Файл: Дудич И.И. Самодельные радиоэлектронные устройства.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 143

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

микроамперметр ИП1; устройство для подключения ис­ пытуемого стабилизатора, состоящее из ячейки, обклеен­

ной внутри мягким материалом, и

двух

разъемов

на

удлинительных

жгутах; ключ В6

измерение-калибр

и

резистор #3 0 ; переключатель В3 тип

стабилизатора.

ба­

Ввод сети, предохранитель, тумблер включения

тарей и клемма

заземления размещены

на вертикаль­

ном кронштейне, укрепленном в задней части прибора.

Указания по конструкции усилителя

постоянного то­

ка приведены выше.

 

 

Для

обеспечения

стабильной работы

прибора жела­

тельно

осуществить

термоизоляцию деталей последнего

каскада

образцового стабилизатора

(Rn,

Дв,

#20) •

Регулируемые

элементы

(Ri,

R2,

# 7 , # S ,

#21, #28» #29),

клеммы

K\-t-Ke

и кнопки В2

и В3

сгруппированы и раз­

мещены

на специальном кронштейне.

 

 

 

Наладка

прибора и работа

с ним.

Наладка

прибора

производится в следующей последовательности: 1) ре­

гулировка образцового

стабилизатора; 2)

регулировка

цепей

нагрузки

испытуемого стабилизатора;

3) регули­

ровка

усилителя

постоянного

тока

и

градуировка

шкалы

ИП1;

4)

проверка

общей

работоспособности

прибора.

 

 

 

 

 

 

 

Регулировка

образцового

стабилизатора

производит­

ся следующим

образом.

Сначала

подгоняется сопротив­

ление резистора #2о, который наматывается медным про­ водом ПЭВ2 диаметром 0,06 мм непосредственно на корпусе стабилитрона Д3, для чего необходимо к нему приклеить изоляционные щечки. Под намотку уклады­

вается

один слой тонкой изоляционной пленки (триаце­

татной

или фторопластовой).

Величина

сопротивления

резистора

#20

зависит от

величины напряжения стаби­

лизации Д3

и

выбирается

по

таблице

(сопротивление

#20 в таблице указано при температуре

окружающего

воздуха

20±2°С; при другой

температуре необходимо

учитывать

температурный

коэффициент

сопротивления

меди, равный 0,4%/10°С). Мощность резистора # 2 0 нужно выбирать так, чтобы проходящий через него при изме­

рении ток не вызывал заметного нагрева

провода (до­

пустимая величина тока 2—3

ма).

 

 

 

ПоСЛе

ЭТОГО

регулировкой

реЗИСТОрОВ

Р\28

И #29

ВЄ-

личина

сопротивлений

между клеммами

К5—-Кб

и

К*—-Кб устанавливается

равной 4±0,04 ом и 400±0,08 ом

соответственно.

Измерение

должно производиться

с



Напряжение

 

7,0-7,15

7,15—7,3

7,3-7,45

7,45-7,6

7,6-7,75

стабилизации

Д 8 ,

в

 

 

 

 

 

 

 

 

190

198

206

214

222

Напряжение

 

7,75-7,9

7.9—8,05

8,05-8,2

8,2-8,35

8,35-8,5

стабилизации

Д 8 ,

в

 

 

 

 

 

R , ОМ

 

 

230

240

248

258

267

20

 

 

погрешностью не более ±0,02%, для устранения влия­ ния остальной части схемы стабилизатора нажатием кнопки Bs необходимо отключать отрицательный полюс выхода стабилизатора.

Затем, включив прибор в сеть и прогрев его в те­ чение 20—30 мин., следует регулировкой R21 устано­ вить ток нагрузки образцового стабилизатора 5 ма, что контролируется с помощью измерительного резистора постоянного тока с пределом измерения 2 в и погре­ шностью измерения не более 0,15%, подключенного к клеммам КІ и Кб- При токе измерительной схемы 5 ма напряжение между этими клеммами должно быть 2,0000±0,00\в. Затем следует измерить напряжение меж­ ду клеммами Кь и Кв, которое должно быть 20±0,2 мв. В случае необходимости следует произвести подрегули­ ровку R2B, а затем изменением R29 восстановить значение тока 5 ма, которое нарушается при регулировке #28-

Для регулировки цепей нагрузки испытуемого ста­ билизатора используется мост постоянного тока с по­ грешностью не более 0,02%. Сначала, подключив его к клеммам К2 и Кз, следует регулировкой резистора R\ установить суммарную величину сопротивления резисто­ ров Ri и Rb, равную 400 ±0,1 ом, а регулировкой R2—ве­ личину R2 и R6, равную 333,3 ом (при этом В3 нужно пе­ реключать в соответствующие положения). Затем, под­ ключив мост к клеммам Ki и Кз, регулировкой R7 уста­ новить суммарную величину сопротивлений R3 и R7, равную 600 ом, а регулировкой Rs — суммарную вели­ чину Ri и R&, равную 500 ом.

Методика проверки и наладки усилителя постоянного тока описана выше. После окончания наладки следует


прокалибровать усилитель, для чего установить Вй в по­ ложение калибровка и регулировкой резистора Rzo уста­ новить стрелку микроамперметра на конечную отметку шкалы.

Затем следует проверить работу прибора в режиме измерение. Для этого подключить к прибору исправный стабилизатор, отрегулировать и прокалибровать усили­ тель постоянного тока, установить переключатель В3 в положение, соответствующее модификации проверяе­ мого стабилизатора, и перевести ключ В6 в положение измерение. Отклонение стрелки ИП1 определяет знак и величину относительной погрешности выходного напря­ жения испытуемого стабилизатора Швых. Градуировка шкалы ИП1 по 6Uдых — линейна, полное отклонение стрелки в одну сторону соответствует 1%. На шкалу ИГП наносятся цветные секторы для контроля батарей

питания, калибровочная метка

(против крайней

отмет­

ки шкалы)

и градуировка

по

b U вых.

Возможно

только

нанесение

зоны допустимой

величины

Ьивых

(например,

от —0,1% до +0,1%).

Описанный прибор достаточно прост в обращении и обладает высокой точностью и стабильностью показа­ ний. Применяя описанный принцип измерения, можно конструировать различные несложные приборы для точ­ ного измерения напряжения постоянного тока в узком диапазоне («допусковый контроль»).

Описанная схема образцового стабилизатора напря­ жения может использоваться в различных приборах для получения образцового напряжения с точностью порядка 0,03—0,05% при постоянной нагрузке. В частности, этот прибор можно применить как источник рабочего тока измерительных резисторов постоянного тока как высокоомных, так и низкоомных.

В

случае

изменения

величины стабилизированного

рабочего тока (в

схемах резисторов вместо

приня­

того

выше значения 5 ма могут использоваться

рабочие

токи

порядка

1—2

ма),

следует (в отличие от приведен­

ных табличных данных) пересчитать величину сопротив­

ления

термокомпенсирующего резистора R20 по фор­

муле:

 

R 2 0 - — у — ,

U И. И. Дудич.

ш


где R2o — соответствует току 5 ма, а #'2 о — вновь вы­ бранному значению тока нагрузки /« (в ма).

Как и предыдущий прибор, так и данное устройство может найти применение на участках производственного контроля, а также в условиях заводских лабораторий.

Прибор обеспечивает контроль параметрических ста­ билизаторов по основному метрологическому параметру

— напряжению стабилизации.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Для обеспечения надежности измерительных приборов, а также достижения точности их показаний при изготовлении того или ино­ го устройства необходимо тщательно выполнять монтажные работы.

Применять следует только высококачественные детали, предва­ рительно проверяя их перед включением в схему. Необходимо пом­ нить, что к прибору предъявляются требования значительно боль­ шие, чем к любому приемнику. Выбирая детали элементов, входя­ щих в состав прибора, необходимо следить, чтобы они были подобраны с достаточной точностью. Нельзя допускать замены одних элементов другими, номинальные значения которых отлича­ ются от предлагаемых в схеме. Если такая замена в радиоприем­ ном устройстве существенного влияния на качественные показания приемника не окажет, то в приборе это приводит к значительным погрешностям при измерениях, а зачастую к утере его работоспо­ собности вообще.

Прежде, чем приступить к конструированию измерительного при­

бора, нужно хорошо разобраться в схеме, понять

назначение,

уточнить область применения и условия эксплуатации.

Желательно

иметь универсальный прибор, это создает определенные удобства при различных измерениях. Однако увлекаться излишней универ­ сальностью не следует, ибо это влечет усложнение конструкции, качественное выполнение которой может оказаться не под силу начинающему радиолюбителю. Лучше всего построить более прос­ той прибор, надежность которого будет гарантирована.

Немаловажную роль играет и внешнее оформление прибора. Кор­ пус не только украшает, но и заодно является тем конструктивным

каркасом, на котором устанавливаются все детали. Поэтому

при

выборе

ящика под прибор надо предусмотреть все требования.

Нужно

стремиться располагать все элементы управления на

лице­

вой панели с таким расчетом, чтобы внешний вид прибора соответ­ ствовал требованиям технической эстетики, а коммутация была наиболее удобной.

Для приборов, на работе которых могут сказаться воздействия электрических и магнитных полей, либо сами они являются излу­ чателями высокочастотных колебаний, необходимо применять ме­ таллические каркасы. Если их нет, то с помощью фольги сделать экранировку внутри коробки. При индивидуальном изготовлении кор­ пусов для авометров испытателей транзисторов и т. п. наиболее подходящим материалом являются различные виды пластмасс и