Πίνακας περιεχομένων:

Μέτρηση τσέπης DIY Pocket Size DC Voltage: 5 Steps
Μέτρηση τσέπης DIY Pocket Size DC Voltage: 5 Steps

Βίντεο: Μέτρηση τσέπης DIY Pocket Size DC Voltage: 5 Steps

Βίντεο: Μέτρηση τσέπης DIY Pocket Size DC Voltage: 5 Steps
Βίντεο: 10 лучших деревообрабатывающих инструментов для проектов «сделай сам» 2024, Νοέμβριος
Anonim
Μετρητής τάσης DC μεγέθους τσέπης DIY
Μετρητής τάσης DC μεγέθους τσέπης DIY

Σε αυτό το διδακτικό θα σας δείξω πώς να φτιάξετε μόνοι σας μετρητή DC τάσης τσέπης με πιεζοηλεκτρικό βομβητή για έλεγχο κυκλώματος μόνοι σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι βασικές γνώσεις στα ηλεκτρονικά και λίγος χρόνος.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο ταχυδρομείο μου: [email protected]

Ορισμένα στοιχεία παρέχονται από το DFRobot.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν

Βήμα 1: Ιδέα έργου

Η ιδέα πίσω από αυτό το έργο είναι πολύ απλή, για να φτιάξετε έναν μετρητή τάσης DC που χωράει σε μια τσέπη με πιεζοηχητικό βομβητή για τον έλεγχο των κυκλωμάτων.

Βήμα 2: Υλικά

Υλικά
Υλικά

Τα υλικά που χρειάζονται για αυτό το έργο μπορούν να αγοραστούν στο ebay, στο amazon ή στο τοπικό κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

Για αυτό το έργο θα χρειαστείτε:

-Μετρητής τάσης DC

-Μπαταρία 9V

-πιπεζόφωνο βομβητή

Διακόπτης εναλλαγής -2 κατευθύνσεων, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε διακόπτη διαφάνειας διπλής κατεύθυνσης

-Υποδοχή μπαταρίας 9V

-νήμα PLA

-υποδοχές μπανάνας (κόκκινο και μαύρο)

Βήμα 3: Στέγαση

Στέγαση
Στέγαση
Στέγαση
Στέγαση
Στέγαση
Στέγαση
Στέγαση
Στέγαση

Πρώτα έπρεπε να μετρήσω όλα τα εξαρτήματα, έτσι ώστε είδα περίπου πόσο μεγάλο περίβλημα πρέπει να φτιάξω.

Διαστάσεις: 60x20x85mm

Στη συνέχεια, έχω κάνει ένα σκίτσο σε ένα πρόγραμμα για τρισδιάστατη μοντελοποίηση, επισυνάπτονται αρχεία STL αυτών των δύο τρισδιάστατων μοντέλων.

Το περίβλημα ήταν τυπωμένο 3D με λευκό νήμα PLA. Αποτελείται από δύο μέρη, την κύρια θήκη και το κάλυμμα. Το κάλυμμα στη συνέχεια στερεώνεται με τέσσερις βίδες στην κύρια θήκη. Στην μπροστινή πλευρά υπάρχει ένα άνοιγμα για την εισαγωγή του μετρητή τάσης και δύο μικρότερες οπές για τις υποδοχές μπανάνας.

Στην αριστερή πλευρά υπάρχει ένα άνοιγμα για έναν διακόπτη εναλλαγής ή έναν διακόπτη διαφάνειας.

Βήμα 4: Καλωδίωση

Καλωδίωση
Καλωδίωση
Καλωδίωση
Καλωδίωση
Καλωδίωση
Καλωδίωση

Για παροχή χρησιμοποίησα μπαταρία 9 V, κυρίως λόγω της αναλογίας μεταξύ μεγέθους και χωρητικότητας. Τα περισσότερα ψηφιακά εργαλεία μέτρησης χρησιμοποιούν μπαταρία 9 V ως τροφοδοσία.

Η μπαταρία είναι συνδεδεμένη με διακόπτη εναλλαγής, με τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ μέτρησης τάσης DC ή δοκιμής κυκλώματος με πιεζοηχητικό βομβητή.

Έχω επισυνάψει διάγραμμα καλωδίωσης, ώστε να μπορείτε να δείτε πώς να συνδέσετε τα πάντα.

Βήμα 5: Δοκιμή

Δοκιμές
Δοκιμές
Δοκιμές
Δοκιμές

Αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι καλωδιώσεις, κοίταξα επίμονα κάνοντας κάποιες δοκιμές. Έχω χρησιμοποιήσει το ψηφιακό πολύμετρο Velleman για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μέτρησης. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτός ο μετρητής τάσης DIY δεν έχει βαθμονομημένα καλώδια μέτρησης, οπότε μπορούμε να αναμένουμε κάποια σφάλματα στα αποτελέσματα.

Για παροχή χρησιμοποίησα μπαταρία ιόντων λιθίου (περίπου 4,2V). Στη συνέχεια, έχω μετρήσει την τάση με DIY μετρητή τάσης και ψηφιακό πολύμετρο Velleman. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά εκπληκτικά, επειδή περίμενα μεγαλύτερο σφάλμα στα αποτελέσματα μέτρησης.

1. δοκιμή:

Digitalηφιακό πολύμετρο Velleman -> αποτέλεσμα = 4,12 V

Digitalηφιακό βολτόμετρο DIY -> αποτέλεσμα = 4,17 V

Όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα, η διαφορά στο 1.test ήταν περίπου 0,05 V.

2. δοκιμή

Digitalηφιακό πολύμετρο Velleman -> αποτέλεσμα = 4.02 ψηφιακό βολτόμετρο VDIY -> αποτέλεσμα = 4.06 V

Το δεύτερο αποτέλεσμα ήταν λίγο καλύτερο, διαφορά 0,04 V.

Στο συμπέρασμα μπορούμε να δούμε ότι, η διαφορά στα αποτελέσματα είναι περίπου 0,045 V. Για καλύτερη σύγκριση, θα χρειαζόταν να γίνουν περισσότερες δοκιμές (ελάχιστο 10) και στη συνέχεια να υπολογιστεί η αριθμητική μέση τιμή.

Συνιστάται: