Obwód miernika spadku sieci

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





Miernik zanurzeniowy lub sieciowy miernik zanurzeniowy można uznać za rodzaj miernika częstotliwości, którego funkcją jest określenie częstotliwości rezonansowej obwodu LC.

W tym celu obwody nie muszą „wypromieniowywać” żadnych fal ani częstotliwości między sobą. Zamiast tego procedura jest realizowana po prostu przez umieszczenie cewki miernika zanurzeniowego blisko danego zewnętrznego dostrojonego stopnia LC, co powoduje odchylenie miernika zanurzeniowego, umożliwiając użytkownikowi poznanie i optymalizację rezonansu zewnętrznej sieci LC.



Obszary zastosowań

Miernik zanurzeniowy jest zwykle stosowany w dziedzinach wymagających precyzyjnej optymalizacji rezonansu, takich jak radio i nadajniki, nagrzewnice indukcyjne, obwody radiowe krótkofalowe lub w dowolnej aplikacji przeznaczonej do pracy z dostrojoną siecią indukcyjności i pojemności lub obwodem zbiornika LC.

Jak działa obwód

Aby dowiedzieć się dokładnie, jak to działa, możemy przejść od razu do schematu połączeń. Elementy składowe miernika zanurzeniowego są zwykle dość podobne, współpracują z regulowanym stopniem oscylatora, prostownikiem i miernikiem z ruchomą cewką.



Oscylator w niniejszej koncepcji jest wyśrodkowany wokół T1 i T2 i jest dostrojony przez kondensator C1 i cewkę Lx.

L1 jest zbudowany przez nawinięcie 10 zwojów super emaliowanego drutu miedzianego o grubości 0,5 mm, bez użycia wzornika lub rdzenia.

prosty obwód miernika zanurzeniowego sieci

Cewka ta jest zamocowana na zewnątrz metalowej obudowy, w której obwód musi być zainstalowany, tak aby w razie potrzeby cewkę można było szybko wymienić na inne cewki, aby umożliwić dostosowanie zakresu miernika.

Po załączeniu czopu generowane napięcie oscylacyjne jest prostowane przez D1 i C2, a następnie przesyłane do miernika przez nastawę P1, która służy do strojenia wyświetlacza miernika.

Główna funkcja robocza

Jak dotąd nic nie wygląda na niekonwencjonalne, jednak teraz poznajmy intrygującą cechę tego miernika zanurzeniowego.

Kiedy cewka indukcyjna Lx jest indukcyjnie sprzężona z obwodem zbiornika innego obwodu LC, ta zewnętrzna cewka szybko zaczyna pobierać moc z cewki oscylatora naszych obwodów.

Z tego powodu napięcie podawane do miernika spada, powodując „zapad” odczytu na mierniku.

To, co dzieje się praktycznie, można zrozumieć na podstawie następującej procedury testowej:

Gdy użytkownik zbliża cewkę Lx powyższego obwodu w pobliże dowolnego pasywnego obwodu LC mającego równolegle cewkę indukcyjną i kondensator, ten zewnętrzny obwód LC zaczyna wysysać energię z Lx, powodując opadanie wskazówki miernika do zera.

Dzieje się tak głównie dlatego, że częstotliwość generowana przez cewkę Lx naszego miernika zanurzeniowego nie pasuje do częstotliwości rezonansowej zewnętrznego obwodu zbiornika LC. Teraz, gdy C1 jest tak wyregulowane, że częstotliwość miernika zanurzeniowego odpowiada częstotliwości rezonansowej obwodu LC, spadek miernika znika, a odczyt C1 informuje czytnik o częstotliwości rezonansowej zewnętrznego obwodu LC.

Jak skonfigurować obwód miernika zanurzeniowego

Nasz obwód czerpaka jest zasilany i konfigurowany poprzez regulację ustawienia wstępnego P1 i cewki Lx, aby zapewnić, że miernik zapewnia optymalny odczyt odczytu lub prawie najwyższe możliwe odchylenie igły.

Cewka indukcyjna lub cewka w obwodzie LC, który ma zostać przetestowany, jest umieszczona w pobliżu Lx, a C1 jest dostosowywana, aby upewnić się, że miernik generuje przekonujący „DIP”. Częstotliwość w tym punkcie może być wizualizowana ze skalibrowanej skali na zmiennym kondensatorze C1.

Jak skalibrować kondensator oscylatora zanurzeniowego

Cewka oscylatora Lx jest zbudowana przez nawinięcie 2 zwojów super emaliowanego drutu miedzianego o grubości 1 mm na formierce z rdzeniem powietrznym o średnicy 15 mm.

Zapewniłoby to zakres pomiarowy około 50 do 150 MHz częstotliwości rezonansowej. Dla niższych częstotliwości po prostu zwiększ proporcjonalnie liczbę zwojów cewki Lx.

Aby dokładnie wykonać kalibrację C1, będziesz potrzebował miernika częstotliwości dobrej jakości.

Gdy znana jest częstotliwość, która daje pełne odchylenie skali na mierniku, tarczę C1 można skalibrować liniowo na całej wartości dla tej wartości częstotliwości

Kilka czynników, o których należy pamiętać w odniesieniu do tego obwodu miernika zanurzeniowego sieci to:

Który tranzystor może być używany dla wyższych częstotliwości

Tranzystory BF494 na schemacie mogą obsługiwać tylko do 150 MHz.

W przypadku konieczności pomiaru większych częstotliwości, wskazane tranzystory należy zastąpić innym odpowiednim wariantem, na przykład BFR 91, który umożliwiłby zasięg około 250 MHz.

Związek między kondensatorem a częstotliwością

Znajdziesz wiele różnych opcji, które można zastosować zamiast zmiennego kondensatora C1.

Może to być na przykład kondensator 50 pF lub tańszą opcją byłoby użycie kilku kondensatorów mikowych 100 pF połączonych szeregowo.

Inną alternatywą mogłoby być odzyskanie 4-pinowego kondensatora FM z dowolnego starego radia FM i zintegrowanie czterech części, przy czym każda sekcja ma około 10 do 14 pF, gdy jest podłączona równolegle przy użyciu następujących danych.

Konwersja miernika zanurzenia na miernik siły pola

Wreszcie, każdy miernik zanurzeniowy, w tym omawiany powyżej, mógłby być praktycznie również zastosowany jako miernik absorpcji lub miernik natężenia pola.

Aby działał jak miernik natężenia pola, wyeliminuj napięcie wejściowe do miernika i zignoruj ​​działanie zapadu, po prostu skoncentruj się na odpowiedzi, która wytwarza największe odchylenie miernika w kierunku pełnego zakresu., Gdy cewka jest zbliżona do do innego obwodu rezonansowego LC.

Miernik siły pola

Ten niewielki, ale wygodny obwód miernika natężenia pola umożliwia użytkownikom dowolnego pilota zdalnego sterowania sprawdzenie, czy ich nadajnik zdalnego sterowania działa wydajnie. Równomiernie pokazuje, czy problem dotyczy odbiornika czy nadajnika.

Tranzystor jest jedynym aktywnym elementem elektronicznym w prostym obwodzie. Służy jako regulowany opór w jednym z ramion mostka pomiarowego.

Antena drutowa lub prętowa jest przymocowana do podstawy tranzystora. Szybko rosnące napięcie o wysokiej częstotliwości u podstawy anteny zasila tranzystor, zmuszając most do wytrącenia z równowagi.

Następnie prąd przepływa przez R.dwa, amperomierz i złącze kolektor-emiter tranzystora. W ramach ostrożności miernik należy wyzerować za pomocą P.1przed włączeniem nadajnika.




Poprzedni: Diac - obwody robocze i aplikacyjne Dalej: Obwód konwertera prądu stałego na prąd stały dużej mocy - zmienna 12 V do 30 V.