Приставка к мультиметру для измерения LC. LC метр — приставка к частотомеру

Приставка к цифровому мультиметру m832 для измерения емкости и индуктивности.

Многие радиолюбители и специалисты широко используют в своей практике дешевые и удобные цифровые мультиметры южно-азиатского производства. Приставки к мультиметрам значительно расширяют их возможности. Два таких несложных устройства описаны в статьях . Автор предлагает еще одну приставку для мультиметра М-832.

Схема приставки основана на схеме хорошо зарекомендовавшего себя измерителя RCL повторенного многими радиолюбителями. Особенностью приставки является питание от батареи мультиметра и внутреннего источника опорного напряжения 3В его микросхемы АЦП.

Приставка имеет следующие диапазоны измерений: 200 пФ, мкГн, 2,20,200 нФ, мГн, 2, 20 мкФ, Гн. Погрешность измерений ± (1 % + 3 единицы младшего разряда) при измерении емкости и ± (3 % + 5 единиц младшего разряда) при измерении индуктивности. Приставка потребляет ток менее 10 мА и сохраняет свою точность при снижении напряжения батареи питания до 8 В.

Принцип измерений в описываемой приставке заключается в следующем. Напряжение треугольной формы прикладывается к измеряемой емкости, при этом ток через нее имеет форму меандра и его амплитуда пропорциональна измеряемой емкости.

При измерении индуктивности через нее пропускается ток треугольной формы, падение напряжения на индуктивности имеет форму меандра и пропорционально ее величине. Измеряемая емкость и эталонные резисторы подключаются в соответствии с рис. 1, а, а измеряемая индуктивность — по схеме на рис. 1, б.

Рис.1. Для применения с приставкой мультиметр должен быть доработан — из него следует вывести минус батареи питания.

Проще всего для этой цели использовать одно из гнезд панельки для подключения проверяемых транзисторов, они, в основном, задублированы. Автор использовал гнездо “С NPN”.

Схема приставки приведена на рис. 2.

Приставку подключают штырями Х1—Х4 к четырем гнездам мультиметра. Общий провод соединяется с гнездом “СОМ”, при этом на гнезде “Е PNP” мультиметра присутствует напряжение +3В относительно гнезда “СОМ”, а на “С NPN” — напряжение - 6В относительно того же гнезда и общего провода. Все микросхемы приставки питаются от батареи GB1 непосредственно, т. е. от двуполярного источника +3/-6В.

Мультиметр используется в режиме измерения постоянного напряжения со шкалой 200 мВ.

Задающий генератор прибора собран на элементах DD1.1 и DD1.2 и работает на частоте 1 МГц.

Цепочкой декадных делителей DD2—DD5 эта частота делится до 100 кГц...100 Гц. Использованные в делителе микросхемы К176ИЕ4 при включении могут делить частоту с неправильным коэффициентом деления, поэтому для их начальной установки применена цепочка C1R1.

Сигналы с выходов генератора и микросхем DD2—DD5 через переключатель SA1.1 подаются на микросхему DD6. В ней частота делится на 10, и с выхода Р сигнал в форме меандра с частотой 100 кГц... 10 Гц поступает через повторитель на элементах DD1.3. DD7.1, DD7.2 на вход формирователя напряжения треугольной формы.

Микросхема DD6 типа К561ИЕ8 имеет внутреннюю цепь коррекции, обеспечивающую правильный коэффициент деления, поэтому подача на него импульса начальной установки не требуется.

Повторитель на ключах микросхемы К561КТЗ обладает существенно меньшим выходным сопротивлением по сравнению со стандартными выходами микросхем этой серии, что упрощает подбор входных резисторов формирователя напряжения треугольной формы.


Формирователь собран по схеме интегратора на ОУ DA1. На его не инвертирующий вход подано напряжение +1,5В с делителя R6R7, а на инвертирующий — меандр амплитудой 3 В с выхода повторителя через один из резисторов R3—R5 (Винт). Сопротивления этих резисторов и емкости конденсаторов СЗ—С5 (Синт) выбраны так. чтобы амплитуда напряжения треугольной формы составляла 5В от пика до пика, а наклон “пилы” dU/dt соответствовал значениям, приведенным в табл. 1. Для получения необходимого наклона емкость конденсатора С5 должна быть с точностью до степени десяти кратна напряжению на выходе опорного источника микросхемы АЦП мультиметра (в экземпляре автора — 3,1В).

Реально размах напряжения на выходе ОУ DA1 несколько меньше 5В за счет ограничения сверху в выходном каскаде ОУ. В результате вершины импульсов треугольной формы незначительно искажены, что не влияет на точность измерений, поскольку важной является их линейность только в средней части фронта нарастания “пилы”.

Напряжение треугольной формы с выхода ОУ DA1 подается на измеряемую емкость Сх и эталонные резисторы R10, R11 (RЭТ(С)) или через разделительный конденсатор С12 и эталонные резисторы R8, R9 (R3T(L)) на измеряемую индуктивность Lx, в результате чего получается одна из схем, приведенных на рис. 1.

При измерении емкости напряжение на выходе цепи (рис. 1, а) на эталонных резисторах R1Q, R11) имеет форму меандра с относительно резким переходом от минуса к плюсу и ступенчатым в обратном направлении. При измерении индуктивности за счет всегда реально существующего активного сопротивления горизонтальные участки напряжения получают наклон (рис, 3, ограничение вершин треугольного напряжения и не идеальность переходов условно не показаны).

С резисторов R10, R11 или измеряемой индуктивности сигнал поступает на синхронный выпрямитель, собранный на ключе DD7.3, резисторе R12 и конденсаторе С16. Ключ управляется выходными импульсами счетчика DD6 и открывается на 1/10 периода сигнала в середине положительной полуволны меандра. Конденсатор С16 запоминает напряжение на время разомкнутого состояния ключа, с него сигнал подается на вход мультиметра “VW mA”.

Без диода VD1 прибор обладает не очень удобным свойством — при значительном превышении измеряемой величиной установленного диапазона, коротком замыкании контролируемого конденсатора или обрыве индуктивности он может показать некоторое конечное значение. Это происходит из-за того, что пики перегрузки на входе ключа приходятся на моменты, когда ключ закрыт. При установке диода и отсутствии перегрузки амплитуда переменного напряжения на входе ключа DD7.3 не превышает 200 мВ, диод VD1 закрыт. Если перегрузка невелика, она индицируется, как обычно, гашением всех разрядов, кроме старшего. При большой перегрузке пики напряжения через диод VD1 заряжают конденсатор С16 и происходит аналогичная индикация.

Цепь С13—C15VD2VD3 служит для компенсации не идеальности ключа DD7.3. Дело в том, что из-за емкостной связи между управляющей и коммутируемой цепями в момент закрывания ключа в коммутируемую цепь передается небольшой отрицательный заряд. Это эквивалентно подаче на выход приставки небольшого тока отрицательной полярности, пропорционального частоте. Указанный ток, в основном, компенсируется выходным током этой цепи. К сожалению, компенсацию не удается сделать полной сразу на всех диапазонах, что несколько увеличивает погрешность измерений.

В прототипе применена симметричная схема синхронного детектора, и не идеальности ключей компенсируют друг друга. Резисторы R6 и R7 служат также начальной нагрузкой внутреннего стабилизатора напряжения 3В микросхемы АЦП мультиметра.

Систематическая погрешность прибора при измерении емкостей, возникающая из-за того, что последовательно с измеряемым конденсатором включен эталонный резистор, ничтожна, поскольку к моменту открытия ключа DD7.3 процесс установления тока через конденсатор полностью заканчивается.

При измерении индуктивностей собственное сопротивление катушек индуктивности играет двоякую роль. С одной стороны, оно несколько уменьшает показания прибора, поскольку включено последовательно с резисторами R8 или R9 и уменьшает силу тока треугольной формы, текущего через измеряемую индуктивность. С другой стороны, оно увеличивает показания за счет наклона горизонтальных участков сигнала на измеряемой индуктивности. Указанные эффекты не компенсируют друг друга и заметно снижают точность измерений.

Резисторы R4—R11 следует подобрать с точностью 0,2 %. В описываемой конструкции использовались резисторы типа С2-29В мощностью 0,125 Вт, остальные резисторы — МЛТ. Номиналы резисторов R6, R7 можно выбрать в диапазоне 1...1.5 кОм, они должны быть стабильными и равны друг другу с точностью 0,5 %. Диоды могут быть использованы практически любые маломощные кремниевые.

Микросхемы серии К561 можно заменить на микросхемы серии КР1561, К561ИЕ8 и на К176ИЕ8, а при изменении рисунка печатной платы — на микросхемы серии К564, КР544УД2 — на К544УД2.

Конденсатор С4 следует подобрать с ТКЕ не хуже М75, остальные керамические конденсаторы могут иметь больший ТКЕ, в основном применены КМ-5 и КМ-6. Конденсатор С5 должен быть термостабильным, например К73-Э, К73-17. Оксидные конденсаторы — импортные аналоги К50-35, подстроечные СЗ и С15— КТ4-216.


Все детали приставки смонтированы на печатной плате размерами 65x70 мм из двусторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм.

На рис. 4 приведен рисунок проводников, на рис.5 — расстановка элементов приставки.

При изготовлении платы следует обратить внимание на то, что, если печатный проводник проходит между выводами микросхемы, одна или две контактных площадки в этом месте отсутствуют.

На стороне элементов фольга платы сохранена за исключением мест установки штырей Х1 — ХЗ, Х5, Х6 и выполняет роль общего провода.

Вокруг отверстий для этих штырей выполнены контактные площадки, изолированные от общего провода вытравленным кольцом.

Монтажные отверстия со стороны установки элементов раззенкованы сверлом большего диаметра кроме отверстий, помеченных крестиками и служащих для подключения выводов С10, С11 и С16 к общему проводу. Места пайки выводов элементов к фольге общего провода, а также перемычки для подключения к нему вывода 11 DD7 помечены на рис. 4 и 5 также крестиками.

Переключатель SA1 (ПГ2-8-12П4Н) установлен над микросхемами DD1, DD7, DA1 на кронштейне, изготовленном из латуни толщиной 1 мм. Переключатель снабжен ручкой-барабаном, на гранях которой выгравированы пределы измерений.

Для подключения приставки к мультиметру на плате гайками закреплены два разрезных штыря диаметром 4 мм от сетевой вилки, один из штырей использован еще и для крепления кронштейна переключателя. В качестве Х1 и Х2 впаяны латунные штырьки диаметром 0,8 мм, а для подключения измеряемых индуктивностей и конденсаторов — гнезда от разъемов 2РМ под штыри диаметром 1 мм. Фотография приставки приведена на первой странице обложки.

Приставку целесообразно собирать и настраивать в следующем порядке. Вначале на плату следует установить все детали, за исключением кронштейна с переключателем. Подать напряжение питания и подбором элементов R2 и С2 установить частоту генератора на элементах DD1.1 и DD1.2 равной 1 МГц с точностью не хуже 2 %. Частоту удобно контролировать на выходах счетчиков DD2—DD5. По осциллографу можно подогнать частоту генератора, добиваясь неподвижного изображения импульсов 100 Гц с выхода микросхемы DD5 при синхронизации развертки осциллографа от сети.

Установить кронштейн с переключателем SA1 и произвести весь проводной монтаж. Адреса у отверстий для впайки проводов на рис. 5 указывают, к какой секции переключателя SA1 (перед точкой) и к какому контакту секции (после точки) идет провод от этого отверстия. Подобрать конденсатор, емкость которого известна с точностью не хуже 0,2...0,5 % и с номиналом 0,15...0,19 мкФ, и вставить его в гнезда Х5 и Х6. На диапазоне 200 нФ подбором конденсатора С5 добиться показаний мультиметра, соответствующих емкости конденсатора. Для облегчения этой операции на плате выполнено несколько пар контактных площадок, позволяющих установить несколько конденсаторов параллельно. Термостабильным должны быть только конденсаторы, вносящие основной вклад в емкость С5, например 0,022 мкФ + 8200 пФ.

Вывод 9 секции переключателя SA1.4 следует отключить от резистора R10 и подключить к резистору R11. Подстроить конденсатор СЗ так, чтобы показания при измерении эталонной емкости на диапазонах 200 нФ и 20 нФ (он превратился в 200 нФ) совпадали. Восстановить подключение вывода 9 переключателя. На пределе 200 пФ подстроенным конденсатором С15 добиться минимальных показаний мультиметра. Установив эталонный конденсатор емкостью 150...190 пФ в качестве измеряемого подобрать сопротивление резистора R3 для получения максимальной точности показаний на этом пределе.

В режиме измерения индуктивностей в случае использования точных резисторов прибор настройки не требует.

Приставку можно использовать в качестве генератора треугольных импульсов с частотой 10 Гц...100 кГц, снимая их с гнезд Х5 и Х7. Импульсы имеют размах примерно от +1,5 до -3 В. При измерении емкостей полярных конденсаторов плюс конденсатора следует подключать к гнезду Х6, минус — к Х5.

Сергей Бирюков

Литература:

1. С. Бирюков. Приставка к мультиметру для измерения температуры. — Радио, 2002, № 1,с. 54, 55.

2. С. Бирюков. Приставка к мультиметру для измерения емкости конденсаторов. — Радио, 2002, № 2, с. 29, 30.

3. С. Бирюков. Цифровой измеритель HCL — Радио, 1996, № 3, с. 38—41, № 7, с. 62, 1997, № 7, с. 32, 1998, № 5, с. 63, 2001. №5, с, 44.

4. С. Бирюков. Устройства на микросхемах. Цифровые измерительные приборы, источники питания, любительские конструкции. — М.: Символ-Р, 1998.

материал подготовил А. Кищин (UA9XJK).

Современный мир уже невозможно представить без цифрового ТВ. Такая передача сигнала довольно давно используется для трансляции теле- и радиоканалов во многих странах Европы, Америки и Азии. В России же процесс перехода с аналогового ТВ на цифровое затянулся.

Цифровой сигнал, поступающий через антенну приемника, позволяет смотреть больше телеканалов по всей стране без потери качества и помех. Сам сигнал при этом может поступать как на антенну, которая крепится к телевизионной приставке, так и непосредственно на телевизор. Все зависит от того, насколько современной моделью данного устройства вы обладаете.

С устройствами, которые поддерживают DVB-T2, все просто. Для того чтобы подключиться к цифровому ТВ, достаточно вставить кабель в соответствующий разъем и выполнить несложную . Если же ваш телевизор устарел и не поддерживает прием такого типа сигнала, то для того чтобы просматривать следует приобрести специальную приставку. Стоит она недорого, но вот с ее подключением и настройкой у некоторых людей могут возникнуть проблемы, поэтому сегодня мы и поговорим о том, как это сделать.

Что для этого нужно

Чтобы подключить цифровое ТВ вам потребуется:

  • Телевизор;
  • Приставка (ресивер);
  • Антенна.

У вашего телевизора при этом должен быть вход, в который можно будет вставить антенну, разъем типа «тюльпан», а также вход с видеовыходом (scart). Если же вместе разъема scart у вас вход hdmi, то не стоит беспокоиться. Он также подойдет для подключения ресивера. Просто ваша модель более новая.

Перед тем как покупать ресивер, следует разобраться в том, какой из них лучше и выяснить на какие параметры следует обратить внимание, чтобы выбрать наиболее оптимальную модель. Если вы мало что понимаете в технике, а тратить свое свободное время на изучение всех этих нюансов не желаете, то можете обратиться в компанию, которая предоставляет услуги телевещания в вашем городе и получить консультацию у их специалистов. Кроме того, вы можете воспользоваться акционными предложениями от поставщика услуг. Нередко при условии подключения к их услугам вы можете получить ресивер в подарок.

Ресивер, по сути, является переходником, который позволяет принимать и передавать на ваше устройство сигнал. Получать его он может через следующие источники:

  • Спутниковую тарелку;
  • Антенну;
  • Через интернет;
  • При помощи других источников.

Подключение цифровой приставки

Для того чтобы подключить ресивер напрямую, вам следует выполнить следующие действия:

  1. Достаньте приставку для ТВ из коробки и снимите с нее защитную пленку. Пленку снимать необходимо обязательно. В противном случае ресивер может перегреться и сломаться.
  2. Возьмите ТВ кабель и срежьте защитную оболочку, оголив таким образом 1-15 миллиметров кабеля с обеих сторон. Оболочку следует зачищать очень аккуратно, чтобы не повредить экранирующую пленку, которая предназначена для защиты центрального проводника.
  3. Аккуратно отогните блестящую защитную пленку и прикрутите к проводам f-разъемы.
  4. Соедините телевизор с приставкой при помощи кабеля.
  5. Вставьте провода в разъемы типа «тюльпан» в телевизоре и приставке.
  6. . Саму антенну при этом следует установить на внешней стене дома или же у себя на балконе, если он не застеклен. При этом следите за тем, чтобы ее не касались ветки деревьев или провода электропередачи.

На этом процесс подключения ТВ приставки заканчивается. Далее, для просмотра доступных в вашем регионе телеканалов, следует настроить ее.

В нашей стране до сих пор многие люди пользуются телевизорами, которые были произведены еще в советские годы или в начале 90-х. Подключить к таким увтройствам ресивер не так-то просто – у них нет разъемов по типу «тюльпан». Кроме того, у некоторых моделей есть выходы scart, но они принимают только компонентные сигналы.

Решить эти проблемы можно двумя путями:

  • Найти схему для переходника от входа A/V к scart и спаять его самостоятельно;
  • Приобрести в магазине специальный переходник, к которому можно будет присоединить кабель RCA от приставки или переходный кабель.

Существуют еще более древние модели телевизоров по типу «Электрон» в которых вообще не предусмотрено каких-либо входов, кроме разъема под антенну. Через этот разъем в телевизор поступает модулированный сигнал высокой частоты, поэтому чтобы смотреть цифровое ТВ на устройстве такого типа вам потребуется дополнительно приобрести модулятор, который будет оснащен разъемами RCA.

Настройка ресивера

Для того чтобы настроить цифровые каналы на телевизоре, вам после подключения к нему приставки необходимо будет выполнить следующие действия:

  1. На пульте дистанционного управления нажмите кнопку «Меню».
  2. В открывшемся окне перейдите в меню настройки.
  3. В качестве страны вам необходимо выбрать Россию, если она не стоит по умолчанию.
  4. Теперь вам нужно выбрать стандарт сигнала. По умолчанию установлено DTV-T/DTV-T2, то есть аналоговое и цифровое ТВ соответственно. Если оставить так, то телевизор будет искать и те и эти каналы.
  5. Вам будет предложено выполнить автоматическую или ручную настройку. Выберите Автоматическую и нажмите на пульте кнопку «ОК».
  6. Теперь вам нужно подождать некоторое время пока все доступные бесплатные и платные телеканалы будут обнаружены. По завершению поиска нажмите «Сохранить».

Это один из наиболее простых способов настроить цифровое ТВ у себя дома. Если же телевизор нашел мало каналов или не нашел их вовсе, то следует воспользоваться ручной настройкой.

Для этого вам необходимо удалить все каналы, которые были найдены для этого. После того как каналы будут удалены, следует повторить те же действия, что и для автоматического поиска, но вместо автонастройки выбрать ручной поиск. Перед вами появится окно, в котором следует установить частоту, на которой транслируются цифровые каналы в вашем городе. Узнать эту частоту вы можете в интернете или обратившись к своему поставщику услуг. Также может потребоваться изменить диапазон поиска для того, чтобы поиск начался.

После того, как телеканалы первого мультиплекса будут найдены, потребуется узнать частоту для второго мультиплекса в вашем городе и опять запустить ручной поиск. Благодаря этому вы сможете смотреть больше каналов.

Проверка качества сигнала

Чтобы убедиться в том, что вы все сделали правильно и все работает хорошо, следует проверить качество приема сигнала. Сделать это несложно. На ресивере должна присутствовать кнопка с названием INFO. Нажав на нее три раза на экране появится окно с информацией о качестве сигнала, номере канала, частоте и кодировке. Если два существующих показателя выше 60%, значит все хорошо и уровень сигнала достаточно приемлемый.

Возможно, в вашей модели ТВ приставки данная кнопка будет называться как-то иначе. Чтобы выяснить, как данная кнопка называется у вас, загляните в инструкцию и почитайте назначение кнопок.

Если ваш телевизор ловит несколько мультиплексов, не забудьте проверить качество сигнала на каждом из них. Это связано с тем, что каждый из них передается и принимается при помощи разных передатчиков, поэтому весьма возможно, что в одном мультиплексе сигнал будет хорошим, а во втором – нет.

Позволяющая измерять индуктивность от 100 нГн до 100 мГн и емкость конденсаторов от 1 пФ до 0,1 мкФ с достаточно большой точностью. Схема собрана на компараторе LM311 и нескольких пассивных элементах. Для работы с приставкой Вам понадобится эталонный конденсатор на 1000 пФ и дроссель индуктивностью 50 мкГн, впрочем эталонные конденсатор и дроссель могут иметь и другой номинал.

Измерение емкости индуктивности происходит достаточно просто, так как LC элементы представляют собой колебательный контур, то приставка будет генерировать частоту колебательного контура. Для измерения индуктивности нужно просто убрать эталонную индуктивность и подключить измеряемую, так же можно поступить и с эталонной емкостью при измерении емкостей. При измерении от 1 пФ до 1000 пФ эталонную емкость отсоединять не нужно, просто ее величину вычитают из результата.

После получения данных о частоте колебательного контура можно рассчитать по формулам искомую величину емкости или индуктивности.

Расчёт ёмкости для колебательного контура LC

C = 1/(4𲃲L)

Расчёт индуктивности для колебательного контура LC

L = 1/(4𲃲C)

  • Похожие статьи

Войти с помощью:

Случайные статьи

  • 05.10.2014

    ИМС К174УН10 (TCA740a или A274d) представляют собой двухканальные регуляторы тембра. Регулировка тембра по низким частотам в пределах ± 20 дБ по сравнению с частотой в 1 кГц осуществляется потенциометром BASS подачей постоянного напряжения 1…9 В на вывод 4 ИМС. Потенциометр Treble регулирует тембр по высоким частотам. Питание ИМС однополярное, потребляемый …

  • 13.10.2014

    Усилитель при высоком качестве звучания очень прост в изготовлении и не нуждается в налаживании. Он имеет универсальный вход с плавной регулировкой чувствительности. Это практически «полный» усилитель, но без входов для микрофона и звукоснимателя. Усилитель мощности реализован на МС фирмы Philips TDA1552Q. Схема его включения позаимствована из . Предварительный усилитель собран …

  • 01.12.2018

    ИМС TA8225HQ и TA8225LQ представляют собой одноканальные усилители мощности с однополярным питанием, в основном применяются в автомобильной аудиотехнике. ИМС TA8225HQ и TA8225LQ одинаковые по параметрам, есть различие только в корпусах, TA8225HQ имеет корпус HZIP17-P-2, а TA8225LQ HSIP17-P-2. Режим Stand-by позволяет переводить микросхемы в энергосберегающий режим, для включения микросхемы необходимо подать напряжение на …

  • 29.09.2014

    Преимущества данного смесителя перед ранее опубликованными схемами на диодах и полевых транзисторах в пассивном режиме заключаются в низком уровне собственных шумов, высокой чувствительности и более высоком коэффициенте преобразования (до +12 дБ против -7,8 дБ у пассивных смесителей). Этот фактор позволяет обойтись без применения УВЧ в тракте приема и тем самым …

ПРИСТАВКА-ИЗМЕРИТЕЛЬ LC К ЦИФРОВОМУ ВОЛЬТМЕТРУ

Цифровой измерительный прибор в лаборатории радиолюбителя теперь не редкость. Однако не часто им можно измерить параметры конденсаторов и катушек индуктивности, даже если это мультиметр. Описываемая здесь простая приставка предназначена для использования совместно с мультиметрами или цифровыми вольтметрами (например, М-830В, М-832 и им подобными), не имеющими режима измерения параметров реактивных элементов.

Для измерения емкости и индуктивности с помощью несложной приставки использован принцип, подробно описанный в статье А. Степанова "Простой LC-метр" в "Радио" № 3 за 1982 г. Предлагаемый измеритель несколько упрощен (вместо генератора с кварцевым резонатором и декадного делителя частоты применен мультивибратор с переключаемой частотой генерации), но он позволяет с достаточной для практики точностью измерять емкость в пределах 2 пф...1 мкф и индуктивность 2 мкГн... 1 Гн. Кроме того, в нем вырабатывается напряжение прямоугольной формы с фиксированными частотами 1 МГц, 100 кГц, 10 кГц, 1 кГц, 100 Гц и регулируемой амплитудой от 0 до 5 В, что расширяет область применения устройства.

Задающий генератор измерителя (рис. 1) выполнен на элементах микросхемы DD1 (КМОП), частоту на его выходе изменяют с помощью переключателя SA1 в пределах 1 МГц - 100 Гц, подключая конденсаторы С1-С5. С генератора сигнал поступает на электронный ключ, собранный на транзисторе VT1. Переключателем SA2 выбирают режим измерения "L" или "С". В показанном на схеме положении переключателя приставка измеряет индуктивность. Измеряемую катушку индуктивности подключают к гнездам Х4, Х5, конденсатор - к ХЗ, Х4, а вольтметр - к гнездам Х6, Х7.


При работе вольтметр устанавливают в режим измерения постоянного напряжения с верхним пределом 1 - 2В. Следует учесть, что на выходе приставки напряжение изменяется в пределах 0... 1 В. На гнездах Х1, Х2 в режиме измерения емкости (переключатель SA2 - в положении "С") присутствует регулируемое напряжение прямоугольной формы. Его амплитуду можно плавно изменять переменным резистором R4.

Питается приставка от батареи GB1 с напряжением 9 В ("Корунд" или аналогичные ей) через стабилизатор на транзисторе VT2 и стабилитроне VD3.

Микросхему К561ЛА7 можно заменить на К561ЛЕ5 или К561ЛА9 (исключив DD1.4), транзисторы VT1 и VT2-на любые маломощные кремниевые соответствующей структуры, стабилитрон VD3 заменим на КС156А, КС168А. Диоды VD1, VD2 - любые точечные германиевые, например, Д2, Д9, Д18. Переключатели желательно использовать миниатюрные.


Корпус прибора - самодельный или готовый подходящих размеров. Монтаж деталей (рис. 2) в корпусе - навесной на переключателях, резисторе R4 и гнездах. Вариант внешнего вида показан на рисунке. Разъемы ХЗ-Х5 - самодельные, изготовлены из листовой латуни или меди толщиной 0,1...0,2 мм, конструкция их понятна из рис. 3. Для подключения конденсатора или катушки необходимо ввести выводы детали до упора в клиновидный зазор пластин; этим достигается быстрая и надежная фиксация выводов.


Налаживание прибора производят с помощью частотомера и осциллографа. Переключатель SA1 переводят в верхнее по схеме положение и подбором конденсатора С1 и резистора R1 добиваются частоты 1 МГц на выходе генератора. Затем переключатель последовательно переводят в последующие положения и подбором конденсаторов С2 - С5 устанавливают частоты генерации 100 кГц, 10 кГц, 1 кГц и 100 Гц. Далее осциллограф подключают к коллектору транзистора VT1, переключатель SA2 - в положении измерения емкости. Подбором резистора R3 добиваются формы колебаний, близкой к меандру на всех диапазонах. Затем переключатель SA1 снова устанавливают в верхнее по схеме положение, к гнездам Х6, Х7 подключают цифровой или аналоговый вольтметр, а к гнездам ХЗ, Х4 - образцовый конденсатор емкостью 100 пф. Подстройкой резистора R7 добиваются показаний вольтметра 1 В. Потом переводят переключатель SA2 в режим измерения индуктивности и к гнездам Х4, Х5 подключают образцовую катушку с индуктивностью 100 мкГн, резистором R6 устанавливают показания вольтметра, также равные 1 В.

На этом настройка прибора заканчивается. На остальных диапазонах точность показаний зависит только от точности подбора конденсаторов С2 -С5. От редакции. Налаживание генератора лучше начать с частоты 100 Гц, которую устанавливают подбором резистора R1, конденсатор С5 не подбирают. Следует помнить, что конденсаторы СЗ - С5 должны быть бумажными или, что лучше, метаплопленочными (К71, К73, К77, К78). При ограниченных возможностях в подборе конденсаторов можно использовать и переключение секцией SA1.2 резисторов R1 и их подбор, а число конденсаторов надо уменьшить до двух (С1, СЗ). Номиналы сопротивлений резисторов составят в этом: случав 4,7: 47; 470 к0м.

И. ПОТАЧИН, г. Фокино Брянской обл.

Давным-давно, в прошлом веке, когда не было широко распространенных цифровых измерительных приборов, радиолюбители с успехом применяли стрелочные индикаторы в самодельных частотомерах, измерителях емкости и индуктивности и пр.

Недавно, разбирая накопившийся за долгие годы «электронный хлам», натолкнулся на LC -измеритель со стрелочным прибором.


Рис.1 и 1а



Рис.3


Находившийся под рукой цифровой LCF ‑метр позволил провести контрольные измерения емкости и индуктивности в сравнении со стрелочным прибором. К моему большому удивлению ветеран исправно работал, а его большая удобная шкала микроамперметра позволяла отсчитывать емкость и индуктивность с точностью до десятых долей микрогенри. Правда, ниже 1 mkH это удавалось с трудом. Но выше показания прибора практически не отличались от его продвинутого цифрового собрата.

Не вдаваясь в детальное описание самой схемы«Простого LC-­метра» (а именно так называлась статья А.Степанова в журнале «Радио» ) по которой был сделан прибор (схема и фото приведены на рис.1 - 3), я обратил внимание на линейность шкалы и возможность подключения цифрового мультиметра вместо стрелочной измерительной головки. На эту же статью ссылался и И.Потачин, описывая свою « Приставку-измеритель LC к цифровому вольтметру» (см. рис.4) .


Рис.4

Описываемая простая приставка предназначена для использования совместно с мультиметрами или цифровыми вольтметрами (например, М-830В, М-832 и им подобными), не имеющими режима измерения L и С. Подключение мультиметра в аналогично подключению стрелочного микроамперметра в схеме А.Степанова . Калибрующие подстроечные резисторы в схеме И.Потачина R6 и R7 (рис.4) функционально соответствуют таковым R 6, R7 и R 8 в схеме А.Стапанова (рис.3). Резистором R7 калибруют шкалу измерения инлуктивности.

Естественно, неизбежно возникающую погрешность лучше всего свести к минимуму, сравнивая показания мультиметра (в режиме измерения L или С) с результатами измерений эталонных индуктивности или емкости. Результаты эталонных измерений можно занести в таблицу и пользоваться ими в дальнейшем.

Таким образом, заменив стрелочную измерительную головку в простом LC-метре А.Степанова цифровым мультиметроми откалибровав его указанными выше резисторами на пределе измерений 2 В можно получить «осовремененный» прибор с цифровой индикацией показаний индуктивности и емкости по шкале мультиметра. Шкала у такого прибора – линейная. Точность не хуже, чем у других «специализированных» любительских цифровых измерителей.