Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Индикатор постоянного напряжения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Индикаторы, детекторы

Комментарии к статье Комментарии к статье

Когда без большой точности требуется измерить постоянное напряжение, пользуются всевозможными световыми и звуковыми индикаторами. Популярны так называемые "пробники-отвертки" для контроля постоянного напряжения в автомобиле (12. ..24 В) с индикаторами на основе светодиодов.

Предлагаю свою схему пробника на недефицитных операционных усилителях К553УД2 (с полевыми транзисторами на входе и, соответственно, с большим входным сопротивлением). Область применения прибора - автомобильная техника, источники питания, домашняя лаборатория радиолюбителя и пр., где необходим контроль постоянного напряжения в диапазоне 5...20 В.

Индикатор постоянного напряжения

В схеме реализованы два однотипных узла сравнения напряжения. Опорным уровнем является напряжение на стабилитроне VD1. Прибор питается от контролируемого напряжения. Индикация уровней напряжения осуществляется двумя светодиодами (желательно разного цвета). Но количество уровней контроля можно легко расширить, подключив аналогичным образом несколько подобных ОУ. Вместо светодиодов HL1 и HL2 в качестве звуковых индикаторов можно применить капсюли со встроенными генераторами.

Если ни один из светодиодов HL1, HL2 не светится, то контролируемое напряжение ниже 10 В. При свечении только HL1 - напряжение в пределах 12...13 В, при свечении только HL2 напряжение находится в диапазоне 13.5...15 8. Если оба светодиода светятся или мерцают, контролируемое напряжение более 16,5 В.

Все постоянные резисторы - типа МПТ-0,25, MF-25, подстроечные - многооборотные, СП5-1ВБ, СП5-2, СПЗ-19 или аналогичные с линейной характеристикой изменения сопротивления. Конденсаторы - КМ6Б. Стабилитрон VD1 заменяется на КС133А, КС133Б. Светодиоды можно заменить на L-239EGW, КИПД18В-М или аналогичные.

Налаживание узла заключается в установке порога включения каждого светодиода в отдельности подстроечными резисторами R4 и R7. В качестве источника питания (и контролируемого напряжения) во время налаживания используется регулируемый стабилизированный источник напряжением 5...20 В.

Перед первым включением движки подстроечных резисторов выводят в Среднее положение. На источнике питания устанавливают напряжение 12 В. подключают достаточно точный вольтметр (мультиметр) в режиме измерения постоянного напряжения. Регулировкой сопротивления R4 добиваются свечения светодиода HL1. Увеличивают напряжение до 13,5...14 В, подстроенным резистором R7 зажигают HL2. Уменьшают напряжение до 10 В и убеждаются, что светодиоды не торят.

Автор: А.Кашкаров, г.С.-Петербург

Смотрите другие статьи раздела Индикаторы, детекторы.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Шимпанзе могут менять свои убеждения 10.11.2025

Понимание того, как формируются убеждения и принимаются решения, традиционно считалось уникальной способностью человека. Однако недавнее исследование показало, что шимпанзе обладают способностью пересматривать свои мнения на основе новых данных, демонстрируя уровень рациональности, который ранее считался исключительно человеческим. Психологи под руководством Ханны Шлейхауф из Утрехтского университета провели серию экспериментов, направленных на изучение метапознания у шимпанзе. Исследователи впервые наблюдали, как эти обезьяны могут взвешивать различные виды доказательств и корректировать свои решения при появлении более убедительной информации. Экспериментаторы рассматривали рациональность как способность формировать убеждение о мире на основе фактических данных. При поступлении новой информации разумное существо способно сравнивать старые и новые данные и изменять свое мнение, если новые доказательства оказываются более весомыми. Для экспериментов использовались шимпанзе из ...>>

Полет на Марс: испытание для тела и выживания человечества 10.11.2025

Исследование космоса и перспективы полета на Марс привлекают внимание ученых и инженеров по всему миру. Но за технологическими достижениями скрывается серьезная угроза для здоровья астронавтов. Как отмечает Interesting Engineering, даже самые современные ракеты и системы жизнеобеспечения не способны полностью защитить человека от физических и генетических изменений, возникающих во время длительных космических миссий. Эти риски включают потерю костной массы, ослабление мышц и даже потенциальные повреждения ДНК. Путешествие на Марс длится от шести до девяти месяцев. В условиях невесомости организм, привыкший к земной гравитации, претерпевает значительные изменения. Мышцы атрофируются, кости теряют до 1% плотности в месяц, сердце уменьшается в размерах, а позвоночник удлиняется, вызывая боль и дискомфорт. После возвращения на Землю астронавты сталкиваются с головокружением и проблемами при вставании из-за адаптации к гравитации. Особую опасность представляет перераспределение жидкос ...>>

Зеркальные спутники и их угрозы для астрономии и экологии 09.11.2025

Калифорнийский космический стартап Reflect Orbital, который планирует к 2030 году вывести на орбиту 4 000 зеркальных спутников, отражающих солнечный свет на Землю даже ночью. Главная цель - увеличить эффективность солнечных электростанций, обеспечивая непрерывное освещение в ночное время. Первый демонстрационный аппарат EARENDIL-1 с зеркалом площадью 334 м2 предполагается запустить в апреле 2026 года, а соответствующая заявка уже подана в Федеральную комиссию связи США (FCC). Проект получил 1,25 млн долларов поддержки от ВВС США в рамках программы для малого бизнеса. Идея заключается в том, чтобы спутники создавали дополнительное освещение для энергетических систем, однако многие ученые выражают сомнения как в технической реализуемости, так и в потенциальном вреде для окружающей среды. Астрономы, включая Майкла Брауна и Мэтью Кенворти, подсчитали, что отраженный свет будет примерно в 15 000 раз слабее дневного солнца, хотя и ярче полной Луны. Для того чтобы создать хотя бы 20% дн ...>>

Случайная новость из Архива

У лягушки без легких найдены легкие 25.05.2024

Вид лягушки Barbourula kalimantanensis из Борнео, который долгое время считался единственным известным видом лягушек без легких, оказался обладателем этих дыхательных органов. Это неожиданное открытие изменяет наше понимание дыхательных систем у амфибий.

В 2008 году ученые произвели вскрытие 11 лягушек Barbourula kalimantanensis и были поражены отсутствием у них легких. До этого считалось, что все амфибии, за исключением одного вида безногих земноводных и нескольких видов саламандр, имеют легкие. Тогда ученые предположили, что B. kalimantanensis поглощают кислород через кожу, живя в стремительных ручьях, где высокая концентрация кислорода в воде.

Лягушки, обитающие в бурных водах, были бы слишком плавучими с легкими, что могло бы мешать им противостоять сильным течениям. Однако недавние исследования с использованием микрокомпьютерной томографии изменили это представление. Проанализировав музейные образцы двух лягушек B. kalimantanensis, ученые обнаружили у них небольшие легкие.

Эти легкие, хотя и присутствуют, слишком малы относительно тела лягушки, что делает их неэффективными для дыхания. Вероятно, они являются остатками некогда полноценных органов, которые утратили свою функцию в процессе адаптации к жизни в быстрых потоках. Таким образом, основным способом дыхания для этих лягушек остается поглощение кислорода через кожу.

Это открытие поднимает новые вопросы для ученых. Они планируют исследовать, существуют ли другие виды амфибий, которые потеряли способность дышать легкими, живя в подобных условиях. Такие исследования могут пролить свет на эволюционные адаптации различных видов к экстремальным условиям обитания.

Научное сообщество продолжает удивляться разнообразию адаптаций, которые демонстрируют амфибии. Открытие маленьких легких у B. kalimantanensis показывает, как изменчивы могут быть пути эволюции. Каждый новый факт помогает глубже понять механизмы выживания и адаптации в животном мире.

Исследование B. kalimantanensis не только опровергло прежние представления, но и открыло новые горизонты для изучения адаптационных процессов у амфибий. Эти открытия имеют потенциал значительно обогатить наше знание о природе и эволюции животных.

Другие интересные новости:

▪ Умная сковородка Pantelligent

▪ Доказано существование правила энтропии для квантовой запутанности

▪ Антибиотики замедляют старение

▪ Компьютерная мышь без границ

▪ Фотоэлектронная память на базе колонии бактерий

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки. Подборка статей

▪ статья Последствия воздействия экологических опасностей. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Какое открытие Эйнштейна было удостоено Нобелевской премии? Подробный ответ

▪ статья Работник прачечной учреждения здравоохранения. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Автомобильный блок питания ноутбука на таймере КР1006ВИ1. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Регуляторы мощности на тиристорно-транзисторном генераторе. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025