Бесплатная техническая библиотека
Самодельный высокоомный вольтметр. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника
Комментарии к статье
Изготовить многопредельный высокоомный вольтметр можно самостоятельно при наличии микроамперметра магнитоэлектрической системы с пределом измерения 50 мкА. К ним относятся микроамперметры типов М24, М263М, М265М, М494М, М901, М2003 и другие, отличающиеся классом точности, размером шкалы и сопротивлением рамки, которое обычно указывается на шкале или в паспорте прибора. Если сопротивление рамки неизвестно, его можно определить следующим способом. Соединяются последовательно источник постоянного тока напряжением примерно 1,5 В (например, элемент 332, 316 или 343), магазин сопротивлений, установленный на 60 кОм, и стрелочный прибор, такой полярности, чтобы стрелка отклонялась вправо от нуля.
Регулировкой магазина сопротивлений добиваются отклонения стрелки прибора точно на деление 50 мкА и записывают полученное сопротивление, которое должно получиться около 30 кОм. Затем регулировкой магазина добиваются отклонения стрелки точно на деление 25 мкА и снова записывают полученное сопротивление. Сопротивление рамки прибора будет равно разности между вторым отсчетом сопротивления и удвоенным первым отсчетом.
Очень точно определять сопротивление рамки нет необходимости. Поэтому при отсутствии магазина сопротивлений можно пользоваться набором обычных резисторов типа МЛТ или ВС с допуском ±10%.
На рисунке приведена принципиальная схема самодельного четырехпредельного вольтметра с входным сопротивлением 20 кОм/В. В верхнем положении переключателя предел измерения составляет 5 В на всю шкалу, в следующем положении - 20 В, в следующем - 100 В и в нижнем - 400 В.

Резисторы нужно взять типа УЛИ, БЛП, С2-29В или С2-14 с допуском ±1 %. От допуска резисторов и от класса стрелочного прибора будет зависеть точность измерений. Для повышения точности вольтметра сопротивления резисторов R1 и R2 нужно взять не такими, как указано на схеме, а уменьшенными на величину сопротивления рамки прибора. Так, если сопротивление рамки составляет 2700 Ом, сопротивление резистора R1 берется равным 97,3 кОм, a R2 - 397,3 кОм.
Сопротивления резисторов R3 и R4 можно брать такими, как указано на схеме, так как погрешность, вносимая сопротивлением рамки на этих пределах измерений, будет достаточно малой, меньше допуска на сопротивления резисторов.
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 Лазер доводит атомы почти до абсолютного нуля
15.05.2026
Ученые научились охлаждать атомы лазером до температур, составляющих миллионные доли градуса выше абсолютного нуля. Это открывает путь к созданию особого состояния материи - конденсата Бозе-Эйнштейна, где огромное количество атомов ведут себя как единое квантовое целое. Такое достижение позволило физикам изучать квантовые явления на макроскопическом уровне и заложило основу для новых технологий.
При температуре, близкой к абсолютному нулю, движение атомов практически замирает, а их кинетическая энергия становится минимальной. Лазерное охлаждение работает за счет того, что атомы поглощают фотоны света, летящие им навстречу. Каждый поглощенный фотон отбирает у атома часть импульса, замедляя его движение. Постепенно атомный газ остывает до рекордно низких температур, что невозможно достичь обычными холодильными методами.
Для эффективного охлаждения используют сразу несколько лазерных пучков, направленных с разных сторон. Это позволяет тормозить атомы независимо от направления их движения. Когда температура опускается до микрокельвинов, возникают условия для образования конденсата Бозе-Эйнштейна. В этом состоянии атомы теряют свою индивидуальность и начинают вести себя как единая квантовая волна.
Ключевую роль играет точная настройка параметров лазера. Частоту света выбирают немного ниже резонансной частоты атомов - обычно со сдвигом в 10-20 мегагерц. Благодаря эффекту Доплера атомы, движущиеся навстречу лучу, эффективнее поглощают фотоны и замедляются. Интенсивность излучения поддерживают на уровне 1-5 мВт/см2, чтобы избежать перегрева и лишних флуктуаций. Поляризация луча и режим работы (непрерывный или импульсный) тоже тщательно подбирают для максимального контроля.
Такая прецизионная технология позволила физике выйти на принципиально новый уровень. Холодные атомы стали основой для сверхточных измерений фундаментальных констант природы. Они используются в атомных часах нового поколения, точность которых в тысячи раз выше традиционных. Эти часы критически важны для глобальной навигации и проверки базовых законов физики.
Кроме того, охлажденные лазером атомы размещают в оптических решетках, создавая искусственные кристаллические структуры с управляемыми свойствами. Это открывает уникальные возможности для моделирования сложных квантовых систем, изучения сверхпроводимости, магнетизма и фазовых переходов. Квантовые симуляторы на основе холодных атомов позволяют исследовать явления, которые невозможно точно рассчитать даже на самых мощных классических компьютерах.
|
Другие интересные новости:
▪ Бесполезное расходование электроэнергии электронными устройствами
▪ Вертолет с мускульным приводом
▪ Мозг женщин стареет медленнее
▪ Арсенид-галлиевые усилители MGA-61563 и MGA-62563
▪ Радарный спортивный спидометр от TI
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Детская научная лаборатория. Подборка статей
▪ статья Кровная обида. Крылатое выражение
▪ статья Что характеризует звездная величина? Подробный ответ
▪ статья Кабачок. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Автомобильный блок питания ноутбука на таймере КР1006ВИ1. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Трансивер YES-98. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026