Оглавление:

Калибратор промышленных процессов от 4 до 20 мА DIY - Электронное оборудование: 8 шагов (с изображениями)
Калибратор промышленных процессов от 4 до 20 мА DIY - Электронное оборудование: 8 шагов (с изображениями)

Видео: Калибратор промышленных процессов от 4 до 20 мА DIY - Электронное оборудование: 8 шагов (с изображениями)

Видео: Калибратор промышленных процессов от 4 до 20 мА DIY - Электронное оборудование: 8 шагов (с изображениями)
Видео: Обзор новинок Blackmagic Design на выставке NAB-2019 2024, Июль
Anonim
Калибратор промышленных процессов от 4 до 20 мА DIY | Электроника Приборостроение
Калибратор промышленных процессов от 4 до 20 мА DIY | Электроника Приборостроение

Промышленное и электронное приборостроение - очень дорогая область, и изучить ее непросто, если мы просто самоучка или любитель. Из-за этого я и мой класс измерительных приборов по электронике разработали этот малобюджетный калибратор процесса от 4 до 20 мА, который идеально подходит для проверки реакции наших контроллеров процессов на ступенчатый или линейный вход.

Здесь я покажу вам шаг за шагом, как сделать свой.

Если вы визуально обучаетесь, я знаю, что видео стоит более 1000 слов, поэтому вот обучающее видео из 2 частей. (Я говорю по-испански, поэтому включите английские субтитры):

Шаг 1. Необходимые навыки

Необходимые навыки
Необходимые навыки
Необходимые навыки
Необходимые навыки

Как вы могли заметить, в этом проекте нет ничего сложного, но вам потребуются базовые знания о:

-Сварка.

-Проводка.

-Промышленная электроника.

Шаг 2: Компоненты и список деталей

Компоненты и список деталей
Компоненты и список деталей

PCB Я очень рекомендую использовать JLCPCB SMT Services, чтобы заказать вашу.

Переключатели SPDT.

Банановые валеты

Электропроводка кабелей

Потенциометр на 10 оборотов 100 кОм

Вложение

Шаг 3: принципиальная схема

Принципиальная электрическая схема
Принципиальная электрическая схема

Вот принципиальная схема, в ней есть все внутренние соединения схемы, которые позволят нам создать дизайн печатной платы позже.

Я также приложил PDF-файл схемы, чтобы вы могли лучше его рассмотреть.

СКАЧАТЬ Схемы

Шаг 4: проектирование печатной платы и заказ

Дизайн и заказ печатных плат
Дизайн и заказ печатных плат
Дизайн и заказ печатных плат
Дизайн и заказ печатных плат
Дизайн и заказ печатных плат
Дизайн и заказ печатных плат
Дизайн и заказ печатных плат
Дизайн и заказ печатных плат

Для реализации хорошего проекта нам нужна надежная сборка схемы, из которой она состоит, и лучшего способа сделать, чем с хорошей печатной платой, нет.

Здесь вы можете бесплатно скачать файлы Gerber, BOM и Pick & Place, необходимые для заказа печатной платы на вашей компании-производителе печатных плат.

Предлагаю JLCPCB:

2 доллара за пяти-четырехслойные печатные платы и дешевый SMT (2 купона)

СКАЧАТЬ УЖЕ РАЗРАБОТАННУЮ ДОСКУ, Gerber + Pick & Place + BOM

Шаг 5: Корпус и корпус

Корпус и корпус
Корпус и корпус
Корпус и корпус
Корпус и корпус
Корпус и корпус
Корпус и корпус

Здесь вы можете купить корпус и посмотреть его размеры для сборки или распечатать его на 3D-принтере.

Шаг 6: Сборка проекта

Сборка проекта
Сборка проекта
Сборка проекта
Сборка проекта

Вы можете разместить все переключатели и выходы там, где вам удобно, в моем случае я проделал несколько отверстий с помощью дрели и разместил переключатели и потенциометр с помощью гаек.

Сбоку я проделал несколько отверстий для банановых разъемов для входа Loop и для токового тестового щупа.

Шаг 7: Подключение петли

Подключение петли
Подключение петли
Подключение петли
Подключение петли
Подключение петли
Подключение петли
Подключение петли
Подключение петли
  1. Подключите источник питания 24 В (+ положительный) к (+) входу контура калибратора.
  2. Продолжайте от (-) к положительному результату графера.
  3. Замкните петлю, соединяющую минус блока питания с минусом графера.
  4. Подключите амперметр к банановым гнездам в текущем режиме.

Шаг 8: Заключительный тест

Финальный тест
Финальный тест
Финальный тест
Финальный тест
Финальный тест
Финальный тест
Финальный тест
Финальный тест

Включите источник питания и посмотрите, какой ток показывает ваш амперметр.

Проверьте различные шаги и убедитесь, что они производят правильный ток. Если нет, установите подстроечные резисторы в контуре, пока не получите правильное значение.

Наконец, вы можете видеть изображения системы через графер и лекции в реальном времени. Как вы могли заметить, ступеньки выполнены успешно, и мы также можем изменять ток с помощью потенциометра.

Рекомендуемые: