Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Dijital multimetreye dayalı termometre. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Ölçüm teknolojisi

makale yorumları makale yorumları

Используя специализированную микросхему К1019ЕМ1, цифровой мультиметр можно превратить в измеритель температуры с повышенной точностью. Цифровые мультиметры DT830B с разрядностью дисплея 3,5 легко дополнить микросхемой-термодатчиком К1019ЕМ1. Однако выходной сигнал этой микросхемы в рабочем диапазоне температур находится в интервале 2331...3931 мВ и измерять его можно только на пределе вольтметра 20 В, причем высвечиваемое на дисплее значение температуры будет в °К. Устройство, описываемое в публикуемой статье, предназначено для уменьшения выходного напряжения микросхемы К1019ЕМ1 на 2731,5 мВ. Преобразованное таким образом выходное напряжение будет соответствовать температуре в привычных нам °C.

Entegre devreler K1019EI1 ve K1019EM1A [1, 2], çıkış voltajının mutlak sıcaklığa doğrusal bağımlılığı olan hassas termal sensörlerdir: Uout=at.Tk, burada at=10 mV/K voltaj sıcaklık katsayısıdır, Tk mutlaktır derece K cinsinden sıcaklık

Точностные параметры этих микросхем достаточно высоки - погрешность выходного напряжения микросхемы, откалиброванной при температуре +25°С, в пределах всего рабочего диапазона температур 45...+125°С не превышает 10 мВ, т. е. составляет менее 1оС, а в диапазоне 0...+40°С - 0,1°С. В описываемом устройстве в качестве опорного источника напряжения используется внутренний источник АЦП самого мультиметра. При отключенном разъеме датчика температуры потребляемый устройством ток не превышает 100 мкА, а при подключении датчика он возрастает на величину рабочего тока микросхемы К1019ЕМ1, составляющего приблизительно 1 мА.

Принципиальная схема работающего с мультиметром (вольтметром) устройства для измерения температуры показана на рис. 1. Оно состоит из дополнительной платы А1.1 и термопреобразователя А2. На дополнительной плате смонтирован узел смещения постоянного напряжения, собранный на операционном усилителе DA1 и транзисторе VT1. Величина смещения напряжения на коллекторе транзистора VT1 относительно вывода 32 АЦП составляет 2731,5 мВ. Подстроечный резистор R1 служит для точной установки этого значения. Конденсатор С1 корректирует частотную характеристику участка узла смещения напряжения, охваченного отрицательной обратной связью через резистор R5, что исключает самовозбуждение. Транзистор VT2 и резисторы R11-R13 образуют генератор стабильного тока величиной около 1 мА. Термопреобразователь состоит из микросхемы-термодатчика К1019ЕМ1, резисторов R8-R10 и вилки разъема Х1. Резистор R9 корректирует выходное напряжение микросхемы.

Dijital multimetreye dayalı termometre

DT830B multimetreli sıcaklık ölçüm cihazı için ek kart, 32x32 mm boyutlarında tek taraflı cam elyaf levhadan yapılmıştır. Bu panodaki elemanların yeri, Şek. 2.

Dijital multimetreye dayalı termometre
(büyütmek için tıklayın)

Tüm montaj elemanlarını tahtaya taktıktan ve dış iletkenleri yan kesicilerle pedlere lehimledikten sonra baskılı iletkenlerin kenarından çıkıntı yapan uçları 1,5 ... 2 mm kısaltılır, aksi takdirde kart multimetreye sığmaz yükseklikte kasa. Bundan sonra kibritlerden yapılan çubukların yardımıyla ek kart, multimetre baskılı devre kartının boş alanına Moment yapıştırıcısı ile yapıştırılır. Termal dönüştürücü ayrıca bir fiberglas baskılı devre kartı üzerine monte edilmiştir. Termal dönüştürücünün elemanlarının üzerine yerleştirilmesi, Şek. 3.

Открытые контактные площадки и резисторы термопреобразователя следует покрыть лаком или клеем БФ-2. Узел термопреобразователя можно соединить с блоком мультиметра любым двухпроводным кабелем нужной длины. Автор, например, использовал телефонный кабель длиной около 8 м. Функции разъемного соединителя выполняют трехполюсная коммутационная вилка от стереофонических головных телефонов номинальным диаметром 3,5 мм и трехполюсная коммутационная розетка 1308 МЭК-рр. На рис. 4 представлен эскиз трехполюсной вилки и розетки. Последняя устанавливается в высверленное специально для нее отверстие с боковой стороны корпуса мультиметра. Пластмассовое основание розетки должно плотно прилегать к плоскости корпуса мультиметра. Для прочности места соединения промазывают клеем, который используют при изготовлении пластмассовых моделей. К коммутационной вилке подпаян проводник, соединяющий 1 и 3 ее выводы. Этот проводник подключает измерительный входной контакт мультиметра к датчику только во время измерения температуры. В измерителе температуры применены подстроечные резисторы СПЗ-19а (R1, R9), постоянные С2-29В (R2, R3, R5, R8, R9) и ОМЛТ (остальные). Конденсатор С1 керамический любого типа.

Cihaz aşağıdaki sırayla yapılandırılır. İlk olarak, X1 konektörüne bir sıcaklık sensörü bağlanır ve VT1 ve VT1 transistörlerinin toplayıcıları arasındaki voltaj, direnç R2 tarafından 2731,5 mV'ye ayarlanır. Bundan sonra, sıcaklığa duyarlı dönüştürücü, bir tıbbi termometre ile birlikte kolun altına yerleştirilir ve 5 dakika sonra, termometre okumaları, voltmetre modunda açılan multimetrenin dijital ekranındaki okumalarla karşılaştırılır. 2000 mV sınırına kadar. Bu okumalar uyuşmuyorsa, multimetreyi R9 direncini kullanarak ayarlamanız gerekir. Daha sonra sıcaklık tekrar ölçülmeli ve gerekirse tekrar düzeltme yapılmalıdır. Tıbbi termometre ve multimetrenin aynı okumalarına ulaşıldığında ayar tamamlanır.

Sonuç olarak, açıklanan cihazın ADC K572PV2, K572PV5, K572PV6'ya dayalı herhangi bir dijital voltmetre ile birlikte kullanılabileceğine dikkat edilmelidir. Olası bir uygulama alanı, konut ve hizmet odaları, sebze ve tahıl ambarları ve sıcaklık kontrolü gerektiren diğer tesislerin içinde ve dışında uzaktan sıcaklık ölçümüdür.

Referanslar:

  1. Бирюков С., "Микросхемы-термодатчики К1019ЕМ1, К1019ЕМ1А" - Радио №7,1996, с.59
  2. Новаченко И. В., Краснодубец Ю. А., "Интегральные схемы для бытовой радиоаппаратуры". - Радио и связь, 1995.

Автор: В. Поротников

Diğer makalelere bakın bölüm Ölçüm teknolojisi.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Optik Sinyalleri Kontrol Etmenin ve Yönetmenin Yeni Bir Yolu 05.05.2024

Modern bilim ve teknoloji dünyası hızla gelişiyor ve her gün bize çeşitli alanlarda yeni ufuklar açan yeni yöntem ve teknolojiler ortaya çıkıyor. Bu tür yeniliklerden biri, Alman bilim adamlarının, fotonik alanında önemli ilerlemelere yol açabilecek optik sinyalleri kontrol etmenin yeni bir yolunu geliştirmesidir. Son araştırmalar, Alman bilim adamlarının erimiş silika dalga kılavuzunun içinde ayarlanabilir bir dalga plakası oluşturmasına olanak sağladı. Sıvı kristal katmanın kullanımına dayanan bu yöntem, bir dalga kılavuzundan geçen ışığın polarizasyonunu etkili bir şekilde değiştirmeye olanak tanır. Bu teknolojik atılım, büyük hacimli verileri işleyebilen kompakt ve verimli fotonik cihazların geliştirilmesi için yeni umutlar açıyor. Yeni yöntemle sağlanan elektro-optik polarizasyon kontrolü, yeni bir entegre fotonik cihaz sınıfının temelini oluşturabilir. Bu, büyük fırsatların önünü açıyor ... >>

Primium Seneca klavye 05.05.2024

Klavyeler günlük bilgisayar işlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak kullanıcıların karşılaştığı temel sorunlardan biri, özellikle premium modellerde gürültüdür. Ancak Norbauer & Co'nun yeni Seneca klavyesiyle bu durum değişebilir. Seneca sadece bir klavye değil, ideal cihazı yaratmak için beş yıllık geliştirme çalışmasının sonucudur. Bu klavyenin akustik özelliklerinden mekanik özelliklerine kadar her yönü dikkatle düşünülmüş ve dengelenmiştir. Seneca'nın en önemli özelliklerinden biri, birçok klavyede yaygın olan gürültü sorununu çözen sessiz dengeleyicileridir. Ayrıca klavye çeşitli tuş genişliklerini destekleyerek her kullanıcı için kolaylık sağlar. Seneca henüz satışa sunulmasa da yaz sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Norbauer & Co'nun Seneca'sı klavye tasarımında yeni standartları temsil ediyor. O ... >>

Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi açıldı 04.05.2024

Uzayı ve onun gizemlerini keşfetmek, dünyanın her yerindeki gökbilimcilerin dikkatini çeken bir görevdir. Şehrin ışık kirliliğinden uzak, yüksek dağların temiz havasında yıldızlar ve gezegenler sırlarını daha net bir şekilde açığa çıkarıyor. Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi olan Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi'nin açılışıyla astronomi tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Deniz seviyesinden 5640 metre yükseklikte bulunan Atacama Gözlemevi, uzay araştırmalarında gökbilimcilere yeni fırsatlar sunuyor. Bu site, yer tabanlı bir teleskop için en yüksek konum haline geldi ve araştırmacılara Evrendeki kızılötesi dalgaları incelemek için benzersiz bir araç sağladı. Yüksek rakımlı konum daha açık gökyüzü ve atmosferden daha az müdahale sağlasa da, yüksek bir dağa gözlemevi inşa etmek çok büyük zorluklar ve zorluklar doğurur. Ancak zorluklara rağmen yeni gözlemevi gökbilimcilere geniş araştırma olanakları sunuyor. ... >>

Arşivden rastgele haberler

Lityum iyon piller için su değişimi 21.10.2023

Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki (KIST) bilim insanları, lityum iyon pillerden güvenli, verimli ve daha çevre dostu olma vaadi veren sulu pillere geçiş yapılmasını öneriyor.

Lityum-iyon piller, yaygın kullanımlarına rağmen, olumsuz çevresel etkilerinin yanı sıra patlama tehlikesi ve yüksek maliyet sorunlarıyla karşı karşıyadır. KIST'teki araştırmacılar, su pillerinin daha güvenli ve daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak kullanılmasını öneriyor.

Sulu piller, geleneksel organik çözücüler yerine su bazlı çözümler kullanır, bu da onları daha güvenli ve daha ekonomik hale getirir. Bununla birlikte, pillerin performansını ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek dendritler ve metal birikintilerinin korozyonu ile ilgili bir sorun vardır.

Araştırmacılar bu sorunu manganez dioksit ve paladyumdan yapılmış kompozit bir katalizör oluşturarak çözdüler. Bu katalizör hidrojeni emebilme yeteneğine sahip olup, böylece iç basıncı önleyerek akünün güvenliğini sağlar. Bu çözüm aynı zamanda elektrolit aşınmasını da azaltır ve akü ömrünün uzun olmasını sağlar.

Su pilleri daha güvenli, daha uygun maliyetli, daha yeşil ve daha uzun ömürlü olma vaadiyle enerji depolamanın geleceği için umut verici bir seçenek haline geliyor.

Diğer ilginç haberler:

▪ Yedekleme fonksiyonlu hafıza kartları

▪ ZL50233/4/5 - yankı bastırıcı çip

▪ Güneşimizin ikizleri keşfedildi

▪ Soğuk havalarda pil çalışması için özel elektrotlar

▪ ADATA HD700 ve HV620S Sabit Sürücüler

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ site bölümü Ders notları, kopya kağıtları. Makale seçimi

▪ makale Sağır orman tavuğu. Popüler ifade

▪ makale Egzersizden sonra kaslar neden ağrır? ayrıntılı cevap

▪ makale Yulaf. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Mikrodalga alan dedektörü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Yürüteçler Nasıl Yürür. fiziksel deney

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024