Как подключить индикатор напряжения и тока: Схема подключения Вольтметр-Амперметра DSN-VC288 – MicroPi

Содержание

Подключение Китайского вольтметра амперметра (измерителя тока и напряжения). _v_

 

 

 

Тема: как правильно подключить Китайский измеритель тока и напряжения.

 

Очень полезной штукой является Китайский цифровой измеритель индикатор постоянного тока и напряжения, модуль вольтметра и амперметра. Это достаточно компактное устройство, которое питается от постоянного напряжения от 4 до 28 вольт. Имеет высокую точность измерения тока и напряжения 99%. На своей плате содержит два подстроечных резистора, которыми можно осуществлять коррекцию измеряемых величин. Сам модуль легко может быть вмонтирован в любой корпус (соответствующего размера). Стоимость этого измерителя около 3 баксов.

 

Этот Китайский вольтметр амперметр имеет 5 выводов. Два из которых нужды для непосредственного питания этого устройства, а три других нужны для измерений тока и напряжения. Не у всех есть понимание как правильно нужно подключать данный измерительный модуль. Какие провода к чему относятся. Хотя на самом деле всё достаточно просто. Есть три тонких провода: черный, красный и жёлтый. Питание прибора — это черный (минус) и красный (плюс). Измерение постоянного напряжения — жёлтый и любой черный (тонкий или толстый). Ну, и для измерения постоянного тока используются два толстых провода, тоже красный (плюс) и черный (минус).

 

Если этот модуль Китайского вольтметра амперметра использовать для измерения напряжения от 4 до 28 вольт, то выводы питания устройства можно совместить с выводом измерения напряжения. В итоге мы получим питание модуля от источника, который измеряем. Если же вам удобнее, чтобы питание модуля было отдельно от выводов измерения тока и напряжения, то выводы используем отдельно друг от друга (тонкие провода с красным и желтым цветом).

 

 

 

 

Также хочу заметить, что в этом модуле измерителе индикаторе постоянного тока и напряжения (Китайском вольтметре амперметре) имеет значение полюсов на выводах, измеряющих постоянный ток.

То есть, если подключить черный толстый провод к выходу источника питания, а красный толстый провод ко входу нагрузки, модуль будет измерять силу тока нормально. Если же черный и красный поменять местами, то измерительный прибор будет показывать постоянно нули.

 

 

Если говорить о том, хороший или плохой этот Китайский модуль амперметра вольтметра, то на мой взгляд, это хорошее устройство (по крайней мере для своей цены). Как уже говорил, он достаточно компактный и небольшой. Он легко монтируется в корпуса различных устройств (нужно иметь соответствующее прямоугольное отверстие). Удобный экран, имеющий два цвета: напряжение отображается красным цветом, а ток синим. Высокая точность измерения 99%. Его питание потребляет мало электроэнергии. Модуль вполне надежен.

 

Видео по этой теме:

 

 

P.S. С моего опыта различных покупок из Китая данное устройство вполне достойно. То есть, Китай отличается своей как дешевизной (это плюс), так и невысоким качеством (это большой минус). Хотя некоторые вещи всё же при своей цене вполне оправдывают себя. Этот модуль Китайского вольтметра амперметра и стоит около 3 баксов, и работает нормально. Так что кто ещё его не приобретал, советую.

 

Вольтамперметр 100 Вольт 10 А

Возникла идея обзавестись лабораторным блоком питания. Цены на готовые кусаются, а вот собрать самому вполне по силам. Для визуализации выходных параметров задуманного блока питания был преобретен китайский готовый ампервольтметр постоянного тока.

Основные характеристики устройства как нельзя лучше подходят для отображения выходного напряжения и тока потребления БП, а именно:

— диапазон измерения: 0-100 В 0-10A
— рабочий ток: ≤20mA
— точность измерения: 1%
— дисплей: 0.28 ” (Два цвета красный (напряжение) и синий (сила тока)
— минимальный шаг измерения напряжения: 0. 1 В
— минимальный шаг измерения силы тока: 0.01A
— рабочая температура: от-15 до 70 ° c
— размер: 47 × 28 × 16 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: рабочее напряжение, необходимое для работы электроники ампервольтметра: 4,5 – 30 В

Приезжает посылка в антистатическом пакет

В комплект входит сам ампервольтметр и два шлейфа


На плате присутствуют легкие следы флюса, токоизмерительный шунт присутствует, хотя на фотографиях на странице продавца его нет.

Шунт впаян с наклоном к разъему, что пришлось исправить отгибанием шунта



При подключении и сравнении показаний с показаниями мультиметра, расхождения составили 0,2 Вольта. Производитель предусмотрел подстроечные сопротивления на плате для калибровки показаний напряжения и тока, что является большим плюсом.

На мой взгляд, корпус устройства немного маловат – светодиодные матрицы вплотную прилегают к внутренней стороне корпуса и при установке модуля в лицевую панель приборов фиксаторам не оставлено место для маневра.


Две светодиодных матрицы по высоте точно совпадают с высотой платы, видимо при установке модуля в лицевую панель фиксаторы придется «слегка обработать напильником»).

Сегменты светятся прилично ярко, цветовая гамма подобрана очень удачно. Не заметить их сигналов будет трудно, за что производителю большой плюс.


Отдельно хочу разъяснить способы подключения ампервольтметра. Поскольку на странице продавца нет данной информации, то пришлось покопаться в сети и набросать пару схем.
Поскольку электронная начинка ампервольтметра питается напряжением 4,5-30 вольт, то есть два способа подключения:
1.Если источник измеряего напряжения работает в диапазоне от 4,5 до 30 Вольт, то тогда схема подключения выглядит так:

2. Если источник измеряемого напряжения работает в диапазоне 0 -4,5 В или выше 30 Вольт, то до 4,5 Вольт ампервольтметр не запустится, а при напряжении более 30 Вольт он просто выйдет из строя, во избежание чего следует воспользоваться следующей схемой:

О проводах из комплекта:
— провода трехконтактного разъема тонкие и выполнены проводом 26AWG – толще тут и не нужно.

Цветная изоляция интуитивно понятна – красный это питание электроники модуля, черный это масса, желтый — измерительный провод;
— провода двухконтрактного разъема – это провода токоизмерительные и выполнены толстым проводом 18AWG. Для подключения нагрузки рекомендую использовать такой же.
В целом, при цене в 2,5 $, описанный ампервольтметр, закрыв глаза на остатки флюса и возможные трудности с установкой в толстостенную лицевую панель, считаю весьма удачным приобретением.
Дополнительная информация!
Как стало ясно из комментариев к обзору, в некоторых экземплярах наблюдается отличные от нуля показания амперметра без нагрузки.
Оказалось, что решить проблему можно сбросом показаний амперметра как показано ниже:

Картинку стянул с другого ресурса — прошу сильно не пинать.

Обзор и доработка вольтамперметра dsn-vc288

Для многих целей часто нужно применять вольтамперметр. Будь то лабораторный блок питания или зарядное устройство. В этой статье речь пойдет о довольно дешевом, но очень распространенном китайском вольтамперметре с маркировкой dsn-vc288. Этот довольно миниатюрный прибор может измерять напряжение от 0 до 100 Вольт и ток в диапазоне от 0 до 10 Ампер. Разрешение (шаг) по напряжению составляет 0.1 Вольт по току — 0.01 Ампер.

Cхема подключения dsn vc288

Подключается прибор просто: трех контактный разъем — это подача питания и подача измеряемого напряжения. Питание в диапазоне от 5 до 36 Вольт, а измеряемое напряжение собственно это то, которое будем замерять. Второй двух контактный разъем — предназначен для измерения тока включается в разрыв измеряемой цепи. Также на плате находятся два переменных резистора с обозначениями I_ADJ и V_ADJ. Это калибровка тока и напряжения соответственно.

Первое включение вольтамперметра dsn-vc288 выявило некоторые проблемы. Напряжение он измеряет отлично, а вот ток не очень. Измерения нестабильны цифры постоянно скачут, и что самое плохое нелинейность (калибруем при токе 100 мА, а при токе 1 А показания уплывают и чем дальше тем больше). Первым делом подозрения упали на шунт. Вместо него я взял несколько резисторов типоразмера 2512 и сопротивлением 0.02 Ом, и начал поочередно параллельно их впаивать, для подбора нужного сопротивления (кстати этим способом можно уменьшить верхний предел измерения по току, но увеличить точность на малых токах).

Но такая замена шунта не дала нужного эффекта — нелинейность сохранялась. И тогда на просторах интернета я обнаружил еще одну доработку этого вольтамперметра, которая заключалась в установке дополнительной перемычки (на фото видно куда и откуда она идет). Делать ее нужно проводом потолще.

У меня это провод сечением 0.75 мм, сложенный вдвое и обтянут термоусадкой. После этого показания тока вольтамперметра стали стабильны и линейны. С помощью подстроечного резистора я откалибровал ток, затем измерил получившееся его сопротивление и заменил его на сборку из двух постоянных резисторов. Это было сделано для того чтобы в будущем не приходилось снова калибровать прибор если настройка поплывет.

После таких доработок собрал вольтамперметр dsn-vc288. Теперь прибор готов к применению.

ИН-10-1 – Индикатор напряжения в сетях до 10 кВ | РЕЛСiС

 


 

Индикатор напряжения ИН-10-1 (далее индикатор) предназначен для визуального контроля наличия напряжения в распределительных устройствах 10 кВ и используется в комплекте с емкостными датчиками ДЕ-10.

Условия эксплуатации

Индикатор предназначен для работы при температуре от минус 40 до плюс 60°С, среднесуточной влажности воздуха не более 95% и рассчитан на установку в закрытых, взрыво- и пожаробезопасных помещениях на высоте над уровнем моря не более 1000 м.

 Скачать паспорт на индикатор ИН-10-1

Технические характеристики

  • Диапазон контролируемого напряжения – от 4 кВ до 7 кВ.
  • Частота трехфазного тока – 50 Гц.
  • Напряжение на входе индикатора (при фазном напряжении 7 кВ) – от 80 до 110 В.
  • Максимальное напряжение на емкостном датчике ДЕ-10 – 12 кВ.
  • Емкость датчика ДЕ-10 – 115 (±15) пФ.
  • Габаритные размеры емкостного датчика ДЕ-10 – не более 140 x 90 мм.
  • Вес емкостного датчика ДЕ-10, не более 1,1 кг.
  • Вес индикатора, не более 0,05 кг.
  • Габаритные и установочные размеры индикатора приведены на рис.1.
  • Схема подключения емкостных датчиков и индикатора приведена на рис.2.
  • Габаритные и установочные размеры емкостного датчика ДЕ-10 приведены на рис.3.

 


Рис. 1 – Габаритные и установочные размеры индикатора
Рис. 2 – Схема подключения емкостных датчиков и индикатора

Рис. 3 – Габаритные и установочные размеры емкостного датчика ДЕ-10

 

Устройство и работа

Контроль трехфазного напряжения осуществляется с помощью индикатора, к которому подключены три ёмкостных датчика. Емкостной датчик представляет собой полимерный опорный изолятор со встроенным электрическим конденсатором. Индикатор построен как трехканальный сигнализатор напряжения, на лицевой панели которого установлены три маломощных светоизлучающих элемента (светодиоды). Индикатор не требует внешнего источника питания.

Датчик крепится на металлическую площадку внутри электроустановки, к верхней части датчика подводится напряжение 6 (10) кВ. В нижней части датчика находится вывод для подключения индикатора напряжения.

Контролируемое трехфазное напряжение частотой 50 Гц подается на емкостные датчики, с выхода которых ослабленный сигнал поступает на индикатор. Максимальный выходной ток с емкостных датчиков не превышает 300 мкА при входном напряжении 7 кВ частотой 50 Гц. Индикатор обеспечивает состояние:

  • свечения светодиода соответствующей фазы при напряжении на входе емкостного датчика от 4 до 7 кВ;
  • отсутствие свечения светодиода соответствующей фазы при напряжении на входе емкостного датчика меньше чем 1 кВ.

На лицевой панели индикатора установлены гнезда для контроля фазировки и наличия напряжения на входах индикатора.

Внимание!

Измерительное напряжение на гнездах передней панели индикатора может достигать значений более 100 В.

 Скачать паспорт на индикатор ИН-10-1

Индикатор ТОКА ИТк5 (красного свечения) герметичный под защелку (Энергомаш)

Предназначен для цифрового отображения значения постоянного тока, протекающего через шунт, в одной полярности.
Индикатор имеет 8 режимов работы для шунтов различного номинала: 10А, 20А, 30А, 50А, 75А, 100А, 150А и 200А с падением напряжения 75мВ.
Измерение тока возможно только в разрыве плюсового провода.
Индикатор выполнен на трёхзначной светодиодной матрице красного свечения и поставляется в комплекте с соединительными проводами.
Шунт в комплект не входит.
Применяется на ТС с напряжением бортовой сети 12В и 24В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Работы по установке индикатора производить при отключенной аккумуляторной батарее

1 Установка и подключение
1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора (панель толщиной 1…4мм).
2. Просверлить отверстие диаметром 30…31 мм и зафиксировать в нем корпус индикатора.
3. Подключить индикатор в соответствии со схемой:

Не допускается перепутывание проводов при подключении (провод шунт имеет маркировку)!
Подключение шунта к индикатору необходимо производить до подачи измеряемого тока и подачи питания!

4. Выбрать необходимый режим работы индикатора замыканием белого провода на “массу”. Выбранный режим отображается в течение 1с в соот- ветствии с номиналом шунта и сохраняется в памяти индикатора.
5. Заизолировать белый провод доступными средствами.

Внимание! Неправильное подключение или использование индикатора без шунта может вывести его из строя.

схема, как сделать своими руками самодельный указатель напряжения в сети > Свет и светильники

Мощные светодиоды: какая яркость у самых мощных диодов

Читайте здесь, что такое мощные светодиоды, какие производители и с какими особенностями их изготавливают, какие главные параметры наиболее полно их характеризуют, в каких областях они чаще всего применяются и какие входят в Т О П популярных на сегодня моделей.

24 01 2021 2:19:25

и светодиодные для внутреннего освещения: настенные, накладные и специальные

Наиболее экономичным и эффективным способом реализации внутреннего освещения считаются светодиодные светильники. Они превосходят все альтернативные виды, демонстрируют высокую работоспособность, позволяют подбирать оптимальные режимы подсветки для помещений в соответствии с их назначением….

31 12 2020 21:42:36

Как подключить светодиод к батарейке на 1, 3 и 9 вольт

Узнайте, можно ли подключить светодиод к батарейке. Читайте, какие источники могут быть использованы для питания LED элементов, что надо сделать для защиты от перегрузки. Уточните для себя порядок подключения светодиодов к батарейкам разной емкости….

28 12 2020 9:32:17

Лампы ВАЗ 2114: с каким цоколем стоят в фарах дальнего и ближнего света

Узнайте, какие лампы установлены в блок-фарах автомобиля В А З 2114 в качестве ближнего/дальнего света. Читайте, какие виды конструкции ламп могут быть использованы, их достоинства и недостатки. Уточните для себя некоторые наиболее популярные модели от известных производителей….

04 12 2020 14:24:34

Блок питания для светодиодной ленты 12В своими руками: схема драйвера

Читайте здесь, как сделать блок питания для светодиодной ленты 12 В своими руками, каковы его главные особенности и назначение, какие готовые блоки существуют и можно ли использовать модели от техники б/у, из каких этапов состоит процесс самостоятельной сборки устройства, как выглядит его схема и какие нюансы при этом нужно учесть….

26 11 2020 21:15:40

Питание светодиодов: схема импульсного и линейного драйвера

Читайте, какое питание светодиодов можно использовать для различных видов этих источников света. Узнайте, чем линейный драйвер отличается от импульсного. Как выбрать блок питания в зависимости от параметров сети. Почему линейный драйвер можно сделать своими руками, а импульсный нет.

24 11 2020 4:47:56

Прибор для проверки светодиодов своими руками: схема супер тестера Led

Читайте, как сделать прибор для проверки светодиодов своими руками. Узнайте, вы каких ситуациях самоделка лучше приобретенного в магазине прибора. Почему выходят из строя светодиодные элементы в лампах, лентах, телевизорах. Почему не стоит заниматься ремонтом телевизора самостоятельно….

19 11 2020 1:25:36

RGB подсветка: что это, где применяется, как подобрать светодиодную ленту, что значит цвет свечения

Читайте здесь, что такое RGB подсветка, для чего она используется и где применяется. Узнайте, каковы особенности светодиодных лент, их основные параметры и свойства. Выясните, по каким критериям происходит выбор ленты, что следует учесть, подбирая устройство для работы в заданных условиях….

26 10 2020 0:12:11

SMD светодиоды: типы, виды, маркировка, размеры, и их характеристика, основные технические параметры светодиодных смд ламп для внешнего освещения

Читайте, какие SMD светодиоды самые популярные, где и в каком виде используются. Узнайте, чем они отличаются друг от друга и как выбрать оптимальный вариант. Плюсы и минусы изделий из С М Д светодиодов, сфера применения, особенности покупки через интернет….

18 10 2020 12:59:46

Лампа ближнего света Лансер: какой цоколь подходит и как поменять

Узнайте, какие лампы используются для ближнего света в фарах Мицубиси Лансер 10. Сохраните для себя списки популярных и эффективных моделей подобных светильников. Читайте, как производится замена ближнего света на Лансере 10, какие предохранители отвечают за эти лампы, и где их можно найти….

24 09 2020 10:20:22

Индикатор высокого напряжения ИВА-02, контроль высокого напряжения и блокировка разъединителя

Патент на полезную модель №:124401

Техническое описание и назначение

Индикатор высокого напряжения «ИВА-02» предназначен для визуального и удаленного контроля наличия или отсутствия высокого напряжения на главных электрических цепях в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, частотой 50/60 Гц.

Индикатор имеет встроенное реле с настраиваемой функцией для сигнализации и управления и позволяет использовать электронную блокировку разъединителя при наличии напряжения на шинах распределительного устройства.

Датчики высокого напряжения имеют два варианта исполнения.

Выносные датчики высокого напряжения, устанавливаются напротив токоведущих частей распределительного устройства когда установка подизоляторных датчиков или емкостных делителей конструктивно невозможна, данное конструктивное исполнение является единым для класса напряжения от 6 до 35кВ.

Подизоляторные датчики высокого напряжения, устанавливаются непосредственно под опорными изоляторами распределительного устройства. С учетом различных конструктивных особенности опорных изоляторов на каждый класс напряжения устанавливается соответствующий датчик напряжения.

В индикаторе впервые применена встроенная система автокалибровки для адаптации к конструкции распределительного устройства, снижения различного рода помех и устойчивой работе при несимметричных режимах (перекосах фаз).

Для организации связи с системами верхнего уровня устройство имеет встроенный интерфейс RS-485 c поддержкой протокола Modbus RTU.

Технические характеристики

Параметр Значение
Количество каналов контроля напряжения 3
Напряжение питающей сети постоянное/переменное (под заказ), В 85—264 (24)
Номинальная потребляемая мощность по постоянному/переменному току, Вт 1/1
Тип канала связи интерфейс/протокол RS-485 /Modbus RTU
Количество выходных релейных каналов 1
Номинальное рабочее напряжение контактов реле выходных каналов пост/перем, В 220
Номинальный рабочий ток контактов релейных выходов, А 3
Диапазон рабочих температур, ºС -40…+60
Относительная влажность воздуха, % 30—80

Комплектность

Комплект индикатора высокого напряжения ИВА-02 включает в себя:

Наименование Количество
Модуль индикации 1 шт.
Датчик высокого напряжения 3 шт.
Паспорт 3ТЭ.372.003.10 ПС 1 шт.

Схема подключения

Х1 — разъем для подключения датчиков высокого напряжения.

Х2 — разъем RS-485.

Х3 — разъем для подачи напряжения питания, релейного выхода для подключения внешних устройств приема команд сигнализации и концевого выключателя положения двери.

— заземляющий провод.

Внешнюю цепь заземления обязательно подключать к контакту 1 разъема Х3.

Габаритные размеры

Подключение Китайского вольтметра амперметра (измерителя тока и напряжения). _v_

Тема: как правильно подключить Китайский измеритель тока и напряжения.

Очень полезной штукой является Китайский цифровой измеритель индикатор постоянного тока и напряжения, модуль вольтметра и амперметра. Это достаточно компактное устройство, которое питается от постоянного напряжения от 4 до 28 вольт. Имеет высокую точность измерения тока и 99%.На своей плате содержится два подстроечных резистора, можно осуществлять коррекцию измеряемых величин. Сам модуль легко может быть вмонтирован в любом корпусе (соответствующего размера). Стоимость этого измерителя около 3 баксов.

Этот Китайский вольтметр амперметр имеет 5 выводов. Два из нужды для непосредственного питания этого устройства, а три других нужны для измерений тока и напряжения. Не у всех есть понимание как правильно подключить данный измерительный модуль.Какие провода к чему относятся. Хотя на самом деле всё достаточно просто. Есть три тонких провода: черный, красный и жёлтый. Питание прибора – это черный (минус) и красный (плюс). Измерение постоянного напряжения – жёлтый и любой черный (тонкий или толстый). Ну, и для измерения постоянного тока используются два толстых провода, тоже красный (плюс) и черный (минус).

Если этот модуль Китайского вольтметра амперметра использовать для измерения напряжения от 4 до 28 вольт, то выводы устройства питания можно совместить с выводом измерения напряжения.В итоге мы получим питание модуля от источника, который измеряем. Если же вам удобнее, чтобы питание модуля было отдельно от выводов измерения тока и напряжения, то выводы мы используем отдельно друг от друга (тонкие провода с красным и желтым цветом).

Также хочу заметить, что в этом модуле измерителе индикатора постоянного тока и напряжения (Китайском вольтметре амперметре) есть значение полюсов на выводах, измеряющих постоянный ток.То есть, если подключить черный толстый провод к выходу источника питания, а красный толстый провод ко входу нагрузки, модуль будет измерять силу тока нормально. Если же черный и красный поменять местами, то измерительный прибор будет показывать постоянно нули.

Если говорить о том, хороший или плохой этот Китайский модуль амперметра вольтметра, то на мой взгляд, это хорошее устройство (по крайней мере для своей цены). Как уже говорил, он достаточно компактный и небольшой.Он легко монтируется в корпуса различных устройств (нужно иметь соответствующее прямоугольное отверстие). Удобный экран, имеющий два цвета: напряжение отображается красным цветом, а ток синим. Высокая точность измерения 99%. Его питание потребляет мало электроэнергии. Модуль вполне надежен.

Видео по этой теме:

П.С. С моего опыта различных покупок из Китая данное устройство вполне достойно.То есть, Китай отличается своей как дешевизной (это плюс), так и невысоким качеством (это большой минус). Хотя некоторые вещи всё же при своей цене вполне оправдывают себя. Этот модуль Китайского вольтметра амперметра и стоит около 3 баксов, и работает нормально. Так что кто ещё его не приобретал, советую.

Обзор и доработка вольтамперметра dsn-vc288

Для многих целей часто применять вольтамперметр. Будь то лабораторный блок питания или зарядное устройство.В этой статье речь пойдет о довольно дешевом, но очень распространенном китайском вольтамперметре с маркировкой dsn-vc288. Этот довольно миниатюрный прибор может измерять напряжение от 0 до 100 Вольт и ток в диапазоне от 0 до 10 Ампер. Разрешение (шаг) по напряжению составляет 0,1 Вольт по току – 0,01 Ампер.

Cхема подключения dsn vc288

Подключается прибор просто: трех контактный разъем – это подача питания и подача измеряемого напряжения. Питание в диапазоне от 5 до 36 Вольт, а измеряемое напряжение собственно это то, будем замерять.Второй двух контактный разъем – предназначенный для измерения тока включается в разрыв измеряемой цепи. Также на плате находятся два резистора с обозначениями I_ADJ и V_ADJ. Это калибровка тока и напряжения соответственно.

Первое включение вольтамперметра dsn-vc288 выявило некоторые проблемы. Напряжение он измеряет отлично, а вот ток не очень. Измерения нестабильны цифры постоянно скачут, и что самое плохое нелинейность (калибруем при токе 100 мА, при токе 1 А показания уплывают и чем дальше тем больше). Первым делом подозрения упали на шунт. Вместо этого я взял несколько резисторов типоразмера 2512 и сопротивлением 0,02 Ом, и начал поочередно их впаивать, для подбора нужного сопротивления (кстати, этим способом можно уменьшить верхний предел измерения по току, но увеличить точность на малых токах).

Но такая замена шунта не дала нужного эффекта – нелинейность сохранялась. И тогда на просторах интернета я обнаружил еще одну доработку этого вольтамперметра, которая заключалась в установку дополнительной перемычки (на фото видно куда и откуда она идет).Делать ее нужно проводом потолще.

У меня это провод сечением 0.75 мм, сложенный вдвое и обтянутый термоусадкой. После этого показания тока вольтамперметра стали стабильны и линейны. С помощью подстроечного резистора я откалибровал ток, измерил полученное его сопротивление и заменил его на сборку из двух постоянных резисторов. Это было сделано для того, чтобы в будущем не приходилось снова калибровать прибор если настройка поплывет.

После таких доработок собрал вольтамперметр dsn-vc288.Теперь прибор готов к применению.

DC 0-100V 10A Амперметр / Вольтметр постоянного тока светодиодный цифровой

Описание:

Рабочее напряжение: 4,5-30В постоянного тока

Примечание: максимальное входное напряжение

питания измерителя не выше 30В,

в случае опасности горения

ток Рабочий: ≤ 20 мА

Дисплей: 0.28 “два цвета синий и красный

Диапазон измерения: DC 0-100В 0-10А

Минимальное разрешение (с V): 0.1 в

Частота обновления: ≥100 мс / раз

Точность измерения: 1% (± 1 цифра)

Минимальное разрешение (а): 0,01 а

Рабочая температура: от -15 до 70 ° C

Рабочее давление: 80 до 106 кПа

Размер: 48x29x21 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: рабочее напряжение, необходимое для работы электроники ампервольтметра: 4,5 – 30 В

При подключении и сравнении показаний с показаниями мультиметра, расхождения составили 0,2 Вольта. Устройство подстроечных сопротивлений для калибровки показаний напряжения и тока, что является большим.

Отдельно про способы использования ампервольтметра: от производителя нет информации по подключению, всё добыто на просторах интернета.
электронная начинка ампервольтметра питается напряжением 4,5-30 вольт, есть два способа подключения:
1. Если источник измеряего работает в диапазоне от 4,5 до 30 Вольт, то тогда схема подключения выглядит так:

2 .Если источник измеряемого напряжения работает в диапазоне 0 -4,5 В или выше 30 Вольт, то до 4,5 Вольт ампервольтметр не запустится, а при напряжении более 30 Вольт он просто выйдет из строя, во избежание чего следует использовать следующую схему:

О проводах из комплекта:
– провода трехконтактного разъема тонкие и выполнены проводом 26AWG – толще тут и не нужно. Цветная процедура интуитивно понятна – красный это питание электроники модуля, черный это масса, желтый – измерительный провод;
– провода двухконтрактного разъема – это провода токоизмерительные и выполнены толстым проводом 18AWG. Для подключения нагрузки рекомендую использовать такой же.
Дополнительно:
В некоторых экземплярах наблюдается отличные от нуля показания амперметра без нагрузки. К работе прибора не имеет никакого отношения.
Сбрасывается на 0 кратковременным замыканием двух контактов:

Из наблюдений покупателей: при низковольтном (близко к 4.5V) питании прибор может немного врать.

Внимательно! Данный обзор написан для прибора с двумя толстыми проводами красного и чёрного цвета и тремя тонкими красного, чёрного и жёлтого цвета (или белого цвета)! Только для него! Приборы с тонким синим проводом вместо жёлтого (белого) или другие варианты подключаются иначе!

Доработка китайского вольтамперметра WR-005 / Хабр

Для своего очередного проекта (переделка ATX БП 580W в лабораторный), купил вышеназванный индикатор.Не сразу и не вовремя, что вход питания у него гальванически связан с минусовым входом шунта. Это вносит ощутимую погрешность при питании индикатора того-же источника, с которого измеряется ток (погрешность до ампера с моим шунтом на 50А!). Можно было, конечно, нагородить ещё одну дежурку и от неё запитать индикатор, но мне показалось это слишком жирным и я решил колупнуть сам индикатор.

Поиском в интернете нашёл его брата близнеца YB27VA и его типую схему. Сразу скажу, что схема моего прибора немного отличается.Суть переделки заключается в отвязывании дифференциального входа операционного усилителя ad8605 (маркирован как B3A) от общего провода питания. Для переделки потребуются начальные навыки реверс инженеринга (чтобы убедиться, что схема та самая), пайки мелких деталей и знание закона Ома 🙂

Схема до переделки:


Схема после:

Красным обозначены перерезанные дорожки. От резистора R6 решил отказаться, поскольку он нужен только для того, чтобы амперметр показывал «0» при отключенном шунте.Так же перенос питания ad8605 (2 ножка) не требуется (судя по испытаниям в симуляторе).

Вторая переделка решает проблему, связанную с тем, что индикатор не «видит» первые ~ 180мА тока, то есть при подаче на шунт 1А прибор показывает 0,8А, если подать 0,2, то ноль и тд. Это связано со смещением входа ОУ и АЦП. Его можно посчитать, зное сопротивление шунта и значение, на которое прибор «врёт». У меня вышло 270мкВ на входе ОУ. Это смещение легко создать искусственно, добавив один резистор в схему, в результате прибор начнёт измерять от нуля.

В моём случае потребовалось добавить резистор 1140кОм от интегрального стабилизатора на 3В до “+” входа ОУ. Этот резистор вместе с R7 и шунтом образовывает делитель, задающий начальное смещение.

Составной резистор получился ровно столько, сколько нужно, за счет погрешности одного из них 🙂

В результате он теперь измеряет, начиная с 50мА, до 50А с минимальным шагом примерно 20мА (0 тоже показывает). Линейность тоже не подкачала, но, иногда, пропускает единицу, например с 0,12 сразу на 0,14 перескакивает.

Достигнутая точность меня удивила, получился настоящий измерительный прибор, который можно использовать в лабораторном БП в качестве основного индикатора. Которому даже можно верить 🙂 (это касается, по крайней мере, тока). Непонятно, почему китайцы решили сэкономили на паре копеечных деталей. Их стоимость явно на порядок ниже остальных комплектующих, того же ad8605, например. П возможностью хорошими приборами 🙂

Ещё фотки с результатами измерений:

п.S. Уже хотел было опубликовать статью, но решил проверить – а как там с напряжением дела обстоят? Оказалось, что тоже не хорошо обстоит – на 0,1В прибор врёт, и элегантно это не пофиксить, потому что нижний резистор подстроечный. Но я всё равно запаял туда резистор на 20МОм и результат меня устроил)

»Ссылка на девайс на али
»Обзоры его брата-близнеца

ИН-10-1 – Индикатор напряжения в сетях до 10 кВ | РЕЛСiС


Индикатор напряжения ИН-10-1 (далее индикатор) для визуального контроля наличия напряжения в распределительных устройствах 10 кВ и используется в комплекте с емкостными датчиками ДЕ-10.

Условия эксплуатации

Индикатор предназначен для работы при температуре от минус 40 до 60 ° С, среднесуточной атмосферы не более 95% и рассчитан на установку в закрытых, взрыво- и пожаробезопасных помещениях на высоте над уровнем моря не более 1000 м.

Скачать паспорт на индикатор ИН-10-1

.

Технические характеристики

  • Диапазон контролируемого напряжения – от 4 кВ до 7 кВ.
  • Частота трехфазного тока – 50 Гц.
  • Напряжение на входе индикатора (при фазном напряжении 7 кВ) – от 80 до 110 В.
  • Максимальное напряжение на емкостном датчике ДЕ-10 – 12 кВ.
  • Емкость датчика ДЕ-10 – 115 (± 15) пФ.
  • Габаритные размеры емкостного датчика ДЕ-10 – не более 140 x 90 мм.
  • Вес емкостного датчика ДЕ-10, не более 1,1 кг.
  • Вес индикатора, не более 0,05 кг.
  • Габаритные и установочные размеры приведены на рис.1.
  • Схема подключения емкостных датчиков и индикатора приведена на рис.2.
  • Габаритные и установочные размеры емкостного датчика ДЕ-10 приведены на рис.3.


Рис. 1 – Габаритные и установочные размеры индикатора
Рис. 2 – Схема подключения емкостных датчиков и индикатора

Рис. 3 – Габаритные и установочные размеры емкостного датчика ДЕ-10

Устройство и работа

Контроль трехфазного напряжения осуществляется с помощью индикатора, к которому подключены три ёмкостных датчика.Емкостной датчик представляет собой полимерный опорный изолятор со встроенным электрическим конденсатором. Индикатор построен как трехканальный сигнализатор напряжения, на лицевой панели которого установлены три маломощных светоизлучающих элемента (светодиоды). Индикатор не требует внешнего источника питания.

Датчик крепится на металлической площадку внутри электроустановки, к верхней части датчика подводится напряжение 6 (10) кВ. В нижней части датчика находится вывод для подключения индикатора напряжения.

Контролируемое трехфазное напряжение 50 Гц на емкостные датчики, с выхода ослабленный сигнал поступает на индикатор. Максимальный ток с емкостных датчиков не превышает 300 мкА при входном напряжении 7 кВ выходной 50 Гц. Индикатор обеспечивает состояние:

  • свечения светодиода фазы при напряжении на входе емкостного датчика от 4 до 7 кВ;
  • 902 отсутствие свечения светодиода фазы при напряжении на входе емкостного датчика меньше чем 1 кВ.

На лицевой панели индикатора установлены гнезда для контроля фазировки и наличия напряжения на входах индикатора.

Внимание!

Измерительное напряжение на гнездах передней панели индикатора может достигать значений более 100 В.

Скачать паспорт на индикатор ИН-10-1

Стрелочный вольтметр. Параметры и особенности.

Параметры и особенности стрелочных вольтметров

И хоть мы уже давно привыкли к цифровым вольтметрам, в природе всё ещё встречаются и стрелочные.

В некоторых случаях их применение может быть более совершенным, чем использование современных цифровых.

Если в ваши руки попал стрелочный вольтметр, то желательно узнать его основные характеристики. Их легко определить по шкале и надписях на ней. В мои руки попал встраиваемый вольтметр М42300 .

Внизу, под шкалой, как правило, есть несколько значков и указана модель прибора. Так, значок в виде подковы (или изогнутого магнита) означает, что это прибор магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой.

На следующем снимке можно разглядеть подковку.

Горизонтальная чёрточка указывает на то, что данный измерительный прибор рассчитан на работу с постоянным током (напряжением).

Тут же стоит уточнить, почему речь идёт о постоянном токе. Не секрет, что стрелочными бывают не только вольтметры, но и огромное количество других измерительных приборов, например, тот же аналоговый амперметр или омметр.

Действие любого стрелочного прибора основано на отклонении катушки в поле магнита при прохождении постоянного тока по этой самой катушке.Чтобы показать с помощью стрелок показания на шкале прибора, должен быть постоянным.

Если он будет переменным, то стрелка будет отклоняться вправо-влево сяться переменного тока, который протекает через обмотку катушки. Чтобы измерить напряжение переменного тока или в измерительный прибор встраивают выпрямитель.

Именно поэтому, под шкалой прибора указывается тип тока, с которым он способен работать: постоянным или переменным.

Далее на шкале прибора можно целое или дробное число, вроде 1,5 ; 1,0 и подобное.Это класс точности прибора, выраженный в процентах%. Понятно, чем меньше число, тем лучше.

Также можно увидеть такой знак – две пересекающиеся черты под прямым углом. Этот знак указывает на то, что рабочее положение прибора вертикальное.

При горизонтальном положении показания могут быть менее точные. Иными словами прибор может “врать”. Стрелочный вольтметр таким значком лучше устанавливать в приборно вертикально и исключить существенный наклон.

А вот такой знак говорит о том, что положение рабочего прибора – горизонтальное.

Ещё один интересный знак – пятиконечная звезда с цифрой внутри.

Данный знак предупреждает о том, что между корпусом прибора и его магнитоэлектрической системой не напряжение должно быть 2кВ (2000 вольт). На это стоит обращать внимание при эксплуатации вольтметра в высоковольтных установках. Если вы планируете использовать его в блоке питания на 12 – 50 вольт, то беспокоиться не стоит.

Как считывать показания со шкалы стрелочного вольтметра?

Для тех, кто впервые видит шкалу прибора, вполне резонный вопрос: “А как же считывать показания?” На первый взгляд ничего непонятно.

На самом деле всё просто. Чтобы минимальное деление шкалы нужно определить ближайшее число (цифру) на шкале. Как видим на шкале нашего М42300 – это 2.

Далее количество промежутков между чёрточками до числа или цифры – в нашем случае до 2.Их оказывается 10. Далее делим 2 на 10, получаем 0,2. То есть, расстояние от одной маленькой чёрточки до соседней, равно – 0,2 вольта.

Вот мы и нашли минимальное деление шкалы. Таким образом, если стрелка прибора отклонится на 2 маленьких деления, то это будет означать, что напряжение равно 0,4 В ( 2 * 0,2 В = 0,4 В, ).

Практический пример.

В наличии уже знакомый нам встраиваемый вольтметр модели М42300. Прибор для измерения напряжения до 10 вольт предназначен.Шаг измерения – 0,2 вольта.

Прикручиваем к клеммам вольтметра два провода ( соблюдаем полярность! ), и подключаем севшую батарейку на 1,5 вольта или любую попавшуюся.

Вот такие показания я увидел на шкале прибора. Как видим, напряжение батарейки равно 1 вольту ( 5 делений * 0,2В = 1В ). Пока фотографировал, стрелка вольтметра упорно двигалась к началу шкалы – батарейка отдавала последние “соки”.

Кроме этого мне стало интересно, какой ток потребляет сам стрелочный вольтметр.Поэтому батарейки я подключил блок питания и выставил на выходе 10 вольт – чтобы стрелка вместо отклонилась на шкалу. Далее я подключил в разрыв цепи цифровой мультиметр и измерил ток.

Оказалось, ток, потребляемый стрелочным вольтметром, составил всего 1 миллиампер ( 1 мА ). Его достаточно, чтобы стрелка отклонилась на всю шкалу. Это очень мало. Поясню свой намёк.

Получается, что стрелочный вольтметр экономичнее цифрового. Посудите сами, любой цифровой прибор имеет дисплей (ЖК или светодиодный), контроллер, а также буферные элементы для управления дисплеем.И это только часть его схемы. Всё это потребляет ток, садит батарею или аккумулятор. И если в случае вольтметра с жидкокристаллическим дисплеем потребляемый ток невелик, то при наличии активного светодиодного индикатора, потребляемый ток будет уже существенный.

Вот и получается, что для портативных приборов с автономным использованием иногда разумнее использовать классический стрелочный вольтметр.

При подключении вольтметра к цепи следует помнить о нескольких простых правилах.

  • Во-первых, вольтметр (любой, хоть цифровой, хоть стрелочный) необходимо подключить параллельно той цепи или элементу, напряжение на котором будет измерять или контролировать.

  • Во-втором, следует рабочий диапазон измерений. Узнать его легко – достаточно взглянуть на шкалу и определить последнее число на шкале. Это и будет граничное напряжение для измерения данных вольтметром. Естественно, есть и универсальные вольтметры, с выбором предела измерения, но сейчас речь идет о встраиваемом стрелочном вольтметре с пределом измерения.

    Если подключить вольтметр, например, со шкалой до измерения 100 вольт, в цепь, где напряжение эти 100 вольт, то стрелка прибора будет уходить за пределы шкалы, «зашкаливать». Такое положение дел или рано приведёт к порче магнитоэлектрической системы.

  • В-третьих, при подключении стоит соблюдать полярность, если вольтметр рассчитан на измерение постоянного напряжения. Как правило, на клеммах (или хотя бы у одной) указывается полярность – плюс “+” или минус “-“.При подключении вольтметров, рассчитанных на измерение переменного напряжения, полярность подключения не имеет значения.

Надеюсь, теперь вам будет проще определить основные характеристики стрелочного вольтметра, а самое главное, применить его в своих самоделках, например, встроив его в блок питания с регулируемым выходным напряжением. А если сделать светодиодную подсветку его шкалы, то он будет вообще выглядеть шикарно! Согласитесь, такой стрелочный вольтметр будет смотреться стильно и эффектно.

Главная & raquo Радиоэлектроника для начинающих & raquo Текущая страница

Т акже Вам будет интересно узнать:

Индикатор высокого напряжения ИВА-02, контроль высокого напряжения и блокировка разъединителя

Патент на полезную модель №: 124401

Техническое описание и назначение

Индикатор высокого напряжения «ИВА-02» предназначен для визуального и удаленного контроля наличия или отсутствия высокого напряжения на главных электрических цепях в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, интервалом 50/60 Гц.

Индикатор имеет встроенное реле с настраиваемой функцией сигнализации и управления и позволяет использовать электронную блокировку разъединителя при наличии напряжения на шинах распределительного устройства.

Датчики высокого напряжения имеют два варианта исполнения.

Выносные датчики высокого напряжения, устанавливаются напротив токоведущих частей распределительного устройства когда установка подизоляторных датчиков или емкостных делителей конструктивно невозможна, данное конструктивное исполнение является единым для класса напряжения от 6 до 35кВ.

Подизоляторные датчики высокого напряжения, устанавливаются непосредственно под опорными изоляторами распределительного устройства. С учетом различных конструктивных особенностей опорных изоляторов на каждый класс напряжения устанавливается соответствующий датчик напряжения.

В индикаторе впервые применена встроенная система автокалибровки для адаптации к конструкции распределительного устройства, снижения различного рода помех и устойчивой работы при несимметричных режимах (перекосах фаз).

Для организации связи с системами верхнего уровня устройство имеет встроенный интерфейс RS-485 с поддержкой протокола Modbus RTU.

Технические характеристики

Параметр Значение
Количество каналов контроля напряжения 3
Напряжение питающей сети постоянное / переменное (под заказ), В 85–264 (24)
Номинальная мощность по постоянному / переменному току, Вт 1/1
Тип канала связи интерфейс / протокол RS-485 / Modbus RTU
Количество выходных релейных каналов 1
Номинальное рабочее напряжение контактов реле выходных каналов пост / перем, В 220
Номинальный рабочий ток контактов релейных выходов, А 3
Диапазон рабочих температур, ºС-40… + 60
Относительная влажность воздуха,% 30–80

Комплектность

Комплект индикатора высокого напряжения ИВА-02 включает в себя:

Наименование Количество
Модуль индикации 1 шт.
Датчик высокого напряжения 3 шт.
Паспорт 3ТЭ.372.003.10 ПС 1 шт.

Схема подключения

Х1 – разъем для подключения датчиков высокого напряжения.

Х2 – разъем RS-485.

Х3 – разъем для подачи напряжения питания, релейного выхода для подключения внешних устройств приема команд сигнализации и концевого выключателя положения двери.

– заземляющий провод.

Внешняя цепь заземления обязательно подключать к контакту 1 разъема Х3.

Габаритные размеры

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *