Namai Naudingos vaisių savybės Kaip seną kompiuterį paversti osciloskopu. Kaip savo rankomis pasidaryti osciloskopą iš nešiojamojo kompiuterio. Įtampos skirstytuvo trimerio rezistoriai

Kaip seną kompiuterį paversti osciloskopu. Kaip savo rankomis pasidaryti osciloskopą iš nešiojamojo kompiuterio. Įtampos skirstytuvo trimerio rezistoriai

2 kartos HBO daugeliui asocijuojasi su karbiuratoriaus varikliais. Skirtumas tarp šių HBO sistemų ir populiariosios HBO 4 yra tas, kad 4 kartoje visas darbas yra pagrįstas automatizavimu ir kompiuterio veikimu, o 2 kartoje pusė įrenginių yra mechanizuoti ir veikia perteklinio slėgio principu. linijos.

Tačiau būna atvejų, kai 2 kartos HBO prijungimas ant purkštuko pasirodo labiausiai geriausias variantas. Pavyzdžiui, montavimas 90-ųjų automobiliuose, kurių rida viršija 300 tūkst. Skirtumai HBO purkštukui iš 2 kartos karbiuratorių komplektų:

  • tikslesnis degalų įpurškimas per dujų purkštukus. AT karbiuratorių sistemos dujos tiekiamos į karbiuratorių;
  • lambda zondo emuliatoriaus buvimas;
  • greitas perjungimas tarp dujų ir benzino dėl elektronikos buvimo (karbiuratoriaus sistemose ši funkcija įgyvendinama su uždelsimu).
HBO 2 nustatymai ant purkštuko supaprastinta dėl buvimo elektronines sistemas. Jei karbiuratoriuje reikia reguliuoti pavarų dėžę, tai su įpurškimo varikliais viskas yra šiek tiek sudėtingiau.

Injektoriaus HBO trikčių šalinimas

Žemiau mes išvardijame dažniausiai pasitaikančius 2 kartos HBO gedimai.

1. Variklis neveikia dujomis arba blogai užvedamas. Galimi sprendimai:

  • problemos su daugiavožtuvu;
  • greičių dėžė neveikia arba jos filtrai užsikimšę;
  • HBO reguliavimo problemos;
  • sugedęs įsiurbimo sistemos sandarumas;
  • kartu su dujomis vienu metu tiekiamas benzinas (problemos su purkštuko emuliatoriumi arba problemos su dujų vožtuvu).
2. Sušąla dujų reduktorius, dėl ko HBO visiškai neveikia. Galima HBO remontas 2 kartos:
  • būtina įpilti antifrizo arba rasti nuotėkį;
  • užsikimšusios aušinimo skysčio tiekimo linijos;
  • yra dujų vožtuvų sandarumo pažeidimų.
3. Variklis dirba tuščiąja eiga nestabiliai. Priežastys:
  • problemos su karbiuratoriaus tuščiosios eigos sistema;
  • reduktorius nesureguliuotas (slėgis linijoje);
  • būtina nuleisti kondensatą iš pavarų dėžės.
4. Gedimai smarkiai padidėjus variklio sūkiams. Priežastys:
  • automobilio uždegimo gedimas;
  • užsikimšę filtrai, linijos arba daugiavožtuvas.
5. Iššoka įsiurbimo kolektoriuje. Galimi gedimai:
  • problemos su uždegimo žvakėmis, uždegimo ritė, aukštos įtampos laidai;
  • numuštas dujų baliono įrangos reguliavimas;
  • pažeidžiami tarpai tarp sėdynių ir vožtuvų, paskirstymo diržas stabdomas netinkamai.
Atminkite, kad savalaikis HBO remontas ir priežiūra, taip pat gedimų šalinimas pradiniuose etapuose sumažina riziką rimtų problemų su įranga. Pasitikėk HBO remontas Charkove tik specializuotose degalinėse!

Jei šiame sąraše neradote jokių savo HBO gedimo požymių, apsilankykite KOSTA GAS, kur jie padarys jus geriausiu HBO remontas Charkove. Mūsų specialistai išmano visus HBO tipus ir yra pasirengę jums padėti visais klausimais: optimizuoti

Šiandien dažniausiai užuot gaminę, pavyzdžiui, osciloskopą iš kompiuterio, dauguma žmonių renkasi tiesiog USB osciloskopą. Tačiau eidami apsipirkti galite pamatyti, kad biudžetinių osciloskopų kaina prasideda nuo 200 USD. O rimta įranga kainuoja daug kartų daugiau. Tiems, kurie nėra patenkinti šia kaina, lengviausia savo rankomis pasidaryti osciloskopą iš nešiojamojo ar kompiuterio.

Ką naudoti

Optimaliausias šiandien yra Osci programa, jis turi sąsają, panašią į klasikinį osciloskopą: monitoriuje yra standartinis tinklelis, su kuriuo galite patys išmatuoti amplitudę ar trukmę.

Tarp šios programos trūkumų galima išskirti tai, kad ji veikia šiek tiek nestabiliai. Veikiant programa kartais gali užstrigti, o norėdami vėliau ją atkurti, turite naudoti specializuotą TaskManager. Tačiau visa tai kompensuoja tai, kad programa turi pažįstamą sąsają ir yra gana paprasta naudoti, taip pat turi daugybę funkcijų, leidžianti iš kompiuterio ar nešiojamojo kompiuterio padaryti visiškai funkcionalų osciloskopą.

Ant užrašo

Reikia pasakyti, kad šių programų rinkinyje yra specialus žemo dažnio generatorius, tačiau jo naudojimas yra nepageidautinas, jis bando visiškai kontroliuoti vairuotojo darbą garso plokštė, dėl kurio garsas išjungiamas. Jei nuspręsite tai išbandyti, įsitikinkite, kad turite atkūrimo tašką arba pasidarykite atsarginę OS kopiją. Geriausias būdas savo rankomis pasidaryti osciloskopą iš kompiuterio yra atsisiųsti veikiantį generatorių.

"Avangardas"

tai vidaus programa, jis neturi įprasto ir standartinio matavimo tinklelio ir yra labai skirtingas didelis ekranas ekrano kopijoms daryti, bet tuo pačiu leidžia naudoti įdiegtą dažnio skaitiklis ir voltmetras amplitudės reikšmės. Tai iš dalies kompensuoja aukščiau minėtus trūkumus.

Sukūrę šį osciloskopą iš kompiuterio, susidursite su šiais dalykais: esant mažam indikatorių lygiui voltmetras ir dažnio skaitiklis gali žymiai iškraipyti duomenis, tačiau pradedantiesiems radijo mėgėjams šios priemonės visiškai pakaks. Kita naudinga savybė yra ta, kad galite atlikti visiškai nepriklausomą dviejų jau esančių įdiegto voltmetro svarstyklių kalibravimą.

Kaip juo naudotis

Dėl to, kad garso plokštės įvesties grandinėse yra specialus izoliacinis kondensatorius, kompiuteris, atliekantis osciloskopo vaidmenį, gali dirbti tik su uždaru įėjimu. Taigi monitoriuje bus matomas tik kintamasis rodiklių komponentas, tačiau su tam tikrais įgūdžiais, naudodamiesi šiomis programomis, galite išmatuoti pastovaus komponento indikatorių. Tai labai svarbu tuo atveju, kai, pavyzdžiui, multimetro atgalinės atskaitos laikas neleidžia fiksuoti tam tikros įtampos amplitudės vertės ant kondensatoriaus, kuris įkraunamas dideliu rezistoriumi.

Mažesnę įtampos vertę riboja fono ir triukšmo lygiai ir ji yra maždaug 1 mV. Viršutinę ribą riboja tik skirstytuvo indikatoriai ir ji siekia daugiau nei šimtą voltų. Dažnių diapazoną riboja pati garso plokštės galimybė ir senesniems kompiuteriams yra apie 20 kHz.

Natūralu, kad šiuo atveju laikomas gana primityvus įrenginys. Bet kai neturite galimybės, pavyzdžiui, naudoti USB osciloskopo, tada įjunkite Ši byla jo naudojimas yra visiškai priimtinas. Šis įrenginys padės remontuoti įvairią garso aparatūrą, arba gali būti naudojamas edukaciniais tikslais. Be to, osciloskopo programa leis išsaugoti diagramą, kad iliustruotų medžiagą arba paskelbtumėte internete.

Elektros schema

Jei jums reikia kompiuterio priešdėlio, osciloskopą padaryti bus daug sunkiau. Šiandien internete galima rasti gana daug skirtingų šių įrenginių grandinių, o norint pagaminti, pavyzdžiui, dviejų kanalų osciloskopą, tereikės jas nukopijuoti. Antrasis kanalas dažnai aktualus, kai reikia palyginti du signalus arba naudojamas osciloskopas išoriniam sinchronizavimui prijungti.

Paprastai schemos yra labai paprastos, tačiau tokiu būdu jūs pats suteiksite labai daug didelis asortimentas galimi matavimai naudojant mažiausiai radijo komponentų. Be to, pagal klasikinę schemą gaminamam slopintuvui reikėtų turėti itin specializuotus didelio megaomų rezistorius, o jo įėjimo varža perjungiant diapazoną visą laiką keitėsi. Todėl, naudodami įprastus osciloskopo laidus, kurių įvesties varža mažesnė nei 1 mΩ, susidursite su tam tikrais apribojimais.

Kaip pasirinkti įtampos daliklio rezistorius

Dėl to, kad radijo mėgėjams dažnai sunku pasirinkti tikslius rezistorius, dažnai atsitinka taip, kad reikia pasirinkti plataus profilio įrenginius, kurių jums reikia. tinka kuo tiksliau, kitaip jūs negalėsite savo rankomis padaryti osciloskopo iš kompiuterio.

Įtampos skirstytuvo trimerio rezistoriai

Šiuo atveju kiekviena daliklio svirtis turi du rezistorius, vienas yra pastovus, antrasis yra trimeris. Šios parinkties trūkumas yra jos stambumas, tačiau tikslumą riboja tik turimos matavimo aparato charakteristikos.

Kaip pasirinkti įprastus rezistorius

Kitas variantas, kaip padaryti osciloskopą iš kompiuterio, yra pasirinkti rezistorių poras. Tikslumą šiuo atveju užtikrina tai, kad naudojamos dviejų rinkinių poros su gana padoriu sklaida. Čia svarbu iš pradžių kruopščiai išmatuoti visus įrenginius, o tada pasirinkti poras, kurių bendra varža bus tinkamiausia jūsų grandinei.

Šiandien rezistorių montavimas nuimant dalį plėvelės dažnai naudojamas net šiuolaikinėje pramonėje, tai yra, taip dažnai iš kompiuterio gaminamas osciloskopas.

Tačiau reikia pasakyti, kad jei norite pritaikyti didelės varžos rezistorius, tada varžinės plėvelės nereikėtų perpjauti. Kadangi šiuose įrenginiuose jis yra ant cilindrinio paviršiaus spiralės pavidalu, todėl pjūvį reikia atlikti labai atsargiai, kad užkirsti kelią grandinės nutrūkimui. Tada:

Po to, kai rezistorius yra visiškai sumontuotas, pjūklo pjūvis padengtas specialaus apsauginio lako sluoksniu.

Šiandien šis metodas yra greičiausias ir paprasčiausias, bet tuo pačiu ir duoda gražių rezultatų, todėl jis buvo optimalus naudojimui namuose.

Į ką atsižvelgti

Yra keletas taisyklių, kurių bet kuriuo atveju reikia laikytis, jei nuspręsite atlikti šį darbą:

  • Kompiuteris, naudojamas osciloskopui, turi būti įžemintas.
  • Nejunkite įžeminimo prie elektros lizdo. Jis jungiasi per specialią linijinės jungties korpusą prie korpuso sistemos blokas. Šiuo atveju, nepaisant to, ar patenkate į fazę, ar į nulį, trumpojo jungimo neturėsite.

Kitaip tariant, tik laidas, kuris prijungtas prie rezistoriaus, ir yra adapterio grandinėje, kurios vardinė vertė yra viena mega. Jei bandysite prijungti laidą, kuris liečiasi su korpusu, beveik visais atvejais tai tikrai sukels pražūtingiausių pasekmių.

Virtualus osciloskopas Radijo meistras leidžia tyrinėti kintamąsias įtampas garso dažnių diapazone: nuo 30..50 Hz iki 10..20 kHz dviem kanalais, kurių amplitudė nuo kelių milivoltų iki dešimčių voltų. Toks prietaisas turi pranašumų prieš tikrą osciloskopą: leidžia lengvai nustatyti signalų amplitudę, saugoti oscilogramas grafinius failus. Prietaiso trūkumas yra nesugebėjimas matyti ir išmatuoti pastovaus signalų komponento.

Prietaisų skydelyje yra tikriems osciloskopams būdingi valdikliai, taip pat specialiomis priemonėmis nustatymai ir mygtukai darbui bangos formos saugojimo režimu. Visi skydelio elementai pateikiami su iššokančiais komentarais, ir jūs galite lengvai su jais susidoroti. Komentarai skliausteliuose nurodo klavišus, kurie dubliuoja ekrane rodomus valdiklius.

Mes sutelksime dėmesį tik į Y (įtampa) kalibravimo operaciją, kuri turėtų būti atlikta prijungus jūsų pagamintą kabelį. Prie abiejų prietaiso įėjimų pritaikykite žinomos amplitudės signalą iš bendro šaltinio (geriausia sinusinį, kurio dažnis 500...2000 Hz ir amplitudė šiek tiek mažesnė už apskaičiuotą ribą), įveskite žinoma vertė amplitudę milivoltais, paspauskite Enter ir osciloskopas bus sukalibruotas. Pradinis programos kalibravimas atliekamas tam tikru kabeliu, atitinkančiu aukščiau pateiktą diagramą.

Programa įsimena visus nustatymus ir nustatymus ir atkuria juos kitą kartą įjungus.

Osciloskopo charakteristikos labai priklauso nuo jūsų kompiuterio garso plokštės parametrų. Taigi su senų tipų kortelėmis, kuriose diskretizavimo dažnis yra ne didesnis kaip 44,1 kHz, įrenginio dažnių diapazonas yra ribojamas iš viršaus. Naudodami skydelyje esantį mėginio dažnio parinkiklį, išbandykite garso plokštę ir nustatykite didžiausią įmanomą vertę. Net esant 96 kHz, signalus iki 20 kHz galima žiūrėti užtikrintai.

ADC bitų gylis nustatytas į 16, o tai užtikrina gana didelį tikslumą.

Osciloskopu išmatuotų įtampų diapazonas nustatomas varžiniais skirstytuvais, sumontuotais ant kabelio (žr. diagramą). Kai R1 =0, visa įtampa patenka į garso plokštės ADC įėjimą, todėl signalai, kurių amplitudė ne didesnė kaip 500..600 mV, gali būti laikomi be iškraipymų. Naudojant diagramoje nurodytų nominalų rezistorius, gaunamas iki 25 V įtampos diapazonas, kurio paprastai pakanka mėgėjų praktikoje.

Jei jūsų garso plokštėje nėra linijinės įvesties, naudokite mikrofono įvestį, bet vienas osciloskopo kanalas bus prarastas. Nepamirškite nurodyti pasirinktos garso plokštės įvesties Windows instaliacijos. Nustatykite atitinkamą garsumo valdiklį į maksimalią padėtį, balanso valdiklį į neutralią padėtį.

Dėl klausimų ir pageidavimų kreipkitės: [apsaugotas el. paštas]

****************************************************************************************


P O P U L I R N O E:

    Nemokama programa, skirta kurti paprastus disko vaizdus ir emuliuoti virtualius CD / DVD įrenginius - DAEMON Tools Lite 4

    DAEMONAS Įrankiai Lite 4 - galinga daugiafunkcė programa, suprantama ir patogi sąsaja. Daug papildomų funkcijų produktyviausiam darbui su diskais.

    Pasakykite:
    TĘSINIMAS: Rezistorių pasirinkimas. Kitas būdas yra pasirinkti rezistorių poras. Tikslumas užtikrinamas parenkant rezistorių poras iš dviejų rezistorių rinkinių, turinčių didelę sklaidą. Pirmiausia išmatuojami visi rezistoriai, o tada parenkamos poros, kurių varžų suma labiausiai atitinka grandinę.
    Tai yra tokiu būdu, in pramoniniu mastu, skirstytuvų rezistoriai buvo pritaikyti legendiniam TL-4 testeriui.
    Šio metodo trūkumas yra sudėtingumas ir poreikis dideliais kiekiais rezistoriai.
    Kuo ilgesnis rezistorių sąrašas, tuo didesnis atrankos tikslumas.
    Rezistorių tvirtinimas švitriniu popieriumi. Rezistorių montavimas, pašalinus dalį varžinės plėvelės, nepaniekina net pramonės.
    Tačiau montuojant didelio atsparumo rezistorius negalima perpjauti varžinės plėvelės. Didelės varžos MLT plėvelės rezistoriuose plėvelė nusodinama ant cilindrinio paviršiaus spiralės pavidalu. Tokie rezistoriai turi būti dedami labai atsargiai, kad nenutrūktų grandinė.
    Tikslus rezistorių sureguliavimas mėgėjiškomis sąlygomis gali būti atliekamas naudojant geriausią švitrinį popierių - „nulį“. Pirma, iš MLT rezistoriaus, kuris akivaizdžiai turi mažesnę varžą, atsargiai pašalinamas skalpeliu apsauginis sluoksnis dažai. Tada rezistorius yra lituojamas prie "galų", kurie yra prijungti prie multimetro. Atsargiai judant „nulinę“ odą, rezistoriaus pasipriešinimas normalizuojasi. Sureguliavus rezistorių, pjūvis padengiamas apsauginio lako arba klijų sluoksniu.
    Mano nuomone, tai greičiausias ir lengviausias būdas, kuris vis dėlto duoda labai gerų rezultatų.Konstrukcija ir detalės. Adapterio grandinės elementai dedami į stačiakampį duraliuminio korpusą.
    Atenuatoriaus padalijimo santykio perjungimas atliekamas perjungimo jungikliu su vidutine padėtimi. Kaip įvesties lizdas naudojama standartinė CP-50 jungtis, kuri leidžia naudoti standartinius kabelius ir zondus. Vietoj to galite naudoti įprastą 3,5 mm lizdo garso lizdą.
    Išvesties jungtis yra standartinis 3,5 mm garso lizdas. Adapteris prijungiamas prie garso plokštės linijos įvesties kabeliu su dviem 3,5 mm lizdais galuose. Surinkimas atliekamas šarnyrinio tvirtinimo būdu Norint naudoti osciloskopą, taip pat reikės laido su zondu gale.
    Kaip tai padaryti, artimiausiu metu bus išsamiai aprašyta kitame vadove, pavadintame " Kaip padaryti zondo kabelį žemo dažnio virtualiam osciloskopui? "Kaip sukalibruoti virtualų osciloskopą? Norint sukalibruoti osciloskopą, reikia turėti bent kokį nors matavimo prietaisą. Tiks bet koks rodyklės testeris arba skaitmeninis multimetras, kuriuo pasitikite.
    Dėl to, kad kai kurie testeriai turi per didelę paklaidą matuojant kintamosios srovės įtampą iki 1 volto, kalibruojame esant maksimaliai galimai, bet neribotai amplitudei, įtampai.

    Prieš kalibruodami atliekame šiuos nustatymus.

    Išjungti garso ekvalaizerį.
    "Lygis išrikiuoti, „WAVE Level“, „Line Input Level“ ir „Recording Level“ yra nustatytos į didžiausią stiprinimo padėtį. Tai užtikrins rezultato pakartojamumą tolesniuose matavimuose.
    Iš naujo nustatydami generatoriaus nustatymus tik tuo atveju, naudodami komandą Command > Get Generator Default Setting, nustatykite „Gain“ (lygį) į 0 db.
    Generatoriaus dažnį 50Hz parenkame jungikliu „Frequency Presets“ (presets), kadangi tokiu dažniu gali veikti visi mėgėjiški kintamosios srovės įtampai matuoti įrenginiai, o aukštesniais dažniais mūsų adapteris dar negali tinkamai veikti.Adapterio įvestį perjungiame į 1:1 režimas.
    Žvelgdami į osciloskopo ekraną, naudodami Trim generatoriaus rankenėlę, pasirenkame maksimalų neribotą signalo lygį.
    Signalas gali būti ribojamas tiek garso plokštės įėjime, tiek jos išvestyje, o kalibravimo tikslumas gali būti žymiai sumažintas. „AudioTester“ netgi turi specialų perkrovos indikatorių, kuris ekrano kopijoje paryškintas raudonai.
    Testeriu išmatuojame įtampą generatoriaus išėjime ir apskaičiuojame atitinkamos amplitudės reikšmės reikšmę.
    Pavyzdys.
    Voltmetro rodmuo = 1,43 voltai (rms).
    Gauname amplitudės reikšmę.
    1,432*√2 = 2,025 (voltas)
    Komanda „Parinktys > Kalibruoti“ atveria „AudioTester“ kalibravimo langą.
    Ir nors matmuo „mVrms“ yra nurodytas šalia įvesties lango, kuris teoriškai turėtų reikšti vidutinę kvadratinę vertę, iš tikrųjų „oszi v2.0c“ osciloskope iš „AudioTester“ rinkinio įvesties reikšmės atitinka ... neaišku ką. Tačiau tai netrukdo tiksliai kalibruoti prietaisą.
    Įvesdami reikšmes mažais žingsniais, galite tiksliai sureguliuoti sinusinės bangos vaizdo dydį iki aukščiau apskaičiuotos amplitudės vertės.
    Paveikslėlyje matyti, kad signalo amplitudė buvo šiek tiek daugiau nei dvi padalos, o tai atitinka 2,02 voltus.
    Iš įėjimų 1:20 ir 1:100 gaunamų signalų amplitudės atvaizdavimo tikslumas priklausys nuo tinkamų daliklių rezistorių pasirinkimo tikslumo.
    Kalibruojant Avangard osciloskopą vertės, gautos matuojant testeriui, taip pat turi būti padaugintos iš √2, nes ir voltmetras, ir Avangard-a kalibratorius yra skirti amplitudės vertėms.
    Gautą vertę įvedame į kalibravimo langą milivoltais - 2025 ir paspauskite Enter.
    Norėdami sukalibruoti antrąjį Avangard osciloskopo diapazoną, pažymėtą "250", pirmiausia turite apskaičiuoti tikrąjį padalijimo santykį, palygindami įmontuoto voltmetro rodmenis dviejuose skirstytuvo diapazonuose: 1:1 ir 1:20. Osciloskopo voltmetras turi būti „12,5“ padėtyje

    Pavyzdys.
    122 / 2323 = 19,3
    Tada reikia pakoreguoti „calibr“ failą, kurį galima atidaryti „Notepad“ („Notepad“). Kairėje yra failas prieš redagavimą, o dešinėje - po.
    „Calibr“ failas yra tame pačiame kataloge kaip ir dabartinė programos kopija.
    AT aštunta eilutėje įrašome realų padalijimo koeficientą, atitinkantį pirmojo (kairiojo) kanalo daliklį.
    Jei sukūrėte dviejų kanalų adapterį, įjunkite devintas eilutėje darome pataisą antrajam (dešiniajam) kanalui.Kaip išlyginti adapterio amplitudės-dažnio charakteristiką? Garso plokštės linijos įvestis ir pačios adapterio grandinės turi tam tikrą įvesties talpą. Šios talpos reaktyvumas keičia daliklio padalijimo santykį aukštais dažniais. Norėdami išlyginti adapterio dažnio atsaką 1:1 diapazone, turite pasirinkti kondensatoriaus C1 talpą taip, kad signalo amplitudė 50 Hz dažniu būtų lygi signalo amplitudei esant 18-20 kHz dažniui. . Rezistoriai R2 ir R3 sumažina įvesties talpos poveikį ir padidina dažnio atsaką esant aukštiems dažniams. Šį padidėjimą galite kompensuoti pasirinkdami kondensatorius C2 ir C3 atitinkamuose 1:20 ir 1:100 diapazonuose.
    Pasiėmiau tokias talpas: C1 – 39pF, C2 – 10nF, C3 – 0,1nF. Dabar, kai osciloskopo vertikalaus nuokrypio Y kanalas buvo sukalibruotas ir tiesinis, galite pamatyti, kaip atrodo tie ar tie periodiniai signalai, ir ne tik. „AudioTester-e“ yra „laukiamas sinchronizavimas“. O jei nėra testerio? Arba pavojingi eksperimentai. Ar galima kalibruoti apšvietimo tinklą?

    Kadangi bet kuris save gerbiantis radijo mėgėjas, nepaisydamas visų perspėjimų, visų pirma bando savo atžalą įkišti į lizdą, man pasirodė, kad reikia plačiau papasakoti apie šį pavojingą užsiėmimą.
    Pagal GOST, tinklo įtampa neturėtų viršyti 220 voltų - 10% + 5%, nors Tikras gyvenimas, ši sąlyga neįvykdoma taip dažnai, kaip norėtume. Matavimo paklaidos rezistorių montavimo ir varžos matavimų metu taip pat gali sukelti didelių paklaidų šis metodas kalibravimas.
    Jei surinkote tikslų skirstytuvą, pavyzdžiui, ant didelio tikslumo rezistorių, ir jei žinoma, kad jūsų namuose įtampa apšvietimo tinkle palaikoma pakankamai tiksliai, tada jis gali būti naudojamas grubiam osciloskopo kalibravimui.
    Tačiau yra daug BET, dėl kurių aš kategoriškai nerekomenduoju jums to daryti. Pirmasis ir svarbiausias „BET“ yra pats faktas, kad jūs skaitote šį straipsnį. Vargu ar visi, kurie turi elektros energiją, tam skirtų laiko. Bet jei tai ne argumentas... Svarbiausias!
    1. Kompiuteris turi būti patikimai įžemintas!!!
    2. Jokiu pretekstu nekiškite „įžeminimo“ laido į lizdą! Tai laidas, kuris per linijinės jungties korpusą jungiamas prie sistemos bloko korpuso!!! (Kiti šio laido pavadinimai: žemė, korpusas, bendras, ekranas ir kt.) Tada, nepaisant to, ar pateksite į fazę, ar į nulį, tai neįvyks trumpas sujungimas.
    Kitaip tariant, į lizdą galima prijungti tik laidą, kuris yra prijungtas prie 1 megaomo rezistoriaus R1, esančio adapterio grandinėje !!!
    Jei bandysite prijungti prie korpuso prijungtą laidą į tinklą, 50% atvejų tai sukels liūdniausias pasekmes.
    Kadangi didžiausia neribota amplitudė ties tiesine įvestimi yra apie 250mV, tai 1:100 daliklio padėtyje matosi apie 50 ... 250 voltų amplitudė (priklausomai nuo įvesties varžos). Todėl, norint išmatuoti tinklo įtampą, adapteryje turi būti 1: 1000 daliklis.
    1:1000 daliklis gali būti apskaičiuojamas pagal analogiją su dalikliu 1:100.
    Daliklio 1:1000 apskaičiavimo pavyzdys.
    Viršutinė skirstytuvo svirtis = 1007 kOhm.
    Įėjimo varža = 50kΩ.
    Įvesties padalijimo santykis 1:1 = 20,14.
    Nustatome bendrą įvesties padalijimo koeficientą 1:1000.
    20.14*1000 = 20140 (kartai)
    Apskaičiuojame skirstytuvo rezistoriaus vertę.
    1007*50 / 50*20140 -50-1007 ≈ 50 (omų)TĘSIMAS:
    Skyrius: [Matavimo technologija]
    Išsaugoti straipsnį į:

    Tūkstančiai schemų kategorijose:
    -> Kita
    -> Matavimo technologija
    -> Įrenginiai
    -> Elektros įrangos schemos
    ->
    -> Teorinės medžiagos
    -> Pamatinės medžiagos
    -> Įrenginiai ant mikrovaldiklių
    -> Įkrovikliai (baterijoms)
    -> Įkrovikliai (automobiliams)
    -> Įtampos keitikliai (inverteriai)
    -> Viskas aušintuvui (ventiliatorius)
    -> Radijo mikrofonai, klaidos
    -> metalo detektoriai
    -> Galios reguliatoriai
    -> Apsauga (signalizacija)
    -> Apšvietimo valdymas
    -> Laikmačiai (drėgmė, slėgis)
    -> Siųstuvai-imtuvai ir radijo imtuvai
    -> Konstrukcijos namui
    -> Paprasto sudėtingumo konstrukcijos
    -> Konkursas dėl geriausio mikrovaldiklių dizaino
    -> Vidutinio sudėtingumo konstrukcijos
    -> Stabilizatoriai
    -> Žemo dažnio galios stiprintuvai (pagrįsti tranzistoriais)
    -> Maitinimo šaltiniai (impulsiniai)
    -> RF galios stiprintuvai
    -> Litavimo ir PCB projektavimo įrankiai
    -> termometrai
    -> Lenta. neto
    -> Matavimo prietaisai (tachometras, voltmetras ir kt.)
    -> Geležis
    -> Lituokliai ir litavimo stotys
    -> radijo siųstuvai
    -> Pagalbiniai įrenginiai
    -> Televizijos technologija
    ->

Nauja vietoje

>

Populiariausias