера.

Bolzenanker

cталь оцинкованная

Allfa

(Германия)

72000

6…12 (40…180)

72000-10150

10 – диаметр анкера и резьбы;

150 – полная длина анкера.

Wedge anchor. Сталь оцинкованная

желтопассивированная.

NOBEX

(Италия)

TM

TMX TMXX

6…20 (40…220)

TM 8×115

8 – диаметр анкера и резьбы;

115 – полная длина анкера.

Ancoranti

TM – оцинкованная сталь,

TMX – нержавеющая А2,

TMXX – нержавеющая А4

Koelner

(Польша)

SR

6…20 (40…250)

SR-12×130

10 – диаметр анкера и резьбы; 130 – полная длина анкера.

Wedge anchor.

Сталь 4.6 оцинкованная,

желтопассивированная.

Technox

(Польша)

B-Z

6…16 (75…300)

B-Z 10/130

10 – диаметр анкера и резьбы; 130 – полная длина анкера

Kotwa stalowa

Сталь оцинкованная (втулка нержавеющая) или все из нержавеющей стали A4

B

6…20 (40…350)

B 16/115

16 – диаметр анкера и резьбы;

115 – полная длина анкера

Сталь А45 оцинкованная

B-L

8…16 (75…175)

Anchor Fasteners

(Тайвань)

WAM

6…20 (40…300)

WAM-10125

10 – диаметр анкера и резьбы;

125 – полная длина анкера.

Wedge anchor. Сталь оцинкованная, желтопассивированная.

INKA

(Турция)

IDKL

6…16 (75…145)

IDKL12110

12 – диаметр анкера и резьбы;

110 – полная длина анкера.

Klipsli Dübel

Сталь 5.6 оцинкованная

4.5 Алгоритм основной программы

Основная программа должна выполнять следующую инициализирующую последовательность действий:

— проинициализировать порты ввода/вывода;

— установить рабочий режим для АЦП;

— установить начальный диапазон измерения 10 В;

— инициализировать счетчик переполнения таймера tcou;

— инициировать счетчик 5мс интервалов cou01;

— инициализировать указатель адресом буфера индикации;

— разрешить прерывание для таймера Т0;

— запустить таймер;

— глобально разрешить прерывания.

В рабочем цикле программа должна выполнять следующие действия:

— ожидать метку времени 100 мс;

— опросить состояние кнопки SB1, выработать критерий фронта ее нажатия и, в случае необходимости переключить диапазон;

— измерить с помощью АЦП входное напряжение;

— рассчитать код индицируемого значения;

— определить необходимость включения символа «минус»;

— разбить полученное значение на цифры, преобразовать их в семисегментный код и загрузить буфер индикации;

— в зависимости от текущего диапазона включить светодиоды HL1 или HL2 и установить бит для индикации запятой.

Общая блок-схема алгоритма основной программы приведена на рисунке 4.

СХЕМА ВОЛЬТМЕТРА В АВТОМОБИЛЬ

Современный автомобиль должен иметь бортовой компьютер, где имеются функции мониторинга состояния аккумулятора 12 В. Однако при отсутствии этого модуля, его несложно собрать самому. Вот схема измерителя напряжения на клеммах аккумулятора автомобиля. Он действительно нужен, так как если система зарядки аккумулятора работает неправильно, батарея не получает должное напряжения заряда (около 13.8 В для 12 В батареи). Такая простая электронная система для контроля напряжения автомобильной аккумуляторной батареи и системы зарядки подключается к гнезду прикуривателя и отображает значение выходного напряжения на клеммах батареи на 4-х разрядном семисегментном светодиодном индикаторе.

Микроконтроллер PIC16F1827 является главным элементом в этом проекте, который использует встроенный модуль фиксированного опорного напряжения (FVR), позволяющий очень точно выполнить аналого-цифровое преобразование напряжения батареи. Когда двигатель выключен, напряжение измеряет фактическое выходное напряжение от батареи. Но если двигатель автомобиля работает, он на самом деле измеряет напряжение заряда всей батареи, поступающей из автомобиля по системе зарядки (генератор + выпрямитель). Функциональная блок-схема проекта приведена ниже.

Тут напряжение +5 В для питания микроконтроллера PIC16F1827 является производным от автомобильной аккумуляторной батареи +12 В с помощью любого стабилизатора (например LM7805). Напряжение на клеммах батареи измеряется с помощью АЦП PIC16F1827.

В FVR модуле, внутри МК, выбирается для получения стойкого положительного опорного напряжения значение 4.096 В — для точного аналого-цифрового преобразования. Перед подачей на АЦП, выходное напряжение аккумулятора понижено ниже опорного напряжения с помощью делителя напряжения. Измеренное мгновенное значение напряжения батареи отображается на 4-х разрядном LED дисплее.

Меры безопасности при эксплуатации

Используя любое электрическое или электронное устройство, не предусмотренное производителем автомобиля, следует помнить о мерах безопасности — как для автомобиля, так и для себя.

Во избежание неприятностей достаточно выполнять несколько несложных правил:

периодически во время использования гнезда прикуривателя дотрагиваться рукой до штекера, контролируя его температуру;
припарковав автомобиль на стоянку, вилку прибора из гнезда лучше вытащить, так как не на всех моделях происходит обесточивание при выключении зажигания;
при обнаружении неприятного запаха пластика или, что еще хуже, задымления, источником которого является вставленный в прикуриватель прибор, следует незамедлительно обесточить сеть и, соблюдая предосторожность, извлечь устройство.

Напряжение и сила тока в бортовой сети автомобиля не опасны для жизни человека, но для возникновения пожара от короткого замыкания их вполне хватит.

Облако тегов

Измерение напряжения вольтметром

Для измерения переменного или постоянного напряжения в цепях переменного и постоянного тока используют прибор, называемый вольтметром. Поскольку напряжение присутствует между разными точками цепи или на полюсах источника напряжения, вольтметр подключается всегда параллельно исследуемому участку цепи или параллельно клеммам источника напряжения.

Можно, конечно, включить вольтметр и последовательно, в разрыв цепи, но тогда будет измерено напряжение источника, а не на участке цепи, так как цепь будет разомкнута, а сам вольтметр имеет при этом очень большое внутреннее сопротивление.

Вольтметры выпускаются как в виде отдельных электроизмерительных приборов, так и в формате одной из функций мультиметров. Во входной цепи современного вольтметра обычно находится резистор номиналом порядка мегаома, последовательно подключенный к электронной измерительной схеме.

Вольтметр, как отдельный измерительный прибор или как одна из функций мультиметра, имеет несколько диапазонов измерения напряжения. Выбор диапазона осуществляется при помощи переключателя, расположенного на лицевой панели прибора.

Обычно на мультиметре можно выбрать одно из следующих значений (максимальное значение для диапазона): 200мВ, 2000мВ (2В), 20В, 200В, 600В и т.д. Как правило у мультиметров есть возможность измерения постоянного и переменного напряжения. Вид напряжения также выбирается на шкале переключателя.

Для измерения тока и напряжения у мультиметров имеются два отдельных гнезда для подключения щупов: одно гнездо — для измерения напряжения, второе гнездо — для измерения тока. Третье — общий провод, который остается на своем месте независимо от того, что измеряется, ток или напряжение.

Подключите щупы к соответствующим гнездам мультиметра или вольтметра. Включите прибор и переведите его в режим измерения напряжения, выбрав вид напряжения и диапазон с помощью переключателя. Если диапазон неизвестен, то стоит начать с самого большого значения из доступных на шкале переключателя, потом можно будет уменьшить.

Схема подключения вольтметра для измерения падения напряжения на лампочке:

Присоедините щупы (соблюдая осторожность!) так, чтобы прибор оказался подключен к нужным точкам цепи, между которыми требуется измерить напряжение. Спустя пару секунд прибор отобразит на своем дисплее действующее значение измеренного напряжения

Если диапазон 600В или более, то значение измеренного напряжения будет отображено в вольтах. Если диапазон например 2000мВ или 200мВ (порядок величин напряжений, но в принципе значения на шкале могут отличаться от этих), то на дисплее будут показания в милливольтах.

Если измеряется постоянное напряжение, то, в зависимости от его полярности и от правильности расположения щупов, на дисплее может отобразиться цифра со знаком минус перед ним.

Это значит, что красный и черный щупы стоит поменять местами, поскольку красный щуп предназначен для установки на положительный полюс, а черный — на отрицательный полюс по отношению к источнику постоянного напряжения, который установлен в исследуемой цепи.

Вольтметр (или мультиметр), не предназначенный для измерения высокочастотных напряжений или более высоких напряжений, чем максимальное на его шкале, легко выйдет из строя, если с помощью него попытаться измерить высокочастотное или более высокое напряжение. В документации к прибору всегда указан род тока и максимально допустимые параметры напряжения, которое можно им мерить.

Заключение

Включение в схему недорогих вольтметров позволяет избежать проблем с неподходящим напряжением сети. За небольшую плату можно узнать, работает ли техника в подходящих условиях. Для их подключения нужно знать маркировку всех проводов и расположение плюса и минуса источника энергии.

Купил я для своей зарядки любопытный экземпляр китайского вольтметра амперметра, брал на рынке особо не разглядывал, но когда домой принес — три дня голову чухал, как подключить, ибо в инете особо ничего не нашел похожего.Нашел общее описание с кривым переводом на сайте avrobot.ru/product_info.php?products_ >

«Инструкция по подключению:— Красный тонкий провод (vcc): Напряжение питания прибора + 3.5-30 В (Примечание: если измеряемый сигнал меньше, чем 30 В и имеют общий минус питания, то измеряемый сигнал может быть использован также для питания прибора )— Черный тонкий провод (земля): Напряжение питания «-«, «-» измеряемого сигнал 3.5-30 В— Желтый тонкий провод (vin): Измеряемый сигнал «+» (0-100 В)— Красный толстый провод (i +): Вход тока «+» (в серии питания положительные)— Черный толстый провод (i -): C. Вход тока «-» (Провод отрицательного питания)Инструкция по калибровке:Вследствии влияния температуры и изменения параметров электрокомпонентов от времени, возможно появление ненулевых показаний прибора при измерении, что является нормальным явлением. Это не является ошибкой или неисправностью.Решение: Когда прибор отключен от питания, пожалуйста, замкните контакты А и B. Затем сделайте измерение электроэнергии, прибор автоматически откалибруется к нулю. После окончания автоматической калибровки, пожалуйста, отсоедините A и B. После этого используйте прибор в обычном режиме.»

На задней стенке присутствует микросхема MC74HC5950, идут два толстых провода и три тонких.Далее фото и комментарии.

Поиском в интернете нашёл его брата близнеца YB27VA и его типовую схему. Сразу скажу, что схема моего прибора немного отличается. Суть переделки заключается в отвязывании дифференциального входа операционного усилителя ad8605 (маркирован как B3A) от общего провода питания. Для переделки потребуются начальные навыки реверс инженеринга (чтобы убедиться, что схема та самая), пайки мелких деталей и знание закона Ома

Схема до переделки:

Красным обозначены перерезанные дорожки. От резистора R6 решил отказаться, поскольку, похоже, он нужен только для того, чтобы амперметр показывал «0» при отключенном шунте. Так же перенос питания ad8605 (2 ножка) не является необходимым (судя по испытаниям в симуляторе).

Вторая переделка решает проблему, связанную с тем, что индикатор не «видит» первые

180мА тока, то есть при подаче на шунт 1А прибор показывает 0,8А, если подать 0,2, то ноль и тд. Это связано со смещением входа ОУ и АЦП. Его можно посчитать, зная сопротивление шунта и величину, на которую прибор «врёт». У меня вышло 270мкВ на входе ОУ. Это смещение легко создать искусственно, добавив один резистор в схему, в результате прибор начнёт измерять от нуля.

В моём случае потребовалось добавить резистор 1140кОм от интегрального стабилизатора на 3В до «+» входа ОУ. Этот резистор, совместно с R7 и шунтом образовывает делитель, задающий начальное смещение.

Составной резистор получился ровно столько, сколько нужно, за счёт погрешности одного из них

В результате он теперь измеряет, начиная с 50мА, до 50А с минимальным шагом примерно 20мА (0 тоже показывает). Линейность тоже не подкачала, но, иногда, пропускает единицу, например с 0,12 сразу на 0,14 перескакивает.

Достигнутая точность приятно меня удивила, получился настоящий измерительный прибор, который можно использовать в лабораторном БП в качестве основного индикатора. Которому даже можно верить (это касается, по крайней мере, тока). Непонятно, почему китайцы решили сэкономили на паре копеечных деталей. Их стоимость явно на порядок ниже остальных комплектующих, того же ad8605, например. Пользуйтесь хорошими приборами

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий