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온도 측정용 멀티미터 부착. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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이 제목으로 추가 온도 측정 기능을 제공하는 M-1B(DT-830B) 디지털 멀티미터에 대한 부착물을 설명하는 기사가 [830]에 게시되었습니다. 이 장치는 매우 간단하고 일상 생활에서 사용하기에 충분한 정확도를 가지고 있습니다. 가장 중요한 것은 추가 전원이 필요하지 않으며 멀티미터 "내부"에 추가 연결이 필요하다는 것입니다. 표준 커넥터가 사용됩니다.

그러나 장치의 명백한 이점에도 불구하고 극성 변환기를 위해 KR1168EP1 칩 또는 아날로그 ICL7660을 구입하는 데 어려움이 있을 수 있습니다. 이 경우 이러한 변환기는 일반적인 CMOS 칩에 쉽게 조립할 수 있습니다. 동시에 어태치먼트 제조 비용이 크게 절감됩니다.

이러한 장치의 변형 다이어그램이 그림 1에 나와 있습니다. 1. 프로토타입을 기반으로 [XNUMX]; 변경 사항은 극성 변환기와 출력 분배기에만 영향을 미쳤습니다.

온도 측정을 위해 멀티미터에 부착
(확대하려면 클릭하십시오)

펄스 발생기는 DD1 칩에 조립됩니다. 실제 극성 변환기[2]는 트랜지스터 VT1, 다이오드 VD1, VD2 및 커패시터 C2, C3에서 만들어집니다. 발전기 출력이 낮으면 트랜지스터 VT1이 닫힙니다. 커패시터 C2는 저항 R4와 다이오드 VD1을 통해 최대 2,4V까지 충전되며, 이는 공급 전압에서 개방 다이오드 양단의 강하를 뺀 값에 해당합니다. 발전기 출력이 낮음에서 높음으로 변경되면 트랜지스터가 열립니다. 커패시터 C2는 다이오드 VD2와 트랜지스터 VT1의 컬렉터-에미 터 섹션을 통해 방전되기 시작하여 커패시터 C3를 1,5 ... 전계 효과 트랜지스터 VT1,6의 전압으로 충전합니다. 컷오프 전압이 커패시터 C3 양단의 전압보다 몇 십분의 2 볼트 낮은 것이 중요합니다.

저항 R1, R1,2은 멀티미터의 입력 저항(200mV 제한에서 DC 전압 측정 모드의 경우 3 ... 9MΩ [10])과 직렬로 연결되어 1:2 저항 전압 분배기를 형성합니다.

접두사는 단면 호일 유리 섬유로 만든 보드에 조립되며 그림은 그림에 나와 있습니다. 2.

온도 측정을 위해 멀티미터에 부착

이 장치는 C2, C3 - K53-1A 유형의 커패시터를 사용하지만 KM-6, C4, C5 - K50-35, C1 - 모든 세라믹과 같은 비극성 커패시터를 사용할 수 있습니다. 트리머 저항 R7, R9 - SPZ-38a, 나머지 - MLT. K561LE6 칩을 K2LE2, K561LA5과 같이 최소 561개의 인버터 또는 7I-NOT, XNUMXOR-NOT 요소가 있는 다른 칩으로 교체할 수 있지만 인쇄 회로 기판 패턴을 변경해야 합니다.

전계 효과 트랜지스터 KP103E 대신 KP303I[1]를 사용할 수 있지만 차단 전압에 따라 선택해야 합니다.

셋톱 박스 설정은 저항 R3를 선택하여 VD90 다이오드의 전류를 110 ... 5 μA 이내로 설정하는 것으로 시작됩니다. 그런 다음 멀티 미터 스위치를 200mV 위치로 설정하고 온도 센서 (VD3 다이오드)를 녹는 눈이나 얼음에 배치하여 표시기의 제로 판독 값을 저항 R7로 설정합니다. 이 경우 다이오드 단자는 물 침투로부터 안정적으로 보호되어야 합니다.

그 후 특정 양의 온도 (온도가 높을수록 교정이 더 정확함)에서 저항 R9, R10이 점퍼로 일시적으로 닫히고 장치 판독 값이 기억됩니다. 점퍼를 제거한 후 저항 R9는 이전에 읽은 값의 절반인 온도 값을 설정합니다. 고정 전류에서 온도 센서의 p-n 접합에서 전압 변화의 선형성으로 인해 교정 프로세스를 제외할 수 있습니다. 이것으로 설정이 완료됩니다. 장치가 작동할 준비가 되었습니다.

센서를 상당한 거리에서 사용해야 하는 경우 꼬인 도체 쌍으로 보드에 연결해야 합니다.

문학

  1. Biryukov S. 온도 측정용 멀티미터 부착. - 라디오, 2002, No. 1. p. 54, 55.
  2. 음극(ZP)의 소스. - 라디오, 1997, 4번, p. 55.
  3. Afonsky A., Kudrvvvtykh E., Pleshko-va T. 소형 멀티미터 M-830V. - 라디오, 2001, No. 9, p. 25-27.

저자: V. Chudnov, Ramenskoye, 모스크바 지역

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컴퓨터 메모리는 인간을 돕습니다. 22.12.2014

새로운 것을 더 잘 기억하려면 뇌에서 컴퓨터로 오래된 정보를 제공하여 기억을 오프로드하십시오.

정보를 컴퓨터 하드 드라이브 또는 "플래시 드라이브"에 저장하면 다음 정보를 더 잘 기억할 수 있습니다. 이는 캘리포니아 대학교 산타의 Benjamin C. Storm과 Sean M. Stone이 연구한 결과입니다. 크루즈(미국).

XNUMX명의 학생이 심리학자들의 실험에 참여했습니다. 두 개의 PDF 파일을 공부하여 그 안에 기록된 내용을 최대한 많이 기억해야 했습니다. 각 파일에는 명사 목록이 있었고 첫 번째 목록은 읽은 직후에 닫혔습니다. 동시에 일부는 단순히 닫으라는 지시를 받았고 다른 일부는 컴퓨터의 특정 위치에 저장하라는 지시를 받았습니다. 두 번째 파일은 첫 번째 파일과 동일한 시간 동안 읽었지만 실험 후 참가자는 기억한 단어 수를 즉시 말해야 했습니다. 그리고 나서야 그들은 첫 번째 목록에 대해 확인되었습니다. 읽은 후 닫고 두 번째 목록으로 넘어갔습니다.

첫 번째 단어가 닫히지 않고 특별히 하드 드라이브에 저장된 경우 두 번째 목록의 대부분의 단어가 기억되는 것으로 나타났습니다. 즉, 사람의 기억에서는 "외부 매체"에 이전 단어를 저장했기 때문에 단어의 새로운 부분에 대해 더 많은 공간이 확보된 것처럼 보였습니다. 결과는 두 배 많은 지원자를 사용한 또 다른 유사한 실험에서 확인되었습니다. 그러나 이번에는 약간의 뉘앙스가 있었습니다. 그래서 학생들에게 저장된 목록은 별로 중요하지 않고 당연히 저장해야 하지만 갑자기 사용할 수 없게 되면 괜찮고 이 경우에는 아무런 이점도 없이 두 번째 목록을 외웠다고 하면 , 마치 첫 번째 목록을 저장하지 않고 닫은 것처럼.

컴퓨터 기억과 살아있는 기억의 상호작용에 대한 이전 연구에서는 정보를 컴퓨터에 저장하면 스스로 기억하기 어려워진다고 했습니다. 오래된 정보가 포함된 장기 신경 기억은 액세스할 수 없게 됩니다. 우리가 이를 하드 드라이브에 "복사"했다는 것을 알고 있기 때문입니다. 그러나 밝혀진 바와 같이 여기에는 긍정적인 측면도 있습니다. 동시에 우리는 새로운 것을 위해 인지 및 심리적 자원을 확보합니다.

심리학자들은 실험에서 컴퓨터 메모리만 사용했지만 종이에 무언가를 적어 놓으면 동일한 효과가 발생할 수 있습니다. 그러나 이것이 사실이든 아니든 "외부 운반체"의 유형이 어떤 역할을 하는지 여부는 설명된 현상의 기저에 깔린 신경 메커니즘뿐만 아니라 추가 실험을 거쳐야 명확해질 수 있습니다.

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