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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Voltmetro con scala lineare. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologia di misurazione

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Un voltmetro con scala lineare consente di misurare tensioni e resistenze CC e CA.

I parametri principali

Intervallo delle tensioni continue e alternate misurate, mV 10 106 ...
Resistenza di ingresso durante la misurazione delle tensioni, MΩ:
permanente 12
variabili 1
Gamma di resistenze misurate, Ohm 10 107 ...
Errore di misurazione della tensione, %:
постоянного 1,5
AC 2,5
Intervallo di frequenza delle tensioni variabili misurate, Hz 20...20 000
Errore di misurazione della resistenza, % 4
Tensione di alimentazione (due batterie Krona), V 18
Consumo di corrente (per tutti i tipi di misurazione, ad eccezione delle basse resistenze), mA 8
Consumo di corrente durante la misurazione di basse resistenze, mA 20

L'amplificatore voltmetrico (Fig. VII.4) è un amplificatore differenziale a tre stadi con un'uscita single-ended. Il primo stadio (sui transistor ad effetto di campo V2, V3) è progettato per aumentare la resistenza di ingresso del dispositivo. Il secondo e il terzo stadio sono assemblati sui transistor V6, V7, V9 e V10. L'amplificatore nel secondo stadio è bilanciato con il resistore R39. Il carico dello stadio di uscita è il microamperometro P1, collegato al circuito del collettore del transistor V10.

Voltmetro con scala lineare
(clicca per ingrandire)

I resistori R29*, R30* sono collegati in serie al microamperometro, che genera una tensione di feedback negativa proporzionale alla corrente attraverso il microamperometro. Il circuito del dispositivo è progettato in modo tale che vengano amplificate solo la tensione positiva fornita al gate del transistor V2 (ingresso invertente dell'amplificatore differenziale) e la tensione negativa fornita al gate V3 (ingresso non invertente). A tensioni di polarità inversa, il transistor V10 si chiude e la corrente di deflessione inversa del microamperometro può essere ottenuta solo tramite alimentazione ausiliaria. Pertanto, il diodo V9 è incluso nel circuito del collettore del transistor V11 e la tensione viene rimossa da esso per compensare la caduta di tensione sul resistore R42 creata dalla corrente iniziale del transistor. Questa corrente viene selezionata nell'intervallo 0,04...0,05 mA per aumentare la linearità della sezione iniziale della caratteristica dell'amplificatore. I pulsanti S1-S3 servono* per selezionare il tipo di misura. L'interruttore S4 modifica i limiti di misurazione. Il dispositivo è protetto dai sovraccarichi quando si misura la tensione tramite il resistore R28 e il diodo V4 e quando si misura la resistenza tramite il resistore R35 e il diodo V16. I diodi V1 e V8 servono anche a proteggere i transistor dell'amplificatore dai sovraccarichi.

Lo stabilizzatore della tensione di alimentazione è costituito dai transistor V12, V13, diodo V15 e diodo zener V14.

Quando si misura in corrente continua, il condensatore C1 protegge l'ingresso del dispositivo dalla componente alternata. Se all'ingresso del dispositivo viene applicata tensione con polarità errata, l'ago del dispositivo non si defletterà.

Quando si misura in corrente alternata, l'amplificatore agisce come un raddrizzatore a semionda e, quindi, amplifica solo la semionda positiva della tensione misurata. Finecorsa S4 - tipo PPZNPM, S1-S3, S5, S7-P2K, S6 - pulsante KM.

Il dispositivo utilizza un microamperometro M4208 con una corrente di deviazione totale di 300 μA. Possono essere utilizzati anche altri microamperometri. Se la corrente della deflessione totale dell'ago è inferiore a quella specificata, è necessario selezionare uno shunt per il milliamperometro; se è superiore, modificare la profondità di feedback. I transistor KP102E possono essere sostituiti con qualsiasi serie KP102 o KP103. Invece dei microassiemi KT365CA, puoi utilizzare i transistor K2HTI71-K2NT173 o KT315. Invece del diodo V4, puoi utilizzare una giunzione del transistor KT315.

La configurazione del dispositivo si riduce alla selezione della modalità operativa del primo stadio dell'amplificatore. Con il circuito di retroazione aperto (resistori R29* e R30* saldati) e la posizione centrale del motore del resistore R39, il resistore R3* viene selezionato in modo che la caduta di tensione ai suoi capi sia 0,7-0,9 V; i resistori R31*, R32* vengono selezionati finché non si ottiene una caduta di tensione ai loro capi di 5,0...5,5 V. Le modalità del secondo e terzo stadio vengono impostate automaticamente.

Selezionando ulteriormente il resistore R31* o R32*, ci assicuriamo che lo "zero" del dispositivo sia impostato nella posizione centrale del resistore variabile R39.

L'autoeccitazione viene eliminata inserendo un condensatore da 15...50 pF tra le basi dei transistor V6, V7 e bypassando l'ingresso dell'amplificatore con un resistore da 1...2 MOhm, saldato in parallelo al diodo V4 . Al primo limite di misurazione (0,3 V), i limiti vengono impostati selezionando un resistore di feedback. Innanzitutto, applicando una tensione alternata di 0,3 V all'ingresso, selezionando il resistore R30* si ottiene una deflessione dell'ago fino al fondo scala. Quindi, selezionando la resistenza R29*, il limite di misura viene impostato a 0,3 V in corrente continua. Negli altri limiti, la precisione della misurazione dipende dalla precisione della scelta di R1*-R11*.

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Gli psicologi hanno utilizzato una campagna di raccolta fondi di beneficenza che si è svolta la vigilia di Natale in diverse città olandesi: le persone sono state invitate proprio per strada a fare una donazione alla Croce Rossa e ad altre organizzazioni simili. Coloro che sono stati notati vicino al punto di raccolta fondi sono stati invitati a rispondere a diverse domande sul fatto che avessero fatto una donazione e quanto grande, se fossero coinvolti in beneficenza e se fossero pronti, ad esempio, a vivere in un modo che fa meno danno all'ambiente (relativamente parlando, volevo che una persona pagasse per l'elettricità ecologica e se volesse firmare una sorta di petizione ambientale). Nel loro articolo su Social Influence, gli autori del lavoro scrivono che gli intervistati che hanno fatto una donazione durante l'ultima settimana avevano meno probabilità di farlo in seguito. Cioè, gli stessi problemi ambientali li toccavano meno, e aspiravano a pagare di più per l'energia verde ea firmare petizioni in misura minore rispetto a chi non aveva ancora avuto il tempo di compiere un atto di carità. Inoltre, l'entità del contributo, che è curioso, non ha giocato un ruolo, la voglia di partecipare a qualcosa di simile è diminuita indipendentemente dal fatto che la persona abbia contribuito con cinque euro o mille.

In effetti, gli psicologi discutono da tempo del cosiddetto "effetto licenza", quando una buona azione, per così dire, dà il permesso di essere leggermente cattiva. Tali scambi psicologici con se stessi generalmente si verificano spesso: ad esempio, quando una persona, dopo essere andata in palestra, va subito in qualche ristorante per mangiare qualcosa di grasso e dolce. Nella sfera socio-economica, ciò si manifesta nel fatto che, per così dire, otteniamo da un'altra fonte ciò che abbiamo speso nell'atto giusto (buono, altruistico). Così, due anni fa, è stato pubblicato un articolo su Energy Policy, che descriveva come le persone che hanno accettato di risparmiare acqua per motivi ambientali hanno iniziato a utilizzare più elettricità.

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