'ddd' Odporová dekáda-do-dlaně

Podobné dokumenty
Počítač jako osciloskop - přímé propojení zvukové karty s měřeným obvodem Václav Piskač, Brno 2011

Stavebnice umělé zátěže

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta

Měření složeného elektrického obvodu

2 Přímé a nepřímé měření odporu

UZM - 2 Univerzální zdrojový modul s nastavitelným omezovačem NOVÉ FUNKCE Instalační návod

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

DIGITÁLNÍ WATTMETR A ELEKTROMĚR

Anténní přepínač 6-portovýpro DC 150MHz bez kompromisů

6-portový anténní přepínač do 100 MHz

DCC-2SEM-uni DCC dekodér pro ovládání světelných návěstidel

Martin Lipinský A Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%.

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

DCC-8Sem-uni DCC programovatelný dekodér pro ovládání světelných návěstidel s osmi výstupy

GENERÁTOR FUNKČNÍCH PRŮBĚHŮ

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED)

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

SOUPRAVA ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY. Návod k použití a popis pokusů

Obří prvky: jak postavit větší kostky

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

Laboratorní zdroj - 3. část

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

V KONOVÉ RELÉ RM 3/7 / 3PÓLOVÉ 10 A/16 A, CÍVKA DC A AC / V EOBECNÁ DATA / APLIKACE

Střídací tabule na fotbal

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

Instalační stykače VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

VÝZKUMNÝ MODEL ČÁSTI DISTRIBUČNÍ SÍTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ. Příručka s popisem

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

IR 32 P CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

Pracovní list žáka (SŠ)

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

Programovatelný časový spínač 1s 68h řízený jednočip. mikroprocesorem v3.0a

1) Výrobek: Vestavný termostat pro fancoily SILENCE

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

ZABABOV TT ČSD. Doporučení pro stavbu modulů. 30. června 2009, verze 2.0

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze

2. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

Pomůcky. Postup měření

Polovodičové diody. Dělení polovodičových diod podle základního materiálu: Germaniové Křemíkové Galium-arsenid+Au

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

CZ.1.07/1.5.00/

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC

Modul výkonových spínačů s tranzistory N-FET

STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech

- základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky.

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

1.3 Bipolární tranzistor

Stabilizátory napětí a proudu

17:24 17:24 D01. Digitální spínací hodiny DHC20. Digitální spínací hodiny DHC15A. Digitální spínací hodiny DHC15B.

Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ SU-TS/TA Z-SGS/TA SU-TS/1W-TA SU-GS/1W-TA SU-TS/WO SU-GS/1W-WO

Poznatky z provozu PA 1kW s 3xRE025XA

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Rezistory drátové výkonové - TR26x, TR30x

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Řada 65 - Relé vyḱonové, A

Saunový regulátor Classic C90, C150

Univerzální impulsní tester - modul UIT1 - (návod k zapojení a použití)

Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE

Unipolární tranzistor aplikace

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

Stroboskop pro školní experimenty

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

Fyzikální praktikum...

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Relé do patice / do PS, 6-10 A

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 7: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru. Cejchování kompenzátorem. Abstrakt

SKARAB ROBOT KSR5. Stavebnice. 1. Úvod a charakteristika. 2. Seznam elektronických součástek

Pří_216_Elektrický obvod.notebook. November 07, 2014

Technické podmínky a návod k použití snímače GSU2

VOLITELNÝ ZDROJ Václav Piskač, Brno 2015

Relé nízké do PS/do patice, A

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Speciální praktikum z abc

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak

Ministykače Ex9CS. Ministykače dle IEC / ČSN EN a 4pólové verze. Jmenovitý proud AC-3 6, 9 a 12 A při 400 V

Zvyšování kvality výuky technických oborů

DOHNÁLEK, Úpská 132, Mladé Buky, Czech Republic tel.: fax:

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, A

Transkript:

'ddd' Odporová dekáda-do-dlaně Od stavby odporové dekády obyčejně odradí potřeba přepínačů a přesných odporů. Pokusil jsem se tyto překážky obejít za cenu trochu složitějšího ovládání, a navíc její rozměry tak zmenšit, aby vznikla skutečná ddd - dekáda do dlaně. Článek je míněn spíš jako inspirace než stavební návod, i méně zkušený bastlíř by však měl stavbu zvládnout. Princip je nejlépe ilustrovat na řádu ohmů: Vidíme, že v zobrazené poloze vypínačů V1 až V4 je mezi body A B přímé spojení. Rozepnutím V1 vřadíme do cesty A B odpor 1 Ω, rozepnutím V2 nebo V3 odpor 2 Ω, rozepnutím V4 potom 4 Ω. Různými kombinacemi poloh obsáhneme celou postupnost hodnot 0 Ω až 9 Ω. Pro potřebných 10 hodnot máme 16 různých kombinací, je tedy zřejmé, že některá hodnota se dá dosáhnout více kombinacemi, to ale není na závadu. Na jeden řád dekády potřebujeme tedy čtyři kusy rezistorů v třech hodnotách dostatečně přesných odporů. Hodnotu 1 Ω můžeme však dostat paralelní kombinací dvou rezistorů po 2 Ω, hodnotu 4 Ω sériovou kombinací dvou rezistorů po 2 Ω, takže vystačíme se šesti kusy rezistorů o jedné velikosti 2 Ω, s přesností řekněme pod 2%. Hodnota 2 Ω není v obchodě běžná, snadno však dostaneme hodnoty 2,2 Ω a 22 Ω. Tyto hodnoty spojené paralelně nám dají (2,2 * 22)/(2,2 + 22) = 2 Ω. Teď potřebujeme sice 12 rezistorů, vyšší hodnota bude však 10x méně zatěžovaná, takže ty kusy navíc přijdou docela levně. Navíc je tu možnost si rezistory roztřídit podle odchylky od jmenovité hodnoty a do sériové či paralelní kombinace dát vždy kus s největší plusovou a největší minusovou odchylkou. Takto i s tolerancí 5% můžeme vyrobit dekádu s vyhovující přesností. Další řády dekády sestavíme stejným způsobem pomocí 10x větších hodnot: 22 Ω a 220 Ω, 220 Ω a 2,2 kω, a tak dále. Sestavení odporové dekády od 1 Ω po 999,999 kω je vcelku bez problémů. Při nastavené hodnotě 1 Ω je ovšem v sérii 23 sepnutých kontaktů, pro snížení vlivu přechodového odporu je tedy vhodnější použít vypínače dvojpólové. Celková schéma úplného řádu dekády vypadá asi takto:

Další řády zapojíme obdobně a uzel U1 dalšího řádu spojíme s uzlem U2 předchozího řádu, takže všechny řády jsou zapojeny do série. Téměř všechny použité součástky jsem dostal v SOS Electronic: 24 ks přepínač KNX2, po 6 ks výkonových rezistorů 2R2/3W, 22R/3W, 220R/3W, 2K2/2W, 22K/2W, 220K/2W, po 6 ks metalizovaných rezistorů 0,6 W v hodnotách 22R, 220R, 2K2, 22K, 220K a 2M2, a nakonec 2 ks přístrojové zdířky 4 mm. Všechno je smontováno na jednostranném plošném spoji a uloženo v instalační krabičce 125 x 85 mm ze sortimentu SCAME, k dostání snad v každém elektro-obchodě. Detail plošného spoje pro jeden řád dekády je tento: Pro toho, kdo by si chtěl nakreslit spoj přímo na desku, je tu zrcadlový obraz motívu:

Všechny rezistory jsou osazeny na výšku ze strany spojů a z této strany i zapájkovány. Nejprve jsem uvažoval s tím, že každý řád bude mít samostatnou destičku, ale když jsem jejich motiv na předloze šestkrát zopakoval a vyrobil jako jeden kus, už se mi nechtělo do stříhání a nechal jsem vše na jedné desce. Důsledek té úvahy je, že uzly U1 a U2 jednotlivých řádů nejsou mezi sebou propojené plošným spojem, ale ručně drátovou propojkou. Všechno ozřejmí několik fotografií. Pozorný pozorovatel si všimne, že rohy destičky bylo třeba trochu zbrousit kvůli upevňovacím sloupkům. Elektrická zatížitelnost dekády do 1000 Ω je 3 W, od 1000 Ω potom 2 W, pro konkrétně nastavenou hodnotu s více rezistory v sérii to může být i vic - tak třeba 8 Ω snese zátěž 12 W. Rezistory 3W však mají výrazně horší teplotní koeficient odporu, takže nastavená hodnota při zahřátí trochu ujede. Kdo dá přednost přesnosti před zatížitelností, zvolí všechny rezistory 2 W a bude na tom s teplotní stabilitou desetkrát lépe. Kvůli lepšímu chlazení jsou zboku do krabičky vyvrtány otvory φ 8 mm.

Popis řádků a sloupců jsem udělal ručně mikrobruskou a rýhy vyplnil fixkou "Permanent", moc se s tím ale chlubit nemůžu. Přeji úspěšnou stavbu všem zájemcům. A kdo chce, může pouvažovat nad kapacitní dekádou na obdobném principu. Leden 2009 Pro Elektro bastlírnu Pavel Bernard