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精度为 0,1 伏的汽车电压表

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昂贵的电池过早失效的可能性迫使驾驶者仔细监控电压调节器继电器的操作和车辆车载电网的状态。 其中的电压与最佳值的差异不应超过± 3%,最佳值是针对给定的电池工作条件确定的,取决于气候区、电池的位置及其技术条件,以及电池的模式。车辆的运行。 电池充电时保持的最佳电压越精确,持续时间越长。

汽车发电机的正确运行非常重要。 发电机电压在最佳值以上增加10-12%(约0,15 V),电池和电灯的使用寿命减少2-2,5倍。

为了准确地执行所有必要的调整,您需要一个特殊的电压表,该电压表可以测量 13-15 V 范围内的电压,精度为 0,1 V。很难买到这样的设备,但很多人都能做出类似的,标度范围为 10-15 V。 提高测量精度,在整个测量范围内采用线性刻度,不使用自己的电源,提高可靠性(由于设备中提供的保护元件不会影响测量精度),能够调整“拉伸”区域规模是这个设备的显着特点。 它是在运算放大器的基础上制成的,是一种电压差计。

电压表的规格
    测量电压范围,V。 . . 10 至 15
    在 20±5°C 的温度下可实现的测量误差,不差,% ...0,5
    离散性,V. . . 0,05
    输入电阻,不小于,kOhm。 . . 0,75
    工作温度范围,°С。 . . -10 至 +35
    尺寸(带 M906 微安表),mm。 . . 65x105x120
精度为 0,1 伏的汽车电压表
Ris.1

电压表直接由测量对象供电。 相对于进行测量的初始偏移由电阻器链 R3、R4 的电阻(参见图 1 中的电路图)和反馈值(决定 OUDA1 的增益,因此,范围的“拉伸”程度)由电阻器 R5、R6 链的电阻决定。

齐纳二极管 VD3 上的参考电压源还在非反相输入 DA 处提供了一个电位偏移,该偏移量大约等于测得的电压降的一半,这对于使用单极电源的运算放大器运行是必需的。

电阻R7的阻值取决于微安表RA的灵敏度和运算放大器相对于稳压二极管VD3阴极的最大输出电压。

二极管 VD1、VD2 保护运算放大器,VD4、VD5 保护微安表免受过流影响。 VD1禁止负电流通过电阻R1和运算放大器。 电流可以通过正向偏置的齐纳二极管 VD3、二极管 VD2 和电阻器 R2-R4。 因此,在 DA 输入(引脚 3,2)之间将建立不超过 0,7 V 的电位差。相对于运算放大器的引脚 3,引脚 4 处的电压降将相似。

这可确保在连接极性时可靠地保护运算放大器免受错误影响。

电压表使用 MLT 型固定电阻器,最好使用多匝型 SP5-2、SP5-3、SP5-14 作为调谐电阻器。 允许使用其他类型的运算放大器,例如 K140UD7 或 K140UD1A、K553UD1 以及适当的校正电路。 二极管——任何低功率硅。 KS147A 齐纳二极管可以用 KS156A 代替,但是,很可能,电压表的温度稳定性会变差,需要明确电阻 R1-R3 的值。 微安表 - M906 或 M24,总偏转电流为 50 μA,刻度与所选测量区域相对应。 也可以使用总偏转电流高达 1 mA 的其他指针设备,但在这种情况下,有必要根据所选电阻 R5 的电压降值(约 1,5五)。 您也可以在微安表模式下使用万用表。 然后该设备将以测试仪前缀的形式制作。

在没有缺陷元件和安装错误的情况下,电压表的调整减少到校准。 该操作使用输出电压为 9-16 V 的可调电源和示例性电压表(最好是数字电压表,例如 B7-16、FZO、BP-11)来执行。

微调电阻设置在中间位置,电压表的输入端施加 12-13 V 的电压,使用标准仪器对其进行控制。 调整后的电压表指针应偏离零。 然后,在电源的输出端设置一个 10 V (± 0,05 V) 的电压,并用电阻 R4 将电压表指针设置为刻度的零刻度。 然后,通过将测量电压增加到 15 ± 0,05 V,箭头设置为带有电阻器 R6 的刻度的最后一个刻度。 通过对 10 V 和 15 V 重复这些操作,它们可以在 13-14,5 V 的工作范围内实现电压表的最准确设置。

在建立继电器调节器期间,直接在电池端子处测量电压。

图 2 显示了具有元件布局的印刷电路板。 该板安装在 M906 微安表的接触螺栓上,并与它一起放入盒子中。

精度为 0,1 伏的汽车电压表
图。 2

作者:V. Bakanov, E. Kachanov, Chernivtsi, Modeler-Constructor No. 12, 1990, p. 27; 出版:cxem.net

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