Prosty, domowy woltomierz. Woltomierz i amperomierz do zasilania z multimetru Woltomierz cyfrowy jako amperomierz

Sytuacje, w których woltomierz powinien być pod ręką, zdarzają się dość często. Aby to zrobić, nie ma potrzeby stosowania skomplikowanego urządzenia fabrycznego. Wykonanie prostego woltomierza własnymi rękami nie stanowi problemu, ponieważ składa się on z dwóch elementów: wskaźnikowej jednostki pomiarowej i rezystora. To prawda, że ​​​​należy zauważyć, że przydatność woltomierza zależy od jego rezystancji wejściowej, która składa się z rezystancji jego elementów.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że istnieją różne rezystory o różnych wartościach, a to oznacza, że ​​rezystancja wejściowa będzie zależała od zainstalowanego rezystora. Oznacza to, że wybierając odpowiedni rezystor, możesz wykonać woltomierz do pomiaru określonych poziomów napięcia w sieci. Samo urządzenie pomiarowe jest częściej oceniane za pomocą wskaźnika - względna rezystancja wejściowa na jeden wolt napięcia, jego jednostką miary jest kOhm / V.

Oznacza to, że rezystancja wejściowa w różnych mierzonych obszarach jest inna, ale wartość względna jest stałym wskaźnikiem. Ponadto im mniej odbiega strzałka bloku pomiarowego, tym większa jest wartość względna, a zatem dokładniejsze będą pomiary.

Instrument z wieloma limitami

Każdy, kto wielokrotnie zetknął się z konstrukcjami i obwodami tranzystorów, wie, że bardzo często za pomocą woltomierza konieczne jest zmierzenie obwodów o napięciach od dziesiątek ułamków jednego wolta do setek woltów. Proste domowe urządzenie z jednym rezystorem tego nie zrobi, więc będziesz musiał podłączyć do obwodu kilka elementów o różnych rezystancjach. Abyście zrozumieli o czym mówimy, proponujemy zapoznać się ze schematem znajdującym się poniżej:

Pokazuje, że w obwodzie zamontowane są cztery rezystory, z których każdy odpowiada za swój własny zakres pomiarowy:

  1. Od 0 woltów do jednego.
  2. Od 0 V do 10 V.
  3. Od 0 V do 100 V.
  4. Od 0 do 1000 V.

Wartość każdego rezystora można obliczyć na podstawie prawa Ohma. Stosowana jest tutaj następująca formuła:

R=(Uп/Iи)-Rп, gdzie

  • Rп jest rezystancją jednostki pomiarowej, weźmy na przykład. 500 omów;
  • Up to maksymalne napięcie zmierzonego limitu;
  • Ii to natężenie prądu, przy którym igła odchyla się do końca skali, w naszym przypadku - 0,0005 ampera.

W przypadku prostego woltomierza z chińskiego amperomierza możesz wybrać następujące rezystory:

  • dla pierwszego limitu – 1,5 kOhm;
  • dla drugiego – 19,5 kOhm;
  • dla trzeciego – 199,5;
  • dla czwartego – 1999,5.

Ale względna wartość rezystancji tego urządzenia będzie równa 2 kOhm/V. Oczywiście obliczone wartości nie pokrywają się ze standardowymi, dlatego rezystory będą musiały zostać wybrane w zbliżonej wartości. Następnie przeprowadzana jest ostateczna regulacja, podczas której kalibrowane jest samo urządzenie.

Jak zamienić woltomierz prądu stałego na napięcie prądu przemiennego

Obwód pokazany na rysunku 1 to woltomierz prądu stałego. Aby był zmienny lub, jak mówią eksperci, pulsujący, konieczne jest zainstalowanie w projekcie prostownika, za pomocą którego napięcie stałe zamieniane jest na napięcie przemienne. Na rysunku 2 schematycznie pokazano woltomierz prądu przemiennego.

Ten schemat działa w następujący sposób:

  • gdy na lewym zacisku pojawi się dodatnia półfali, dioda D1 otwiera się, w tym przypadku D2 jest zwarta;
  • napięcie przechodzi przez amperomierz do prawego zacisku;
  • gdy dodatnia półfala znajduje się na prawym końcu, wówczas D1 zamyka się i przez amperomierz nie przechodzi żadne napięcie.

Do obwodu należy dodać rezystor Rd, którego rezystancję oblicza się dokładnie w taki sam sposób, jak pozostałych elementów. To prawda, że ​​​​jego obliczoną wartość dzieli się przez współczynnik równy 2,5-3. Dzieje się tak w przypadku, gdy w woltomierzu zainstalowany jest prostownik półfalowy. Jeśli używany jest prostownik pełnookresowy, wartość rezystancji jest dzielona przez współczynnik: 1,25-1,5. Nawiasem mówiąc, schemat tego ostatniego pokazano na rysunku 3.

Jak prawidłowo podłączyć woltomierz

Każdy, kto nie wie, a chce sprawdzić napięcie na jakimś odcinku sieci elektrycznej, musi zadać sobie pytanie - jak podłączyć woltomierz? To właściwie poważne pytanie, na które odpowiedź kryje się w prostym wymogu - woltomierz należy podłączyć tylko równolegle z obciążeniem. Jeśli zostanie wykonane połączenie szeregowe, samo urządzenie po prostu ulegnie awarii i możesz zostać porażony prądem.

Rzecz w tym, że przy takim połączeniu zmniejsza się siła prądu działająca na samo urządzenie pomiarowe. Przy tym oporze nie zmienia się, to znaczy pozostaje duży. Nawiasem mówiąc, nigdy nie myl woltomierza z amperomierzem. Ten ostatni jest podłączony do obwodu szeregowo, aby zmniejszyć rezystancję do minimum.

I ostatnie pytanie na ten temat brzmi: jak wykorzystać woltomierz, który sam wykonałeś. Twoje urządzenie ma więc dwie sondy. Jeden jest podłączony do obwodu neutralnego, drugi do fazy. Można też sprawdzić napięcie na gniazdku, po wcześniejszym ustaleniu, które gniazdo jest zasilane na zero, a które na fazę. Lub podłącz urządzenie równolegle do mierzonego obszaru. Strzałka bloku pomiarowego pokaże wartość napięcia w sieci. Tak korzystają z tego domowego urządzenia pomiarowego.

Osobom, które lubią to zrobić samodzielnie, oferujemy prosty tester oparty na mikroamperomierzu M2027-M1, który ma zakres pomiarowy 0-300 μA, rezystancję wewnętrzną 3000 Ohm, klasę dokładności 1.0.

Wymagane części

Jest to tester wyposażony w mechanizm magnetoelektryczny do pomiaru prądu, więc mierzy tylko prąd stały. Ruchoma cewka ze strzałką jest zamontowana na odciągach. Stosowany w analogowych elektrycznych przyrządach pomiarowych.

Znalezienie go na pchlim targu lub zakup w sklepie z częściami do radia nie będzie stanowić problemu. Można tam również kupić inne materiały i komponenty, a także osprzęt do multimetru. Oprócz mikroamperomierza będziesz potrzebować:

Jeśli ktoś zdecyduje się zrobić multimetr własnymi rękami, oznacza to, że nie ma innych przyrządów pomiarowych. Na tej podstawie będziemy kontynuować działania.

Wybór zakresów pomiarowych i obliczanie wartości rezystorów

Określmy zakres mierzonych napięć dla testera. Wybierzmy trzy najpopularniejsze, pokrywające większość potrzeb radioamatorów i elektryków domowych. Zakresy te wynoszą od 0 do 3 V, od 0 do 30 V i od 0 do 300 V.

Maksymalny prąd przepływający przez domowy multimetr wynosi 300 μA. Zadanie sprowadza się zatem do doboru dodatkowej rezystancji, przy której igła wychyli się do pełnej skali, a do obwodu szeregowego Rd+Rin zostanie przyłożone napięcie odpowiadające wartości granicznej zakresu.

Oznacza to, że w zakresie 3 V Rtot=Rd+Rin= U/I= 3/0,0003=10000 Ohm,

gdzie Rtot to rezystancja całkowita, Rd to rezystancja dodatkowa, a Rin to rezystancja wewnętrzna testera.

Rd = Rtot-Rin = 10000–3000 = 7000 omów lub 7 kOhm.

W zakresie 30 V całkowita rezystancja powinna wynosić 30/0,0003=100000 Ohm

Rd=100000-3000=97000 omów lub 97 kOhm.

Dla zakresu 300 V Rtot = 300/0,0003 = 1000000 Ohm lub 1 mOhm.

Rd=1000000-3000=997000 omów lub 997 kOhm.

Do pomiaru prądów wybierzemy zakresy od 0 do 300 mA, od 0 do 30 mA i od 0 do 3 mA. W tym trybie rezystancja bocznikowa Rsh jest połączona równolegle z mikroamperomierzem. Dlatego

Rtot=Rsh*Rin/(Rsh+Rin).

Natomiast spadek napięcia na boczniku jest równy spadkowi napięcia na cewce testera i wynosi Upr=Ush=0,0003*3000=0,9 V.

Stąd w zakresie 0...3 mA

Rcałkowita=U/I=0,9/0,003=300 omów.

Następnie
Rsh=Rtot*Rin/(Rin-Rtot)=300*3000/(3000-300)=333 omów.

W zakresie 0...30 mA Rtot=U/I=0,9/0,030=30 Ohm.

Następnie
Rsh=Rtot*Rin/(Rin-Rtot)=30*3000/(3000-30)=30,3 oma.

Stąd w zakresie 0...300 mA Rtot=U/I=0,9/0,300=3 Ohm.

Następnie
Rsh=Rtot*Rin/(Rin-Rtot)=3*3000/(3000-3)=3,003 oma.

Montaż i instalacja

Aby tester był dokładny, należy wyregulować wartości rezystorów. Ta część pracy jest najbardziej żmudna. Przygotujmy płytkę do montażu. Aby to zrobić, musisz narysować go w kwadraty o wymiarach centymetr na centymetr lub nieco mniejsze.

Następnie za pomocą noża szewskiego lub czegoś podobnego, powłoka miedziana jest cięta wzdłuż linii do podstawy z włókna szklanego. Rezultatem były izolowane pola kontaktowe. Zaznaczyliśmy gdzie będą umiejscowione elementy i wyglądało to jak schemat połączeń bezpośrednio na płytce. W przyszłości zostaną do nich przylutowane elementy testera.

Aby domowy tester dawał prawidłowe odczyty przy danym błędzie, wszystkie jego elementy muszą mieć co najmniej takie same lub nawet wyższe charakterystyki dokładności.

Uznajemy, że rezystancja wewnętrzna cewki w mechanizmie magnetoelektrycznym mikroamperomierza jest równa 3000 omów podanej w paszporcie. Znana jest liczba zwojów cewki, średnica drutu i przewodność elektryczna metalu, z którego wykonany jest drut. Oznacza to, że można ufać danym producenta.

Jednak napięcia akumulatorów 1,5 V mogą nieznacznie różnić się od deklarowanych przez producenta, a znajomość dokładnej wartości napięcia będzie wówczas wymagana, aby zmierzyć rezystancję rezystorów, kabli i innych obciążeń za pomocą testera.

Określenie dokładnego napięcia akumulatora

Aby samodzielnie sprawdzić rzeczywiste napięcie akumulatora, potrzebujesz co najmniej jednego dokładnego rezystora o wartości nominalnej 2 lub 2,2 kOhm z błędem 0,5%. Wartość tego rezystora została wybrana ze względu na fakt, że po podłączeniu szeregowo mikroamperomierza całkowita rezystancja obwodu wyniesie 5000 omów. W rezultacie prąd przepływający przez tester wyniesie około 300 μA, a igła odchyli się do pełnej skali.

I=U/R=1,5/(3000+2000)=0,0003 A.

Jeśli tester pokaże np. 290 µA to napięcie akumulatora jest

U=I*R=0,00029(3000+2000)=1,45 V.

Teraz znając dokładne napięcie na akumulatorach, mając jedną dokładną rezystancję i mikroamperomierz, możesz wybrać wymagane wartości rezystancji boczników i dodatkowych rezystorów.

Montaż zasilacza

Zasilanie multimetru składa się z dwóch połączonych szeregowo akumulatorów 1,5 V. Następnie podłącza się do niego szeregowo mikroamperomierz i rezystor 7 kOhm wybrany na wartość nominalną.

Tester powinien pokazać wartość zbliżoną do aktualnego limitu. Jeżeli urządzenie wyjdzie poza skalę, wówczas do pierwszego rezystora należy podłączyć szeregowo drugi rezystor o małej wartości.

Jeśli odczyty są mniejsze niż 300 μA, wówczas do tych dwóch rezystorów podłączony jest równolegle rezystor o dużej wartości. Zmniejszy to całkowitą rezystancję dodatkowego rezystora.

Takie operacje są kontynuowane, dopóki igła nie osiągnie granicy skali wynoszącej 300 μA, co sygnalizuje dokładne dopasowanie.

Aby wybrać dokładnie rezystor 97 kOhm, wybierz najbliższy rezystor odpowiadający wartości nominalnej i wykonaj te same czynności, co w przypadku pierwszego rezystora 7 kOhm. Ponieważ jednak wymagany jest tutaj zasilacz 30 V, zasilanie multimetru będzie musiało zostać przerobione z baterii 1,5 V.

Jednostka jest montowana przy napięciu wyjściowym 15-30 V, o ile to wystarczy. Na przykład, jeśli okaże się, że wynosi 15 V, wówczas wszystkie regulacje są dokonywane w oparciu o to, że igła powinna mieć tendencję do odczytania 150 μA, czyli połowy skali.

Jest to dopuszczalne, ponieważ skala testera przy pomiarze prądu i napięcia jest liniowa, ale zaleca się pracę przy pełnym napięciu.

Aby dostosować dodatkowy rezystor 997 kOhm dla zakresu 300 V, będziesz potrzebować generatorów prądu stałego lub napięcia. Można ich również używać jako przystawek do multimetru podczas pomiaru rezystancji.

Wartości rezystorów: R1=3 Ohm, R2=30,3 Ohm, R3=333 Ohm, R4 zmienne przy 4,7 kOhm, R5=7 kOhm, R6=97 kOhm, R7=997 kOhm. Wybrane według dopasowania. Zasilanie 3 V. Montaż można wykonać poprzez zawieszenie elementów bezpośrednio na płycie.

Złącze można zamontować na bocznej ściance puszki, w której osadzony jest mikroamperomierz. Sondy wykonane są z jednożyłowego drutu miedzianego, a przewody do nich wykonane są z skrętki miedzianej.

Boczniki łączy się za pomocą zworki. W rezultacie mikroamperomierz zamienia się w tester, który może zmierzyć wszystkie trzy główne parametry prądu elektrycznego.

Każdy posiadacz chińskiego multimetru DT830 i podobnych modeli musiał spotkać się z pewnymi niedogodnościami podczas obsługi, których na pierwszy rzut oka nie widać.

Na przykład bateria stale się rozładowuje, ponieważ zapomnieli przełączyć przełącznik do pozycji wyłączonej. Lub brak podświetlenia, niepraktyczne przewody i wiele więcej.

Wszystko to można łatwo modyfikować, a funkcjonalność Twojego taniego multimetru można zwiększyć do poziomu indywidualnych, profesjonalnych modeli zagranicznych. Zastanówmy się, czego brakuje i co można dodać do działania dowolnego multimetru bez specjalnych kosztów kapitałowych.

Wymiana przewodów i sond multimetru

Po pierwsze, z czym spotyka się 99% użytkowników tanich chińskich multimetrów, to awarie niskiej jakości sond pomiarowych.

Po pierwsze, końcówki sond mogą pęknąć. Dotykając w celu pomiaru utlenionej lub lekko zardzewiałej powierzchni, należy ją lekko oczyścić, aby zapewnić niezawodny kontakt. Najwygodniej jest to oczywiście zrobić za pomocą samej sondy. Ale gdy tylko zaczniesz skrobać, w tym momencie końcówka może się odłamać.

Po drugie, przekrój przewodów znajdujących się w zestawie również nie wytrzymuje krytyki. Nie tylko są słabe, ale wpływa to również na błąd multimetru. Zwłaszcza, gdy podczas pomiarów znaczącą rolę odgrywa rezystancja samych sond.

Najczęściej przerwanie przewodu następuje w miejscach połączeń przy styku wtykowym i bezpośrednio przy lutowaniu ostrej końcówki sondy.

Kiedy tak się stanie, będziesz zaskoczony, jak cienkie jest okablowanie wewnątrz.
Tymczasem multimetr musi być zaprojektowany do pomiaru obciążeń prądowych do 10A! Nie jest jasne, jak można to zrobić za pomocą takiego drutu.

Oto rzeczywiste dane dotyczące pomiarów poboru prądu dla latarek, wykonanych przy użyciu standardowych sond znajdujących się w zestawie oraz przy użyciu domowych sond o przekroju 1,5 mm2. Jak widać różnica w błędach jest więcej niż znacząca.

Styki wtykowe w złączach multimetru również z czasem ulegają poluzowaniu i pogarszają ogólną rezystancję obwodu podczas pomiarów.

Ogólnie rzecz biorąc, jednoznaczny werdykt wszystkich właścicieli multimetrów DT830 i innych modeli jest taki, że sondy wymagają modyfikacji lub wymiany natychmiast po zakupie narzędzia.

Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem tokarki lub znasz tokarkę, możesz samodzielnie wykonać uchwyty sondy z jakiegoś materiału izolacyjnego, na przykład kawałków niepotrzebnego plastiku.

Końcówki sond wykonane są z zaostrzonego wiertła. Samo wiertło jest wykonane z hartowanego metalu i można go używać do łatwego zeskrobywania wszelkich osadów węglowych i rdzy bez ryzyka uszkodzenia sondy.

Przy wymianie styków wtykowych do gniazd głośnikowych najlepiej zastosować następujące wtyki stosowane w sprzęcie audio.

Jeśli naprawdę jesteś w kołchozie lub nie masz pod ręką innych opcji, w ostateczności możesz użyć zwykłych kontaktów ze składanej wtyczki.
Pasują również idealnie do złącza multimetru.
Jednocześnie nie zapomnij zaizolować końcówek wystających na zewnątrz multimetru, w miejscach przylutowania przewodów do wtyczki, za pomocą rurki cieplnej.

Jeśli samodzielne wykonanie sond nie jest możliwe, korpus można pozostawić bez zmian, zastępując jedynie przewody.

W takim przypadku możliwe są trzy opcje:


Po wymianie takie przewody bardzo łatwo zwiną się w wiązkę, nie powodując splątania.

Po drugie, są zaprojektowane tak, aby wytrzymać ogromną liczbę zakrętów i pękną dopiero, gdy sam multimetr ulegnie awarii.

Po trzecie, błąd pomiaru ze względu na ich większy przekrój w stosunku do oryginalnych będzie minimalny. Oznacza to, że wszędzie istnieją ciągłe korzyści.

Ważna uwaga: przy wymianie przewodów nie należy starać się, aby były one znacznie dłuższe niż te dołączone do zestawu. Pamiętaj, że długość drutu, a także jego przekrój wpływa na całkowitą rezystancję obwodu.

Jeśli wykonasz długie przewody do 1,5 m, biorąc pod uwagę wszystkie połączenia, rezystancja na nich może osiągnąć kilka omów!

Ci, którzy nie chcą wykonywać prac domowych, mogą zamówić gotowe, wysokiej jakości sondy silikonowe z wieloma końcówkami na AliExpress.

Aby nowe sondy z drutem zajmowały jak najmniej miejsca, można je skręcić w spiralę. Aby to zrobić, wokół rurki nawija się nowy drut, owinięty taśmą elektryczną w celu jego zabezpieczenia, a całość ogrzewa się suszarką do włosów przez kilka minut. W rezultacie otrzymujesz taki wynik.

W taniej wersji ta sztuczka nie zadziała. A jeśli do podgrzania użyjesz suszarki do włosów, izolacja może nawet unosić się na wodzie.

Udoskonalenie mocowania multimetru

Kolejną niedogodnością przy wykonywaniu pomiarów multimetrem jest brak trzeciej ręki. Trzeba stale trzymać multimetr w jednej ręce, a drugą używać do pracy z dwiema sondami jednocześnie.
Jeśli pomiary odbywają się przy Twoim biurku, to nie ma problemu. Odłóż narzędzie, uwolnij ręce i pracuj.

Co należy zrobić w przypadku pomiaru napięcia w panelu lub w skrzynce rozdzielczej pod sufitem?

Problem można rozwiązać prosto i niedrogo. Aby móc zamontować multimetr na metalowej powierzchni, należy przykleić z tyłu urządzenia zwykłe płaskie magnesy za pomocą kleju termotopliwego lub taśmy dwustronnej.

Twoje urządzenie nie będzie się różnić od drogich zagranicznych odpowiedników.

Inną opcją niedrogiej modernizacji multimetru pod względem wygodnego umieszczenia i montażu na powierzchni do pomiarów jest wykonanie domowego stojaka. Aby to zrobić, potrzebujesz tylko 2 spinaczy i gorącego kleju.

A jeśli nie masz w pobliżu żadnej powierzchni, na której możesz postawić narzędzie, co powinieneś zrobić w takiej sytuacji? Można wtedy zastosować zwykłą szeroką gumkę, np. od szelek.

Z gumki robisz pierścionek, przeciągasz go przez ciało i gotowe. Dzięki temu multimetr można wygodnie zamontować bezpośrednio na dłoni, jak zegarek.

Po pierwsze, teraz multimetr już nigdy nie wypadnie Ci z rąk, a po drugie, odczyty będą zawsze na Twoich oczach.

Nakładki na sondy

Kolce na końcach sond są dość ostre i mogą cię zranić. Niektóre modele są wyposażone w nakładki ochronne, inne nie.
Często też się gubią. Ale oprócz niebezpieczeństwa ukłucia palca, chronią one również styki przed pęknięciem, gdy multimetr znajduje się w torbie zmieszanej z innym narzędziem.

Aby nie kupować za każdym razem zapasowych, możesz je wykonać samodzielnie. Wyjmij zwykłą nasadkę z długopisu żelowego i nasmaruj końcówkę prętowego wskaźnika poziomu dowolnym olejem. Odbywa się to tak, aby nakrętka nie przyklejała się do powierzchni podczas procesu produkcyjnego.

Następnie wypełnij wewnętrzną powierzchnię nakrętki gorącym klejem i umieść ją na ostrej końcówce.
Poczekaj, aż gorący klej stwardnieje i spokojnie usuń powstały wynik.

Podświetlenie multimetru

Funkcją, której multimetrowi brakuje w słabo oświetlonych obszarach, jest podświetlenie wyświetlacza. Rozwiązanie tego problemu nie jest trudne, wystarczy zastosować:

Wykonaj otwór w boku obudowy na przełącznik. Przyklej odbłyśnik pod wyświetlaczem i przylutuj dwa przewody do styków korony.
Zasilają one przełącznik, a następnie diody LED. Konstrukcja jest gotowa.

Końcowy wynik domowej modyfikacji podświetlenia multimetru będzie wyglądał następująco:

Podświetlana bateria zostanie zużyta znacznie szybciej, dlatego nie zapomnij wyłączyć wyłącznika, gdy będzie wystarczająco dużo naturalnego światła.

Wymiana koronki w multimetrze na baterię litowo-jonową z telefonu

W ostatnich latach bardzo popularne stało się przerabianie multimetru poprzez wymianę zasilacza z oryginalnej korony na baterię litowo-jonową z telefonów komórkowych i smartfonów. Do tych celów oprócz samego akumulatora potrzebne będą płytki ładujące i rozładowujące. Kupowane są na Aliexpress lub w innych sklepach internetowych.

Płyta zabezpieczająca przed nadmiernym rozładowaniem dla takich akumulatorów jest początkowo wbudowana w akumulator w jego górnej części. Jest to konieczne, aby akumulator nie rozładował się powyżej nominalnie dopuszczalnych granic (około 3 woltów i poniżej).

Płytka ładująca nie pozwala na ładowanie akumulatora powyżej 4,2 V (link do aliexpress).
Dodatkowo potrzebna będzie płytka zwiększająca napięcie z 4V do wymaganego 9V (link do aliexpress).

Sam akumulator mieści się kompaktowo na tylnej pokrywie i nie przeszkadza w jej zamknięciu.
Po pierwsze, napięcie wyjściowe modułu podwyższającego musi być ustawione na 9 woltów. Podłącz go przewodami do nie przerobionego jeszcze multimetru i za pomocą śrubokręta odkręć wymaganą wartość.

Będziesz musiał zrobić otwór w etui na złącze ładowania micro lub mini USB.

Sam moduł podwyższający znajduje się w miejscu, w którym powinna znajdować się korona.

Należy upewnić się, że przewody łączące moduł z akumulatorem mają wymaganą długość. W przyszłości umożliwi to łatwe zdjęcie pokrywy i po podzieleniu korpusu na pół, w razie potrzeby przeprowadzenia wewnętrznej kontroli multimetru.

Po umieszczeniu wszystkich części w środku pozostaje jedynie przylutować okablowanie zgodnie ze schematem i zalać wszystko gorącym klejem tak aby nic nie przesuwało się podczas przesuwania urządzenia.

Wskazane jest wypełnienie gorącym klejem nie tylko korpusu, ale także styków z przewodami, aby przedłużyć ich żywotność.

Istotną wadą takiego multimetru na akumulatorze litowo-jonowym jest jego praca, a właściwie niedziałanie, w ujemnych temperaturach.

Gdy multimetr posiedzi przez dłuższy czas w bagażniku samochodu lub w torbie zimą, od razu przypomnisz sobie o akumulatorze.

I możesz pomyśleć, czy taka zmiana była przydatna? Ostatecznie oczywiście Ty decydujesz na podstawie warunków pracy urządzenia.

Udoskonalenie przycisku włączania/wyłączania na multimetrze

Wskazane jest dalsze udoskonalanie ostatniej opcji udoskonalenia multimetru wraz z przejściem na akumulatory litowo-jonowe poprzez umieszczenie przycisku wyłączającego w obwodzie zasilania konwertera do akumulatora.

Po pierwsze, sam konwerter pobiera niewielką ilość prądu, nawet w trybie czuwania, gdy multimetr nie działa.

Po drugie, dzięki temu przełącznikowi nie będziesz musiał ponownie klikać samego multimetru, aby go wyłączyć. Wiele urządzeń ulega przedwczesnym awariom z tego powodu.

Niektóre ścieżki zacierają się przed czasem, inne zaczynają się wzajemnie skracać. Bardzo przydatny będzie więc przycisk pozwalający wyłączyć całe urządzenie na raz.

Kolejna rada doświadczonych użytkowników chińskich multimetrów jest taka, że ​​aby przełącznik służył długo i prawidłowo, zaraz po zakupie należy rozebrać i nasmarować powierzchnie ślizgowe kulek przełącznika.

A na desce zaleca się pokrycie torów wazeliną techniczną. Ponieważ nowe urządzenia nie mają smarowania, przełącznik szybko się zużywa.

Możesz zrobić przycisk zarówno wewnętrznie, jeśli znajdziesz wolne miejsce, jak i zewnętrznie. Aby to zrobić, będziesz musiał wywiercić tylko dwa mikrootwory na okablowanie zasilające.

Latarka w multimetrze

Kolejną innowacją w multimetrze jest opcja dodatkowej latarki. Często za pomocą urządzenia trzeba szukać uszkodzeń w rozdzielnicach i szafkach rozdzielczych w piwnicach, czy zwarć w okablowaniu w pomieszczeniach, w których nie ma światła.

Do obwodu dodano zwykłą białą diodę LED i przycisk specjalnie do jej włączania. Bardzo łatwo jest sprawdzić, ile strumienia świetlnego z danej diody LED wystarczy. Aby to zrobić, nie musisz go nawet demontować.

Umieść nogę anodową diody w złączu E, a nogę katody w złączu C (noga anody jest dłuższa od katody). Wszystko to odbywa się w złączach trybu pomiaru tranzystora na bloku P-N-P.

Dioda LED będzie świecić w dowolnym położeniu przełącznika i zgaśnie dopiero wtedy, gdy samodzielnie wyłączysz multimetr. Aby zamontować to wszystko w środku, należy znaleźć niezbędne piny na płytce drukowanej i przylutować dwa przewody do emitera (złącze E) i kolektora (złącze C). Przycisk jest wlutowany w szczelinę między przewodami i zamontowany przez otwór w korpusie multimetru.

Zabezpieczasz wszystko gorącym klejem i dostajesz przenośny multimetr-latarkę.

Preludium

W jakiś sposób eksplorując rozległe obszary Internetu pod kątem chińskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej natknąłem się na moduł woltomierza cyfrowego:

Chińczycy wprowadzili następujące cechy wydajności: 3-cyfrowy wyświetlacz w kolorze czerwonym; Napięcie: 3,2 ~ 30 V; Temperatura pracy: -10~65"C. Zastosowanie: Testowanie napięcia.

Nie do końca zmieścił się do mojego zasilacza (odczyty nie są od zera - ale to cena, jaką trzeba zapłacić za moc z mierzonego obwodu), ale jest niedrogi.
Postanowiłem to wziąć i dowiedzieć się na miejscu.

Schemat modułu woltomierza

W rzeczywistości moduł okazał się nie taki zły. Odlutowałem wskaźnik, narysowałem schemat (numeracja części pokazana umownie):

Niestety chip pozostał niezidentyfikowany - nie ma żadnych oznaczeń. Być może jest to jakiś rodzaj mikrokontrolera. Wartość kondensatora C3 nie jest znana, nie mierzyłem go. C2 - podobno 0,1 mikrona, też go nie lutowałem.

Plik na miejscu...

A teraz o modyfikacjach niezbędnych, aby ten „pokazowy licznik” mógł urzeczywistnić się.


1. Aby zaczął mierzyć napięcie mniejsze niż 3 V należy wylutować zworkę rezystora R1 i przyłożyć napięcie 5-12 V z zewnętrznego źródła do jego prawej (zgodnie ze schematem) pola stykowego (możliwe jest wyższe) , ale nie jest to wskazane - stabilizator DA1 bardzo się nagrzewa). Zastosuj minus źródła zewnętrznego do wspólnego przewodu obwodu. Przyłóż zmierzone napięcie do standardowego przewodu (który był oryginalnie przylutowany przez Chińczyków).

2. Po modyfikacji zgodnie z pkt. 1 zakres mierzonego napięcia wzrasta do 99,9V (poprzednio był ograniczony maksymalnym napięciem wejściowym stabilizatora DA1 - 30V). Współczynnik dzielnika wejściowego wynosi około 33, co daje nam maksymalnie 3 wolty na wejściu DD1 przy 99,9 V na wejściu dzielnika. Podałem maksymalnie 56V - już nie mam, nic się nie spaliło :-), ale błąd też się zwiększył.

4. Aby przesunąć lub całkowicie wyłączyć punkt należy odlutować rezystor CHIP R13 10 kOhm, który znajduje się obok tranzystora, a zamiast tego wlutować zwykły rezystor 10 kOhm 0,125 W pomiędzy pole stykowe znajdujące się najdalej od rezystora trymującego CHIP i odpowiedni pin segmentu sterującego DD1 - 8, 9 lub 10.
Zwykle kropka świeci się na środkowej cyfrze, a baza tranzystora VT1 jest połączona z pinem za pomocą CHIP-u 10 kOhm. 9DD1.

Prąd pobierany przez woltomierz wynosił około 15 mA i zmieniał się w zależności od liczby podświetlanych segmentów.
Po opisanej modyfikacji cały ten prąd będzie pobierany z zewnętrznego źródła zasilania, bez obciążania mierzonego obwodu.

Całkowity

I na koniec jeszcze kilka zdjęć woltomierza.


Stan fabryczny


Ze wskaźnikiem wylutowania, widok z przodu


Ze wskaźnikiem wylutowania, widok z tyłu


Kierunkowskaz jest zabarwiony folią samochodową (20%) w celu zmniejszenia jasności i poprawy widoczności kierunkowskazu w świetle.
Gorąco polecam jego zabarwienie. Będziesz szczęśliwy, jeśli w każdym warsztacie samochodowym zajmującym się przyciemnianiem otrzymasz bezpłatnie skrawki folii barwiącej.

W Internecie są też inne modyfikacje tego modułu, ale istota modyfikacji się nie zmienia - jeśli trafisz na niewłaściwy moduł, po prostu dopasuj schemat na płytce, usuwając wskaźnik lub dzwoniąc testerem obwodów i dalej!

Otrzymałem od AliExpress kilka wbudowanych woltomierzy elektronicznych model V20D-2P-1.1 (pomiar napięcia stałego), cena 91 centów za sztukę. W zasadzie można go teraz znaleźć taniej (jeśli dobrze się poszuka), ale nie jest faktem, że nie odbije się to negatywnie na jakości wykonania urządzenia. Oto jego charakterystyka:

  • zakres pracy 2,5 V - 30 V
  • blask w kolorze czerwonym
  • Całkowity rozmiar 23 * 15 * 10 mm
  • nie wymaga dodatkowego zasilania (wersja dwuprzewodowa)
  • istnieje możliwość regulacji
  • częstotliwość odświeżania: około 500 ms/czas
  • Obiecana dokładność pomiaru: 1% (+/-1 cyfra)

I wszystko byłoby dobrze, posadź to na swoim miejscu i używaj, ale natknąłem się na informację o możliwości ich ulepszenia - dodania funkcji pomiaru prądu.


Cyfrowy chiński woltomierz

Przygotowałem wszystko, czego potrzebowałem: dwubiegunowy przełącznik, rezystory wyjściowe - jeden MLT-1 na 130 kOhm i drugi rezystor drutowy na 0,08 oma (wykonany ze spirali nichromowej o średnicy 0,7 mm). I przez cały wieczór, zgodnie ze znalezionym obwodem i instrukcją jego wykonania, podłączyłem ten sprzęt przewodami do woltomierza. Bez skutku. Albo nie było wystarczającego wglądu w zrozumienie tego, co zostało przemilczane i niecałkowicie narysowane w znalezionym materiale, albo istniały różnice w schematach. Woltomierz w ogóle nie działał.


Podłączenie modułu woltomierza cyfrowego

Musiałem odlutować wskaźnik i przestudiować obwód. Potrzebna była tu nie mała lutownica, ale malutka, więc trzeba było sporo majstrować. Ale w ciągu następnych pięciu minut, kiedy cały plan stał się dostępny do przeglądu, wszystko zrozumiałem. W zasadzie wiedziałem, że od tego muszę zacząć, ale naprawdę chciałem rozwiązać problem „łatwo”.

Schemat modyfikacji V-metru


Schemat udoskonalenia: amperomierz na woltomierz

Tak narodził się ten schemat łączenia dodatkowych elementów elektronicznych z już istniejącymi w obwodzie woltomierza. Należy usunąć standardowy rezystor obwodu zaznaczonego na niebiesko. Od razu powiem, że znalazłem różnice w stosunku do innych układów podanych w Internecie, na przykład podłączenie rezystora dostrajającego. Nie przerysowywałem całego obwodu woltomierza (nie będę się powtarzał), narysowałem jedynie część niezbędną do modyfikacji. Myślę, że oczywiste jest, że zasilanie woltomierza trzeba oddzielić, w końcu punkt wyjścia odczytów powinien zaczynać się od zera. Później okazało się, że zasilanie z baterii lub akumulatora nie będzie działać, ponieważ pobór prądu woltomierza przy napięciu 5 woltów wynosi 30 mA.


Płytka - chiński moduł woltomierza

Po złożeniu woltomierza przeszedłem do istoty działania. Nie będę dzielić włosa na czworo, po prostu pokażę i podpowiem, co połączyć z czym, aby to zadziałało.

Instrukcja krok po kroku

Więc, akcja pierwsza– z obwodu usuwa się rezystor SMD o rezystancji 130 kOhm, który stoi na wejściu dodatniego przewodu zasilającego, pomiędzy diodą a rezystorem obcinającym 20 kOhm.


Podłączamy rezystor do woltomierza-amperomierza

Drugi. Na wolnym styku, z boku trymera, przylutowany jest drut o żądanej długości (do testów, wygodnie 150 mm i najlepiej czerwony)


Wylutuj rezystor SMD

Trzeci. Drugi przewód (na przykład niebieski) jest przylutowany do ścieżki łączącej rezystor 12 kOhm i kondensator od strony „masy”.

Testowanie nowego obwodu

Teraz zgodnie ze schematem i tym zdjęciem „zawieszamy” do woltomierza dodatek: przełącznik, bezpiecznik i dwa rezystory. Najważniejsze tutaj jest prawidłowe przylutowanie nowo zainstalowanych przewodów czerwonego i niebieskiego, ale nie tylko ich.


Przekształcamy blok woltomierza w amperomierz

Ale tutaj jest więcej przewodów, chociaż wszystko jest proste:

» — para przewodów połączeniowych łączy silnik elektryczny
« oddzielne zasilanie dla woltomierza„- akumulator z dwoma dodatkowymi przewodami
« wyjście zasilacza„- jeszcze kilka przewodów

Po zasileniu woltomierza natychmiast wyświetliło się „0,01”, po zasileniu silnika elektrycznego miernik w trybie woltomierza pokazał napięcie na wyjściu zasilacza równe 7 woltów, po czym przełączył się w tryb amperomierza. Przełączenie nastąpiło w momencie wyłączenia zasilania odbiornika. W przyszłości zamiast przełącznika zainstaluję przycisk bez blokady, będzie bezpieczniejszy dla obwodu i wygodniejszy w obsłudze. Byłem zadowolony, że wszystko zadziałało za pierwszym razem. Jednak odczyty amperomierza różniły się od odczytów multimetru ponad 7 razy.


Woltomierz chiński - amperomierz po modyfikacji

Tutaj okazało się, że rezystor drutowy zamiast zalecanej rezystancji 0,08 oma ma 0,8 oma. Popełniłem błąd w pomiarach podczas jego produkcji przy liczeniu zer. Wyszedłem z sytuacji w ten sposób: krokodyl z ujemnym przewodem od obciążenia (oba czarne) przesunął się po wyprostowanej spirali nichromowej w stronę wejścia z zasilacza, w momencie, gdy wskazania multimetru i zmodyfikowanego teraz ampera- woltomierz zbiegł się i stał się momentem prawdy. Rezystancja danego odcinka drutu nichromowego wynosiła 0,21 oma (zmierzona za pomocą multimetru na granicy „2 oma”). Więc nawet nie wyszło źle, że zamiast 0,08 rezystor okazał się 0,8 oma. Tutaj, niezależnie od tego, jak liczysz, zgodnie ze wzorami, nadal musisz się dostosować. Dla jasności nagrałem wynik moich wysiłków na wideo.

Wideo

Zakup tych woltomierzy uważam za udany, szkoda tylko, że ich aktualna cena w tym sklepie znacząco wzrosła, bo prawie 3 dolary za sztukę. Autor Babay iz Barnaula.