Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Термометp-nриставка к цифровому мультиметру. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

В статье В. Ратновского "Приставка для измерения температуры цифровым мультиметром" ("Радио", 1999, № 3, с. 31) было описано устройство, позволяющее измерять температуру окружающей среды. Датчиком служит терморезистор, который, к сожалению, имеет нелинейную характеристику. Кроме того, точность измерения зависит от напряжения питания, а оно не стабилизировано.

Предлагаемая приставка (рис. 1) отличается от упомянутой наличием простейшего стабилизатора напряжения, выполненного на полевом транзисторе VT1. Выходное напряжение снимают с крайних выводов подстроечного резистора R6. С его движка часть напряжения подают на затвор полевого транзистора. Изменением положения движка устанавливают нужное стабилизированное напряжение.

Термометр-приставка к цифровому мультиметру

Функцию датчика температуры выполняет кремниевый диод VD1. Совместно с резисторами R1 - R5 он образует измерительный мост, напряжение с диагонали которого поступает на вход мультиметра.

Температурный коэффициент напряжения на диоде близок к -2 мВ/°С. Однако благодаря делителю R1R2 на выходе измерительного моста его значение будет в два раза меньше, т. е. 1 мВ/°С. а знак изменяется за счет соответствующего подключения выходов моста к мультиметру.

При указанных на схеме номиналах элементов транзистор работает в термостабильной точке, поэтому зависимость его характеристик от температуры невелика. Конечно, в случае повторения устройства желательно определить термостабильные параметры конкретного транзистора. Для этого необходимо измерить его напряжение отсечки и печальный ток стока (о том. как это сделать, подробно рассказано в статье В Андреева "Экономичные стабилизаторы" в "Радио". 1998, № 6. с. 57 - 60) и затем рассчитать ток термостабильной точки: . Обычно для маломощных полевых транзисторов он находится в пределах 100...600 мкА.

Если полученное значение отличается от рассчитанного для этого устройства (около 370 мкА при напряжении на истоке транзистора 1 В), его устанавливают подбором резистора R6 или в крайнем случае изменением напряжения на истоке транзистора. Чтобы увеличить ток. следует поставить подстроечный резистор с меньшим сопротивлением или увеличить стабилизированное напряжение, и наоборот.

Резисторы выбраны такого сопротивления, что большая часть суммарного тока транзистора протекает через резистор R6. За счет этого достигается стабильность напряжения питания измерительного моста и очень слабая его зависимость от изменения напряжения на диоде вследствие изменения температуры.

Температурная зависимость диода линейна лишь при питании его стабильным током. В случае же питания измерительного моста стабильным напряжением она отличается от линейной функции, однако вполне приемлема для практического использования. В интервале изменения температуры ±25 С от установленного значения погрешность на границах интервала не превышает 2.5°С. Поэтому предлагаемый термометр удобно использовать для измерения "уличной" температуры. В этом случае диод помещают за окном и соединяют с приставкой проводами, желательно "витой парой" для уменьшения наводок или в крайнем случае шунтируют оксидным конденсатором емкостью не менее 10 мкФ.

Источник питания приставки - гальванический элемент типоразмера R6 ("АА"). Потребляемый устройством ток невелик, поэтому выключатель питания отсутствует. Срок службы источника достигает нескольких месяцев. Если для питания применить щелочной гальванический элемент (LR6), срок службы увеличится.

Вместо указанного на схеме допустимо использовать полевой транзистор КП303Б, КП303Ж, КП303И, Диод заменим любым кремниевым из серий КД503, КД519, КД521, КД522. Подстроенные резисторы - СП5-2, СП5-3, постоянные - МЛТ-0,125. Переключатель SA1 - МТ3.

Внешний вид приставки, подключенной к мультиметру, показан на рис 2.

Термометр-приставка к цифровому мультиметру

Корпус устройства изготовлен из фольгированного стеклотекстолита (о технологии его изготовления неоднократно рассказывалось в журнале). Монтаж выполнен навесным способом. Переключатель укреплен на боковой стенке корпуса. К основанию прикреплены два штыря для подключения к гнездам мультиметра

Для налаживания приставки ее подключают к мультиметру, переключатель переводят в положение "Контроль напряжения" и резистором R6 устанавливают напряжение, при котором будет измеряться температура, например, в данном устройстве 1 В. Следует помнить, что от этого напряжения зависит ток, протекающий через транзистор, поэтому его значение нельзя устанавливать произвольно. В дальнейшем во время измерений напряжение следует периодически контролировать.

Затем резистором R4 по показаниям контрольного термометра устанавливают показания начальной температуры.

Используя приставку с цифровым мультиметром Mastech М-830В. последний следует включать в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 2000 мВ (или 200 мВ). Показания температуры в этом случае будут индицироваться на ЖКИ мультиметра в градусах Цельсия.

Автор: В.Чуднов

Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Ультрафиолетовый телескоп UVEX 19.02.2024

NASA подтвердило разработку следующего поколения ультрафиолетового телескопа, который планируется отправить в космос к концу 2030-х годов. Это миссия Ultraviolet Explorer (UVEX) для исследования ближнего и дальнего ультрафиолетового спектра. Предыдущий аналогичный инструмент - Galaxy Explorer (GALEX) - функционировал с 2003 по 2013 год. Новый телескоп будет в 50-100 раз более чувствителен, чем приборы GALEX.

Перед UVEX стоят две основные задачи. Во-первых, составить карту неба в ультрафиолетовом диапазоне. Во-вторых, обеспечить возможность быстро менять ориентацию для изучения переходных процессов: взрывов сверхновых, слияния звезд, джетов черных дыр и нейтронных звезд, а также других энергетических явлений. Это дополнит гравитационно-волновые наблюдения, помогая идентифицировать источники гравитационных волн.

Наблюдение за небом в ультрафиолете позволит изучить самые тепловые объекты. Это молодые и старые звезды на стадиях интенсивной активности в своих ядрах. Кроме того, данные в ультрафиолетовом спектре откроют новые горизонты для исследования галактик с низким содержанием металлов и других астрономических объектов.

Планируемые расходы на подготовку миссии UVEX, не включая стоимость запуска, оцениваются в $300 млн. Телескоп запланирован для двухлетнего научного путешествия. Основные технические детали миссии проработаны, и имеется техно-экономическое обоснование проекта. Ожидается, что производство аппарата и научных инструментов начнется через год-два.

Миссия UVEX обещает перевернуть наше представление о космосе, раскрывая новые тайны и явления в ультрафиолетовом спектре. Ее разработка и запуск откроют двери для новых открытий в области астрофизики и космологии.

Другие интересные новости:

▪ Электрический самолет Elysian Elysian E9X

▪ Солнечная надувная печь

▪ Наноиглы ускорят доставку молекул к клеткам

▪ Собак любят, как детей

▪ Умная почва сама себя поливает и подкармливает

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Чудеса природы. Подборка статей

▪ статья Организация работы комиссии на ЧС объектах. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Какое редкое имя было у жены писателя Бориса Васильева? Подробный ответ

▪ статья Работник книжного магазина. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Музыкальный звонок. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Экономичный, чувствительный, стереофонический радиоприемник. 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
2000-2026