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부착물의 작동은 온도에 대한 실리콘 다이오드 양단의 전압 강하의 잘 알려진 선형 의존성을 기반으로 합니다. 100μA의 전류와 제로 온도에서 저전력 실리콘 다이오드의 전압 강하는 약 600mV이며 온도가 2°C 증가하면 1mV 감소합니다.

첨부 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다. XNUMXa.

온도 측정을 위해 멀티미터에 부착

접두사는 M-1 멀티미터의 3개 소켓에 X832 - X200 플러그로 연결됩니다. 입력 "VΩmA", "COM"(공통) 및 파라미터 측정 시 pnp 트랜지스터의 이미 터를 연결하기 위한 소켓에 연결됩니다. "E PNP"트랜지스터. 멀티미터는 XNUMXmV 스케일의 DC 전압 측정 모드에서 사용됩니다.

멀티미터의 "E PNP" 및 "COM" 잭 사이에는 약 3V의 안정화된 전압이 있으며 셋톱 박스에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. DA1 칩과 커패시터 C1-C3에 컨버터가 조립되어 공통 와이어에 대해 -3V의 전압을 생성합니다. 이러한 변환기의 작동은 Radio, 2001, No. 12, p. 44, 45.

온도를 측정하기 위해 다이오드 VD1이 사용되었으며 전계 효과 트랜지스터 VT100의 안정기에 의해 약 1μA의 전류가 설정됩니다. 제로 온도에서 멀티 미터에 공급되는 전압도 제로와 같도록 저항 분배기 R1R2R3이 포함됩니다. 제로 판독 값의 미세 조정은 저항 R2에 의해 수행됩니다.

+20°C의 온도는 20mV의 출력 전압에 해당해야 하며, 이 경우 멀티미터의 밀리볼트 판독값은 섭씨 온도에 해당합니다(부호 고려). 다이오드 양단의 전압 변화 - 2mV/deg는 분배기 R1R1R2의 출력 저항과 저항 R3 및 R5. 분배 계수는 저항 R6에 의해 미세 조정됩니다.

공통 와이어에 대한 구조의 일부 지점에서 대략적인 전압이 그림에 나와 있습니다. 1,a 20 온도, 괄호 안 - +140°C. 멀티 미터 스태빌라이저의 접두사에서 소비하는 전류는 XNUMXμA를 초과하지 않습니다.

접두사는 2mm 두께의 단면 호일 유리 섬유로 인쇄 회로 기판(그림 1,5)에 조립됩니다(1mm 가능). 고정 MLT 저항(C2-23도 적합), 튜닝 SPZ-19a, 커패시터 K50-16(C1-C3) 및 수입 아날로그 K50-35(C4)가 사용되었습니다. 크기에 적합한 다른 저항 및 커패시터를 사용할 수 있습니다. 트랜지스터 VT1의 컷오프 전압은 2,2V 이하여야 합니다. 다이어그램에 표시된 것 외에도 2P103A, KP103Zh, KP303I가 적합합니다. KP303I 트랜지스터의 포함은 그림의 다이어그램에 나와 있습니다. 1b. KR1168EP1 마이크로 회로를 가져온 아날로그 ICL7660 또는 ICL7660A로 교체하는 것이 허용됩니다.

온도 측정을 위해 멀티미터에 부착

VD1로 KD503, KD522, KD103 시리즈와 같은 모든 저전력 실리콘 다이오드를 사용할 수 있습니다. 작은 치수(직경 512mm, 길이 1,2mm) 때문에 KD2,8A 다이오드가 선호되었습니다.

셋톱 박스를 멀티 미터에 연결하기 위해 플러그의 너트 ( "VΩmA"및 "COM"회로)와 직경 4mm의 황동 핀을 사용하여 직경 0,8mm의 분할 핀 XNUMX 개를 보드에 고정합니다. 납땜됩니다("E PNP" 회로). 보드는 호일 유리 섬유로 납땜 된 케이싱으로 덮여 있으며 납땜으로 여러 지점에서 보드에 고정됩니다. 케이싱 호일은 공통 와이어에 연결되어 스크린 역할을 합니다.

온도 센서의 설계는 온도계의 의도된 사용 영역에 따라 다릅니다. 예를 들어 그림에 표시된 옵션은 3. 제조를 위해 직경 1 ~ 4mm의 유리관 6을 취하고 가스 버너 또는 주정 난로의 불로 가열 된 끝을 당겨 직경을 약 3,5 ... XNUMXmm. 그런 다음 튜브의 얇은 부분을 부러뜨려 같은 불꽃에 납땜해야 합니다.

온도 측정을 위해 멀티미터에 부착

센서로 사용되는 다이오드 6의 단자 중 하나는 본체로 구부리고 납땜 와이어 2(MGTF-0,07 0,5m 길이)를 양쪽 단자에 각각 두 개의 PVC 또는 불소 플라스틱 튜브 4와 5에 놓습니다. 와이어가 있는 다이오드를 유리관에 삽입하고 에폭시 접착제 한 방울로 열린 끝에 와이어를 고정합니다.

이러한 옵션도 가능합니다. 와이어는 다이오드의 단자에 납땜되고 약 300mm 길이의 폴리 염화 비닐 또는 불소 플라스틱 튜브를 그 위에 올려 다이오드가 중간에 대해 약간 오프셋 된 후 튜브를 반으로 접고 끝을 접습니다. 이전에 접착제로 채운 실로 단단히 감쌌습니다. 이러한 센서는 길이의 일부를 수족관으로 낮출 수 있습니다.

실내 온도를 측정하기 위해 온도계를 사용하려는 경우 특별한 센서 설계가 필요하지 않습니다. 보드에 다이오드를 납땜하는 것으로 충분합니다.

온도계 설정은 쉽습니다. 먼저 DA1 칩에서 변환기의 작동을 확인하십시오. 핀 5의 전압은 공통 와이어(COM 회로)에 비해 약 -3V여야 합니다. 그런 다음 트랜지스터 VT1의 드레인 회로에 마이크로 전류계를 포함하고 저항 R4를 선택하여 드레인 전류를 90 ... 110 μA 이내로 설정합니다. 녹는 얼음이나 눈에 센서를 놓은 후 트리밍 저항 R2는 표시기의 판독 값을 1으로 설정해야하며 필요한 경우 저항 R50을 선택하십시오. 60 ... 5 ° C (정확한 온도계로 제어)의 온도로 가열 된 물이 담긴 용기에 센서를 내린 후 필요한 경우 저항 R6을 선택하여 저항 RXNUMX를 사용하여 표시기에 해당 판독 값을 설정해야합니다. 보정할 때 용기의 물을 계속 저어줍니다.

KR1168EP1 칩(또는 ICL7660)이 없으면 멀티미터 배터리에서 직접 셋톱 박스에 전원을 공급할 수 있습니다. 이렇게하려면 소형 소켓을 본체에 설치하여 배터리의 음극 단자에 연결해야합니다. 멀티 미터의 추가 소켓에 삽입되는 플러그가있는 유연한 도체로 트랜지스터 VT1의 드레인 출력을 공급하십시오.

저자: S. 비류코프

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