Приставка к мультиметру esr метр. Приставки к мультиметру схемы Показать схемы приставок для китайских мультиметров

СХЕМЫ МУЛЬТИМЕТРОВ

На данный момент выпускается три основные модели цифровых мультиметров, это dt830, dt838, dt9208 и m932. Первой на наших рынках появилась модель dt830.

Цифровой мультиметр dt830

Постоянное напряжение:
Предел: 200мВ, разрешение: 100мкВ, погрешность: ±0,25%±2
Предел: 2В, разрешение: 1мВ, погрешность: ±0,5%±2
Предел: 20В, разрешение: 10мВ, погрешность: ±0,5%±2
Предел: 200В, разрешение: 100мВ, погрешность: ±0,5%±2
Предел: 1000В/600В, разрешение: 1В, погрешность: ±0,5%±2

Переменное напряжение:
Предел: 200В, разрешение: 100мВ, погрешность: ±1,2%±10
Предел: 750В/600В, разрешение: 1В, погрешность: ±1,2%±10
Частотный диапазон от 45Гц до 450Гц.

Постоянный ток:
Предел: 200мкА, разрешение: 100нА, погрешность: ±1,0%±2
Предел: 2000мкА, разрешение: 1мкА, погрешность: ±1,0%±2
Предел: 20мА, разрешение: 10мкА, погрешность: ±1,0%±2
Предел: 200мА, разрешение: 100мкА, погрешность: ±1,2%±2
Предел: 10А, разрешение: 10мА, погрешность: ±2,0%±2

Сопротивление:
Предел: 200Ом, разрешение: 0,1Ом, погрешность: ±0,8%±2
Предел: 2кОм, разрешение: 1Ом, погрешность: ±0,8%±2
Предел: 20кОм, разрешение: 10Ом, погрешность: ±0,8%±2
Предел: 200кОм, разрешение: 100Ом, погрешность: ±0,8%±2
Предел: 2000кОм, разрешение: 1кОм, погрешность: ±1,0%±2
Напряжение выхода на диапазонах: 2,8В

Тест транзистора hFE:
I, пост.: 10мкА, Uк-э: 2,8В±0,4В, диапазон измерения hFE: 0-1000

Тест диода
Ток теста 1,0мА±0,6мА, U теста 3,2В макс.

Полярность: автоматическая, Индикация перегрузки: «1» или «-1» на дисплее, Скорость измерений: 3 изм. в секунду, Питание: 9В. Цена - около 3уе.

Более совершенной и многофункциональной моделью цифрового мультиметра, стала dt838. Наряду с обычными возможностями, здесь добавили в строенный генератор синусоидального сигнала 1 кГц.

Цифровой мультиметр dt838

Количество измерений в секунду: 2

Постоянное напряжение U= 0,1мВ - 1000В

Переменное напряжение U~ 0,1В - 750В

Постоянный ток I= 2мA - 10A

Диапазон частот по перем. току 40 - 400Гц

Сопротивление R 0,1 Ом - 2 МОм

Входное сопротивление R 1 МОм

Коэффициент усиления транзисторов h21 до 1000

Режим прозвонки < 1 кОм

Питание 9В, Крона ВЦ

Цена - около 5 уе.

Внутренняя и внешняя начинка практически идентична модели dt830. Аналогичной особенностью является и невысокая надёжность подвижных контактов.

На настоящее время одной из самых продвинутых моделей является цифровой мультиметр m932 . Особенности: автоматический выбор диапазонов и бесконтактный поиск статического электричества.

Цифровой мультиметр m932

Технические характеристики цифрового мультиметра m932 :
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Пределы измерений 600 мВ; 6; 60; 600; 1000 В
Погрешность ± (0.5 % + 2 е.м.р.)
Макс. разрешение 0.1 мВ
Вх. сопротивление 7.8 МОм
Защита входа 1000 В
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Пределы измерений 6; 60; 600; 1000 В

Макс. разрешение 1 мВ
Полоса частот 50 - 60 Гц

Вх. импеданс 7.8 МОм
Защита входа 1000 В
ПОСТОЯННЫЙ ТОК Пределы измерений 6; 10 А
Погрешность ± (2.5 % + 5 е.м.р.)
Макс. разрешение 1 мА

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК Пределы измерений 6; 10 А

Макс. разрешение 1 мА
Полоса частот 50 - 60 Гц
Измерение среднеквадратичных значений - 50 - 60 Гц
Защита входа Предохранитель 10 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ Пределы измерений 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 60 МОм
Погрешность ± (1 % + 2 е.м.р.)
Макс. разрешение 0.1 Ом
Защита входа 600 В
ЁМКОСТЬ Пределы измерений 40; 400 нФ; 4; 40; 400; 4000 мкФ
Погрешность ± (3 % + 5 е.м.р.)
Макс. разрешение 10 пФ
Защита входа 600 В
ЧАСТОТА Пределы измерений 10; 100; 1000 Гц; 10; 100; 1000 кГц; 10 МГц
Погрешность ± (1.2 % + 3 е.м.р.)
Макс. разрешение 0.001 Гц
Защита входа 600 В
КОЭФ. ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ Диапазон измерений 0.1 - 99.9 %
Погрешность ± (1.2 % + 2 е.м.р.)
Макс. разрешение 0.1 %
ТЕМПЕРАТУРА Диапазон измерений - -20°С - 760°С (-4°F - 1400°F)
Погрешность ± 5°С/9°F)
Макс. разрешение 1°С; 1°F
Защита входа 600 В
ИСПЫТАНИЕ P-N Макс. ток теста 0.3 мА
Напряжение теста 1 мВ
Защита входа 600 В
ПРОЗВОН ЦЕПИ Порог срабатывания < 100 Ом
Тестовый ток < 0.3 мА
Защита входа 600 В
ОБЩИЕ ДАННЫЕ Макс. индицируемое число 6000
Линейная шкала 61 сегмент
Скорость измерения 2 в секунду
Автовыключение через 15 минут
Источник питания 9 В тип «Крона»
Условия эксплуатации 0°С - 50°С; отн. влажность: не более 70 %
Условия хранения -20°С - 60°С; отн. влажность: не более 80 %
Габаритные размеры 150 х 70 х 48 мм

В практической работе с компактными и малогабаритными (а их сейчас большинство) электрическими схемами и устройствами приходится очень часто подключаться для измерений параметров цепей в очень малоемких пространствах, где точки измерений буквально "сидят" друг на друге. О качестве применяемых нами измерительных приборов говорить не нужно - китайский одноразовый ширпотреб.

Для того, чтобы можно такими приборами пользоваться - их нужно " довести до ума". Раскажу на примере бытового тестера (мультиметра). Самое слабое звено - контактные гнезда на самом приборе и щупы с проводами. Поэтому решил сделать самодельные. Я гнезда переделал под разъемы типа "тюльпан", которые вставляются на свои места плотно, без люфтов, а значит и качество измерений будет более приемлемым. Далее провода со щупами выкинул сразу. Провода в плохой, ломкой изоляции, а щупы неудобны для " подлезания" к точкам измерения. Соответственно и проводу использовал "тюльпановскую". А вот для щупов использовал:

использованные корпуса гелиевых авторучек. Подпаял к проводам иголки, просверлил в верхней части корпусов отверстия, протянул провода с иголками, ввел иголки в вместо пишущих узлов, посадил на клей. Теперь я могу подключаться к любой точке схемы и через изоляцию, и через лаковые покрытия, и буквально расположенные друг на друге. Советую! Сэкономите и нервы, и время!

То, что такой измеритель необходим радиолюбителю не только узнал от других, но и сам прочувствовал, когда взялся ремонтировать старинный усилитель - тут нужно достоверно проверить каждый электролит стоящий на плате и найти пришедший в негодность или произвести 100% их замену. Выбрал проверку. И чуть не купил через интернет разрекламированный приборчик под названием «ESR - mikro». Остановило то, что уж больно здорово хвалили - «через край». В общем, решился на самостоятельные действия. Так как на замахиваться не хотелось - выбрал самую простую, если не сказать примитивную схему, но с очень хорошим (тщательным) описанием. Вник в информацию и имея некоторую склонность к рисованию принялся разводить свой вариант печатной платы. Чтобы помещалась в корпус от толстого фломастера. Не получилось - не все детали входили в планируемый объём. Одумался, нарисовал печатку по образу и подобию авторской, протравил и собрал. Собрать получилось. Всё вышло очень продумано и аккуратно.

Вот только работать пробник не захотел, сколько с ним не бился. А мне не захотелось отступать. Для лучшего восприятия схемы перечертил её на «свой лад». И так «родная» (за две недели мытарств), стала она и более понятной визуально.

Схема ESR метра

А печатную плату доделал по-хитрому. Стала она «двухсторонней» - со второй стороны расположил детали, не уместившиеся на первой. Для простоты решения, возникшего затруднения, разместил их «навесом». Тут не до изящества - пробник нужен.

Протравил печатную плату и запаял детали. Микросхему в этот раз поставил на панельку, для подачи питания приспособил разъем, который можно надёжно укрепить на плате при помощи пайки и корпус в дальнейшем уже можно «вешать» на него. А вот подстроечный резистор, с которым пробник заработал лучше всего, нашёл у себя только такой - далеко не миниатюрный.

Обратная сторона - плод прагматичности и вершина аскетизма. Что-то сказать здесь можно только про щупы, несмотря элементарность исполнения они вполне удобны, а функциональность так вообще выше всяческих похвал - способны на контакт с электролитическим конденсатором любого размера.

Всё поместил в импровизированный корпус, место крепления - резьбовое соединение разъёма питания. На корпус, соответственно пошёл минус питания. То есть он заземлён. Какая ни есть, а защита от наводок и помех. Подстроечник не вошёл, зато всегда «под рукой», будет теперь потенциометром. Вилка от радиотрансляционного динамика, раз и навсегда, позволит избежать путаницы с гнёздами мультиметра. Питание от лабораторного БП, но при помощи персонального провода с вилкой от ёлочной гирлянды.

И оно, это чудо неказистое, взяло и заработало, причём сразу и как надо. И с регулировкой никаких проблем - соответствующий одному ому, один милливольт выставляется легко, примерно в среднем положении регулятора.

А 10 Ом соответствует 49 мВ.

Исправный конденсатор, соответствует примерно 0,1 Ом.

Неисправный конденсатор, соответствует более 10 Ом. С поставленной задачей пробник справился, неисправные электролитические конденсаторы на плате ремонтируемого устройства были найдены. Все подробности относительно этой схемы найдёте в архиве. Максимально допустимые значения ESR для новых электролитических конденсаторов указаны в таблице:

А некоторое время спустя захотелось придать приставке более презентабельный вид, однако усвоенный постулат «лучшее - враг хорошего» трогать его не позволил - сделаю другой, более изящный и совершенный. Дополнительная информация, в том числе и схема исходного прибора, имеется в приложении . Про свои хлопоты и радости поведал Babay .

Обсудить статью ПРИСТАВКА К МУЛЬТИМЕТРУ ESR МЕТР

У каждого радиолюбителя в арсенале имеется простой и надежный измерительный прибор мультиметр, но иногда его возможностей не хватает. Тогда на помощь нам приходят самодельные схемы - приставки к мультиметру, которые помогут начинающему электронщику в его радиолюбительской практике

Конструкция самодельной приставки состоит из регулируемого повышающего преобразователя напряжения с питанием от 5 В блока питания или USB; Генератора прямоугольных импульсов DD1.1 с частотой следования 15 кГц; Дифференцирующей цепочки на СЗ и VT1 и инвертора на элементах DD1.2-DD1.4.

Прямоугольные импульсы с генератора DD1.1 через дифференцирующую цепочку проходят на входы DD1.2. Сильнее открывая VT1, можно «уменьшить» импульсы на его входах. Инвертируемые импульсы через резистор R3 подаются на базу транзистора VT2. То есть если на выходах инвертора единица, транзистор VT2 открыт и через дроссель L1 начинает течь ток, а энергия накапливается в его магнитном поле. При "нуле" транзистор VT2 закрыт и на L1 формируется импульс напряжения самоиндукции, который выпрямляется диодом VD1 и сглаживается конденсатором С5. Чем длиннее импульс, приходящий на VT2, тем выше уровень энергии накапливаемый в дросселе и тем выше напряжение с выхода выпрямителя.

В начальном состоянии скважность импульсов генератора около двух и напряжение на выходе выпрямителя максимальное. Оно поступает на VT1 через делитель на резисторах R2-R4, VT1 открывается и длительность импульса, идущего на базу VT2 становится меньше, как и напряжение на выходе выпрямителя. Таким образом осуществляется стабилизация напряжения на выходе выпрямителя в диапазоне 55-60 В. Регулировать выходное напряжение можно резистором R4.

Для проверки стабилитрона к приставке подсоединяют мультиметр на режиме постоянного тока. Проверяемый стабилитрон подсоединяют к гнёздам XS1, переключатель SA2 устанавливают в положение «Стаб.». Если стабилитрон рабочий и его напряжение стабилизации не превышает 50 В, ток проходящий через него возрастает и загорается светодиод HL1, транзистор VT1 откроется еще сильнее и напряжение на выходе выпрямителя станет меньше. В данном случае напряжение на стабилитроне будет соответствовать напряжению стабилизации, которое и измеряем мультметром. Так как мы знаем полярность, то легко понять назначение выводов стабилитрона. Если подсоединить стабилитрон в прямом включение, то VT1 откроется полностью, и прямоугольные импульсы перестанут поступать на DD1.2 и питание на выпрямитель поступает от 5 вольтового блока питания.

Для проверки динистора его подключают к разъему XS2, напряжение на который подается через RC-цепь R6-C7 или R7-C6. В исходном состояние SA1 переключают в режим «Пров.», a SA2 - в режим «Дин.». Если динистор работает нормально, он вместе с RC-цепью R6-C7 входит в состав релаксационного генератора с частотой следования импульсов несколько герц. Как только напряжение на конденсаторе С7 достигнет уровня открывания динистора. Он быстро разрядится через резистор R5 и светодиод HL1, который при этом кратковременно вспыхнет. Из-за того, что частота следования импульсов невелика конденсатор С4 не в состояние поддерживать постоянное напряжение на базе VT1, поэтому напряжение на выпрямителе нестабильно. Этот режим хорошо подходит для проверки работоспособности динистора, но если уровень открывания динистора больше 55 В, релаксационный генератор уже не работает.

Чтобы замерить уровень открывания динистора, разъем XS2 переключают к цепи R7-C6. При этом частота следования импульсов в релаксационном генераторе возрастает как минимум в несколько раз, и конденсатор С4 спокойно поддерживает требуемое напряжение на транзисторе VT1. И он остается открытым, поэтому выходное напряжение выпрямителя соответствует напряжению открывания динистора. Именно его мы и можем померить нашим мультиметром.


Используемые радиодетали показаны на схеме, в случае их отсутствия используйте радиолюбительские справочники для их замены. Светодиод желательно использовать сверхяркий. Дроссель типа RLB0608, можно использовать и самодельный.

Конструкция печатной платы приведена на рисунке ниже, для ее самостоятельного изготовления рекомендую использовать

Смотри также альтернативный вариант приставки к мультиметру для

В современных схемах роль конденсаторов заметно возросла, т.к увеличились и мощности и частоты работы устройств. И поэтому очень важно проверять ESR у всех конденсаторов перед сборкой схемы или во время диагностирования неисправности.

Equivalent Series Resistance - эквивалентное последовательное сопротивление это сумма последовательно соединенных омических сопротивлений контактов выводов и электролита с обкладками электролитического конденсатора.

Принцип работы приставки к мультиметру заключается в следующем. Напряжение треугольной формы подается на измеряемую емкость, при этом ток идущий через нее имеет форму меандра, а его амплитуда пропорциональна измеряемой емкости. В случае измерения индуктивности через нее пропускается ток треугольной формы, падение напряжения на индуктивности имеет форму меандра и пропорционально ее величине. Подробней смотри в журнале схемотехника март 2003 года.

В радиолюбительской практике иногда требуется измерить малые сопротивления значение которых ниже 1 Ом, например, в случае проверки обмоток трансформаторов на короткое замыкание, контактов реле, различных шунтов,. Как же осуществить измерение малых сопротивлений величиной в милиомы или микроомы? Как известно из курса электротехники, измерение сопротивлений основано на эффекте преобразовании их величины в ток или напряжение.

Эта схема приставки позволяет превратить обычный мультиметр в простой дозиметр, который очен удобен в бытовой эксплуатации и эффективен

Как и в большинстве конструкций основным элементом в этой приставке к мультиметру является счетчик Гейгера СБМ-20, да и любой лругой можно приспособить. В качестве индикатора используется мультиметр DT9208A или с аналогичной функцией измерения частоты.

Так как напряжение счетчика Гейгера более 400 вольт, требуется повышающий преобразователь . Он выполнен по типу блокинг-генератора на радиокомпонентах VT1, Т1, С1, С2 и R1. С повышающей обмотки трансформатора Т1 импульсное напряжение следует на выпрямитель, на диодах VD1, VD2 и емкость СЗ. Преобразователь повышает напряжение до уровня 420. ..460 В. Катод датчика СБМ-20 подсоединен через цепь, сформированную параллельным подключением мультиметра и конденсатора С4.

При прохождении радиоактивной через датчик, внутри его осуществляется ионизация газа и на выходе генерируется электрический импульс.

Изготавливается на броневом сердечнике типа Б22, феррит 2000НМ. III обмотка состоит из 700 витков, провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм. В процессе намотки через каждые 100 витков прокладываем слой трансформаторной бумаги или анологичную изоляцию. После намотки обмотку опять изолируем. Поверх нее наматывают еще две обмотки I и II двойным сложенным проводом по 14 витков, проводом ПЭВ-2 диаметром 0,2 и 0,4 мм. Средней точкой будет начало обмотки I и конец II.