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Nouvelles fonctions du multimètre DT-830B. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure

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Le populaire multimètre numérique DT-830B (M-830B) deviendra encore plus nécessaire si vous l'ajoutez avec un capacitancemètre à condensateur et un buzzer pour les circuits de "continuité". L'article décrit un simple ajout à l'appareil qui implémente ces fonctions.

Un schéma de principe des nœuds supplémentaires intégrés au multimètre est illustré à la fig. 1 (la liaison est faite au schéma de dispositif publié dans "Radio", 2001, n° 9, p. 26, fig. 2). L'unité de mesure de la capacité des condensateurs est réalisée sur une puce DD1'. En fait, ce sont des vibromasseurs simples fabriqués sur des bascules en D. La tension d'alimentation est stabilisée par la puce DD1 du multimètre et est égale à 3,1 V.

Nouvelles fonctionnalités du multimètre DT-830B

Considérez le fonctionnement d'un seul vibrateur sur un déclencheur DD1M. Les impulsions du "balayage" dynamique de l'indicateur sont utilisées comme déclencheurs. En l'absence d'un condensateur mesuré Cx, la durée des impulsions de sortie d'un seul vibreur est extrêmement faible et est déterminée principalement par les capacités parasites et la vitesse du microcircuit. Lorsque le condensateur mesuré est connecté aux bornes X1, X2 ("Cx-nF"), le vibreur unique génère des impulsions dont l'amplitude est constante (environ 3 V) et la durée est proportionnelle à la capacité. L'intégration de ces impulsions et la sélection de la composante constante de la tension sont réalisées par le circuit R29C2 du multimètre lorsque sa sonde est reliée à la sortie d'un vibreur unique (X5 "Cx, nf") en mode de mesure tensions constantes. La limite supérieure de mesure de capacité lorsque le commutateur de l'appareil est réglé sur la position "200 mV" est de 200 nF, sur la position "2000 mV" - 2 μF (la résolution dans le premier cas est de 100 pF, dans le second - 1 nF ).

Le deuxième nœud (sur DDV.2) fonctionne de manière similaire. Les impulsions du générateur d'horloge du microcircuit DD1 du multimètre sont utilisées comme déclencheurs. Leur taux de répétition est 800 fois supérieur à la fréquence de "balayage" et est d'environ 30 kHz. Les limites supérieures de mesure de capacité dans ce cas sont de 200 pF et 2 nF avec une résolution de 0,1 et 1 pF, respectivement.

Lors de la mesure de petites capacités, l'influence de la capacité parasite du montage et de la vitesse du microcircuit devient perceptible. De ce fait, la limite inférieure de mesure s'élève à plusieurs dizaines de picofarads. Pour régler les lectures à zéro en l'absence du condensateur mesuré, des résistances R7, R8 sont utilisées, à travers lesquelles une petite polarisation négative est appliquée à la sortie de l'unité de mesure à partir de la deuxième source stabilisée DD1. Cette tension sert à stabiliser la tension sur l'indicateur et, par conséquent, le contraste des informations affichées à l'écran. Il convient de noter que la variation de la capacité de montage et de la vitesse du microcircuit peut être assez importante, c'est pourquoi les valeurs des résistances R7 et R8 sont indiquées approximativement dans le schéma.

La stabilité du fonctionnement des noeuds de mesure de capacité décrits est relativement faible, du fait de la faible stabilité du générateur d'horloge du microcircuit DD1. Ce paramètre du générateur peut être quelque peu amélioré en remplaçant la résistance R26 et le condensateur C6 par des éléments à haute stabilité en température (par exemple, la résistance C2-29 et un condensateur avec TKE du groupe MP0 ou M47).

Sur le transistor VT1, une unité de signalisation sonore pour les circuits de "numérotation" est assemblée. Sa base est connectée à la borne inférieure (selon le circuit multimètre) de la résistance R9 et l'émetteur à la borne supérieure. La charge du transistor est un émetteur piézoélectrique avec un générateur intégré HA1.

Dans la pièce jointe, vous pouvez utiliser toutes les diodes de faible puissance, par exemple les séries KD521, KD522. Transistor VT1 - l'une des séries KT3107. Le K561TM2 est remplaçable par la puce K1561TM2. Résistances ajustables R2, R5, il est souhaitable d'utiliser un fil multi-tours.

Les pièces sont montées sur une carte de circuit imprimé (Fig. 2) en feuille de fibre de verre d'une épaisseur de 0,5 mm. Il est conçu pour l'installation de résistances fixes MLT-0,125, de résistances d'accord SP5-3 (R2, R5) et SPZ-38d (R8), de diodes KD522 et d'un émetteur de son piézoélectrique HPM14AX de JL World. Les conclusions de ce dernier avant l'installation sont raccourcies de telle sorte qu'elles ne dépassent pas les conducteurs imprimés de plus de 1 mm. La même chose est faite avec les conclusions des détails restants. Les résistances ajustables R2 et R5 sont fixées avec des supports de fil étamé d'un diamètre de 0,4 ... 0,5 mm, dont les extrémités sont passées à travers les trous de la carte et soudées aux pastilles correspondantes avec un ajustement serré. Le transistor VT1 est monté parallèlement à la carte. La hauteur de tous les joints de soudure (au-dessus du plan des conducteurs imprimés) ne doit pas dépasser 1 mm.

Nouvelles fonctionnalités du multimètre DT-830B

La carte montée est placée au-dessus de la partie médiane de la carte multimètre (supérieure - selon la Fig. 2 - côté de l'indicateur LCD) et connectée avec de courts segments d'un fil de montage mince (par exemple, MGTF) aux points correspondants du appareil. Pour empêcher les conducteurs imprimés de toucher les boîtiers métalliques des résistances ajustables, ainsi que les supports de fil qui les fixent, un joint en tissu verni ou autre diélectrique fin est placé entre les cartes.

Les pinces (ou douilles) X1 - X4 et les contacts X5, X6 sont installés sur la paroi latérale de l'appareil.

Pour calibrer le capacimètre sur le déclencheur DD1M, un condensateur de 1 ... 2 μF est utilisé avec un écart admissible par rapport à la valeur nominale ne dépassant pas 1%. Dans le cas extrême, le condensateur K73-17 ou similaire peut servir d'exemple, dont la capacité est mesurée par un autre appareil avec une précision assez élevée. Étalonnez le multimètre avec une résistance d'ajustement R2. La résistance R3 protège la sortie du monocoup en cas de court-circuit accidentel.

Le capacimètre sur le déclencheur DD1'.2 est calibré avec une résistance ajustable R5 à l'aide d'un condensateur de référence d'une capacité de 1...2 nF.

Pour un fonctionnement normal de l'unité de signalisation sonore, il est nécessaire de sélectionner la résistance R13 du multimètre. Pour le temps de réglage, il est remplacé par une résistance d'ajustement d'une résistance de 2,2 kOhm. En allumant le multimètre en mode de mesure des résistances jusqu'à 200 ohms, connectez une résistance de 100 ohms aux sondes et, en tournant lentement le curseur de la résistance de réglage, obtenez un son dans l'émetteur HA1. Mesurez ensuite la résistance de la partie entrée de la résistance d'accord et remplacez-la par une constante avec la valeur la plus proche. Après un tel raffinement, les lectures de l'appareil changeront quelque peu lors de la vérification des diodes, mais elles sont plus de nature qualitative que quantitative.

Sur la base d'un seul vibreur sur un déclencheur D, il n'est pas difficile de mettre en œuvre la fonction de mesure de la fréquence des signaux. (Cependant, dans ce cas, le fréquencemètre sera analogique ou, plus précisément, pseudo-numérique). Si des impulsions d'une fréquence inconnue sont transmises via le limiteur de mise en forme le plus simple à l'entrée C du déclencheur et que les éléments qui forment la durée de l'impulsion unique sont sélectionnés en conséquence, le résultat sera un convertisseur fréquence / rapport cyclique . Sinon, le mécanisme d'extraction de la composante constante et sa mesure sont similaires à ceux décrits ci-dessus. Le fréquencemètre est calibré en sélectionnant des éléments qui forment la durée des impulsions individuelles du vibrateur.

Auteur : S. Kostitsyn, Izhevsk

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Une équipe de chercheurs de la Colorado State University est sur le point de créer un prototype de batterie plus écologique et moins cher que les batteries conventionnelles. De plus, la nouvelle batterie se chargera plus rapidement et durera plus longtemps.

Selon les scientifiques, les batteries modernes présentent un certain nombre de problèmes : coût élevé, durée de vie limitée et matériaux toxiques ou corrosifs utilisés dans la production. Mais selon Amy Prieto, chimiste de l'Université de l'État du Colorado, il y a deux problèmes principaux qui doivent être résolus immédiatement : la faible densité d'énergie et la faible densité de puissance.

La faible densité d'énergie signifie que les batteries de smartphones conventionnelles ne peuvent pas contenir suffisamment d'énergie pour durer plus de 1 à 2 jours. Et la faible densité de puissance signifie que la batterie prend des heures à charger plutôt que des minutes.

Un groupe de scientifiques dirigé par Prieto tente de résoudre ces problèmes en recherchant de nouveaux composants de batterie. Finalement, les chercheurs ont utilisé de la mousse de cuivre comme collecteur de courant du côté anode de la batterie. Selon les scientifiques, la mousse est une structure appropriée. Il est volumineux, augmente la surface des électrodes et les rapproche, ce qui améliore la densité de puissance de la batterie. De plus, les structures tridimensionnelles complexes de la mousse fonctionnent plus efficacement comme électrode.

Au-dessus de la mousse de cuivre, une anode en antimoniure de cuivre est réalisée par galvanoplastie. À l'avenir, l'anode servira d'électrode pour une réaction de polymérisation électrochimique qui accumule un électrolyte solide. Enfin, l'espace à l'intérieur de la mousse est rempli d'une bouillie qui est séchée pour former la cathode. La structure en treillis d'aluminium recueille le courant côté cathode.

Il est important de noter que l'équipe de la Colorado State University utilise un équipement de galvanoplastie moins cher que les batteries conventionnelles. Prieto affirme que le coût de fabrication des batteries en mousse de cuivre sera environ la moitié de celui des batteries lithium-ion conventionnelles. Le groupe s'attend également à ce que les batteries en mousse de cuivre soient un tiers plus petites que les batteries lithium-ion pour la même capacité. La charge aura lieu 5 à 10 fois plus rapidement et le temps de fonctionnement augmentera d'environ 10 fois par rapport aux batteries conventionnelles.

La nouvelle batterie sera également écologique et sûre. L'électrolyte solide réduit le risque d'incendie. De plus, l'équipe a utilisé des substances non toxiques pour produire des batteries.

Après avoir réussi à créer une batterie 2D sur une plaque de cuivre, les chercheurs ont entrepris d'intégrer tous les composants dans un prototype de batterie XNUMXD. Des vélos électriques et des appareils électroniques portables seront utilisés pour le premier test.

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