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Ohmmetro con scala lineare. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Se guardi la scala dell'indicatore del quadrante di un ohmmetro di quasi tutti gli avometri, è facile vedere che non è lineare: è allungato vicino al segno zero e compresso alla fine. È scomodo utilizzare una scala del genere e, anche se decidi di costruire tu stesso un ohmmetro del genere, è improbabile che tu possa calibrarne la scala.

Tutt'altra cosa è un ohmmetro con scala lineare, quando la propria scala comparativa rimane idonea alla lettura delle letture. Lo schema di un tale dispositivo di misurazione è mostrato nella figura.

Ohmmetro con scala lineare
(clicca per ingrandire)

Un ohmmetro è in grado di misurare la resistenza di resistori o altre parti, ad esempio avvolgimenti di induttanze, induttori, trasformatori, motori elettrici, nell'intervallo da decimi di ohm a centinaia di kiloohm. L'intera gamma è suddivisa in cinque sottogamme, ciascuna delle quali è impostata dall'interruttore SA1. La sua sezione SA1.1 si collega alla parte in esame, le cui conclusioni sono collegate alle prese X1 e X2, un resistore limitatore (R2, R4, ecc.) Del divisore e la sezione SA1.2 - un resistore esemplare (R1 , R3, ecc.).

La tensione che cade sulla parte in esame viene alimentata a una cascata realizzata su un transistor ad effetto di campo VT1. Il secondo stadio è assemblato su un transistor VT2. Le cascate sono collegate tra loro in un circuito a ponte, una delle diagonali del ponte include un indicatore a lancetta RA1, sulla cui scala viene letto il risultato della misurazione. Il ponte è bilanciato con un resistore variabile R13, impostando l'ago dell'indicatore su zero, e la corrente massima attraverso l'indicatore è limitata dal resistore R15, impostando la sua freccia sulla divisione finale della scala.

Quando la tensione della parte controllata (o tensione di calibrazione) viene fornita al gate del transistor VT1, il ponte è sbilanciato, una corrente scorre attraverso l'indicatore del puntatore, il cui valore è tanto maggiore quanto maggiore è la caduta di tensione al prese X1, X2, e quindi maggiore è la resistenza misurata.

La linearità della scala dell'ohmmetro è assicurata dal passaggio di una corrente continua praticamente stabile attraverso la parte in prova, che presenta una resistenza, poiché il resistore di limitazione su ogni sottogamma è selezionato con una resistenza 62 volte maggiore della resistenza massima misurata. L'errore di misurazione in questo caso è piccolo, non più dell'1,5%, il che è abbastanza accettabile nella pratica dei radioamatori.

L'ohmmetro è alimentato dalla rete CA tramite un trasformatore step-down T1. La tensione alternata dall'avvolgimento secondario del trasformatore viene fornita al ponte raddrizzatore, assemblato su diodi VD4-VD7. La tensione raddrizzata viene filtrata dal condensatore C2 e quindi alimentata a uno stabilizzatore parametrico realizzato su un resistore di zavorra R17 e diodi zener VD2, VD3 collegati in serie. Una tensione stabile di 12 V viene fornita al partitore di tensione di ingresso, formato da uno dei resistori di impostazione della corrente e dal circuito in prova (o un resistore di riferimento). Una tensione di 8,5 V viene utilizzata per alimentare gli stadi a transistor. La corrente totale consumata dall'ohmmetro non supera i 30 mA.

Il filtro R11C1 è installato per evitare lanci improvvisi della freccia dell'indicatore quando un resistore di resistenza maggiore è collegato alle prese di ingresso dell'ohmmetro rispetto al massimo misurato su questo sottointervallo. Lo stesso compito è svolto dal diodo zener VD1, che limita la tensione massima al gate del transistor VT1.

I resistori di riferimento R1, R3, R5, R7, R9 devono essere selezionati con una precisione dell'1%, l'alimentazione di corrente R2, R4, R6, R8, R10 può essere con una tolleranza del 10%, i restanti resistori fissi - fino a 20 %. Resistori variabili R13, R15 - qualsiasi tipo. Indicatore del puntatore RA1 - M265M o un altro microamperometro con una corrente di deflessione completa della freccia 100 μA. I transistor, oltre a quelli indicati nello schema, possono essere con gli indici delle lettere G, E. Un trasformatore con una potenza di almeno 1 W con un avvolgimento secondario per una tensione di 12 ... 15 V. Se la tensione rettificata supera 15 V, è necessario installare un condensatore all'ossido alla tensione nominale appropriata.

Non ci sono requisiti speciali per la progettazione del dispositivo: può essere arbitrario. Ovviamente, l'indicatore a quadrante e tutti i controlli e le prese di ingresso devono trovarsi sul pannello frontale.

Come usare un ohmmetro? Dopo aver collegato il resistore testato alle prese di ingresso, premere il pulsante di commutazione SB1 e impostare la lancetta dell'indicatore a zero con il resistore variabile R13 (divisione iniziale della scala). Quindi impostare l'interruttore SA2 sulla posizione "Calibrazione", quando il gruppo di contatti SA2.1 si apre e SA2.2 si chiude. Il resistore variabile R15 imposta l'ago dell'indicatore sulla divisione finale della scala. Successivamente, l'interruttore SA2 viene riportato nella posizione "Misura" (mostrata nel diagramma).

Una procedura simile viene eseguita su ogni sottocampo, e le misure iniziano con il sottocampo "1OOk", spostando poi l'interruttore SA1 in altre posizioni - fino a quando non si trova un sottocampo su cui è possibile misurare con maggiore precisione la resistenza controllata. L'intervallo di resistenza misurato da un ohmmetro può essere aumentato a 1 MΩ impostando l'interruttore SA1 su sei posizioni. Il resistore di limitazione aggiuntivo dovrebbe essere 62 MΩ e il resistore di calibrazione dovrebbe essere 1 MΩ,

Quando si ripete l'ohmmetro, è possibile fare a meno del resistore R14 collegando il gate del transistor VT2 al cavo di alimentazione negativo. Per ridurre l'influenza della corrente di dispersione del diodo zener VD1 sulla precisione della misura, si consiglia di collegare qualsiasi diodo a bassa potenza in serie con il diodo zener VD1 (anodo al gate) e installare un MLT-O.125 resistore con una resistenza di 4,7 kΩ tra il catodo del diodo zener e il drain del transistor. Con l'introduzione della gamma 1 MΩ, questo perfezionamento è obbligatorio.

Autore: N. Serebrov, Nizhny Novgorod

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