Direnç / Kondansatör Seçim Kutusunun Nasıl Oluşturulacağını Öğrenin

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





Bir devre tasarlamak ve çeşitli kapasitör ve direnç değerleri ile denemek için, farklı elektronik bileşenler Gereksinimlerinize uygun doğru kombinasyon için. Filtreleme özelliklerini elde etmek istediğiniz direnci ve kapasitansı belirlemek zorlaşacaktır. Yukarıda gösterildiği gibi bir Seçim kutusu ile birçok farklı değeri test edebilen düğmeyi çevirerek birçok değer verir.

Direnç / Kondansatör Seçim Kutusu

Direnç / Kondansatör Seçim Kutusu



Direnç / Kondansatör Seçim Kutusunun Özellikleri: Hassas dirençler için 10 dönüşlü potansiyometre gereklidir, Tel terminalleri, Düşük dirençli koruma düğmesi, Seri veya Paralel kapasitörler için Yönlendirme anahtarı, Döner anahtarlarda yirmi iki kapasitör. Bu seçim kutusunda tüm olası kapasitör kombinasyonları için hesaplanan değerlere sahip gerekli malzemeler kullanılır.


Direnç / Kondansatör Seçim Kutusu Oluşturma Adımları

Esas olarak bir direnç / kapasitör seçim kutusu tasarlamak için aşağıdaki adımlar şunları içerir:



Gerekli malzemeler

4x Bağlama direkleri, 2x 1 Kutuplu 12 Döner anahtarlar, 1 Kutuplu 6 Döner anahtar atın, 10k Pot (çok dönüşlü daha yüksek doğruluk için en iyisidir), 100k Pot (çok turlu isteğe bağlı), DPDT sürgülü anahtar, 2x 100k% 1 dirençler, 3x 200k% 1 direnç, 1M% 1 direnç, 4,5 ″ x 6 ″ x 3 ″ proje kutusu, 5x Düğmeler, Lehim, Şerit kablo, Kapasitörler:

gerekli araçlar

Matkap ve çeşitli uçlar, Anahtar, Sıcak tutkal tabancası, Havya, Yıldız Tornavida, Kalay makası, Yazıcı, Kare iğne eğesi, Merkez zımba, Bant ve Makas

Direnç / Kondansatör Seçim Kutusunun Şematik Diyagramı

Direnç, kondansatör seçim kutusunun şematik diyagramı direnç kısmı ve kapasitans kısmı olmak üzere iki ayrı parçadan oluşmaktadır. Kapasitans bölümü, bir döner anahtardan ve ayrıca her biri 11 kapasitörden oluşan iki değişken kapasitörden oluşur. DPDT geçişi, daha fazla kombinasyonel değer elde etmek için gereken yerlerde paralelden seri konfigürasyona geçmelerine izin verir.


Şematik ve Şablon

Şematik ve Şablon

Direnç kısmı, düşük ohm gibi davranan ve basılmazsa toplam direnç 1000 ohm'un altına inmeyen bir düğme üzerinde 1k ohm dirence, ekstra direnç seçenekleri için bir döner anahtar ve iki potansiyometreye sahiptir.

Şablon Tasarımı ve Delme

Şablon tasarımı ve delik açma boyutları 4.5 ”e 6'dır. Şablonu kutuya yerleştirmek için önce yazdırın, ardından sınırları kesin. Şablonu muhafazanın üst kısmına bantlayın ve şablon üzerindeki kara delikler boyunca merkez zımbasını kullanın. Şablonu çıkarın ve 1/8 bit kullanarak her noktada delik açın. Potansiyometrelerin ve anahtarların çapını ölçün ve uygun deliklere uygun boyutta delikler açın. Anahtar için, bir bit kullanarak, şablon üzerinde siyah karenin genişliğinde 2 delik açın, ardından bunu ortadan kaldırmak için kare şeklinde bir dosya kullanın. kalan malzeme.

Montaj ve Kablolama

Basit, dayanıklı ve ucuz bir şablon tasarlamak için bir kopya yazdırın ve lamine edin. Kenarları uygun şekilde kesin ve muhafazayı muhafazanın önündeki şablonla havada tutun. Ve önünde bir ışıkla muhafazanın arka tarafını kontrol edin. Bu ön ışık, parçalar için açtığınız deliklerin orta noktasına kadar delikleri hizalamak ve yerine bantlamak için kullanılır. Bir bıçak alın ve plastikteki deliği kapatan lamine kağıdı çıkarmak için her deliğe kesin. Bileşenleri her deliğe yerleştirin ve somunları sıkın. Anahtar sıcak tutkal ile yerinde tutulur, bu arada her anahtarın kapakları negatif uçları ile birbirine bağlanır ve bir sütundaki negatif uçları lehimlenir.

Direnç

Direnç, devredeki elektrik akımını azaltan elektriksel bir bileşen olarak tanımlanır. Bir direncin akımı azaltma yeteneği, direnç olarak bilinir. Direnç birimleri ohm'dur ve sembol Ω'dur.

Direnç

Direnç

Bir elektriksel veya elektriksel direncin temel amacı elektronik devre devre boyunca elektronların akışını düzenlemek veya ayarlamaktır. Dirençler, bir devre içinde voltaj düşürücüler, voltaj bölücüler veya akım sınırlayıcılar olarak işlev görebilen direnç ağları oluşturmak için farklı seri ve paralel kombinasyonlarda birbirine bağlanır. Dirençler, herhangi bir güç kaynağı olmayan Pasif Cihazlardır, ancak voltajı veya akım akışını azaltır veya azaltır. Bu tür iletim elektrik enerjisi ısı şeklinde kaybolacak.

Ohm kanunu

Ohm yasası, direniş nedeniyle durgunluk olduğunu belirtir

Volt cinsinden V (V), amper cinsinden I (A), ohm cinsinden R (Ω)
Ben = V / R

Watt (W) cinsinden güç tüketimi P, amper (A) cinsinden direnç I akımının volt (V) cinsinden direncin V geriliminin çarpımına eşittir.
P = I × V

Direncin watt (W) cinsinden güç tüketimi P, direncin amper cinsinden I akımının kare değerinin (A), direncin ohm cinsinden R direncinin (Ω) kare değerine eşittir:

P = I 2 × R

Direncin watt (W) cinsinden güç tüketimi P, direnç voltajının V kare değerinin volt (V) cinsinden direncin ohm (Ω) cinsinden direnci R'ye bölünmesine eşittir:

P = V 2 / R

Rtotal serisindeki dirençlerin toplam eşdeğer direnci, direnç değerlerinin toplamıdır:
Rtoplam = R1 + R2 + R3 +…

Kondansatör

Bir kapasitör, dielektrik adı verilen bir yalıtım malzemesi ile ayrılmış iki iletken plakadan oluşur. Bir kapasitör, enerjiyi elektrostatik alan şeklinde depolayan pasif bir elektronik bileşendir. Kapasitans, plakaların yüzey alanlarıyla doğru orantılıdır ve plakalar arasındaki ayrımla ters orantılıdır. Kapasitans ayrıca plakaları ayıran maddenin dielektrik sabitine de bağlıdır. Kapasitörler üzerine imal edilebilir entegre devre (IC) yongaları . Farad, kapasitans birimidir.

Kondansatör

Kondansatör

Kapasite

Kapasitans, bir nesnenin bir elektrik yükünü depolama kapasitesi olarak tanımlanır. Elektriksel olarak yüklenebilen herhangi bir madde kapasitans gösterir. Herhangi bir enerji depolama cihazı, paralel plakalı bir kapasitördür. Paralel plakalı kondansatörde, kapasitans, iletken plakaların yüzey alanıyla doğru orantılıdır ve plakalar arasındaki ayırma mesafesi ile ters orantılıdır. Plakalardaki yükler sırasıyla + q ve −q ise ve V plakalar arasındaki voltajı veriyorsa, o zaman kapasitans C verilir

Kapasite C = q / v

gerilim / akım ilişkisini veren

Bir direnç-kapasitör devresi veya RC devresi veya RC filtresi veya RC ağı, akım kaynağı veya voltaj tarafından çalıştırılan dirençlerden ve kapasitörlerden oluşan bir elektrik devresidir. Birinci dereceden RC devresi, bir direnç ve bir kapasitörden oluşur ve en basit RC devresi türü olacaktır.

RC devreleri, belirli frekansları bloke ederek ve diğerlerini geçerek bir sinyali filtrelemek için kullanılabilir. En yaygın iki RC filtresi, yüksek geçiren filtreler, bant geçiren filtreler, düşük geçişli filtreler ve RLC filtrelerine ihtiyaç duyan bant durdurma filtreleridir.

RC Filtre Devresi

RC Filtre Devresi

Arduino Tabanlı Yeraltı yetenekli Arıza Tespiti

Bu projenin amacı, Yeraltı kablo arızasının baz istasyonuna olan mesafesini An kullanarak kilometre cinsinden belirlemektir. Arduino kurulu . Yeraltı kablo sistemi, birçok kentsel alanda izlenen yaygın bir uygulamadır. Herhangi bir nedenle bir arıza meydana gelse de, o sırada o kabloyla ilgili onarım işlemi, kablo arızasının tam yerini bilmediğinden zordur.

Edgefxkits.com tarafından Arduino Tabanlı Yeraltı Kablosu Arıza Tespit Projesi kiti

Edgefxkits.com tarafından Arduino Tabanlı Yeraltı Kablosu Arıza Tespit Projesi kiti

Önerilen sistem, arızanın tam yerini bulmaktır. Proje, standart Ohm yasası konseptini kullanır, yani besleyicinin ucuna bir seri direnç (Kablo hatları) aracılığıyla düşük bir DC voltajı uygulandığında, akım kablodaki bir arızanın konumuna bağlı olarak değişecektir. Kısa devre olması durumunda (Hattan Toprağa), seri direnç üzerindeki voltaj buna göre değişir ve daha sonra kilometre cinsinden görüntülenmek üzere hassas dijital veriler geliştirmek için Arduino kartının dahili ADC'sine beslenir.

Bu proje, KM'lerde kablo uzunluğunu temsil eden bir dizi dirençle tasarlanmıştır ve hatanın doğruluğunu çapraz kontrol etmek için bilinen her KM'de bir dizi anahtarla hata oluşturma yapılır. Belirli bir mesafede ve ilgili aşamada meydana gelen arıza, Arduino kartına arayüzlü bir LCD'de görüntülenir. Ayrıca, bu proje, yukarıda önerilen projede izlendiği gibi yalnızca bir DC devresindeki dirençler kullanılarak kısa devre arızasının aksine, açık devreli kabloyu bile bulabilen empedansı ölçmek için bir AC devresinde bir kapasitör kullanılarak geliştirilebilir.

Bu nedenle, mesele bir direnç, kondansatör seçim kutusu ve uygulamaları ile ilgilidir.Bu makale hakkında daha iyi bir fikriniz olduğuna inanıyoruz. elektronik projeler Aşağıdaki yorum bölümüne yorum yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Fotoğrafa katkı verenler: