
Obsah:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-23 14:38



Pokud chcete znát odpor součástek s nízkým odporem, jako jsou vodiče, spínače a cívky, můžete použít tento miliohmmetr. Je to jednoduché a levné. Dokonce se vejde do kapsy. Většina ohmmetrů má přesnost až 1 ohm, ale tento je citlivý na nízký odpor v rozsahu miliohmů nebo dokonce mikroohmů.
Krok 1: Materiály

R1: ~ 220 ohmový odpor R2: Neznámý odpor 2x tenké vodiče (např. Šňůry pro mobilní nabíječky) Plastový box obdélníkového tvaru 5V zdroj (např. USB port, mobilní nabíječky) 2x krokosvorky DC konektor a konektor (volitelně) Pájecí horké lepidlo Multimetr s ohmy a milivolty (čím nižší je rozsah napětí, tím citlivější je měřič miliohmů) Kalkulačka
Krok 2: Vyvrtejte otvory na pouzdře


Vyvrtejte otvory tak, aby odpovídaly vodičům a vodičům.
Krok 3: Pájení




Pájení lze provádět bez desky. Části jednoduše nalepte na krabici. Pokud je váš napájecí zdroj objemný a chcete jej odpojit, použijte DC konektor a konektor.
Krok 4: Použití miliohmmetru



Před testováním neznámého odporu změřte odpor R1. Mělo by být blízko 220 ohmů.
Chcete -li změřit neznámý odpor (R2), připojte jej k testovacím vodičům měřiče miliohmu. Změřte napětí na R1 a R2. Při měření napětí R2 jej měřte přímo přes R2. Neměřte napětí na svorkách aligátora, protože odpor kontaktu přičte úbytek napětí a přecení odpor.
Na základě Ohmova zákona víme, že R1 a R2 jimi protéká stejný proud. Z tohoto důvodu můžeme použít V2 a proud k výpočtu neznámého odporu.
R2 lze vypočítat následovně: R2 = V2/(V1/R1)
Kde V1 = napětí na R1 V2 = napětí na neznámém rezistoru R1 = naměřená hodnota R1 (~ 220 ohmů)
Na druhém obrázku jsem jako příklad použil ampérmetr.
Tento odkaz obsahuje více podrobností o testeru nízkého odporu:
Krok 5: Měření částí s nízkým odporem

Na základě výpočtů a očekávaných hodnot byl tento miliohmmetr přiměřeně přesný.
Protože voltmetr má rozsah až 0,1 mV, může měřit až 0,01 ohmu. Chcete -li zvýšit citlivost, můžete si koupit citlivější voltmetr nebo použít nižší hodnotu odporu. Protože odpory jsou citlivé na změny teploty, musí být jmenovitý výkon vyšší.
Doporučuje:
Snadný BLE s velmi nízkým výkonem v Arduino Část 2 - Monitor teploty/vlhkosti - Rev 3: 7 kroků

Snadný velmi nízký výkon BLE v Arduinu Část 2 - Monitor teploty/vlhkosti - Rev 3: Aktualizace: 23. listopadu 2020 - První výměna 2 x baterií AAA od 15. ledna 2019, tj. 22 měsíců za 2xAAA Alkaline Aktualizace: 7. dubna 2019 - Rev. lp_BLE_TempHumidity, přidává grafy data/času pomocí pfodApp V3.0.362+a automatické škrcení
Ručně vyráběná slitina pájky s nízkým bodem tání: 5 kroků

Ručně vyráběná slitina pájky s nízkým bodem tání: Vyrobte slitinu pájky s nízkou teplotou tání pro snadné odpájení. Navštivte můj blog. Materiály Bismutový kov 2,5 g 63/37 Rosin Core Solder 2,5 g
Svatební fotostánek Arduino - 3D tištěné díly, automatizované a s nízkým rozpočtem: 22 kroků (s obrázky)

Svatební fotostánek Arduino - 3D tištěné díly, automatizovaný a s nízkým rozpočtem: Nedávno jsem byl pozván na svatbu bratra mého partnera a oni se mě předtím zeptali, zda bychom jim mohli postavit fotobudku, protože jejich pronájem stojí příliš mnoho. Na to jsme přišli a po několika komplimentech jsem se rozhodl z toho udělat instruktážní
Jak vyrobit vlastní desku plošných spojů pomocí laserového gravírovače s nízkým výkonem: 8 kroků (s obrázky)

Jak vyrobit vlastní desku plošných spojů pomocí laseru s nízkým výkonem: Pokud jde o výrobu domácí desky plošných spojů, můžete na internetu najít několik metod: od nejzákladnějších pomocí pouze pera až po sofistikovanější používání 3D tiskáren a dalšího vybavení. A tento tutoriál padá na poslední případ! V tomto projektu sh
Miliohmmetr Arduino Shield - dodatek: 6 kroků

Miliohm -meter Arduino Shield - dodatek: Tento projekt je dalším vývojem mého starého, popsaného na tomto webu. Pokud máte zájem … přečtěte si prosím … doufám, že budete mít radost