Obsah:

DIY kapesní měřič stejnosměrného napětí: 5 kroků
DIY kapesní měřič stejnosměrného napětí: 5 kroků

Video: DIY kapesní měřič stejnosměrného napětí: 5 kroků

Video: DIY kapesní měřič stejnosměrného napětí: 5 kroků
Video: Dwukanałowy, Mini Oscyloskop z generatorem sygnałów DS212 - mały ale dużo potrafi - 1MHz 2024, Listopad
Anonim
DIY kapesní měřič stejnosměrného napětí
DIY kapesní měřič stejnosměrného napětí

V tomto instruktážním návodu vám ukážu, jak si sami vyrobit kapesní měřič stejnosměrného napětí v kapesní velikosti s piezoelektrickým bzučákem. Vše, co potřebujete, je základní znalost elektroniky a trochu času.

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy, můžete mě kontaktovat na mém e -mailu: [email protected]

Některé komponenty poskytl DFRobot.

Začněme tedy

Krok 1: Idea projektu

Myšlenka tohoto projektu je velmi jednoduchá - vyrobit měřič stejnosměrného napětí, který se vejde do kapsy s piezoelektrickým bzučákem pro kontrolu obvodů.

Krok 2: Materiály

Materiály
Materiály

Materiály potřebné pro tento projekt lze zakoupit na ebay, amazonu nebo v místním obchodě s elektronikou.

Pro tento projekt budete potřebovat:

-měřič stejnosměrného napětí

-9V baterie

-piezo bzučák

-2-pásmový přepínač, můžete také použít 2-pásmový přepínač

-9V konektor baterie

-PLA filament

-banánové zásuvky (červené a černé)

Krok 3: Bydlení

Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení

Nejprve jsem potřeboval změřit všechny komponenty, abych přibližně viděl, jak velké bydlení potřebuji vyrobit.

Rozměry: 60 x 20 x 85 mm

Pak jsem udělal náčrt v programu pro 3D modelování, jsou připojeny soubory STL těchto dvou 3D modelů.

Pouzdro bylo 3D vytištěno bílým PLA filamentem. Je vyroben ze dvou částí, hlavního pouzdra a krytu. Kryt je poté připevněn čtyřmi šrouby na hlavní pouzdro. Na přední straně je jeden otvor pro vložení měřiče napětí a dva menší otvory pro banánkové zásuvky.

Na levé straně je otvor pro přepínací nebo posuvný spínač.

Krok 4: Zapojení

Elektrické vedení
Elektrické vedení
Elektrické vedení
Elektrické vedení
Elektrické vedení
Elektrické vedení

K napájení jsem použil 9 V baterii, hlavně kvůli jejímu poměru mezi velikostí a kapacitou. Většina nástrojů pro digitální měření používá jako zdroj 9V baterii.

Baterie je připojena k přepínači, pomocí kterého si můžete vybrat mezi měřením stejnosměrného napětí nebo testováním obvodu s piezoelektrickým bzučákem.

Připojil jsem schéma zapojení, abyste viděli, jak vše připojit.

Krok 5: Testování

Testování
Testování
Testování
Testování

Poté, co bylo provedeno veškeré zapojení, jsem zíral na několik testů. Pro porovnání výsledků měření jsem použil digitální multimetr Velleman. Musíme vědět, že tento DIY měřič napětí nemá kalibrované měřicí vodiče, takže můžeme očekávat nějaké chyby ve výsledcích.

K napájení jsem použil Li-Ion baterii (asi 4,2 V). Poté jsem změřil napětí pomocí DIY měřiče napětí a digitálního multimetru Velleman. Výsledky byly docela překvapivé, protože jsem očekával vyšší chybu ve výsledcích měření.

1. test:

Digitální multimetr Velleman -> výsledek = 4,12 V

DIY digitální voltmetr -> výsledek = 4,17 V

Jak je vidět z výsledku, rozdíl v 1. testu byl asi 0,05 V.

2. test

Digitální multimetr Velleman -> výsledek = 4,02 VDIY digitální voltmetr -> výsledek = 4,06 V

Druhý výsledek byl o něco lepší, rozdíl 0,04 V.

V závěru vidíme, že rozdíl ve výsledcích je asi 0,045 V. Pro lepší srovnání by bylo potřeba provést více testů (min. 10) a poté vypočítat aritmetický průměr.

Doporučuje: