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Ohmímetro electrónico a toda prisa. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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En la fabricación de instrumentos de medida eléctricos, pueden surgir algunas dificultades asociadas con la fabricación de derivaciones de instrumentos. Estas derivaciones suelen ser de baja resistencia. y es necesario seleccionarlos con cuidado, ya que de esto depende la precisión del medidor. Para ello, se propone fabricar un óhmetro electrónico sencillo, capaz de medir pequeñas resistencias en una escala lineal en cuatro límites: 10, 25.100 y 250 ohmios.

El diagrama del dispositivo se muestra en la figura. Consiste en una fuente de corriente estabilizada sobre el transistor VT1. cuyo modo de funcionamiento lo establecen el diodo zener VD1 y las resistencias R3. R4, R5 y un voltímetro (microamperímetro PA1 y resistencias R1, R2).

Ohmetro electronico rapido

La corriente del colector del transistor VT1 crea un voltaje a través de la resistencia Rx proporcional a su resistencia. Por lo tanto, si calibra (es decir, coloca el puntero del microamperímetro en la última división de la escala) la parte de medición utilizando una determinada resistencia de referencia Roop. entonces la resistencia medida se puede leer en la escala lineal del dispositivo de medición.

Trabajar con el dispositivo es el siguiente. La resistencia que se está probando (por ejemplo, una derivación que se está fabricando) se conecta a los terminales "Rx" y una resistencia estándar correspondiente al límite de medición seleccionado se conecta a los terminales "Ro6p". El interruptor SA2 se mueve al límite de medición correspondiente y el interruptor SA1 se mueve a la posición “K” (calibración). Después de aplicar la tensión de alimentación, al presionar el botón SB1, la resistencia de sintonización R4 coloca el puntero en la última división de la escala. Luego, el interruptor SA1 se cambia a la posición “Y” (medición) y se mide la resistencia Rx. La precisión de la medición dependerá principalmente de la precisión de las resistencias de referencia.

Si utiliza una fuente de alimentación con un voltaje de 8...9 V o un cabezal menos sensible en un dispositivo auxiliar, entonces el diodo zener D814A debe reemplazarse por KS139A o KS147A, y la resistencia de la resistencia R5 debe reducirse a 100 Ohmios. un R4 - hasta 470 - 680 ohmios. Además, si la resistencia de la resistencia de referencia no corresponde exactamente al límite de medición requerido, entonces está permitido calibrar el medidor estableciendo la lectura correspondiente al valor nominal de esta resistencia, si es al menos el 80% del límite.

El dispositivo puede utilizar resistencias estándar como MT, BLP, S2-29V. T2-36. S2-14: Resistencias MLT (R1. R3. R4. R5): resistencia R2 tipos SPO-0.5, SP3-4b o similar; Transistores de la serie KT814. KT816 con un coeficiente de transferencia de corriente base de más de 50. Un cabezal de medición que se instalará en el dispositivo fabricado (por ejemplo, 1 o 50 μA) es aplicable como microamperímetro PA250. Los interruptores SA1 y SA2 son interruptores de palanca tipo TV2-1. En términos generales, el interruptor SA1 se puede eliminar, dejando un par de terminales a los que primero se debe conectar la resistencia Rocp. y después de la calibración, la resistencia Rx.

Si se utilizan transistores más comunes de estructura p-pn en el dispositivo, se debe cambiar la polaridad de la fuente de alimentación del estabilizador y el microamperímetro.

Autor: V.Sychev, Moscú

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