Амметрийн засвар: Эрчим хүчний хяналтанд байна. Даралтыг хэмжих, хянах хэрэгсэл ба засвар

V7-40 вольтметрийг хэрхэн засах вэ? Ердийн алдаанууд.

Засвар, шалгалт тохируулга хийхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж(ашигласан тоног төхөөрөмжийг хаалтанд бичсэн):

шалгагч (MY64) (GDS-820) эсэргүүцлийн сэтгүүл (P3026);

Ашигласан товчлолууд:

1.cr. – шалгагчийн улаан датчик (туйлшрал +), өөрөөр хэлбэл. дохионы датчик

2.хар - шалгагчийн хар датчик (туйлшрал -), i.e. биеийн датчик

3. маягтын дөрвөн оронтой тоо - залгах горимд байгаа MY64 шалгагчаас авсан уншилтууд

4. талбайн нөлөөллийн транзисторын тэмдэглэгээ: i – эх үүсвэр, c – ус зайлуулах хоолой, z – хаалга, j – их бие

Засварын өмнөх зарим зөвлөмжүүд.

Хэрэв та вольтметрийг анх удаа засварлаж байгаа эсвэл засварын явцад зарим хүндрэлтэй тулгарвал би танд зөвлөж байна. техникийн тодорхойлолт. Энэ нь төхөөрөмж болон түүний функциональ нэгжийн үйл ажиллагааны зарчмыг маш тодорхой тайлбарласан болно. Би зөвхөн хэд хэдэн нэмэлт зүйлийг өгөх болно.

Хувиргах самбаруудын логик (самбар 1 ба 2): "0" = -13V, "1" = 0V.

Талбайн транзисторын тасралтгүй байдал (шалгагч ашиглан): i-s → ≈; кр. z - хар ба → ≈; black.z - cr. ба → ∞

Хаанаас эхлэх вэ?

Тиймээс, таны өмнө ажиллахгүй V7-40 вольтметр зогсож байгаа бөгөөд та овоолсон төмрөөс маш сайн ажиллах төхөөрөмж хийх хүсэл эрмэлзэл, шийдэмгий байдлаар дүүрэн байна. Юуны өмнө аль функциональ нэгж алдаатай болохыг тодорхойлох шаардлагатай. Хялбаршуулсан хэлбэрээр тэдгээрийн 4 нь: тэжээлийн хангамж, оролтын төхөөрөмж (хамгаалалт, хүчдэл хуваагч, V~, I, R-ээс V= хувиргагч), ADC (V= цаг хугацааны интервал болгон хувиргадаг элементүүд), хяналтын хэсэг ( үйл ажиллагааны горимыг хариуцах элементүүд , хязгаар сонгох, заалт).

Бид эхлээд хаашаа авирахаа гаднах тэмдгүүдээр тодорхойлно.

Төхөөрөмж асахгүй, индикаторууд асахгүй - +5V тэжээлийн хүчдэл байгаа эсэхийг шалгана уу.

Асаасны дараа индикаторууд хөлдсөн заалтуудыг харуулж байна - хяналтын хэсэг (FS "Hold") → тэжээлийн хангамжийг үзнэ үү.

Төхөөрөмж асаалттай байгаа боловч ажиллах горим, хязгаарлалтыг зөв тохируулаагүй байна - тэжээлийн хангамж → хяналтын хэсэг.

Төхөөрөмж асаалттай, ажиллах горим, хязгаарыг зөв сольсон боловч 0.2V= ба 2V= хязгаарын уншилтууд нь оролтын хүчдэлийн утгуудаас ялгаатай байна - тэжээлийн хангамж → ADC → оролтын төхөөрөмж → хяналтын хэсэг.

V~, I, R, V= >2V – оролтын төхөөрөмж→ ADC→ удирдлагын хэсэг→ тэжээлийн хангамж горимд вольтметр хэмжилт хийхгүй (тэг заалт, гажуудсан заалт, хэт ачаалал).

Цахилгаан хангамжийн доголдол.

Дижитал тогтворжуулагчийн эвдрэл.

1) Төхөөрөмж асаалттай үед индикаторууд асахгүй, тогтворжуулагч нь дуугардаггүй.

+5V тэжээлийн хангамж нь интерфейсийн нэгжийн самбар эсвэл COP/CPU дээрх орон сууцанд богино холболттой байна. Ихэнхдээ бүрхүүлийн хэв гажилт эсвэл хавтангийн бэхэлгээ муутай байдаг.

2) +5V цахилгаан хангамж байхгүй.

C8 конденсатор эвдэрсэн;

L1 индукцийн холбоо муу;

D1 142EP1 чип эвдэрсэн (ачаалалгүй үед тэжээлийн хангамж +4V, ачаалалтай үед - +0.7V).

3) Том долгионууд ≈1V.

C8 конденсатор буруу байна.

Аналог тогтворжуулагчийн эвдрэл.

R→V= хувиргагч гэмтэлтэй: zener диод VD10 болон 6.692.040 хавтан дээрх транзистор VT3 эвдэрсэн.

2) Хүчдэл нь -15V-ээс -13V хүртэл, -13V-ээс -11V хүртэл нэмэгдсэн.

6.692.050 самбар дээрх транзистор VT16 алдаатай байна.

3) Цахилгаан тэжээл нь -13V-д холбогдсон (транзистор VT16 бүрэн бүтэн).

Аналог хэсгийн дижитал чип (хэд хэдэн/бүгд) алдаатай байна.

Алдаатай микро схемийг олох арга:

1. -13V ба нийтлэг ┴-г холбосон микро схемийн зүүг гагнах.

2. Бид хоол хүнс дууддаг: cr. – -13V, хар. - ┴ →; хар – -13V, кр. - ┴→∞.

3. Бид микро схемийн зүүг -13V - ┴ гэж нэрлэдэг бөгөөд алдаатай нь ∞ байхгүй болно.

Гэмтэлтэй микро схемийг буцааж гагнах боломжтой бөгөөд энэ нь тэжээл өгч байгаа эсэхийг шалгаарай.

ADC-ийн алдааг олж засварлах талаархи ерөнхий мэдээлэл.

V7-40 вольтметрт ADC нь давхар интеграцийн хэлхээг ашиглан угсарч, 3 үе шаттайгаар ажилладаг. Алхам 1 - оролтын хүчдэл C22 конденсатор дээр хадгалагдана. Алхам 2 - конденсатор C22 нь жишиг хүчдэлээр цэнэглэгддэг. Алхам 3 - ADC тэгийг засах. Үүний дагуу бүтэлгүйтэл ямар үе шатанд гарч байгааг тодорхойлох шаардлагатай. Энэ зорилгоор Засвар үйлчилгээний 2-р хэсгийн 6-р хавсралтад хяналтын цэгүүдийн хүчдэлийн диаграммыг үзүүлэв.

Эхлээд ADC ажиллахгүй байгаа эсэхийг шалгацгаая. Үүнийг хийхийн тулд бид оролтын богино холболтыг хийж / тогтмол хүчдэл өгч, ADC-д ямар оролтын хүчдэл өгч байгааг харахын тулд 23 "оролт V =" зүүг харна. Хэрэв 0/хэрэглэсэн хүчдэл, дэлгэц дээр бусад тоо гарч байвал ADC буруу байна гэсэн үг. Үгүй бол алдаа нь оролтын хэлхээнд оршдог. Хэрэв эргэлзэж байвал та 23-р зүүг нийтлэг утсанд гагнах боломжтой.

Гэм буруу нь АДХ-д байсан нь тогтоогдсон. Одоо 8 "T0" зүү дээр шууд интеграцийн импульс байгаа эсэхийг харцгаая. Хэрэв энэ нь байхгүй бол энэ дохиог микро схемээр дамжуулж байгааг шинжлэх шаардлагатай.

T0 импульсийн хувьд бүх зүйл хэвийн байгаа бөгөөд энэ нь бид лавлагаа хүчдэлийг шалгадаг гэсэн үг юм: KT2 - -1V, KT4 - -0.1V, KT3 - +10V. Хээрийн транзисторын гэмтэлтэй учир хүчдэл -1V ба/эсвэл -0.1V нь нэрлэсэн хүчдэлээс бага зэрэг ялгаатай байж болно. Хэрэв бүх 3 хүчдэл буруу (мөн мэдэгдэхүйц) байвал энэ нь эталон хүчдэлийн эх үүсвэр буруу байгаагийн тод шинж тэмдэг юм.

Дэмжлэг хэвийн байгаа ч төхөөрөмж "амьсгалахгүй" хэвээр байна. Би оюуны довтолгоогоо түр хойшлуулж, залгахыг санал болгож байна талбайн эффект транзисторууд 6.692.040 онгоцонд. Тэднийг гагнах шаардлагагүй - бид мэдээж үхсэн хүмүүсийг хайж байна. Үүнийг хийхийн тулд бид i-s (завсарлага руу) болон z-i, s, k (богино хүртэл) гэж нэрлэдэг. Энэ нь мэдээжийн хэрэг 100% сонголт биш, гэхдээ заримдаа энэ нь эвдрэлийг нарийвчлан шинжлэхгүйгээр алдаатай элементийг илрүүлэхэд тусалдаг.

Одоо хүртэл ажиллахгүй байна уу? Тэнгэрийн одод таагүй эгнэсэн бололтой, таны зурхайгаар өнөөдөр таны хувьд таагүй өдөр байна. Та төхөөрөмжийг сайтар судалж, дижитал микро схемийн ажиллагааг шинжлэх хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд бид микро схемийн оролт, гаралтыг харж, олж авсан үр дүнд дүн шинжилгээ хийнэ. Хэрэв эргэлзэж байвал та ажиллаж байгаа микро схемээс татгалзаж болно. Би эхлээд ADC-ийн эвдрэл, хяналтын нэгжийн доголдлыг уншихыг зөвлөж байна.

ADC-ийн алдаа.

1) Дулаарах үед алдаа +V= огцом нэмэгддэг.

Гэмтэлтэй элемент D14.1 564LA9 квадрат дээр. 6.692.040.

2) Хэмжилтийн маш том алдаа -V=.

Талбай дээрх VT10, VT19 KP303G транзисторууд буруу байна. 6.692.040.

3) 200 мВ= ба 20 В= дотор хамгийн сүүлийн цэнэгийн уншилтын уншилт.

-аас хөндлөнгийн оролцоотой холбоотой ADC өдөөлт импульсийн блокнийлүүлэх +5V → C8-ийг солих.

Аналог блок нь 1987 оны R47 бүхий самбаруудыг агуулдаг бөгөөд энэ нь шинэ төхөөрөмжүүдэд байдаггүй → R47 богино залгааны.

4) Буруу жишиг хүчдэл.

D1, D3 микро схем, VT1, VT20 транзисторыг квадрат дээр солих. 6.692.040.

5) T0 импульс байхгүй.

Талбай дээрх D14 564LA9 микро схем алдаатай байна. 6.692.040.

6) Оролт нь богино холболттой, хэмжилтийн явцад гажуудсан заалттай үед 0 байхгүй.

Цахилгаан хангамж буруу байна.

7) Хэрэв та осциллографын мэдрэгчийг CT сканнерт залгавал төхөөрөмж ажиллаж эхэлнэ.

Талбай дээрх D7 564LN2 микро схем алдаатай байна. 6.692.050 (микро схемд 2 хөл хугарсан).

8) Богино холболттой оролттой 0-ийг тохируулах боломжгүй (уншилтууд хөвөх ±5 e.m.r.).

Транзистор VT23 алдаатай байна.

Удирдлагын талаар бага зэрэг.

Вольтметрийн дижитал хэсгийн ажиллагааг техникийн баримт бичигт нарийвчлан тайлбарласан болно. Үүнээс гадна хяналтын хэсгийн эвдрэлийг байнга засах шаардлагагүй байв. Тиймээс, хэрэв төхөөрөмж ажиллах горимд шилжихгүй, таслал асахгүй гэх мэт тохиолдолд бид сонирхож буй функцийг хариуцах элементийг олж, хяналтын дохионы дамжуулалтыг шинжилдэг. Миний анхаарах цорын ганц зүйл бол "барьцах" дохио үүсгэгч юм. Энэ нь шаардлагагүй, гэхдээ асуудал үүсгэдэг. Хэрэв төхөөрөмжийн уншилтууд хөлдсөн бөгөөд төхөөрөмжтэй хийсэн үйлдэлд хариу өгөхгүй бол "Барьцах" FS-ийн ажиллагааг шалгана уу.

Хяналттай холбоотой асуудлууд.

1) Оролтын үед хэмжилтийг блоклох Хувьсах гүйдлийн хүчдэл≥ 400 В.

Осциллограф ашиглан бид оролтын хүчдэл нэмэгдэхийн хэрээр хэрэглэж буй хүчдэлийн харгалзах давтамжийн R61 (pl. 6.692.050) импульсийг ажиглана. K13.2 ба R61 хоорондох холболтын цэгт багтаамж (≥22nF) нэмнэ.

2) Төхөөрөмж асаалттай үед дэлгэц дээр 0-ээс өөр үзүүлэлт гарч ирэх бөгөөд цаашид төхөөрөмжтэй ажиллахад өөрчлөгдөхгүй.

MKA-10501 зэгсэн унтраалга нь 6.692.050 самбар дээрх K13 реле дээр гацсан байна.

3) "→" хязгаар солих товчийг дарахад омметрийн горим асаалттай байна.

R горимын шилжүүлэгчийн оролт нь хэвийн хэмжээнээс их долгионтой +5V ба 5V тэжээлд муу холбогдсон байна.

4) Үе үе (өдөрт 5-10 удаа) реле аяндаа товшиж, хэт ачаалал харагдана.

Relay K10 товших → 6.692.050 самбар дээрх D11 564TM3 чип алдаатай байна.

5) Хязгаарлалт ба үйл ажиллагааны горим өөрчлөгдөөгүй.

Холбох блок дахь D18 133LN1-ийг солих.

6) Таслал харагдахгүй байна.

Холбох блок дахь D32 134ID6-г солих.

7) Реле нь горимыг солих үед дардаггүй

6V хүчдэл байхгүй

6V хүчдэлтэй цахилгаан хангамж байдаг. Трансформатор T3 эвдэрсэн → дижитал хэсгээс хяналтын дохио аналог хэсэгт ороогүй.

Оролтын хувиргагчид.

Энд ажиллах зарчим нь маш энгийн. Оруулсан физик хэмжигдэхүүн (V~, I=, I~, R) нь V= болж хувирна. ADC-ийн оролтын хамгийн их хүчдэл нь 2V тул оролтын хэлхээнд хуваагч + хамгаалалтыг ашигладаг. Тиймээс аль горим ажиллахгүй байгааг бид тодорхойлсон. Бид хөрвүүлэгчийг угсарч байгаа элементийг хайж байна. Бид V~,/ I=,/ I~,/ R-г оролтод (богино холболттой байж болно) хэрэглэж, хөрвүүлэлт хэрхэн явагдаж байгааг шинжилнэ.

Оролтын хөрвүүлэгчийн эвдрэл.

1) 2 удаа хүчдэл өгсний дараа V= хэмжинэ.

VT5, VT8 KP303G pl алдаатай. 6,692,050 (нас барсан).

2) Оролт хаалттай үед 0 байхгүй.

23-р зүү дээр "U=" -17 мВ хүчдэл ажиглагдаж байна → VT5, VT8 KP303G pl алдаатай байна. 6.692.050.

3) 20V-ийн хязгаарт= богино холболттой оролттой 0 байхгүй (уншилт -4-10 e.m.r.).

1. Хүчдэл хуваагч хавтангийн 4-р зүүний контакт муу.

4) R хэмждэггүй - хэт ачаалал.

D4 544UD1A чип гэмтэлтэй байна. Үүнийг дараах байдлаар шалгана: zener диод VD7 буцах шугамд дуугарч, шалгагчийн уншилт нь [∞]-ээс ялгаатай бол микро схем алдаатай байна. Ихэвчлэн нэгээс олон микро схем шатдаг тул VD7, VD10, VT2, VT3, R35 pl-ийг шалгах хэрэгтэй. Талбай дээр 6.692.040 болон VT9, VT11, VD29, VD30. 6.692.050.

5) Оролтын үед R 1 kOhm = 0.6 кОм индикатор дээр хэмжихэд гажуудсан заалтууд.

Оролцоонд 1 кОм-ыг хэрэглэсэн бол R6 (6.692.050 хэсэг) → хүчдэл -1V дээр хөрвүүлсэн хүчдэлийг харна уу, тиймээс омметр ажиллаж байна. 23-р зүү дээр "U=" хүчдэл -0.6V байна → ADC хамгаалалт буруу байна. Энэ тохиолдолд zener диод нь VD8 байна.

6) R горимд эмх замбараагүй уншилтууд.

K1.2 реле дэх 2 ба 4-р контактуудын хоорондох холбоо муу байна. Энэ нь дараах байдлаар илэрсэн: RV-5A релеээс тагийг авч, хаах контактыг сайтар дар.

7) Тэг R заалтыг тогтооход удаан хугацаа зарцуулсан.

0-ийг тохируулсны дараа бид завсарлага хийж, оролтыг дахин богино холболт хийж, тэг утгын урт багцыг ажиглана: 6.692.050 самбар дээрх хамгаалалтын транзистор VT9, VT11 (үхсэн ба -c) гэмтэлтэй байна.

8) Богино оролттой тэг уншихгүй.

VT13 pl. алдаатай 6.692.040.

9) 2 ба 20 MOhm> хүлцэлийн хязгаарын алдаа.

1. Транзисторын VT11-ийн алдагдал

2. Хагас үхсэн конденсатор C14

3. Хэрэв омметрийн элементүүдийг шалгасны дараа ямар ч гэмтэл илрээгүй бол 6.692.040 хавтанг хатааж үзээрэй. Үүнийг хийхийн тулд бид суулгана ширээний гэрэлсамбар дээр, ингэснээр элементүүд сайн дулаарч, 3 цагийн турш үлдээгээрэй. Хэрэв энэ нь тус болохгүй бол та алдаатай элемент хайх хэрэгтэй бөгөөд чийг нь үүнтэй ямар ч холбоогүй болно.

10) 20 MΩ-ийн хязгаарт том алдаа (уншилтыг маш дутуу үнэлдэг)

2 MΩ-ийн хязгаарт алдаа хэвийн байна. Хэрэв төхөөрөмжийг 20 MOhm-ийн хязгаарт хэсэг хугацаанд (~ 1-2 цаг) байлгавал алдааг тэгшлэнэ. 2MΩ хязгаарт шилжих ба буцах үед вольтметр ажиллахгүй байдал руу буцдаг. Тиймээс бид хязгаарыг солиход юу өөрчлөгдөхийг хардаг. 6.692.050 самбар дээрх D21 чип гэмтэлтэй болохыг тогтоохын тулд би 2MΩ-ийг хариуцдаг бүх элементүүдийг задлах шаардлагатай болсон.

11) 20 кОм хязгаарт тохируулга хангалтгүй байна.

Лавлагаа резистор R78 988 kOhm±0.1% (ихэвчлэн >0.1%) алдаатай байна.

12) I-г хэмжихгүй.

1. Одоогийн гал хамгаалагч нь шатсан/гал хамгаалагч болон терминал хоорондын холбоо муу байна.

2. Шунтыг шалгах.

Дүгнэлт.

Мэдээжийн хэрэг, V7-40 вольтметр нь хуучирсан төхөөрөмж гэдгийг би ойлгож байна, одоо та илүү сайн тоног төхөөрөмж худалдан авах боломжтой. Гэхдээ энэ нийтлэлийг бичсэн миний хичээл зүтгэл дэмий хоосон биш хэн нэгэнд хэрэг болох байх гэж найдаж байна ;)/> . Холболтын төгсгөл.

Зөвлөлтийн автомашины үйлдвэрлэлийн хэд хэдэн машинд (Волга, Москвич, УАЗ, ЛуАЗ) суурилуулсан амперметр ихэвчлэн бүтэлгүйтдэг. Түүний үйл ажиллагааг хэрхэн сэргээх вэ?

Заримдаа амперметр хэт халж, уншилтыг гажуудуулдаг. Өндөр температур нь төхөөрөмжийг суурилуулсан газарт багажны самбарын хуванцар орон сууцыг хайлуулж, масштабыг гажуудуулахад хүргэдэг. Энэ үзэгдэл нь соронзон хэлхээнд хүрч буй төхөөрөмжийн эрэгний исэлдэлтийн үр дагавар юм. Янз бүрийн материалаар хийгдсэн эдгээр хэсгүүд нь нүхтэй эрэг шургийг дарах цэг дээр цаг хугацааны явцад зэврдэг бөгөөд энэ нь цахилгаан эсэргүүцэл, халаалтыг дагалддаг. Соронзон хэлхээг "гагнуургүй" цайрын хайлшаар хийж болох тул гагнах нь үргэлж тусалдаггүй. Энэ тохиолдолд та угаагч болон жижиг самар ашиглан холбоо барьж болно (баруун доорх зургийг харна уу). Исэлдсэн гадаргууг тойрч гарахад гүйдэл нь угаагч болон самар дамжин урсах болно.

Заримдаа амметр гацах, эсвэл эсрэгээр зүү нь тасралтгүй хэлбэлзэж эхэлдэг. Энэ нь та түүний тэнхлэгийн тулгуурт анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэсэн үг юм. Бөглөрсөн бутыг цэвэрлэж, PMS гэх мэт өтгөрүүлсэн чийгшүүлэгч тосыг солих шаардлагатай. Та үүнийг аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн багаж хэрэгсэл, хяналтын лабораторид хайж болно. Тэнхлэгийг тослох өөр хувилбар болох Litol тохиромжтой.

Хэрэв галыг унтраасны дараа зүү тэг рүү буцаж ирэхгүй бол энэ нь эсвэл төхөөрөмжийн арматур нь тэнхлэгт холбогдсон гэсэн үг юм. Энэ тохиолдолд сумыг нугалж, анхны байрлал руугаа буцах шаардлагатай.

Төхөөрөмжийн уншилтын нэг чиглэлд тогтмол хазайлт (хэт үнэлэх эсвэл дутуу үнэлэх) нь шинж чанар өөрчлөгдсөнийг илтгэнэ. байнгын соронз. Энэ тохиолдолд төхөөрөмжийг солих шаардлагатай. Дашрамд хэлэхэд амметрийг засварлаж эхлэхдээ ашигласан ган багаж нь соронзлогдоогүй эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Тайлбарласан аргыг ашиглан та бусад хяналтын төхөөрөмжийн ихэнх эвдрэлийг арилгах боломжтой.

Цахилгаан хэмжих хэрэгсэл бүр нь цахилгаан хэлхээнд тодорхой аргаар холбогдсон бусад төхөөрөмж, элементүүдтэй хамт ажилладаг. Энэ тохиолдолд, хэрэв хэлхээг буруу угсарсан бол тэжээлийн эх үүсвэрийн хамгийн анхны холболт нь нэг буюу хэд хэдэн төхөөрөмжийг гэмтээж болно. Үүнтэй холбогдуулан төхөөрөмжтэй ажиллах эхний үе шат - хэлхээг угсрах ажилд хамгийн их анхаарал хандуулах хэрэгтэй.

Хэлхээ угсрахаасаа өмнө танилцахыг зөвлөж байна техникийн шинж чанартөхөөрөмжийн хэлхээнд багтсан.

Төхөөрөмж, реостат, унтраалга болон бусад хэлхээний элементүүдийг байрлуулах нь тодорхой байх ёстой бөгөөд онцгой анхаарал шаарддаггүй. Энэ нь операторын ажлыг хөнгөвчлөх, болзошгүй алдааг арилгах болно. Хөнгөн унших хэрэгслийн хувьд тэдгээрийг харагдахуйц газар байрлуулах нь чухал юм. Төхөөрөмжийг байрлуулахдаа тэдгээрийн ойролцоо хүчтэй соронзон оронтой төхөөрөмж байхгүй эсэхийг шалгах шаардлагатай ( хүчирхэг хөдөлгүүрүүд, трансформатор, цахилгаан соронзон гэх мэт). Хувьсах соронзон орон нь төхөөрөмжийн соронзыг соронзгүй болгож, үүний үр дүнд төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга тасалдаж, алдаа нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрэх болно. Тиймээс төхөөрөмж үнэхээр идэвхгүй болно. Тогтмол соронзон орон нь хэмжилтийн үр дүнг гажуудуулж болно.

Төхөөрөмжүүдийн хоорондох зай нь дор хаяж 25 см байх ёстой бөгөөд ойролцоо байрлуулсан ижил төхөөрөмжийн нөлөөн дор төхөөрөмжүүд үндсэн алдааны дотор уншилтыг өөрчлөх боломжтой гэдгийг санах нь зүйтэй.

Хэлхээг угсрах дараагийн үе шат нь хэлхээнд орсон элементүүдийг холбож, хэлхээг шалгах болно. Хэлхээний угсралтыг үргэлж тодорхой дарааллаар хийх ёстой, жишээлбэл, цахилгаан тэжээлийн эерэг контактаас эхлээд эх үүсвэрийн сөрөг контакт хүртэл. Энэ тохиолдолд эхлээд гүйдэл (цуврал), дараа нь боломжит (зэрэгцээ) хэлхээг угсрах нь зүйтэй.

Хэлхээг урвуу дарааллаар шалгахыг зөвлөж байна. Хэлхээг угсарч, туршсаны дараа төхөөрөмжүүдийн бариул, хөшүүргийг анхны байрлалд нь байрлуулах шаардлагатай: амперметрийн хэмжилтийн хязгаарын унтраалгауудыг хэмжилтийн дээд хязгаарт тохируулна, реостатын бариулыг хамгийн бага гүйдлийн байрлалд тохируулна. хэлхээ.

Эцэст нь хэлэхэд, контактуудын найдвартай байдлыг шалгахыг зөвлөж байна, үүний дараа та төхөөрөмжүүдийн түгжээг тайлж, гэрэлтүүлэгчийг (гэрлийн уншилттай төхөөрөмжүүдийн хувьд) холбож, төхөөрөмжийн индикаторуудыг тэг масштабын тэмдэг болгон тохируулж болно.

Төхөөрөмжтэй ажиллахдаа хэмжилтийн хязгаарыг хэмжих явцад төхөөрөмжийн заагч нь боломжтой бол масштабын хоёр дахь хагаст байхаар сонгох хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд заагч нь масштабын төгсгөлд ойртох тусам хэмжилтийн харьцангуй алдаа бага байх болно. Үүнийг дараах байдлаар тайлбарлаж болно. Төхөөрөмжийн нарийвчлал нь алдааны бууралтаар тодорхойлогддог бөгөөд энэ нь үнэмлэхүй алдааг хэмжилтийн дээд хязгаарт харьцуулсан харьцаатай тэнцүү юм. Иймд хуваарийн эхэн ба төгсгөлд үнэмлэхүй алдаа тэнцүү байвал бууруулсан алдаа нь масштабын эхэн ба төгсгөлд ижил байх боловч хуваарийн эхэнд харьцангуй алдаа нь төгсгөлийнхөөс их байх болно. масштаб. 150 А хэмжилтийн хязгаартай амперметрийн зүү 120 А-тай харгалзах хуваарийн тэмдэг дээр байгаа бөгөөд бодит хүчдэлийн утга нь 120.6 А байна гэж бодъё.

Дараа нь үнэмлэхүй алдаа нь дараахтай тэнцүү байх болно.

ΔA = A - A d = 120.0 – 120.6 = - 0.6 А

Тодорхойлолтын дагуу өгөгдсөн алдаа нь:

Энэ үеийн харьцангуй алдаа нь дараахтай тэнцүү байна.

(40.9)

Одоо ижил төхөөрөмж нь 10.0 А хүчдэлийг хэмжсэн гэж төсөөлөөд үз дээ, бодит хүчдэлийн утга нь 10.6 А бол үнэмлэхүй алдаа нь дараах байдалтай тэнцүү болно.

ΔA = 10.0 – 10.6 = - 0.6A

Энэ үед багассан багажийн алдаа дараахтай тэнцүү байна.

(40.10)

Энэ үеийн харьцангуй алдаа нь:

(40.11)

Ийнхүү хоёр цэг дээрх төхөөрөмжийн бууруулсан алдаа ижил бөгөөд тэнцүү байна - 0.4%, масштабын 120 А цэг дээрх харьцангуй алдаа - 0.5%, 10 А цэг дээр тэнцүү байна. - 6% хүртэл. Туршилтын хувьд энэ тохиолдолд харьцангуй алдаа нь сонирхолтой байдаг.

Ажлын төгсгөлд баривчлагчтай төхөөрөмжүүд түгжигдсэн байх ёстой.

Төхөөрөмжийг хуурай, цэвэр өрөөнд хайрцаг эсвэл хайрцагт хадгалах ёстой.

Төхөөрөмжүүдийг хадгалах өрөөнд байгаа агаар нь зэврэлт үүсгэдэг хортой хольцгүй байх ёстой.

Холын зайд тээвэрлэхдээ тэдгээрийг ГОСТ 9181 - 59 "Цахилгаан хэмжих хэрэгсэл" -ийн шаардлагын дагуу савлана. Сав баглаа боодлын шаардлага."

6 сар тутамд дор хаяж нэг удаа төхөөрөмжүүдийн нөхцөл байдлыг шалгаж, стандарт төхөөрөмжтэй харьцуулан шалгахыг зөвлөж байна. 2 жилд нэг удаа, түүнчлэн засвар бүрийн дараа төхөөрөмжийг Стандарт, хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн хорооны орон нутгийн салбар нэгжид улсын баталгаажуулалт, брэндээр өгөх ёстой.

Засвар

Орчин үеийн цахилгаан механизм хэмжих хэрэгсэлолон арван жижиг, эмзэг хэсгүүдээс бүрддэг. Хэмжих механизмыг угсрах, задлах үйл ажиллагаа нь тодорхой ур чадвар, тусгай техникийн мэдлэг шаарддаг.

Төхөөрөмжийг засварлаж эхлэхээсээ өмнө ямар алдаа байгааг тодорхойлох хэрэгтэй.

Төхөөрөмж нь механик болон цахилгааны гэмтэлтэй байж, төхөөрөмжийг ашиглах боломжгүй болгож болно:

Дэмжлэг дэх мэдэгдэхүйц үрэлт;

Сунгах тэмдгийг муу бэхэлсэн;

Хүрээний ороомгийн хэсэгчилсэн эргэлтийн богино холболт;

Хэлхээний зарим ороомог урагдсан эсвэл "шатсан";

Төхөөрөмжийн соронзгүйжүүлсэн соронзон систем;

Төхөөрөмжийн тэнцвэргүй байдал;

Төхөөрөмжийн хөдөлгөөнт хэсэг нь төмрөөр маш их бохирдсон;

Шилжүүлэгчид муу контактууд эсвэл цахилгаан диаграммтөхөөрөмж;

Төхөөрөмжийн сум нь төхөөрөмжийн масштаб эсвэл шилэнд хүрдэг;

Хэмжих механизмын хөдөлж буй хэсэг нь тулгуураас унасан;

Сунгах утас нь өндөр гүйдлийн улмаас урагдсан эсвэл шатсан;

Спираль пүрш гагнаагүй байна;

Соронзон системийн агаарын цоорхойд хүрээг үрэх;

Төхөөрөмжийн хүрээний ороомгийн завсарлага эсвэл богино холболт;

Төхөөрөмжийн шилжүүлэгчийн механик гэмтэл;

Ийм засвар гэдэг нь голчлон хэмжих төхөөрөмжийн цахилгаан хэлхээнд тохируулга хийхийг хэлдэг бөгөөд үүний үр дүнд түүний уншилт нь тогтоосон хязгаарт багтдаг.

Шаардлагатай бол тохируулга нь нэг буюу хэд хэдэн аргаар хийгддэг.

    хэмжих хэрэгслийн цуваа ба зэрэгцээ цахилгаан хэлхээнд идэвхтэй эсэргүүцлийн өөрчлөлт;

    соронзон шунтыг дахин зохион байгуулах эсвэл байнгын соронзыг соронзлох (соронзонгүйжүүлэх) замаар хүрээгээр дамжин ажиллах соронзон урсгалыг өөрчлөх;

    эсэргүүцэх мөчийг өөрчлөх.

Ерөнхий тохиолдолд эхний алхам бол хэмжсэн утгын нэрлэсэн утгын дээд хэмжилтийн хязгаарт тохирох байрлалд заагчийг суулгах явдал юм. Ийм шаардлага хангасан тохиолдолд тоон тэмдэгт дээрх хэмжих төхөөрөмжийг шалгаж, хэмжилтийн алдааг эдгээр тэмдэглэгээнд тэмдэглэнэ.

Хэрэв алдаа нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн бол тохируулгын тусламжтайгаар хэмжилтийн хязгаарын төгсгөлд зөвшөөрөгдөх алдааг зориудаар оруулах боломжтой эсэхийг олж мэдээрэй, ингэснээр бусад тоон тэмдэгтүүдийн алдаа зөвшөөрөгдөх хязгаарт багтах болно. .

Ийм ажиллагаа нь хүссэн үр дүнг өгөхгүй тохиолдолд багажийг дахин тохируулж, масштабыг дахин зурна. Энэ нь ихэвчлэн хэмжих хэрэгсэлд их засвар хийсний дараа тохиолддог.

Соронзон цахилгаан төхөөрөмжүүдийн тохируулга нь тэжээл өгөх үед хийгддэг DC, мөн тохируулгын шинж чанарыг төхөөрөмжийн дизайн, зорилгоос хамааран тодорхойлно.

Зорилго, дизайны дагуу соронзон цахилгаан төхөөрөмжийг дараахь үндсэн бүлгүүдэд хуваана.

  • нэрлэсэн дотоод эсэргүүцэл бүхий вольтметрүүд,
  • вольтметрүүдтэй дотоод эсэргүүцэлзалгах дээр заагаагүй;
  • дотоод шунт бүхий нэг хязгаартай амперметр;
  • бүх нийтийн шунт бүхий олон хүрээний амперметр;
  • температурын нөхөн олговрын төхөөрөмжгүй милливольтметр;
  • температурын нөхөн олговорын төхөөрөмж бүхий милливольтметр.

Цонх дээр заасан нэрлэсэн дотоод эсэргүүцэлтэй вольтметрийг тохируулах

Вольтметр нь миллиамперметрийн холболтын хэлхээний дагуу цуваа хэлхээнд холбогдсон бөгөөд нэрлэсэн гүйдлийн үед хэмжилтийн хүрээний эцсийн тоон тэмдэг рүү заагч хазайлтыг авахын тулд тохируулна. Нэрлэсэн гүйдлийг нэрлэсэн хүчдэлийн хуваалтаар тооцоолно.

Энэ тохиолдолд заагчийн хазайлтыг эцсийн тоон тэмдэгт хүртэл тохируулах нь соронзон шунтны байрлалыг өөрчлөх, эсвэл спираль пүршийг солих, эсвэл хэрэв байгаа бол хүрээтэй параллель шунт эсэргүүцлийг өөрчлөх замаар гүйцэтгэнэ. .

Ерөнхийдөө соронзон шунт нь төмрийн хоорондох зайгаар урсах соронзон урсгалын 10 хүртэлх хувийг өөрөөсөө өөрчилдөг бөгөөд энэ шунт нь туйлын хэсгүүдийн давхцал руу шилжих нь соронзон урсгалын бууралтад хүргэдэг. төмрийн хоорондох зай ба үүний дагуу заагчийн хазайлтын өнцгийн бууралт.

Цахилгаан хэмжих хэрэгслийн спираль пүрш (сунгах тэмдэг) нь нэгдүгээрт, хүрээнээс гүйдлийг хангах, зайлуулах, хоёрдугаарт, хүрээний эргэлтийг эсэргүүцэх мөчийг бий болгодог. Хүрээг эргүүлэх үед булгийн нэг нь мушгиж, хоёр дахь нь мушгирах тул булаг шандны нийт эсрэг момент үүсдэг.

Хэрэв заагчийн хазайлтын өнцгийг багасгах шаардлагатай бол төхөөрөмжид байгаа спираль булаг (өргөтгөл) -ийг илүү хүчтэйгээр солих хэрэгтэй, өөрөөр хэлбэл эсрэг талын момент ихэссэн булаг суурилуулах хэрэгтэй.

Энэ төрлийн тохируулга нь ихэвчлэн хүсээгүй гэж тооцогддог, учир нь энэ нь булаг солих шаргуу ажилтай холбоотой байдаг. Гэсэн хэдий ч спираль булаг (суналтын тэмдэг) гагнах арвин туршлагатай засварчид энэ аргыг илүүд үздэг. Баримт нь соронзон шунт хавтангийн байрлалыг өөрчлөх замаар тохируулахдаа ямар ч тохиолдолд ирмэг рүү шилжиж, соронзны хөгшрөлтөөс болж эвдэрсэн багажийн заалтыг цаашид засах боломжгүй болсон. , соронзон шунтыг хөдөлгөх замаар.

Хүрээний хэлхээг залгах резисторын эсэргүүцлийг нэмэлт эсэргүүцэлтэйгээр өөрчлөхийг зөвхөн эцсийн арга хэмжээ болгон зөвшөөрч болно, учир нь ийм гүйдлийн салаа нь ихэвчлэн температурын нөхөн олговрын төхөөрөмжид ашиглагддаг. Мэдээжийн хэрэг, заасан эсэргүүцлийн аливаа өөрчлөлт нь температурын нөхөн олговрыг зөрчих бөгөөд онцгой тохиолдолд зөвхөн жижиг хязгаарт тэсвэрлэх боломжтой. Утасны эргэлтийг арилгах эсвэл нэмэхтэй холбоотой энэхүү резисторын эсэргүүцлийн өөрчлөлт нь манганин утсыг хөгшрүүлэх урт боловч зайлшгүй шаардлагатай үйл ажиллагаа дагалдаж байх ёстой гэдгийг бид мартаж болохгүй.

Вольтметрийн нэрлэсэн дотоод эсэргүүцлийг хадгалахын тулд шунт резисторын эсэргүүцлийн аливаа өөрчлөлт нь нэмэлт эсэргүүцлийн өөрчлөлттэй хамт байх ёстой бөгөөд энэ нь тохируулгыг улам хүндрүүлж, энэ аргыг ашиглахыг хүсээгүй болгодог.

Цонх дээр дотоод эсэргүүцлийг заагаагүй вольтметрийг тохируулах

Вольтметрийг ердийнх шиг хэмжиж буй цахилгаан хэлхээтэй зэрэгцүүлэн холбож, өгөгдсөн хэмжилтийн хязгаарт нэрлэсэн хүчдэлийн хэмжилтийн хязгаарын төгсгөлийн тоон тэмдэгт заагчийн хазайлтыг авахын тулд тохируулна. Тохируулга нь соронзон шунтыг хөдөлгөх үед хавтангийн байрлалыг өөрчлөх, эсвэл нэмэлт эсэргүүцлийг өөрчлөх, эсвэл спираль булаг (суналтын тэмдэг) солих замаар хийгддэг. Дээр дурдсан бүх тайлбарууд энэ тохиолдолд хүчинтэй байна.

Ихэнхдээ вольтметр доторх бүхэл бүтэн цахилгаан хэлхээ - хүрээ ба утас резисторууд шатдаг. Ийм вольтметрийг засахдаа эхлээд бүх шатсан хэсгүүдийг зайлуулж, дараа нь үлдсэн бүх шатаагүй хэсгүүдийг сайтар цэвэрлэж, шинэ хөдөлж байгаа хэсгийг суурилуулж, хүрээг богино холболт хийж, хөдөлж буй хэсгийг тэнцвэржүүлж, хүрээг онгойлгож, миллиамметрийн дагуу төхөөрөмжийг асаана. хэлхээ, өөрөөр хэлбэл стандарт миллиамметртэй цуваа, Хөдөлгөөнт хэсгийн нийт хазайлтын гүйдлийг тодорхойлж, нэмэлт эсэргүүцэл бүхий резистор хийж, шаардлагатай бол соронзыг соронзлож, эцэст нь төхөөрөмжийг угсарна.

Дотоод шунттай нэг хязгаарт амперметрийн тохируулга

Энэ тохиолдолд засварын хоёр тохиолдол байж болно.

1) бүрэн бүтэн дотоод шунт байгаа бөгөөд резисторыг ижил хүрээгээр солих замаар хэмжилтийн шинэ хязгаарт шилжих, өөрөөр хэлбэл ампер хэмжигчийг дахин тохируулах шаардлагатай;

2) амметрийн их засварын үеэр хүрээ солигдсон тул хөдөлж буй хэсгийн параметрүүдийг тооцоолох, шинээр үйлдвэрлэх, хуучин резисторыг нэмэлт эсэргүүцэлээр солих шаардлагатай;

Аль ч тохиолдолд эхлээд төхөөрөмжийн хүрээний нийт хазайлтын гүйдлийг тодорхойлж, резисторыг эсэргүүцлийн нөөцөөр сольж, нөхөн олговрын аргыг ашиглан хүрээний нийт хазайлтын эсэргүүцэл ба гүйдлийг хэмжинэ. Шунтын эсэргүүцлийг ижил аргаар хэмждэг.

Дотоод шунттай олон хүрээний амперметрийн тохируулга

Энэ тохиолдолд амперметрт бүх нийтийн шунт гэж нэрлэгддэг шунт суурилуулсан бөгөөд энэ нь сонгосон дээд хэмжилтийн хязгаараас хамааран хүрээтэй зэрэгцээ холбогдсон шунт ба нийт эсэргүүцэлтэй бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн нэмэлт эсэргүүцэлтэй резисторыг суурилуулсан болно. эсэргүүцэл.

Жишээлбэл, гурван хязгаартай амперметр дэх шунт нь Rb R2 ба R3 цуврал холбогдсон гурван резистороос бүрдэнэ. Амперметр нь хэмжилтийн гурван хязгаарын аль нэг нь байж болно гэж үзье - 5, 10 эсвэл 15 А. Шунт нь хэмжих цахилгаан хэлхээнд цувралаар холбогдсон. Төхөөрөмж нь R3 резисторын оролтыг холбосон нийтлэг "+" терминалтай бөгөөд энэ нь 15 А хэмжилтийн хязгаарт шунт юм; R2 ба Rx резисторууд нь R3 резисторын гаралттай цуваа холбогдсон байна.

Цахилгаан хэлхээг "+" ба "5 А" гэж тэмдэглэсэн терминалуудад холбох үед Rx, R2, R3 цуваа холбогдсон резисторуудаас хүчдэлийг R ext резистороор дамжуулан хүрээ рүү, өөрөөр хэлбэл бүхэлд нь шунтаас бүрэн салгадаг. Цахилгаан хэлхээг "+" ба "10 А" терминалуудад холбохдоо R2 ба R3 цуврал резисторуудаас хүчдэлийг салгаж, Rx резисторыг R хэлхээнд цувралаар холбодог. ext резисторыг "+" ба "15 А" терминалуудад холбоход хүрээний хэлхээний хүчдэлийг R3 резистороос салгаж, R2 ба Rx резисторуудыг ext хэлхээнд оруулна.

Ийм амметрийг засахдаа хоёр тохиолдол боломжтой.

1) хэмжилтийн хязгаар ба шунт эсэргүүцэл өөрчлөгдөхгүй, гэхдээ хүрээ эсвэл гэмтэлтэй резисторыг солихтой холбогдуулан шинэ резисторыг тооцоолох, үйлдвэрлэх, суурилуулах шаардлагатай;

2) амметрийг тохируулсан, өөрөөр хэлбэл түүний хэмжилтийн хязгаар өөрчлөгддөг тул шинэ резисторыг тооцоолох, үйлдвэрлэх, суурилуулах, дараа нь төхөөрөмжийг тохируулах шаардлагатай.

Өндөр эсэргүүцэлтэй хүрээ байгаа тохиолдолд температурын нөхөн олговор шаардлагатай үед резистор эсвэл термистороор дамжуулан температурын нөхөн олговор бүхий хэлхээг ашигладаг. Төхөөрөмжийг бүх хязгаарт шалгадаг бөгөөд хэрэв хэмжилтийн эхний хязгаарыг зөв тохируулж, шунтыг зөв үйлдвэрлэсэн бол нэмэлт тохируулга хийх шаардлагагүй байдаг.

Температурыг нөхөх тусгай төхөөрөмжгүй милливольтметрийн тохируулга

Соронзон цахилгаан төхөөрөмж нь зэс утсаар ороосон хүрээ, цагаан тугалга-цайрын хүрэл эсвэл фосфорын хүрэлээр хийсэн спираль пүршийг агуулдаг бөгөөд энэ нь төхөөрөмжийн биеийн доторх агаарын температураас хамаардаг: температур өндөр байх тусам эсэргүүцэл их байдаг.

Цагаан тугалга-цайрын хүрэлийн температурын коэффициент нь нэлээд бага (0.01), нэмэлт резистор хийсэн манганы утас тэгтэй ойролцоо байгааг харгалзан соронзон цахилгаан төхөөрөмжийн температурын коэффициентийг ойролцоогоор дараах байдлаар тооцно.

Xpr = Xp ( R р / R р + R ext)

Энд Xp нь зэс утсан хүрээний температурын коэффициент бөгөөд 0.04 (4%) -тай тэнцүү байна. Энэ тэгшитгэлээс харахад хайрцагны доторх агаарын температурын хазайлтыг хэмжих хэрэгслийн заалтад үзүүлэх нөлөөллийг түүний нэрлэсэн утгаас багасгахын тулд нэмэлт эсэргүүцэл нь хүрээний эсэргүүцлээс хэд дахин их байх ёстой. Нэмэлт эсэргүүцэл ба хүрээний эсэргүүцлийн харьцаа нь төхөөрөмжийн нарийвчлалын ангиас хамааралтай байдаг

Радд/Рр = (4 - К/К)

Энд K нь хэмжих хэрэгслийн нарийвчлалын ангилал юм.

Энэ тэгшитгэлээс харахад жишээлбэл, 1.0 нарийвчлалын ангиллын төхөөрөмжүүдийн хувьд нэмэлт эсэргүүцэл нь хүрээний эсэргүүцлээс гурав дахин их байх ёстой бөгөөд 0.5 нарийвчлалын ангийн хувьд долоо дахин их байх ёстой. Энэ нь хүрээ дээрх ашиглах боломжтой хүчдэл буурч, шунттай амметрт - шунт дээрх хүчдэл нэмэгдэхэд хүргэдэг. Эхнийх нь төхөөрөмжийн шинж чанар муудаж, хоёр дахь нь цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлдэг. Температурын нөхөн олговрын тусгай төхөөрөмжгүй милливольтметрийг зөвхөн 1.5 ба 2.5 нарийвчлалын ангиллын самбарт ашиглахыг зөвлөж байна.

Хэмжих төхөөрөмжийн уншилтыг нэмэлт эсэргүүцлийг сонгох, мөн соронзон шунтны байрлалыг өөрчлөх замаар тохируулна. Туршлагатай засварчид мөн төхөөрөмжийн байнгын соронзыг соронзлох аргыг ашигладаг. Тохируулахдаа хэмжих хэрэгсэлд багтсан холболтын утсыг асаах эсвэл эсэргүүцлийн сэтгүүлийг милливольтметрт холбох замаар эсэргүүцлийг харгалзан үзнэ. Засвар хийхдээ заримдаа спираль булаг солих аргыг хэрэглэдэг.

Температурын нөхөн олговор бүхий милливольтметрийн тохируулга

Температурын нөхөн олговрын төхөөрөмж нь шунтны нэмэлт эсэргүүцэл, эрчим хүчний хэрэглээг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэхгүйгээр хүрээ дээрх хүчдэлийн уналтыг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь ашигласан 0.2 ба 0.5 нарийвчлалын ангиллын нэг ба олон хязгаарт милливольтметрүүдийн чанарын шинж чанарыг эрс сайжруулдаг. жишээлбэл, шунт бүхий амперметрийн хувьд . Милливольтметрийн терминал дээрх тогтмол хүчдэлийн үед хайрцагны доторх агаарын температурын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан төхөөрөмжийн хэмжилтийн алдаа бараг тэг рүү ойртож болно, өөрөөр хэлбэл маш бага байх тул үүнийг үл тоомсорлож, үл тоомсорлож болно.

Хэрэв милливольтметрийг засахдаа температурын нөхөн олговрын төхөөрөмж байхгүй нь тогтоогдвол төхөөрөмжийн шинж чанарыг сайжруулахын тулд ийм төхөөрөмжийг төхөөрөмжид суулгаж болно.

Өмнө нь би энэ төхөөрөмжийг интернетээс зөвхөн өнгөт зураг дээр харж байсан бол одоо би үүнийг зах зээл дээр харсан; шил нь хагарч, зарим эртний батерейнууд биед наалдсан бөгөөд энэ бүхэн тоосонцороор хучигдсан байдаг. Би ампер-вольтметрийг санаж байна - транзистор шалгагч TL-4M, учир нь бусад олон хүмүүсээс ялгаатай нь транзисторын ашиг тусаас гадна бусад шинж чанаруудыг шалгаж чаддаг.

  • коллектор-суурийн урвуу гүйдэл (Ik.o.) ба эмиттерийн суурийн шилжилт (Ie.o.)
  • коллекторын анхны гүйдэл (Ic.p.) 0-ээс 100 мкА хүртэл;

Гэртээ би гэрийг задалсан - хэмжих толгой нь хагасаар хагарч, таван утас ороосон резистор бараг л шатаж, залгуурын байрлалыг зассан бөмбөлөгүүд дугуй байхаа больсон бөгөөд холболтын блокоос зөвхөн хаягдал үлддэг. Туршиж буй транзисторуудын хувьд. Би ямар ч зураг аваагүй ч одоо харамсаж байна. Харьцуулалт нь тухайн үеийн төхөөрөмжүүд бараг эвдрэшгүй гэсэн нийтлэг үзэл бодлыг тодорхой батлах болно.

Сэргээн босголтын бүх ажлын дотроос хамгийн урт бөгөөд хамгийн хэцүү нь төхөөрөмжийн ерөнхий цэвэрлэгээ байв. Би резисторыг ороогvй, харин ердийн OMLT-уудыг суулгасан (тодорхой харагдаж байна - зүүн эгнээ, бүгд "хөрөөсөн"), "хилэн" файлаар хүссэн утгаараа нарийн тохируулсан. Цахим эд ангиас бусад бүх зүйл бүрэн бүтэн байсан.

Туршиж буй транзисторуудад шинэ оригинал холбогч олох, хуучин холбогчийг сэргээх нь бодитой биш байсан тул би илүү их эсвэл бага тохирох зүйлийг аваад ямар нэг зүйлийг тасдаж, ямар нэг зүйлийг нааж, эцэст нь функциональ утгаараа , солих нь маш амжилттай болсон. Хэмжилт хийж дууссаны дараа залгах товчлуурыг "тэг" болгон эргүүлэх (тэжээлийг унтраах) нь надад таалагдаагүй - би цахилгаан тасалгаанд гулсуур суурилуулсан. Азаар газар олов. Хэмжилтийн толгой сайн ажиллаж байсан, би зүгээр л биеийг наасан. Шилжүүлэгч бөмбөгийг хуванцараар хийсэн ("хүүхдийн гар бууны сум").

Богино хөлтэй транзисторыг холбохын тулд би матарны хавчаар бүхий өргөтгөлийн утас хийж, ашиглахад хялбар болгох үүднээс хоёр хос холбогч утас (датчик ба матар хавчаартай) хийсэн. Тэгээд л болоо. Эрчим хүч хэрэглэсний дараа төхөөрөмж бүрэн ажиллаж эхлэв. Хэмжилтэнд ямар нэгэн алдаа гарсан бол тэдгээр нь ач холбогдолгүй нь тодорхой байна. Хятадын мультиметрээр гүйдэл, хүчдэл, эсэргүүцлийн хэмжилтийг харьцуулах нь мэдэгдэхүйц ялгааг илрүүлээгүй.

Дэлгүүрээс цахилгаан тасалгааны стандарт батерейг хайж олохыг би эрс эсэргүүцдэг. Тиймээс би дараахь зүйлийг гаргаж ирэв: Би бүх контакт хавтанг салгаж, хоёр "АА" батерейг тасалгаанд өргөний дагуу оруулахын тулд хажуугийн хананд 9 х 60 мм хэмжээтэй зүсэлт хийсэн. төхөөрөмжийн тасалгаа, мөн контакт пүрш бүхий үйлдвэрлэсэн оруулгын ачаар уртын дагуу илүүдэл хоосон зайг "арилгасан".

Хэрэв хэн нэгэн "давталт" тохиолдвол энэ тойм зургийг ашиглах нь тийм ч хэцүү биш байх болно.



Та бас сонирхож магадгүй:

Далайн коктейль: бүх тохиолдолд хөлдөөсөн далайн коктейльд юу багтдаг вэ
Жингээ хасахын тулд юу идэх вэ? Оройн хоолонд юу хоол хийх вэ? Баярын ширээн дээр юу үйлчлэх вэ? Учир нь...
Тиймээс, Лагуз руны ерөнхий утга
Лагуз бол далд ухамсрын худгаас гарч буй шингэний хүч юм. Энэ нь цэвэрлэж, ...
Грек хэлнээс орчуулсан "τρόπος" троп нь "хувьсгал" гэсэн утгатай. Уран зохиолд мөр гэж юу гэсэн үг вэ?...
Хайрын сахиусан тэнгэрийг хэрхэн дуудах вэ Гэгээнтнүүдийг хэрхэн тусламж дуудах вэ
Хамгаалагч сахиусан тэнгэрийг хэрхэн дуудаж, түүнээс тусламж, хамгаалалт хүсэх вэ? Олон хүмүүс сонирхож байна ...
Хоёр хөлт амьтдын тэжээл Хавч хэлбэрийн хоёр хөлт амьтдын тэжээл
Таксон зэрэглэл. Дээд хавч хэлбэрийн (Малакострак) цэцэглэн хөгжиж буй захиалгын нэг. Дэлхий дээр...