מד דליפת קומפקט
MEGAOMMETER ב- Atmega328R
MEGAOMMETER ב- Atmega328R
הגרסה התעשייתית של מגה-מ"מ היא די גדולה ויש לה משקל לא מבוטל. היתרון היחיד של מפלצת זו הוא שהוא מהימן, אבל אם אתה צריך למדוד בדחיפות את עמידות הנזילה בתיקון, אז אלקטרוני אפשרות עדיפה יותר.
בחיפוש באינטרנט לא מצאתי מכשיר פשוט, המגה-ממטר היחיד שחובבי הרדיו חזרו עליו היה ממגזין הסיליקון צ'יפ באוקטובר 2009, אלא עם קושחה שונה. המכשיר המוצע לתשומת ליבכם בעל מידות 100x60x25 (נרכשו ב- AliExpress) ומשקלו אינו עולה על 100 גרם. המכשיר מורכב על בקר מיקרו Atmega328P. הכוח מסופק על ידי סוללת ליתיום והצריכה הנוכחית היא כ- 5 mA. ככל שההתנגדות של המעגל הנמדד נמוכה יותר, כך צריכת הזרם גדולה יותר ומגיעה ל 700-800 mA, אך יש לקחת בחשבון שמעגלים עם התנגדות פחות מ 10 kOhm הם נדירים והמדידה מתבצעת תוך מספר שניות. המכשיר משתמש בשני ממירי DC-DC ב- MT3608 ו- MC34063. הראשון משמש להפעלת הבקר, מתח הסוללה עולה ומתייצב ב 5 וולט, השני הוא ממיר 100 וולט, זה נקבע על ידי העובדה שהוא משמש בעיקר למדידת נזילות במכשירים אלקטרוניים, והפיכת ממיר חסכוני 500 או 1000 וואט היא מאוד בעייתית. בהתחלה היה רעיון להרכיב את שני הממירים ב- MT3608, אבל אחרי ששרפתי 8 מעגלי מיקרו, הוחלט לעשות זאת על MC34063. וב- 500, 1000 וולט, היה צורך להשתמש במחיצת עכבה גבוהה יותר, וכתוצאה מכך, שימוש במגברי תפעול Rail-to-Rail.
אינדיקציה מתבצעת בתצוגת הגביש הנוזל. לצורך טעינת הסוללה משתמשים בבקר הטעינה ב- TP4056 (צעיף נפרד 17x20 מ"מ).
המכשיר מורכב על גבי לוח מעגלים מודפס דו צדדי עשוי פיברגלס נייר כסף המיוצר בטכנולוגיית LUT. אל תפחד מהמילה "דו-צדדית". שתי תמונות תחתונה ועליונה של PP מודפסות (שיקוף). משולב לתוך הפער ומהודק עם מהדק בצורת מעטפה. החומר מוכנס ומחומם תחילה עם מגהץ משני הצדדים, ואז מגהץ בזהירות משני הצדדים דרך שני ניירות כתיבה עומדים. זרוק את הריק המודפס למיכל מים חמים כחצי שעה, ואז השתמש באצבעך כדי להסיר את הנייר שנותר תחת זרם מים חמים. לאחר התחריט אנו משחילים את סגסוגת הוורד. החורים דרך המוליכים עשויים חוט נחושת משומר בקוטר 0.7 מ"מ. כניסות המכשיר עשויות צינורות פליז מהמולטימטר הישן, כך שתוכלו להשתמש בבדיקות הרגילות מהמולטימטר, אך רצוי להכין תוצרת בית עם קטעי תנין.
חלקי SMD מיושמים, נגדים 5%, קבלים 10%. שימו לב כי לא מדובר בממטר ואינו משמש למדידה מדויקת של התנגדות, אם כי הדיוק בטווח של 1K - 1M הוא די גדול. כדי להגדיל את אמינות הקריאות, כל טווח מדידות ההתנגדות מחולק לשלוש. הקושחה השתמשה בדגימת יתר. נעשה שימוש בשלושה מפרידי מתח 1; 10, 1: 100 ו- 1: 1000. הטווח האחרון נמתח מאוד, מ- 10 mOhm ל- 100 mOhm ועם רזולוציית ADC של 10 ביט מיקרו, יש לו צעד גדול מאוד, כ -90 kOhm. בנוסף, היה צורך להחיל את מעגל ההגנה עם כניסת המיקרו-בקר והם מציגים שגיאה בשני הטווחים העליונים. למטה רואים תמונות עם תוצאות המדידות.
אולי מישהו רוצה לשפר את המכשיר או לכייל בצורה מדויקת יותר, אז אני מיישם את המקור. בעת הכיול, אנו מחברים נגן מדויק לא פחות מ 1%, לדוגמא 47 kOhm ובוחרים מקדם לטווח של 10-100 kOhm בקו:
אם ((volt1 <1000) && (volt1> volt0))
{
אמפר = volt1 / 1800.0; // uA
וולט = 100000.0 - וולט 1;
אם (אמפר! = 0) om = (וולט / אמפר - 1800.0) * 1.1235; // נבחר מכפיל.
} אחר
הסולם בין 10 ל 100 mOhm מאוד לא ליניארי, בתחילת הדרך הקריאות מוערכות על ידי kx2, ובסוף הטווח הם מעריכים יתר על המידה על ידי kx1, כך שנבחרים שני גורמים באופן דומה, אך שמנו את הנגד ב 20 mOhm, ואז 47 mOhm ואז 91 mOhm:
# הגדר kx1 -0.145
# הגדר kx2 0.8
............
אם ((volt2 <1000) && (volt2> volt1))
{
וולט = 100000.0 - וולט 2; // ב- Rx
אמפר = volt2 / 18000.0;
אם (אמפר! = 0) אום = וולט / אמפר;
om = (om + om * (((1000.0 - volt2) /1000.0) * kx1 + volt2 / 1000.0 * kx2));