Высокочастотный милливольтметр 40кгц 400мгц Фазометр предназначен
Трансформатор для сматывания счетчика для измерения углов сдвига
Выходные характеристики кт3102 фаз между
Высокочастотный милливольтметр 40кгц 400мгц двумя электрическими колебаниями
Самодельный высокочастотный конденсатор одинаковой частоты.
68hc908 Такой прибор
Высокочастотный милливольтметр 40кгц 400мгц необходим при
Трансформатор для сматывания счетчика регулировке и эксплуатации
Выходные характеристики кт3102 электронных приборов и электротехнических
Высокочастотный милливольтметр 40кгц 400мгц устройств.
Прибор выполнен на
Самодельный высокочастотный конденсатор основе электронного фазометра.
Высокочастотный милливольтметр 40кгц 400мгц Недостатком
68hc908 этого фазометра является отсутствие гальванической
Высокочастотный милливольтметр 40кгц 400мгц развязки
Высокочастотный милливольтметр 40кгц 400мгц между каналами
Трансформатор для сматывания счетчика электрической цепи, между каналам
Выходные характеристики кт3102 и и конструкцией
Высокочастотный милливольтметр 40кгц 400мгц прибора.
Предлагаемый фазометр устраняет эти
68hc908 недостатки за
Высокочастотный милливольтметр 40кгц 400мгц счет использования
Трансформатор для сматывания счетчика двухканального оптрона, а
Выходные характеристики кт3102 применение микросхем К561, позволило
Высокочастотный милливольтметр 40кгц 400мгц сделать его автономным, т.
Самодельный высокочастотный конденсатор к. питание прибора осуществляется от батареи 12 В.
Принципиальная схема фазометра приведена на рис.1.
Оба измерительных канала выполнены по одинаковой схеме и работают аналогично. Поэтому рассмотрим работу одного канала. Входные цепи фазометра позволяют измерить угол сдвига фаз не только между двумя напряжениями, но и между током и напряжением, или между двумя токами. Расширение пределов измерения по напряжению входного сигнала
Высокочастотный милливольтметр 40кгц 400мгц осуществляется за счет изменения величины резисторов R1...R4.
Диоды VD1...VD8 выбираются из условия пр
68hc908 отекания по ним длительного измеряемого тока. Если фазометр предназначен для измерения только между двумя напряжениями, то диоды VD1 ...VD8 можно убрать. Предположим, что мы измеряем фазовый сдвиг между двумя токами. В этом случае тумблер SA1 замкнут. Положительная полуволна синусоидального тока проходит через диоды VD1,VD2 и создает падение напряжения 1,4В.
Светодиод оптрона U1.1 не светит, так как к нему приложено обратное напряжение. На коллекторе 7 оптрона U1.1 уровень логической единицы.
Отрицательная полуволна синусоидального тока проходит через диоды VD3, VD4 и светодиод U1.1.
Он светит, транзистор оптрона U 1.1 открыт и на его коллекторе 7 логический нуль.
Если тумблер SA1 разомкнут, то измеряется напряжение в этом канале. Ширина импульсов соответствует длительности полупериода входного сигнала. Итак, положительный полуволне соответствует логическая единица, отрицательной полуволне логический нуль. Диоды VD1...VD8 ставятся последовательно по два, для надежного открытия светодиода оптрона U1.1. Светодиод оптрона U1.1 излучает инфракрасные лучи и поэтому напряжение, при котором начинается свечение составляет не более 1,3 В. Предельное напряжение (прямое и обратное) не должно превышать 1,6 В. Быстродействие оптрона составляет 10 мксек. Напряжение изоляции составляет 1500 В.
Таким образом, использование оптронов позволило получить прямоугольные импульсы с крутыми фронтами и спадами, причем без использования компараторов, а также гальваническими развязать измерительные цепи друг от друга, и от самого
Высокочастотный милливольтметр 40кгц 400мгц фазометра.
D-триггер DD2.1 выделяет з
Трансформатор для сматывания счетчика нак угла сдвига фаз. Он фиксирует в момент формирования фронта импульса второго используемого в качестве синхронизирующего, опережающий или отстающий характер имеет сигнал первого канала. Таким образом сигнал первого канала подается на информационный вход D-триггера, а второго канала на синхронизирующий вход 3 триггера DD2.1. Если в момент действие фронта синхронизирующего импульса на входе D-триггера DD2.1 действует уровень логической единицы, то она передается на
Вячеслав Калашник
г.Воро
Самодельный высокочастотный конденсатор неж