Оглавление:

Карманный измеритель напряжения постоянного тока DIY: 5 шагов
Карманный измеритель напряжения постоянного тока DIY: 5 шагов

Видео: Карманный измеритель напряжения постоянного тока DIY: 5 шагов

Видео: Карманный измеритель напряжения постоянного тока DIY: 5 шагов
Видео: Модуль XY-UP инструкция, преобразователь напряжения. 2024, Ноябрь
Anonim
Карманный измеритель напряжения постоянного тока DIY
Карманный измеритель напряжения постоянного тока DIY

В этой инструкции я покажу вам, как самому сделать карманный измеритель постоянного напряжения с пьезозуммером для проверки схемы самостоятельно. Все, что вам нужно, - это базовые знания в области электроники и немного времени.

Если у вас есть вопросы или проблемы, вы можете связаться со мной на мою почту: [email protected]

Некоторые компоненты были предоставлены DFRobot.

Итак, начнем

Шаг 1. Идея проекта

Идея этого проекта очень проста - сделать измеритель постоянного напряжения, который поместится в кармане с пьезозуммером для проверки цепей.

Шаг 2: материалы

Материалы
Материалы

Материалы, необходимые для этого проекта, можно купить на ebay, amazon или в местном магазине электроники.

Для этого проекта вам понадобятся:

-Метр напряжения постоянного тока

-9В аккумулятор

-пьезозуммер

-2-позиционный тумблер, вы также можете использовать 2-позиционный ползунковый переключатель

-9В разъем аккумулятора

-PLA нить

-банановые розетки (красный и черный)

Шаг 3: жилье

Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус

Сначала мне нужно было измерить все компоненты, чтобы я примерно увидел, какого размера мне нужно сделать корпус.

Размеры: 60x20x85 мм

Затем я сделал набросок в программе для 3D моделирования, прикреплены файлы STL этих двух 3D моделей.

Корпус был напечатан на 3D-принтере с использованием белой нити PLA. Он состоит из двух частей - корпуса и крышки. Затем крышка прикрепляется четырьмя винтами к основному корпусу. На лицевой стороне есть одно отверстие для вставки вольтметра и два отверстия поменьше для банановых розеток.

С левой стороны - отверстие для тумблера или ползункового переключателя.

Шаг 4: Подключение

Проводка
Проводка
Проводка
Проводка
Проводка
Проводка

Для питания я использовал батарею на 9 В, в основном из-за ее соотношения между размером и емкостью. В большинстве цифровых измерительных приборов в качестве источника питания используется батарея 9 В.

Батарея подключается к тумблеру, с помощью которого вы можете выбирать между измерением постоянного напряжения или тестированием цепи с помощью пьезозуммера.

Я приложил электрическую схему, чтобы вы могли видеть, как все подключить.

Шаг 5: Тестирование

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

После того, как вся проводка была сделана, я начал проводить некоторые тесты. Для сравнения результатов измерений я использовал цифровой мультиметр Velleman. Нам нужно знать, что у этого самодельного вольтметра нет калиброванных измерительных проводов, поэтому мы можем ожидать некоторых ошибок в результатах.

Для питания я использовал Li-Ion аккумулятор (около 4,2 В). Затем я измерил напряжение с помощью самодельного вольтметра и цифрового мультиметра Velleman. Результаты были довольно неожиданными, потому что я ожидал более высокой ошибки в результатах измерений.

1. тест:

Цифровой мультиметр Веллемана -> результат = 4,12 В

Цифровой вольтметр своими руками -> результат = 4,17 В

Как видно из результата, разница в первом тесте составила около 0,05 В.

2. тест

Цифровой мультиметр Веллемана -> результат = 4,02 цифровой вольтметр VDIY -> результат = 4,06 В

Второй результат был немного лучше, разница 0,04 В.

В заключение мы видим, что разница в результатах составляет около 0,045 В. Для лучшего сравнения потребуется провести больше тестов (минимум 10), а затем вычислить среднее арифметическое.

Рекомендуемые: