ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Sonda divisora de tensión para multímetro digital. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición La mayoría de los multímetros digitales están diseñados para medir voltajes CC y CA hasta no más de 1000 V. Para el multímetro M890C+ con una resistencia de entrada de 10 MOhm (en todos los rangos de medición de voltajes CC y CA), el autor desarrolló y fabricó un multímetro de alta Divisor de sonda de voltaje 1:10, que aumenta la resistencia de entrada del dispositivo a 100 MOhm y aumenta el límite de la tensión continua medida a 10 kV. El dispositivo con divisor mide tensión alterna sinusoidal de hasta 7,5 kV con una precisión de ±5%. La corriente de entrada para un cambio en el voltaje de CC de 1000 V es de aproximadamente 10 μA, y para 15 V es de solo 0,15 μA. La disipación de potencia en todas las resistencias de la sonda cuando se mide un voltaje de 10 kV no supera 1 W. El diagrama de la sonda divisoria se muestra en la fig. una. Como resistencias R1 - R3 se utilizaron resistencias de alto voltaje KEV-1 con un valor nominal de 33 MOhm de unidades de escáner de televisores de tubo en color obsoletos ULPST-59/61. Para obtener un factor de división de tensión de 10, la sonda debe tener una resistencia de unos 90 MΩ. La resistencia de la mayoría de las resistencias KEV-1 probadas por el autor con un valor nominal de 33 MΩ ±20% resultó ser inferior a 30 MΩ, por lo que la selección de resistencias para obtener la resistencia de sonda requerida no causó ninguna dificultad. La resistencia R4 (por ejemplo, MLT-1) realiza el ajuste final de la sonda. Para eliminar la posibilidad de dañar el multímetro digital debido al alto voltaje de entrada, debe estar equipado con un espacio de aire, como se muestra en la Fig. 2. A los enchufes “COM” y “V/-” se sueldan dos pequeños trozos de alambre de cobre grueso con extremos afilados uno hacia el otro. La distancia entre las puntas de los cables es de 1,2...1,3 mm. Un diseño ejemplar de una sonda de alto voltaje se muestra en la fig. 3. La aguja de la sonda 1 se fija con una tuerca 2 en la carcasa 3. El cable flexible 4 que conecta la resistencia R4 al multímetro, al igual que el cable común con la pinza de cocodrilo, está hecho de un cable aislado duradero. Como cuerpo, el autor utilizó dos rotuladores pegados en caliente, uno de los cuales fue acortado en 25 mm. Puede utilizar cualquier otro tubo de poliestireno o polietileno adecuado con un espesor de pared de 1,5...2 mm. Se muerden los cables flexibles de las resistencias y se limpian de pintura las puntas metálicas restantes con una rueda de esmeril o papel. Las resistencias están conectadas de extremo a extremo con una gran cantidad de soldadura. La soldadura debe ser limpia y suave. Antes de instalar resistencias en el cuerpo de la sonda, es recomendable envolverlas con varias capas de fina película fluoroplástica. Puede utilizar una película de condensadores de multiplicadores de voltaje averiados UN8,5/25-1,2. Para el multímetro M830V, que tiene una resistencia de entrada de 1 MOhm al medir voltaje CC, se fabricó una sonda similar con una resistencia de 9 MOhm, que consta de nueve resistencias MLT-2 seleccionadas de 0,91-1 MOhm cada una. Sin embargo, si mide un voltaje de 10 kV con este divisor, la potencia de aproximadamente 10 W se disipará en las resistencias de la sonda, lo que en la mayoría de los casos es inaceptable para el circuito que se está midiendo. Por lo tanto, lo más recomendable es utilizar una sonda divisora por 10 para multímetros con una resistencia de entrada de 1 MOhm solo para aumentar su resistencia de entrada. Si la resistencia total en la sonda propuesta se aumenta a 99 MOhm, entonces se forma un divisor 830:1 con el multímetro M100V y el límite del voltaje medido aumenta a 10 kV. En este caso, las lecturas del dispositivo deben multiplicarse por 100. ¡Atención! Al medir alto voltaje, es necesario cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica pertinentes. ¡Durante la medición, no toque el chasis ni el cable común del dispositivo que se está midiendo! Autor: A. Butov, pueblo de Kurba, región de Yaroslavl Ver otros artículos sección Tecnología de medición. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Una nueva forma de controlar y manipular señales ópticas
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