© 2022 joksystem
Vissza a főoldalra..
<   VezetĂ©k-keresĹ‘ műszer   >
<   HálĂłzati feszĂĽltsĂ©g-keresĹ‘   >
<   UNITEST V1X 200   >
<   Villamos áramkör   >
<   A mĂ©rĂ©s alapjai   >
<   MĂ©rĹ‘műszerek ismerete   >
<   Műszer mĂ©rĂ©shatár bĹ‘vĂ­tĂ©se   >
<   AnalĂłg műszerek használata   >
<   Digitális műszerek használata   >
<   SzerelvĂ©nyek a gyakorlatban   >
<   MĂ©rĂ©si jegyzĹ‘könyv   >
<   Gyakorlati mĂ©rĂ©si feladat   >
<   Gyakorlati mĂ©rĂ©si feladat   >
<   ProfiCAD 7.5.6   >
Bejelentkezés
Belépés Regisztrálás
Gyakorlati Alkalmazások
UNITEST V1X 200 építése
Ez a műszer az UNITEST VIX 200 klónozott verziója. Többféle mérés végezhető vele.
Ezekből sorolnék párat:
- hálózati feszültség megléte (max. 500V AC),
- ellenállásmérés (max. 300K, zárlat mérése),
- kondenzátor mérése (100nF..22uF között) ,
- félvezetők mérése (diódák, tranzisztorok nyitó-záró irányú mérése)..

Itt látható a műszer kapcsolási rajza:
Különböző mérési módokban más-más fény, és hangjelzéssel jelez vissza a megépített műszerünk. A műszer törpefeszültséggel üzemel! Mivel a műszer a hálózati feszültség meglétének vizsgálatára alkalmas, ezáltal érintésvédelmi szempontból „a Mérőcsúcs részt” megerősített szigeteléssel építsük meg!

A mérőcsúcsok elkészítésére használhatunk műszerzsinórt. A GLIMM-lámpa lehet bármilyen 80-100V-os típus.. (GLIMM1-OR, GLIMM PK-140.. stb..)

A három NPN (BC547) tranzisztor lehetőleg „egyforma” legyen. Ha sikerül „válogatott, nagy erősítéssel rendelkező” tranzisztorokat találni, azzal kihegyezhetjük műszerünk érzékenységét.. Az én általam összerakott műszerben „mezei (válogatás nélküli)” tranzisztorok dolgoznak, és ezekkel is tökéletesen működik.
Itt bemutatok egy alap verziós Nyák, és beültetési rajzot: (Az enyém SMD módban készült..):


Alkatrészlista:
- 4.7KΩ 0.25W 1db
- 10KΩ 0.25W 2db
- 68KΩ 0.25W 2db
- 82KΩ 0.25W 1db
- 390KΩ 0.5W 2db
- 1.8MΩ 0.5W 1db
- 10nF 60V 2db
- GLIMM PK-140 1db
- 1N914 1db (1N914, 1N4148)
- BC547 /NPN/ 3db (BC546, BC547, BC548, 2N3904)
- BC557 /PNP/ 1db (BC556, BC557, BC558, 2N3906)
- Hangszóró 40Ω 1W 1db
(Ha nincs, akkor 8Ω 1W + egy sorbakötött 22Ω 0.5W ellenállás )..
- Mérőcsúcsok 1db műszerzsinór..

A mérőzsinór szín szerinti illesztésére oda kell figyelni, mert ez segít a nyitó-és záróirányú méréseknél.

Zárlat (folytonosság vizsgálata):
A műszer „fennhangon” jelez, ha két pont között zárlat (folytonosság) tapasztalható.

Ellenállás vizsgálata (0Ω..300KΩ között): Két mért pont között minél jobban növekszik az ellenállás, műszerünk annál magasabb hangfrekvenciával jelez vissza. Mérés hátránya az: hogy minél magasabb a kiadott hang, annál alacsonyabb az intenzitás(hangerő). Ezzel a méréssel megállapítható hogy az ellenállásunk szakadt-e, vagy zárlatos… A pontos érték csak digitális ellenállásméréssel mérhető..

Kondenzátor mérése (100nF..22uF között):
A kondenzátor két kivezetéséhez érintve a mérőzsinórt egy folyamatosan emelkedő hangfrekvenciás hangot hallunk. A hang frekvenciája egyenesen arányos a kondenzátor feltöltési ciklusával. Minnél nagyobb kapacitású kondenzátort vizsgálunk, annál lassabban megy végbe a töltési ciklus (ezáltal a hang emelkedése is).
FIGYELEM!! A kondenzátort mérés előtt ki kell sütni, mert a benne felhalmozódott töltés tönkre teheti a műszerünket!!!

Félvezetők mérése (Dióda, tranzisztor):
A diódának két kivezetése van: az anód, és a katód. Ezt pozitív, és negatív (P, N) rétegeknek is nevezhetjük. A dióda egy elektronikus kapu, amely csak egy irányba engedi át az elektromos áramot: az anódról a katód felé. Ezt a tulajdonságot használva, az anódhoz a piros(pozitív) mérőzsinórt, a katódhoz a fekete(negatív) mérőzsinórt érintve, átvezetést tapasztalunk a félvezetőben. Ha a mérőzsinórok polaritását megfordítjuk, a félvezető szakadást(csend) fog jelezni. Ezáltal megvizsgálhatjuk, hogy a dióda helyesen működik-e, vagy hibás.
A tranzisztor három kivezetése, három egymáshoz illesztett réteget takar, amely lehet: NPN, vagy PNP kialakítás. A három kivezetés neve: Kollektor(C), Bázis(B), Emitter(E). A három rétegből mindig a középső réteg a Bázis(B) kivezetés. Ennek függvényében a tranzisztor úgy néz ki, mintha két egymáshoz illesztett dióda lenne. Mivel a dióda átmenetét mérni tudjuk, ezáltal a megállapítható, hogy a mért tranzisztorunk működik-e, vagy hibás.

Hálózati feszültség meglétének mérése (max. 500V AC):
Két mérendő ponthoz érintjük a mérőzsinórokat (polaritás függetlenül). Ha a mért pontok között váltakozófeszültség található, azt műszerünk hang, és fény jelzéssel is demonstrálja.
Hangként: egy mélyebb hang, frekvenciával modulálva.. (lebegő mély hang)
Fényként: a GLIMM lámpa fényjelzése..

Figyelem!! A műszer pontos mérések elvégzéséhez nem alkalmazható!! Ennek ellenére jó szolgálatot tehet, ha nincs kéznél digitális multiméter…

Elkészítéskor nagyon gondosan figyeljünk oda a szigetelésre, mert egy helytelenül kivitelezett műszer használatakor, hálózati feszültség mérése közben fennállhat az áramütés veszélye…
Ide kerĂĽl a VIDEO...
UNITEST_VIX200 témakör letöltése PDF formátumban -->
Sebességmérés hazánkban Tulajdonos Kapcsolat A. SZ. F.