Turinys:

„Pasidaryk pats“kišeninio dydžio nuolatinės srovės įtampos matuoklis: 5 žingsniai
„Pasidaryk pats“kišeninio dydžio nuolatinės srovės įtampos matuoklis: 5 žingsniai

Video: „Pasidaryk pats“kišeninio dydžio nuolatinės srovės įtampos matuoklis: 5 žingsniai

Video: „Pasidaryk pats“kišeninio dydžio nuolatinės srovės įtampos matuoklis: 5 žingsniai
Video: [Сделай сам] Сделайте адаптер переменного тока,чтобы запустить устройство на 12Вдома! Издание мести! 2024, Lapkritis
Anonim
„Pasidaryk pats“kišeninio dydžio nuolatinės srovės įtampos matuoklis
„Pasidaryk pats“kišeninio dydžio nuolatinės srovės įtampos matuoklis

Šioje pamokoje aš jums parodysiu, kaip patiems pasidaryti „pasidaryk pats“kišeninio dydžio nuolatinės įtampos matuoklį su pjezo signalu, kad būtų galima patikrinti grandinę. Viskas, ko jums reikia, yra pagrindinės elektronikos žinios ir šiek tiek laiko.

Jei turite klausimų ar problemų, galite susisiekti su manimi el. Paštu: [email protected]

Kai kuriuos komponentus pateikė „DFRobot“.

Taigi pradėkime

1 žingsnis: projekto idėja

Šio projekto idėja yra labai paprasta - sukurti nuolatinės srovės įtampos matuoklį, kuris tilptų į kišenę su pjezo garsiniu signalu grandinėms patikrinti.

2 žingsnis: medžiagos

Medžiagos
Medžiagos

Šiam projektui reikalingų medžiagų galima nusipirkti „ebay“, „Amazon“ar vietinėje elektronikos parduotuvėje.

Šiam projektui jums reikės:

-DC įtampos matuoklis

-9V baterija

-pjezo garsinis signalas

2 krypčių perjungimo jungiklis, taip pat galite naudoti 2 krypčių slankiklį

-9V akumuliatoriaus jungtis

-PLA gija

-bananų lizdai (raudona ir juoda)

3 žingsnis: būstas

Būstas
Būstas
Būstas
Būstas
Būstas
Būstas
Būstas
Būstas

Pirmiausia turėjau išmatuoti visus komponentus, kad maždaug pamatyčiau, kokį didelį korpusą turiu padaryti.

Matmenys: 60x20x85 mm

Tada aš padariau eskizą 3D modeliavimo programoje, pridedami šių dviejų 3D modelių STL failai.

Korpusas buvo atspausdintas 3D naudojant baltą PLA giją. Jis pagamintas iš dviejų dalių - pagrindinio dėklo ir dangtelio. Tada dangtelis pritvirtinamas keturiais varžtais prie pagrindinio korpuso. Priekinėje pusėje yra viena anga įtampos matuokliui įstatyti ir dvi mažesnės skylės bananų lizdams.

Kairėje pusėje yra perjungimo jungiklio arba slankiojo jungiklio anga.

4 žingsnis: laidų prijungimas

Laidai
Laidai
Laidai
Laidai
Laidai
Laidai

Maitinimui naudoju 9 V bateriją, daugiausia dėl jos dydžio ir talpos santykio. Dauguma skaitmeninių matavimo įrankių naudoja 9 V bateriją.

Baterija prijungta prie perjungimo jungiklio, kuriuo galite pasirinkti nuolatinės srovės įtampos matavimą arba grandinės bandymą su pjezo garsiniu signalu.

Pridedu prijungimo schemą, kad galėtumėte pamatyti, kaip viską prijungti.

5 žingsnis: bandymas

Testavimas
Testavimas
Testavimas
Testavimas

Po to, kai visi laidai buvo atlikti, aš žiūrėjau, atlikdamas kai kuriuos bandymus. Matavimo rezultatų palyginimui naudojau skaitmeninį „Velleman“multimetrą. Turime žinoti, kad šis „pasidaryk pats“įtampos matuoklis neturi kalibruotų matavimo laidų, todėl galime tikėtis tam tikrų rezultatų klaidų.

Maitinimui naudoju ličio jonų bateriją (apie 4,2 V). Tada aš išmatavau įtampą „pasidaryk pats“įtampos matuokliu ir „Velleman“skaitmeniniu multimetru. Rezultatai buvo gana nustebinti, nes tikėjausi didesnės matų rezultatų klaidos.

1. bandymas:

„Velleman“skaitmeninis multimetras -> rezultatas = 4,12 V

„Pasidaryk pats“skaitmeninis voltmetras -> rezultatas = 4,17 V

Kaip matyti iš rezultato, 1. bandymo skirtumas buvo apie 0,05 V.

2. bandymas

„Velleman“skaitmeninis multimetras -> rezultatas = 4,02 VDIY skaitmeninis voltmetras -> rezultatas = 4,06 V

Antrasis rezultatas buvo šiek tiek geresnis, 0,04 V skirtumas.

Išvadoje matome, kad rezultatų skirtumas yra apie 0,045 V. Norint geriau palyginti, reikėtų atlikti daugiau bandymų (min. 10) ir tada apskaičiuoti aritmetinį vidurkį.

Rekomenduojamas: