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Micrómetro electrónico. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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Medir el diámetro de un alambre de cobre con micrómetros mecánicos convencionales es inconveniente por varias razones, tales como: la duración del proceso de medición, la conocida complejidad de la lectura y la imposibilidad de medir el diámetro de un alambre sin aislamiento. En el micrómetro electrónico propuesto se eliminan estas deficiencias. El diagrama esquemático del dispositivo se muestra en la figura.

Micrómetro electrónico

Un micrómetro electrónico consta de un generador y un dispositivo de medición. El generador se ensambla mediante un circuito push-pull que utiliza transistores T1 y T2 y funciona a una frecuencia de 15 MHz. El voltaje del generador se suministra al dispositivo de medición a través de un transformador de alta frecuencia.

Durante los semiciclos positivos, la corriente fluye a través del diodo D2, el circuito L3C6C7, la resistencia variable R5 y el microamperímetro, y durante los semiciclos negativos, a través del diodo D1, las resistencias variables R6, R5 y el microamperímetro. Al girar el control deslizante R6, puede igualar las corrientes que fluyen a través del microamperímetro durante los semiciclos positivos y negativos entre sí, y luego dará lecturas cero.

La bobina L3 sirve como sensor microamperímetro. Esta bobina, así como los condensadores C6 y C7, forman un circuito cuya frecuencia de resonancia es ligeramente inferior a la frecuencia del generador. Para medir el diámetro del alambre, se inserta dentro de L3. Luego, la inductancia de esta bobina y, por lo tanto, la frecuencia de sintonización del circuito L3С6С7 y la corriente que fluye a través de la rama D2 - L3С6С7 - R5 - microamperímetro, cambian y la aguja de este último se desviará de cero. La desviación de la flecha será proporcional al diámetro del cable insertado en la bobina L3.

El micrómetro está montado en una caja metálica de 70x130x50 mm. Utiliza un microamperímetro M494 con una corriente de desviación total de 100 tkA. La bobina L1 se enrolla sobre un marco de poliestireno con un diámetro de 10 mm en una capa, el ancho del devanado es de 10 mm. Contiene 21 vueltas de cable PEL 0,31 con un grifo en el medio. La bobina L2 se coloca encima de L1 y tiene 10 vueltas del mismo cable. La bobina L3 está fabricada sobre un marco cerámico con un diámetro exterior de 4 mm y un diámetro interior de 2 mm. Está enrollado en una capa (ancho de bobinado 10 mm) y contiene 42 vueltas de alambre PEL 0,2. Todas las partes del micrómetro están montadas sobre una placa getinax de 65 x 45 mm, que se fija perpendicularmente al panel frontal del dispositivo de la carcasa de tal manera que uno de los extremos del marco de la bobina L3 pase por el orificio realizado en el panel. Además, en el panel frontal hay una resistencia R6 - "Puesta a cero" y un botón Kn1 - el interruptor del dispositivo. La fuente de alimentación del micrómetro, una batería Krona, está montada dentro de la carcasa.

Configurar el dispositivo se reduce a seleccionar las capacitancias de los condensadores C2 y C7 para que la frecuencia del generador sea ligeramente mayor que la frecuencia de resonancia del circuito L3C6C7 y configurar la aguja del microamperímetro en la última división de escala usando la resistencia R5. La escala del microamperímetro se calibra directamente en fracciones de mm utilizando piezas estándar de alambre de cobre desnudo, cuyos diámetros se miden con un micrómetro mecánico. Antes de realizar mediciones, es necesario presionar el botón Kn1 y poner la aguja del microamperímetro a cero girando el control deslizante de la resistencia variable R6. A continuación, inserte un trozo de cable, cuyo diámetro debe medirse, en el marco de la bobina L3, presione Kn1 nuevamente y lea las lecturas del microamperímetro. Con los datos de la bobina L3 especificados en el artículo, es posible medir diámetros de alambre desde 0,2 mm hasta 1,6 mm,

Autor: E. Novikov

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