Milivolți.secundă voltmetru de radio novice amatori

Milivolți.secundă voltmetru de radio novice amatori

Măsurători de precizie de tensiune de frecvență înaltă (a treia și a patra cifre), în practică, de amatori, de fapt, nu este necesar. componentă mai importantă a calității (prezența unui semnal de nivel suficient de ridicat - cu atât mai mult, cu atât mai bine). De obicei, atunci când este măsurată la oscilator (generator) de ieșire semnal local de RF, o astfel de cantitate nu depășește 1,5 - 2 volți, iar circuitul este reglat la rezonanță de tensiune maximă RF. În cazul în care configurația IF căi de semnal pokaskadno în creștere de la câteva sute de milivolți.

Pentru aceste măsurători încă oferă adesea lampa voltmetre (tip VC 7-9, 7-15, etc.). Cu gama de măsurare 1 -3V. impedanță mare de intrare și capacitate de intrare scăzută în astfel de dispozitive este factorul determinant, iar eroarea se ridică la 5-10% și este determinată de acuratețea capului de măsurare folosită de o săgeată. Măsurarea aceiași parametri pot fi efectuate cu ajutorul dispozitivelor de comutare de casă, care circuitele sunt făcute pentru FET. De exemplu, în milivoltmetru HF B.Stepanova (2) este capacitatea de intrare 3 pF, rezistența la diferite subbenzi (3 mV la 1000 mV), chiar și în cel mai rău caz nu depășește 100 ohmi, cu o eroare de +/- 10% (determinată prin cap aplicată și precizia de instrumente pentru calibrare). În acest caz, tensiunea de înaltă frecvență măsurată de la limita superioară a intervalului de frecvențe de la 30 MHz, cu nici o eroare de frecvență aparentă, ceea ce este destul de acceptabil în practica amatori.

pentru că echipamente digitale moderne pentru majoritatea amatorilor de radio sunt încă scumpe, anul trecut în revista „Radio“ B.Stepanov (3) a propus utilizarea de sonda de înaltă frecvență pentru low-cost cu o schimbare multimetru digital M-832, cu o descriere detaliată a tehnicilor sale de scheme și de aplicare. Între timp, fără cheltuind orice mijloace, poate fi folosit cu succes milivoltmetre săgeată RF, eliberând astfel principalul multimetru digital paralel efectuat curent sau rezistența circuitului de măsurare în dezvoltate ...

Conform dispozitivului de circuitele propuse este foarte simplu, dar cel puțin există piese utilizate „în caseta“ aproape fiecare amator de radio. De fapt, în sistemul nu este nimic nou. OS Cererea pentru astfel de scopuri este descris în detaliu în literatura de amatori 80-90 ani (1, 4). Folosit un cip K544UD2A pe scară largă (sau UD2B, UD1A, B), cu intrare de la FET (și, prin urmare, cu impedanță de intrare mare). Puteți utiliza orice alte amplificatoare operaționale serie cu lucrătorii de pe teren la intrare și în includerea tipică, de exemplu, K140UD8A. Specificații milivoltmetru-voltmetru corespund celor de mai sus, deoarece dispozitivul a devenit o bază de circuit B.Stepanova (2).

câștig Modul voltmetru opamp este de 1 (100% CAB) și tensiune microamps măsurate la 100 microamperi cu rezistențe de suplimentare (R12 - R17). Ele sunt, de fapt, determina sub-benzi ale dispozitivului în modul de voltmetru. Odată cu scăderea DUS (comutator S2 include rezistoare R6 - R8) Kus. crește în consecință crește sensibilitatea amplificatorului operațional, ceea ce permite utilizarea sa în modul milivoltmetru.

O caracteristică a designului propus este posibilitatea de funcționare a dispozitivului în două moduri - un voltmetru de curent continuu, cu limite .1-1000 și un milivoltmetru subbenzile limite superioare 12,5, 25, 50 mV. Astfel, în două moduri, folosind aceeași divizorului (X1, X100), astfel încât tensiunea, de exemplu, pentru subbanda 25 mV (0,025 in) folosind factorul X100 poate fi măsurat 2.5. dvuhplatny un comutator selector este folosit pentru a comuta subbenzi dispozitivului.

Cu utilizarea sondei RF de la distanță pe dioda GD507A germaniu se măsoară tensiunea de înaltă frecvență în aceleași sub-benzi cu frecvențe de până la 30 MHz.

Diode VD1, VD2 proteja cadran metru de peregruzkok la locul de muncă. Un alt element de protecție fenomene tranzitorii microammeter care apar în unitatea on-off, atunci când rolele unității și poate chiar și de îndoire, este utilizarea de o ieșire microammeter excursie releu și circuitul sistemului de operare la un rezistor de sarcină (releul R1, C7 și R11). În același timp (când porniți dispozitivul) pentru a încărca C7 necesită o fracțiune de secundă, astfel încât comutatorul este activat cu întârziere și ampermetru conectat la ieșire op-amp pentru o fracțiune de secundă mai târziu. Când opriți deversărilor aparatul C7 prin lampa-lumina foarte repede, releul nu este alimentat și închide circuitul ampermetru de conectare înainte de complet obestochatsya OU lanțului de aprovizionare. Protecție de comutare corespunzătoare sistemului de operare se face pe intrarea C1 și R9. Condensatori C2, C3 sunt de blocare și prevenind excitație OS. Dispozitiv de echilibrare ( „set 0“) este un rezistor variabil R10 la subbanda 0,1 în (și poate fi subbenzi mai sensibile, dar când sonda de afișare la distanță efect crește mâini). Condensatoarele sunt de tip dorit K73-xx, dar absența lor poate fi preluată și ceramică 47 - 68n. In remote sonda-sondă aplicată RSC tensiune de funcționare condensator nu mai puțin de 1000V.

Setarea milivoltmetru-voltmetru se desfășoară în următoarea secvență. În primul rând ton divizorului de tensiune. Modul de funcționare - voltmetru. Trimmer rezistor R16 (subbandă 10c) este setat la rezistența maximă. Rezistorul R9, controlând voltmetru digital exemplar este setat de tensiune de la sursa de alimentare stabilizată 10 (poziția S1 - X1, S3 - 10c). Apoi, în S1 poziția - X100 trimmere rezistoare R1 și R4 de exemplare 0,1V set voltmetru. În starea S3 - acul ampermetru 0.1V ar trebui să fie stabilit pe ultima marca a scalei. Raportul dintre 100/1 (tensiune pe rezistorul R9 - X1 - 10c la X100 - 0.1V, când poziția săgeții de pe partea de sus instrumentul personalizat gradația scară pe S3 sub-bandă - 0,1 V) este verificat și corectat de mai multe ori. În același condiție: S1 tensiune de referință de comutare nu poate fi modificat 10c.

În continuare. În modul de măsurare a tensiunii DC divizor poziția comutatorului S1 - S3 subbenzi X1 și comutator - 10c rezistență variabilă R16 este setat la divizia microammeter ultima săgeată. Rezultatul (la 10, la intrarea) trebuie să fie citiri identice pe 0,1V subband - X100 și 10c subband - X1.

Metodologia voltmetru în ton sub-benzi de 0,3V, 1c, 3c și 10c fost. Prevederile motoarelor de rezistențe R1, R4 nu poate fi modificat în separator.

Mod de operare - milivoltmetru. La orificiul de intrare 5. La poziția S3 - 50 mV divizor S1 - X100 săgeată rezistor R8 setat la ultima diviziunii scării. Verificați citirea voltmetru: pe sub-banda sau 0.1V 10V X1 X100 strelkka ar trebui să fie în mijlocul scalei - 5c.

Cum se configurează subbandă 12,5mV și 25mV este aceeași ca și pentru subbanda 50mV. Intrarea este respectiv 1,25v și 2,5V la 100. X citiri verificarea se realizează în modul X100 voltmetru - 0.1V, X1 - 3c, X1 - 10c. Trebuie remarcat faptul că, atunci când ampermetru ac în sectorul stâng al scalei, eroarea în creșterile de măsurare.

O caracteristică a unui astfel de dispozitiv de calibrare tehnici: nu necesită o sursă de alimentare model de 12-100 mV și un voltmetru pentru a măsura limita inferioară de mai puțin de 0,1 în.

În timpul calibrării instrumentului în modul de măsurare HF tensiuni la sonda la distanță subbenzile 12.5, 25, 50 mV (dacă este necesar) poate fi construit diagrame sau tabele de corecție.

Milivolți.secundă voltmetru de radio novice amatori

Milivolți.secundă voltmetru de radio novice amatori

Milivolți.secundă voltmetru de radio novice amatori

Dispozitivul este asamblat cu balamale de montare într-o carcasă metalică. Dimensiunea acesteia depinde de dimensiunea capului de măsurare aplicate și a transformatorului de alimentare cu energie. Am, de exemplu, funcționează sursa de alimentare bipolară, asamblate pe transformator pe bandă importate (110V înfășurare primară) stabilizator este cel mai bine pentru a colecta pe MS 7812 și 7912 (sau LM317), dar este posibil și mai ușor - un parametrice, două Zener. Proiectarea sondei RF de la distanță și în special de manipulare este descrisă în detaliu în (2, 3).

Vasily Kononenko (RA0CCN).