Загрузить PDF
Загрузить PDF
Индуктивность — это способность катушки препятствовать протеканию через нее электрического тока. Катушка индуктивности может перекрыть один ток и пропустить другой. Например, в телевизорах и радиоприемниках катушки индуктивности используются для приема и настройки на различные каналы. Обычно индуктивность измеряют в миллигенри или микрогенри. Как правило, для ее измерения используют генератор частоты и осциллограф или RLC-метр (измеритель иммитанса). Индуктивность можно также вычислить по наклону зависимости напряжение-ток — для этого следует измерить проходящий через катушку электрический ток.
-
1
Найдите резистор на 100 Ом с точностью 1 %. Резисторы имеют цветные полоски, которые указывают на их сопротивление. На резисторе на 100 Ом должны быть коричневая, черная и еще одна коричневая полоска. Последняя полоска на дальнем конце также будет коричневой, что соответствует допуску 1 %. Если у вас есть набор сопротивлений, выберите резистор с такими полосками.[1]
- Новые резисторы имеют маркировку, однако их легко перепутать после того, когда вы достанете их из упаковки. Всегда используйте для измерения индуктивности резистор с известным сопротивлением, чтобы получить правильные результаты.
-
2
Подсоедините катушку индуктивности к резистору последовательно. Последовательное соединение означает, что ток будет последовательно проходить через отдельные части цепи. Для начала разместите катушку и резистор рядом так, чтобы они касались друг друга одним контактом. Замкните цепь: для этого подсоедините к свободным контактам резистора и катушки индуктивности провода питания.[2]
- Провода можно приобрести в магазине электротоваров или заказать через интернет. Обычно они имеют красный и черный цвет, чтобы их легко было различить. Подсоедините красный провод к свободному концу резистора, а черный — к противоположному свободному контакту катушки.
- Если у вас нет макетной платы, подумайте о том, чтобы приобрести ее. С помощью отверстий в макете электронной схемы очень удобно соединять провода и компоненты.
-
3
Подключите к цепи функциональный генератор и осциллограф. Подключите выходные контакты функционального генератора к осциллографу. Затем включите оба прибора и убедитесь, что они работают. После этого подсоедините красный выход функционального генератора к красному проводу цепи. Черный выход осциллографа подключите к черному проводу цепи.[3]
- Функциональный генератор представляет собой тестовый прибор, который подает в цепь электрические волны. Он позволяет контролировать прохождение сигнала через цепь, и с его помощью вы сможете точно измерить индуктивность.
- Осциллограф используют для обнаружения и отображения проходящего через цепь сигнала напряжения. С его помощью вы сможете увидеть сигнал, который подается функциональным генератором.
-
4
Пропустите через цепь ток с помощью функционального генератора. Функциональный генератор имитирует токи, которые проходили бы через катушку и резистор при работе. Используйте ручку управления на генераторе, чтобы запустить ток через цепь. Попробуйте выставить на функциональном генераторе 100 или 50 Ом. Убедитесь, что генератор настроен на синусоидальные волны, чтобы на дисплее были видны непрерывно текущие большие изогнутые волны.[4]
- Проверьте настройки генератора и при необходимости измените тип волн. Помимо синусоидальных, функциональные генераторы могут создавать прямоугольные, треугольные и другие волны, которые не годятся для измерения индуктивности.
-
5
Следите за входным напряжением и напряжением на резисторе на дисплее. На экране осциллографа вы увидите пару синусоидальных волн. Одну из них можно контролировать с помощью функционального генератора. Вторая, более низкая синусоида, соответствует месту соединения катушки и резистора. Отрегулируйте частоту функционального генератора так, чтобы наблюдаемое на экране напряжение в месте соединения составляло половину начального входного напряжения.[5]
- Например, выставьте на генераторе такую частоту, чтобы напряжение между пиками обеих волн на дисплее осциллографа составляло 1 вольт. Затем измените ее, пока напряжение не станет 0,5 вольта.
- Напряжению в месте соединения катушки и резистора соответствует разница между синусоидами на дисплее осциллографа. Необходимо добиться, чтобы оно составляло половину исходного напряжения генератора сигналов.
-
6
Найдите частоту тока функционального генератора. Эта частота отобразится на осциллографе. Посмотрите на число в нижней части экрана, размерность которого указана в килогерцах (кГц). Запишите это число — оно вам понадобится для вычисления индуктивности.[6]
- Если требуется перевести герцы (Гц) в килогерцы, помните, что 1 кГц = 1000 Гц. Например, 1 Гц = 0,001 кГц.
-
7
Рассчитайте индуктивность по формуле. Используйте следующую формулу: L = R * sqrt(3) / (2 * pi * f), где L — индуктивность. Таким образом, вам понадобятся значения сопротивления (R) и частоты (f), которые вы определили ранее. Еще один способ заключается в том, чтобы ввести измеренные величины в калькулятор для расчета индуктивности, например https://daycounter.com/Articles/How-To-Measure-Inductance.phtml.[7]
- Сначала умножьте сопротивление резистора на квадратный корень из 3. Например, 100 Ом x 1,73 = 173.
- Затем перемножьте 2, число пи и частоту f. Например, если частота составила 20 кГц: 2 * 3,14 * 20 = 125,6.
- Наконец, поделите первое число на второе. В нашем случае 173 / 125,6 = 1,38 миллигенри (мГн).
- Чтобы перевести миллигенри в микрогенри (μГн), умножьте полученное значение на тысячу: 1,38 x 1000 = 1378 μГн.
Реклама
-
1
Включите RLC-метр и дождитесь, пока он запустится. Стандартный RLC-метр, или измеритель иммитанса, очень похож на обычный мультиметр, которым измеряют напряжение и ток. Большинство измерителей иммитанса снабжены дисплеем, на котором после нажатия кнопки питания высветится цифра 0. Если на дисплее не появится 0, нажмите кнопку сброса, чтобы выставить на приборе нулевое значение.[8]
- Есть и более крупные электронные приборы, которые еще более упрощают процесс тестирования. Такие приборы часто имеют гнездо для подключения катушки индуктивности, что позволяет получить более точный результат.
- Индуктивность невозможно измерить с помощью обычных мультиметров, так как у них нет подобной функции. К счастью, в интернете можно найти довольно недорогие портативные RLC-метры.
-
2
Выставьте на RLC-метре «L», то есть функцию измерения индуктивности. С помощью RLC-метра можно измерять различные величины, которые указаны вокруг поворотного переключателя. «L» означает необходимую вам индуктивность. Если у вас портативный RLC-метр, поверните переключатель так, чтобы он указывал на «L». Если вы используете электронный прибор, выставьте на дисплее «L» с помощью кнопок.[9]
- RLC-метры имеют различные опции — убедитесь, что вы выбрали ту, что нужна вам. «С» соответствует измерению емкости, а «R» — сопротивления.
-
3
Выставьте на приборе 100 кГц и 1 вольт. Как правило, RLC-метры имеют несколько настроек. Обычно самое низкое значение индуктивности составляет около 200 μГн. Оптимальными значениями для большинства настольных приборов будут 100 кГц и 1 вольт.[10]
- Неправильные настройки отрицательно повлияют на точность измерений. Большинство RLC-метров предназначены для работы с малыми токами, к тому же следует избегать более высоких токов, чем может выдержать катушка индуктивности.
-
4
Подключите к RLC-метру провода. Подобно мультиметру, RLC-метр имеет черный и красный провод. Красный провод подходит к положительному, а черный — к отрицательному гнезду прибора. Прикоснитесь к выходным клеммам тестируемого устройства, чтобы пропустить через него ток.[11]
- Некоторые RLC-метры имеют гнезда, к которым можно подключать проверяемые устройства, например конденсаторы или катушки индуктивности. Вставьте клеммы устройства в разъемы, чтобы проверить его.
-
5
Посмотрите, какое значение индуктивности высветилось на дисплее. RLC-метры позволяют почти мгновенно измерить индуктивность. После подключения вы сразу же увидите величину индуктивности на дисплее. Прибор покажет индуктивность в микрогенри (μГн). После этого можно выключить RLC-метр и отсоединить его от катушки.
Реклама
-
1
Подсоедините катушку индуктивности к источнику импульсного напряжения. Наиболее простой способ получить импульсный ток состоит в том, чтобы приобрести импульсный генератор. Он работает аналогично обычному функциональному генератору и таким же образом подключается к цепи. Подсоедините выходной провод генератора к красному проводу питания, который следует подключить к токочувствительному резистору.[12]
- Импульсное напряжение можно также получить самостоятельно. Оно может повредить находящиеся поблизости электронные устройства, поэтому будьте осторожны.
- Импульсные генераторы позволяют лучше контролировать ток, чем специально собранные схемы, поэтому лучше использовать генератор, если у вас есть такая возможность.
-
2
Настройте ток с помощью токочувствительного резистора и осциллографа. Необходимо использовать в цепи токочувствительный резистор. Подключите его за катушкой индуктивности и убедитесь, что есть контакт, прежде чем подсоединять к противоположному концу красный провод питания. Затем подключите осциллограф — подсоедините его черный выход к черному проводу питания, который соединен с катушкой.[13]
- Проверьте показания после того, как вы все подсоедините. Если все нормально, вы увидите на дисплее осциллографа генерируемые импульсы тока.
- Токочувствительные резисторы — это особый вид резисторов, которые потребляют минимальную мощность. Их называют также шунтирующими резисторами, они необходимы для точного измерения напряжения.
-
3
Выставьте длительность импульсов 50 % или меньше. Посмотрите на изображение импульса на экране осциллографа. Верхние точки соответствуют активной фазе сигнала. Они должны отклоняться от нуля примерно настолько же, что и нижние точки. Период импульса соответствует длине одной полной волны на дисплее осциллографа.[14]
- Например, активная фаза импульса может длиться одну секунду, затем сигнал отсутствует в течение еще одной секунды. В результате на дисплее осциллографа получатся симметричные волны, поскольку импульс будет активен только половину времени.
-
4
Отметьте максимальное значение тока и временной интервал между импульсами напряжения. Найдите эти величины по изображению импульсов на дисплее осциллографа. Максимальное значение тока соответствует пику волны, которую вы видите на экране, оно измеряется в амперах. Промежуток времени между двумя пиками будет показан в микросекундах. По этим двум величинам вы сможете рассчитать индуктивность.[15]
- В одной секунде миллион (1000000) микросекунд. Если вам необходимо перевести время в секунды, поделите количество микросекунд на 1000000.
-
5
Перемножьте напряжение и продолжительность импульсов. Используйте для нахождения индуктивности формулу L = V*Ton/Ipk, где V — импульсное напряжение, Ton — интервал времени между импульсами, Ipk — импульсный ток, который вы измерили ранее. Все входящие в данную формулу величины должны отображаться на осциллографе.[16]
- Например, если импульс 50 вольт подается раз в 5 микросекунд, имеем 50 x 5 = 250 вольт-микросекунда.
- Можно также ввести измеренные значения в калькулятор для расчета индуктивности, например https://daycounter.com/Articles/How-To-Measure-Inductance.phtml.
-
6
Поделите произведение на величину пикового тока, чтобы найти индуктивность. Определите максимальное (пиковое) значение тока по осциллографу. Подставьте его в формулу, и вы получите искомую индуктивность!
- Например, 250 вольт-микросекунда / 5 ампер = 50 микрогенри (μГн).
- Хотя математические действия выглядят довольно просто, в данном методе необходимы более сложные измерения, чем в других. Тем не менее, как только у вас все заработает, вы легко сможете вычислить индуктивность!
Реклама
Советы
- При последовательном соединении нескольких катушек их общая индуктивность равна сумме индуктивностей каждой катушки.
- Если вы соедините катушки параллельно, их общая индуктивность окажется намного ниже. Чтобы найти общую индуктивность в этом случае, необходимо разделить 1 на индуктивность каждой катушки, сложить эти значения, а затем поделить 1 на полученный результат.
- Катушки индуктивности могут иметь вид простых катушек, колец с сердечниками или тонкой пленки. Чем больше витков или бо́льшую площадь имеет катушка, тем выше ее индуктивность.
- Длинные катушки обычно имеют меньшую индуктивность, чем более короткие из-за их формы.
Реклама
Предупреждения
- Высококачественные приборы для измерения индуктивности не очень распространены и могут стоить довольно дорого. Кроме того, доступные RLC-метры обычно рассчитаны на малые токи, поэтому они не годятся для измерения индуктивности больших катушек.
Реклама
Что вам понадобится
- Импульсный генератор напряжения
- Осциллограф
- Катушка индуктивности
- Соединительные провода
- Калькулятор
- RLC-метр
- Катушка индуктивности или подобное устройство
- Черные и красные провода
- Импульсный генератор напряжения
- Осциллограф
- Токочувствительный резистор
- Катушка индуктивности
- Соединительные провода
- Калькулятор
Об этой статье
Эту страницу просматривали 111 222 раза.
Была ли эта статья полезной?
Эксперимент по переделыванию батарейного регенератора(регенеративный радиоприемник) на лампе 2К2М под диапазон коротких волн(КВ, SW). Описано и проиллюстрированорасчет и изготовление катушки индуктивности для КВ диапазона. Также кратко расскажу как ведет себя приемник с новой катушкой и что изменилось.
Содержание:
- Предисловие
- Анализ и подготовка
- Расчет индуктивности однослойной катушки
- Расчет частоты колебательного контура
- Таблица КВ диапазонов
- Изготовление катушки индуктивности
- Установка КВ катушки в радиоприемник
- Работа с приемником в КВ диапазоне
- Что еще можно попробовать
- Заключение
Предисловие
Раньше мною был изготовлен несложный одноламповый радиоприемник, о нем я рассказывал подробно в статье: Регенеративный батарейный радиоприемник на лампе 2К2М
Этот радиоприемник построен на радиолампе 2К2М и принимал радиовещательные станции в диапазонах СВ(средние волны), MW(middle waves) и ДВ(длинные волны), LW(long waves). Позже мне пришла идея попробовать переделать его под КВ(короткие волны), SW(short waves) диапазон.
Анализ и подготовка
Просмотрев несколько схем коротковолновых регенеративных радиоприемников, где так же используется катушка связи, пришел к выводу что для эксперимента достаточно будет сделать новую контурную катушку индуктивности.
Радиолампа 2К2М может работать на частотах до 25МГц, поэтому ее можно смело оставить, не меняя на более высокочастотную.
Что немного смущало так это емкость контурного КПЕ(конденсатор переменной емкости), она лежит в пределах 20-400 пФ, что для КВ диапазона немножко многовато как для минимального значения так и для максимального. Менять КПЕ не планировалось, поскольку все уже хорошо сидит на шасси, была лишь идея попробовать немножко сузить его емкость, подключив последовательно конденсатор некоторой емкости.
Общая емкость двух последовательно соединенных конденсаторов можно рассчитать по формуле:
С общ = (C1*C2) / (C1+C2)
При подключении к КПЕ(20-400пФ) последовательно конденсатора 50пФ общая емкость с регулировкой будет 14-44пФ. Не очень хорошее значение, хотя можно попробовать.
Теперь нам нужно рассчитать катушку индуктивности чтобы можно было принимать радиостанции в диапазоне КВ. На одном форуме нашел пост где человек изготавливал регенератор и для катушки КВ диапазона (40-80м) использовал вот такие данные:
- Диаметр каркаса — 45мм;
- Контурная катушка содержит 12 витков эмалированного провода диаметром 0.8мм;
- Катушка связи содержит 3 витка эмалированного провода диаметром 0.5мм.
Доверяй, но проверяй! — давайте не поленимся и рассчитаем чего мы сможем добиться от катушки с такими параметрами.
Расчет индуктивности однослойной катушки
Посчитаем по формулам индуктивность однослойной контурной катушки с параметрами намотки что приведены выше. Для наглядности нарисовал рисунок:
Рис. 1. Катушка индуктивности, параметры.
Формула рассчета индуктивности катушки:
L = D*D*n*n / (45*D + 100*l), где:
- L — индуктивность катушки, мкГн;
- D — диаметр катушки, см;
- n — число витков катушки;
- l — длина намотки катушки, см.
L = 4.5*4.5*12*12 / (45*4.5 + 100*1.1) = 2916 / (202.5 + 110) = 9.3 мкГн(µH) =0.0000093 Гн = 9.3 * 10−6 Гн.
Индуктивность катушки что содержит 12 витков провода (примерно 1,1 см в длину проводом 0.8мм) и намотана на каркасе диаметром 45мм составляет — 9.3 мкГн(µH). Все просто!
Расчет частоты колебательного контура
Зная индуктивность катушки и емкость конденсатора в нашем колебательном контуре сможем рассчитать его резонансную частоту.
Рис. 2. Схема колебательного контура.
Расчет частоты колебательного контура проведем используя формулу:
ƒ = 1 / (2 * π * √(LC)), где:
- ƒ — резонансная частота контура, Гц;
- π — число Пи, 3,1415;
- L — индуктивность катушки, Гн;
- С — емкость конденсатора, Ф.
Рассчитаем частоту колебательного контура взяв при этом нижнюю емкость конденсатора КПЕ что у меня есть: С = 20 пФ = 0.00000000002 Ф = 20 * 10−12Ф.
ƒ1 = 1 / (2 * 3.14 * √ (0.00000000002*0.0000093)) = 11675725,7 Гц = 11,67 МГц.
Теперь то же самое но берем верхнюю границу емкости КПЕ, возьмем больше половины: С = 300пФ = 0.0000000003 Ф = 300 * 10−12Ф.
ƒ2 = 1 / (2 * 3.14 * √ (0.0000000003*0.0000093)) = 3014659,4 Гц = 3,01 МГц.
И того, используя катушку индуктивности с приведенными выше параметрами и мой КПЕ я смогу покрыть диапазон примерно от 3 до 11 МГц.
Таблица КВ диапазонов
Короткие волны, отражаясь от поверхности земли могут распространяться на достаточно большие дистанции. То, насколько качественно мы сможем принимать волны разной длины зависит от многих факторов, одним из наиболее выраженных является время суток: день или ночь.
В день хорошо распространяются менее длинные волны, а ночью — большей длины.
Ниже приведу для справки таблицу вещательных КВ диапазонов с примечанием по зависимости от времени суток:
- 11 метров, 25.600 — 26.100 MHz (дневной);
- 13 метров, 21.450 — 21.850 MHz (дневной);
- 15 метров, 18.900 — 19.020 MHz (дневной);
- 16 метров, 17.480 — 17.900 MHz (дневной);
- 19 метров, 15.100 — 15.900 MHz (дневной);
- 21 метр, 13.500 — 13.870 MHz;
- 25 метров 11.600 — 12.100 MHz;
- 31 метра, 9.400 — 9.990 MHz;
- 41 метра, 7.200 — 7.600 MHz;
- 49 метров, 5.730 — 6.295 MHz;
- 60 метров, 4.750 — 5.060 MHz (ночной);
- 75 метров, 3.900 — 4.000 MHz (ночной);
- 90 метров, 3.200 — 3.400 MHz (ночной);
- 120 метров, 2.300 — 2.495 MHz (ночной).
Исходя из моих расчетов, что произведены выше, я смогу охватить радиоприемником диапазоны примерно в пределах 41 — 25 метров.
Изготовление катушки индуктивности
Все данные есть в наличии, можно приступать к изготовлению катушки индуктивности. Для иллюстрации подключения катушек размещу здесь часть схемы из своего радиоприемника.
Рис. 3. Схема включения катушек индуктивности в радиоприемнике(начала намотки обозначены точкой).
Если смотреть по схеме то для одного диапазона можно мотать на каркас всего две катушки: контурная заменит L1 и L2, а катушка связи заменит L3 и L4, при этом переключатель S1 можно исключить.
Я все же принял решение сделать 4 катушки как на схеме ради эксперимента, интересно как поведет себя такое решение в КВ диапазоне, к тому же возможно что получится захватить еще более низкочастотный диапазон в добавку к основному.
ВНИМАНИЕ: необходимо соблюдать начала и концы намотки при монтаже катушки, а также направление намотки каждой из обмоток. Подробно читай в статье: Самодельный батарейный радиоприемник на лампе 2К2М.
Первым делом нужно изготовить каркас на котором будем мотать провод. Под каркас можно использовать кусок полиэтиленовой или пластиковой трубы или же другой цилиндр нужного диаметра.
Мне понадобится каркас диаметром 45мм, поскольку нашел в барахле трубу немного меньшим диаметром 40мм и чтобы ее не портить было принято решение склеить вокруг нее каркас из бумаги.
Рис. 4. Каркас для катушки — кусок трубы.
Для склеивания использовал листы формата А4 — бумага достаточно плотная, хорошо подходит для подобных целей. Сначала мотаем на каркас 1-2 листа бумаги без промазывания клеем, это нужно чтобы можно было потом изять трубу.
Рис. 5. Несколько проклеенных между собой слоев бумаги для каркаса будущей катушки.
Теперь намазываем клеем каждый лист бумаги и оборачиваем в него каркас. Наклеивать желательно 5 и более листов бумаги — это поможет достигнуть достаточной прочности каркаса когда он высохнет. Для высушивания достаточно 12 часов, если клеить клеем ПВА.
После того как каркас высох оказалось что он настолько стянулся на трубе что ее извлечь теперь не предоставляется возможным — пришлось разрезать каркас вдоль и после изъятия склеить надрез. Каркас готов и он достаточно прочен для того чтобы мотать на него толстый провод.
Рис. 6. Каркас из бумаги для катушки индуктивности готов.
Для намотки использовал медный проводник диаметром 0.8мм и 0.5мм — контурная и катушка связи соответственно.
Рис. 7. Самодельная катушка индуктивности для КВ диапазона готова!
Рис. 8. Самодельная катушка КВ — вид со стороны выводов.
Для удобства я пометил точками начала намотки катушек — это поможет не запутаться при подключению ее к радиоприемнику. Крепление проводников реализовал сделав отверстия в каркасе при помощи иглы.
Рис. 9. Скрепляем витки обмоток воском.
Для того чтобы витки обмоток катушки держались надежно вместе можно склеить их клеем или же просто капнуть по несколько капелек воска.
Установка КВ катушки в радиоприемник
Теперь катушка для КВ диапазона готова к установке в радиоприемник. Нужно стараться использовать максимально короткие выводы от обмоток при соединении их с компонентами радиоприемника.
Рис. 10. Катушка КВ диапазона установлена в радиоприемник. (клик — увеличение).
Рис. 11. радиоприемник с установленной катушкой КВ диапазона, вид сзади. (клик — увеличение).
Рис. 12. Готовый КВ приемник и старая катушка для диапазонов СВ-ДВ.
Работа с приемником в КВ диапазоне
Приемник готов к работе, можно приступать к экспериментам. Пробы проводились в вечернее-ночное время. Сначала была подключена длинная антенна — кусок грубого медного провода длиной порядка 10 метров.
С такой антенной удалось поймать несколько станций, причем ручка регулировки обратной связи никак не влияла на работу радиоприемника, мне это показалось странным — возможно перепутал начала и концы при подключении обмоток обратной связи.
Подключение заземления также не улучшило результатов работы радиоприемника. Решил попробовать в качестве антенны медный штырь диаметром 1-1,2мм и длиной порядка 1-1,5м.
После включения радиоприемника результат не заставил себя ждать — удалось поймать несколько станций, причем ручка регенерации работала теперь отлично и удавалось словить и усилить достаточно слабые сигналы вещательных станций.
Получилось услышать Радио-Свобода, вещание из других стран, кодированные сигналы и другие станции на КВ. Самое большое скопление станций наблюдалось на пороговой границе регулировки КПЕ (С = 20пФ), скорее всего если уменьшить этот порог до 10 пФ то удастся поймать еще больше станций или же нужно делать перерасчет катушки с последующей ее перемоткой.
Приемник стал менее устойчивым к перестройке под воздействием рук и касаний разных частей схемы. Иногда можно даже побаловаться с антенной приемника как с антенной терменвокса(музыкальный инструмент).
Что еще можно попробовать
После расчетов сразу возникла мысль: можно ведь просчитать количество витков и сделать несколько катушек на разные поддиапазоны, а для их переключения использовать переключатель на несколько положений (5 например). В таком случае катушка связи будет одна (L3), а контурную катушку (L1) мотаем делая отводы от определенного количества витков.
Заключение
Эксперимент удался! Я получил интересный опыт и было увлекательно. Изначально не планировал писать о расчетах катушки и колебательного контура но посчитал что это может быть полезно для тех кто захочет повторить эксперимент. К тому же в процессе подготовки материалов и расчетов я узнал некоторые вещи о которых раньше и не подозревал.
Анализ и подготовка
Просмотрев несколько схем коротковолновых регенеративных радиоприемников, где так же используется катушка связи, пришел к выводу что для эксперимента достаточно будет сделать новую контурную катушку индуктивности.
Радиолампа 2К2М может работать на частотах до 25МГц, поэтому ее можно смело оставить, не меняя на более высокочастотную.
Что немного смущало так это емкость контурного КПЕ(конденсатор переменной емкости), она лежит в пределах 20-400 пФ, что для КВ диапазона немножко многовато как для минимального значения так и для максимального. Менять КПЕ не планировалось, поскольку все уже хорошо сидит на шасси, была лишь идея попробовать немножко сузить его емкость, подключив последовательно конденсатор некоторой емкости.
Общая емкость двух последовательно соединенных конденсаторов можно рассчитать по формуле:
С общ = (C1*C2) / (C1+C2)
При подключении к КПЕ(20-400пФ) последовательно конденсатора 50пФ общая емкость с регулировкой будет 14-44пФ. Не очень хорошее значение, хотя можно попробовать.
Теперь нам нужно рассчитать катушку индуктивности чтобы можно было принимать радиостанции в диапазоне КВ. На одном форуме нашел пост где человек изготавливал регенератор и для катушки КВ диапазона (40-80м) использовал вот такие данные:
- Диаметр каркаса — 45мм;
- Контурная катушка содержит 12 витков эмалированного провода диаметром 0.8мм;
- Катушка связи содержит 3 витка эмалированного провода диаметром 0.5мм.
Доверяй, но проверяй! — давайте не поленимся и рассчитаем чего мы сможем добиться от катушки с такими параметрами.
Какие параметры есть у катушки
От того, где будет применяться индуктивный элемент и на какой частоте работать, зависит его исполнение. Имеются общие параметры:
- L – индуктивность;
- R пот – сопротивление потерь;
- Q – добротность;
- свой резонанс и паразитарная ёмкость;
- коэффициенты ТКИ и ТКД.
От чего зависит индуктивность
Индуктивность (коэффициент самоиндукции) L – это главная электрическая характеристика элемента, которая показывает количество накапливаемой дросселем энергии при передвижении тока. Величина энергии в катушки тем выше, чем больше её индуктивность. Единица измерений L – 1 Гн.
При взаимодействии тока и магнитного поля в обмотке возникают вредные явления. Они способствуют возникновению потерь, которые обозначают R пот. Формула потерь имеет вид:
R пот = rω + rd + rs + re.
Слагаемые формулы – это потери:
- rω – в проводах;
- rd – в диэлектрике;
- rs – в сердечнике;
- re – на вихревые токи.
В результате таких потерь импеданс индуктивного двухполюсника нельзя назвать целиком реактивным.
Добротность двухполюсника определяется по формуле:
Q = ω*L/R пот,
где ω*L = 2π*L – реактивное сопротивление.
При наматывании витков элемента между ними возникает ненужная ёмкость. Из-за этого дроссель превращается в колебательный контур с собственным резонансом.
ТКИ – показатель, описывающий зависимость L от Т0С.
ТКД – показатель, описывающий зависимость добротности от Т0С.
Информация. Изменение основных параметров индуктивного двухполюсника зависит от коэффициентов ТКИ, ТКД, а также от времени и влажности.
Расчет индуктивности однослойной катушки
Посчитаем по формулам индуктивность однослойной контурной катушки с параметрами намотки что приведены выше. Для наглядности нарисовал рисунок:
Рис. 1. Катушка индуктивности, параметры.
Формула рассчета индуктивности катушки:
L = D*D*n*n / (45*D + 100*l), где:
- L — индуктивность катушки, мкГн;
- D — диаметр катушки, см;
- n — число витков катушки;
- l — длина намотки катушки, см.
L = 4.5*4.5*12*12 / (45*4.5 + 100*1.1) = 2916 / (202.5 + 110) = 9.3 мкГн(µH) =0.0000093 Гн = 9.3 * 10−6 Гн.
Индуктивность катушки что содержит 12 витков провода (примерно 1,1 см в длину проводом 0.8мм) и намотана на каркасе диаметром 45мм составляет — 9.3 мкГн(µH). Все просто!
Катушки индуктивности и дроссели (типы, характеристики, расчет и намотка)
Современное определение катушки индуктивности характеризует ее как элемент электрической цепи (двухполюсник), обеспечивающий заданную в ней индуктивность. Катушки индуктивности применяются в самой разнообразной радиоэлектронной аппаратуре. Их качество и параметры оказывают большое влияние на работу радиоэлектронных устройств. Катушки индуктивности применяются для настройки колебательных контуров на данную частоту (катушки настройки, рис. 1.5), для передачи электрических колебаний из одного контура в другой (катушка связи), для разделения или ограничения электрических сигналов различной частоты (дроссели) и т.д. В детекторных, ультра- и коротковолновых радиоприемниках довольно часто используют для настройки на радиостанции вариометры. Вариометр представляет собой устройство плавного механического изменения индуктивности катушки. В катушке, состоящей из двух соединенных последовательно катушек, изменение индуктивности производится изменением их положения относительно друг друга. Если катушка имеет магнитный сердечник, то ее индуктивность изменяется его перемещением. Известны различные конструкции вариометров. В наиболее известной конструкции вариометра одна катушка вращается внутри другой.
Рис. 1.5. Конструкции контурных катушек индуктивности, выполненные на ферритовых стержнях: а — СВ и ДВ; 6 — КВ
Дроссель от немецкого слова — «сокращать» является разновидностью катушки индуктивности. Свойства такой катушки зависят от того, какой частоты электрический ток нужно «сокращать» или «задерживать». Дроссель включают в электрическую цепь для подавления переменной составляющей тока в цепи, либо для разделения или ограничения сигналов различных частот. В зависимости от назначения дроссели делятся на высокочастотные и низкочастотные. Это различие относится и к конструктивному их исполнению. Дроссели высокой частоты изготовляют в виде однослойных или многослойных катушек без сердечников или с сердечниками. Для дросселей длинных и средних волн применяют секционную намотку. Дроссели на коротких и метровых волнах имеют однослойную намотку, сплошную или с принудительным шагом.
Для уменьшения габаритов дросселей применяют магнитные сердечники. Дроссели высокой частоты с сердечниками из магнитодиэ-лектриков и ферритов имеют меньшую собственную емкость и могут работать в более широком диапазоне частот. Низкочастотный дроссель подобен электрическому трансформатору с одной обмоткой.
Катушка индуктивности характеризуется номинальным значением индуктивности. Основной единицей в системе СИ является генри (Гн). На практике пользуются производными от генри единицами — миллигенри (мГн), микрогенри (мкГн) и наногенри (нГн), которые связаны с основной единицей следующим образом:
1 мГн =10^-3 Гн,
1мкГн = 10^-6 Гн,
1нГн = 10^-9 Гн.
В литературе прошлых лет встречается единица измерения индуктивности — сантиметр:
1см = 10^-9 Гн = 10^-6 мГн = 10^-3 мкГн.
Сердечники катушек индуктивности
Для уменьшения потерь в сердечниках катушек используются маг-нитодиэлектрики — материалы, у которых частицы размельченного фер-ритового вещества разделены между собой диэлектриком. К числу таких материалов относятся известные альсифер и карбонильное железо. В последнее время в качестве материала для сердечников широко применяют ферриты: никель-цинковые, марганец-никелевые, литий-цинко-вые. Условное обозначение ферритов: НН — никель-цинковые низкочастотные ферриты, НМ — марганец-цинковые, ВТ — ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса. Цифры, стоящие перед буквенными обозначениями, указывают среднее значение начальной магнитной проницаемости материала сердечника. Достоинства ферритов — стабильность магнитных характеристик в широком диапазоне частот, малые потери на вихревые токи и простота изготовления ферритовых деталей. Ферриты почти не поддаются механической обработке, они обрабатываются только абразивами, такими как, например, корунд. Изделия из ферритов нельзя обрабатывать на станках, так как это может привести к утрате магнитных свойств — резкому увеличению потерь, снижению проницаемости. Благодаря высокому удельному сопротивлению, катушки с сердечниками из ферритов могут иметь очень большую добротность, на низких частотах свыше 500, а на частотах 500… 1000 кГц — 300.
Основной характеристикой магнитного материала сердечника является магнитная проницаемость. На практике она оценивается относительной величиной (по отношению к магнитной проницаемости вакуума) и является безразмерной. Магнитную проницаемость ферритов можно считать постоянной лишь при первом, грубом приближении.
Если к температурной стабильности начальной магнитной проницаемости ферритов не предъявляются повышенные требования, то применяют марганец-цинковые ферриты марок 6000НМ, 4000НМ, 3000НМ, 2000НМ, 1500НМ и 1000НМ. Эти ферриты используются в диапазоне частот до нескольких сотен килогерц как в слабых, так и в сильных полях. Ферриты марок 2000НМ1, 1500НМ1, 1500НМ2, 1500НМЗ, 1000НМЗ и 700НМ предназначены для частот до 3 МГц в слабых и средних полях. Им свойственны малые потери и малый температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости в широком интервале температур. Для магнитных антенн приемников выпускаются фер-ритовые стержни марок 700НМ (до 3 МГц), 150ВЧ (до 12 МГц), 100ВЧ (до 18 МГц), 50ВЧ2 (до 30 МГц) и 30ВЧ2 (до 100 МГц). Стержни изготовляются круглого и прямоугольного сечения. Ферритовые детали можно склеивать полистироловым, эпоксидным и другими клеями.
Стабильность катушек индуктивности с сердечниками из никель-цинковых ферритов с начальной магнитной проницаемостью 10…50 (ферриты марок ВЧ) составляет 1 год, при этом индуктивность изменяется не более ±5%, а катушки с сердечниками из того же материала, но марок НН — до ±2%. Индуктивность катушек с сердечниками из марга-нец-цинковых ферритов (марки НМ) за год изменяется до 5% и является менее стабильной, чем предыдущие. Катушки на альсиферовых кольцах изменяют свою индуктивность в течении года не более чем на ±1%.
Конструкция каркасов катушек индуктивности
Конструкции катушек индуктивности очень разнообразны. Основными конструктивными элементами катушек являются каркас, обмотка, а вспомогательными — сердечник, экран и т.д. Намотка катушек производится проводом на специальных каркасах, которые придают обмотке механическую прочность. По форме каркасы бывают трубчатые (с фланцами и без них), шпули, ребристые, плоские, тороидальные и другие. Каркасы в зависимости от рабочего диапазона частот и назначения изготавливаются из различных материалов: кабельной бумаги, электрокартона, текстолита, гетинакоа, пресспорошка, керамики, слюды, полистирола, органического стекла, эскапона и других. Выбор материала для каркаса зависит от предъявляемых к нему требований по электрической прочности, допустимой величины диэлектрических потерь, термостойкости, влагостойкости и т. д. Наибольшую стабильность имеют катушки на керамических каркасах, а наименьшую — многослойные катушки, намотанные на каркасах из гетинакса и пресспорошка. Иногда катушки УКВ и КВ диапазонов делают бескаркасными. При их изготовлении, например, для контуров маломощных коротковолновых передатчиков, витки для жесткости скрепляют планками из органического стекла толщиной З…4мм. Концы обмоток катушек на каркасе закрепляют нитками или вплавляют паяльником в каркас, если он сделан из полистирола или органического стекла. Иногда плоские каркасы после намотки провода сгибают в кольцо.
Намотка катушек индуктивности
Обмотки катушек могут быть однослойными или многослойными (рис. 1.6). Обмотка характеризуется количеством витков, шагом намотки t и рядом. Под витком катушки понимают отрезок провода, охватывающий всю окружность каркаса. Шаг — расстояние между соседними витками.
Рис. 1.6. Конструкции катушек индуктивности с различным типом намотки: а — с шагом t, б — виток к витку, в — тип «универсаль»
Ряд — количество витков провода, которое укладывается на всю ширину обмотки. Наиболее простые по конструкции однослойные рядовые обмотки катушек. Они имеют малую величину собственной емкости и высокую добротность. Однако получающиеся при изготовлении большие габариты ограничивают их применение. Чаще всего применяют многослойные обмотки: рядовая многослойная, секционированная индукционная и безиндукционная, галетная, универсальная и тороидальная. Укладка многослойной секционированной индукционной обмотки производится на каркасы-шпули с промежуточными щеками. Количество секций может быть любым, а число рядов в секциях должно быть четным. Секционирование индукционной обмотки используется для высоковольтных и высокочастотных трансформаторов, дросселей высокой частоты. Для получения катушек индуктивности малых размеров и с малой собственной емкостью при большой величине индуктивности пользуются способом универсальной намотки. В этом случае провод укладывается под углом к плоскости вращения и перегибается на торцах. Наибольший угол укладки можно получить при намотке катушки проводом в шелковой изоляции.
Условные обозначения марок ферритов и магнитодиэлектриков
Условное обозначение ферритового стержня состоит из четырех элементов:
1. Буква М указывает, что изделие сделано из феррита.
2. Цифра — начальное значение магнитной проницаемости.
3. Буквы и несколько цифр — марка феррита (В — феррит для работы на частотах выше 5 МГц, Н — для работы на низких частотах).
4. Сокращенное обозначение конструктивного вида сердечника и его размеров в миллиметрах.
В дополнение к названным буквам третьего элемента иногда добавляется еще одна буква с указанием характеристики магнитного поля, в котором может работать этот феррит: С ^ феррит для работы в сильных магнитных полях, И — специальный феррит для работы в импульсных магнитных полях, если этой буквы нет, то феррит предназначен для работы в слабых магнитных полях. После четвертого элемента иногда может стоять цифра, характеризующая различие свойств феррита. После указанных элементов следует черта, которая выделяет наименование изделия изготовленного из феррита (обозначается буквой) и его конструктивные размеры (обозначаются цифрами):
- Б – броневой сердечник, состоящий из двух чашек с цилиндрическим подстроечным стержнем (число после буквы указывает внешний диаметр чашки);
- Г -Г-образный для телеаппаратуры, числа последовательно соответствуют длине, ширине и толщине изделия;
- К – кольцевой сердечник, числа соответствуют внешнему диаметру, внутреннему диаметру и высоте кольца;
- ОС – кольцевой сердечник для отклоняющей системы кинескопа, числа обозначают типоразмер сердечника;
- ПК – П-образный, круглого сечения сердечник для трансформатора строчной развертки, числа указывают расстояние между диаметрами и их диаметр;
- ПП – П-образный, прямоугольного сечения сердечник, числа указывают расстояние между стержнями, ширину стержня, высоту стержня (только для ТВС кинескопа с отклонением луча 70е первое число 53 указывает ширину сердечника);
- СС – для цилиндрических стержней не более 3,5 мм, числа указывают диаметр и длину сердечника (цилиндрические стержни диаметром 8 мм и 10 мм в обозначении не содержат букв СС, в стержнях прямоугольного сечения числа указывают ширину, толщину и длину сердечника);
- Ш – Ш-образный сердечник, числа обозначают ширину и толщину среднего выступа;
- 3 — замкнутый
- О-образный сердечник, числа обозначают высоту изделия, высоту окна, ширину изделия и ширину окна.
Пример.
М100НН-2-СС 2,8×12: М — феррит; 100 —100; Н — низкочастотный; Н — никель-цинковый; 2 — различные свойства; СС — стержень; 2,8 мм — диаметр; 12 мм — длина.
М700НМ-Б9: М — феррит; 700 — ц = 700; Н — низкочастотный; М — марганец-цинковый; Б — броневой; 9 мм — диаметр.
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
Tweet Нравится
- Предыдущая запись: Музыкальный звонок с секретом (561ИЕ8, УМС8)
- Следующая запись: Схемы малоамощных стабилизаторов напряжения (5В, до 1А)
- Индуктивности (0)
- УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛА ОБРАТНОГО ХОДА ЛУЧА (0)
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НИЗКОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА (0)
- ФИЛЬТР ВЫСОКИХ ЧАСТОТ САЛЛЕНА-КИ (0)
- ФИЛЬТР ВЫСОКИХ ЧАСТОТ (0)
- УПРАВЛЯЕМЫЙ ФИЛЬТР ВТОРОГО ПОРЯДКА (0)
- ФИЛЬТР ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ KB ПРИЕМНИКА (0)
Похожие посты:
Расчет частоты колебательного контура
Зная индуктивность катушки и емкость конденсатора в нашем колебательном контуре сможем рассчитать его резонансную частоту.
Рис. 2. Схема колебательного контура.
Расчет частоты колебательного контура проведем используя формулу:
ƒ = 1 / (2 * π * √(LC)), где:
- ƒ — резонансная частота контура, Гц;
- π — число Пи, 3,1415;
- L — индуктивность катушки, Гн;
- С — емкость конденсатора, Ф.
Рассчитаем частоту колебательного контура взяв при этом нижнюю емкость конденсатора КПЕ что у меня есть: С = 20 пФ = 0.00000000002 Ф = 20 * 10−12Ф.
ƒ1 = 1 / (2 * 3.14 * √ (0.00000000002*0.0000093)) = 11675725,7 Гц = 11,67 МГц.
Теперь то же самое но берем верхнюю границу емкости КПЕ, возьмем больше половины: С = 300пФ = 0.0000000003 Ф = 300 * 10−12Ф.
ƒ2 = 1 / (2 * 3.14 * √ (0.0000000003*0.0000093)) = 3014659,4 Гц = 3,01 МГц.
И того, используя катушку индуктивности с приведенными выше параметрами и мой КПЕ я смогу покрыть диапазон примерно от 3 до 11 МГц.
Определение и принцип действия
Катушка индуктивности — это катушка смотанного в спираль или другую форму изолированного проводника. Основные особенности и свойства: высокая индуктивность при низкой ёмкости и активном сопротивлении.
Она накапливает энергию в магнитном поле. На рисунке ниже вы видите её условное графическое обозначение на схеме (УГО) в разных видах и функциональных назначениях.
Она может быть с сердечником и без него. При этом с сердечником индуктивность будет в разы больше, чем если его нет. От материала, из которого изготовлен сердечник, также зависит величина индуктивности. Сердечник может быть сплошным или разомкнутым (с зазором).
Напомним один из законов коммутации:
Ток в индуктивности не может измениться мгновенно.
Это значит, что катушка индуктивности — это своего рода инерционный элемент в электрической цепи (реактивное сопротивление).
Давайте поговорим, как работает это устройство? Чем больше индуктивность, тем больше изменение тока будет отставать от изменения напряжения, а в цепях переменного тока — фаза тока отставать от фазы напряжения.
В этом и заключается принцип работы катушек индуктивности – накопление энергии и задерживание фронта нарастания тока в цепи.
Из этого же вытекает и следующий факт: при разрыве в цепи с высокой индуктивностью напряжение на ключе повышается и образуется дуга, если ключ полупроводниковый — происходит его пробой. Для борьбы с этим используются снабберные цепи, чаще всего из резистора и конденсатора, установленного параллельно ключу.
Таблица КВ диапазонов
Короткие волны, отражаясь от поверхности земли могут распространяться на достаточно большие дистанции. То, насколько качественно мы сможем принимать волны разной длины зависит от многих факторов, одним из наиболее выраженных является время суток: день или ночь.
В день хорошо распространяются менее длинные волны, а ночью — большей длины.
Ниже приведу для справки таблицу вещательных КВ диапазонов с примечанием по зависимости от времени суток:
- 11 метров, 25.600 — 26.100 MHz (дневной);
- 13 метров, 21.450 — 21.850 MHz (дневной);
- 15 метров, 18.900 — 19.020 MHz (дневной);
- 16 метров, 17.480 — 17.900 MHz (дневной);
- 19 метров, 15.100 — 15.900 MHz (дневной);
- 21 метр, 13.500 — 13.870 MHz;
- 25 метров 11.600 — 12.100 MHz;
- 31 метра, 9.400 — 9.990 MHz;
- 41 метра, 7.200 — 7.600 MHz;
- 49 метров, 5.730 — 6.295 MHz;
- 60 метров, 4.750 — 5.060 MHz (ночной);
- 75 метров, 3.900 — 4.000 MHz (ночной);
- 90 метров, 3.200 — 3.400 MHz (ночной);
- 120 метров, 2.300 — 2.495 MHz (ночной).
Исходя из моих расчетов, что произведены выше, я смогу охватить радиоприемником диапазоны примерно в пределах 41 — 25 метров.
Изготовление катушки индуктивности
Все данные есть в наличии, можно приступать к изготовлению катушки индуктивности. Для иллюстрации подключения катушек размещу здесь часть схемы из своего радиоприемника.
Рис. 3. Схема включения катушек индуктивности в радиоприемнике(начала намотки обозначены точкой).
Если смотреть по схеме то для одного диапазона можно мотать на каркас всего две катушки: контурная заменит L1 и L2, а катушка связи заменит L3 и L4, при этом переключатель S1 можно исключить.
Я все же принял решение сделать 4 катушки как на схеме ради эксперимента, интересно как поведет себя такое решение в КВ диапазоне, к тому же возможно что получится захватить еще более низкочастотный диапазон в добавку к основному.
ВНИМАНИЕ: необходимо соблюдать начала и концы намотки при монтаже катушки, а также направление намотки каждой из обмоток. Подробно читай в статье: Самодельный батарейный радиоприемник на лампе 2К2М.
Первым делом нужно изготовить каркас на котором будем мотать провод. Под каркас можно использовать кусок полиэтиленовой или пластиковой трубы или же другой цилиндр нужного диаметра.
Мне понадобится каркас диаметром 45мм, поскольку нашел в барахле трубу немного меньшим диаметром 40мм и чтобы ее не портить было принято решение склеить вокруг нее каркас из бумаги.
Рис. 4. Каркас для катушки — кусок трубы.
Для склеивания использовал листы формата А4 — бумага достаточно плотная, хорошо подходит для подобных целей. Сначала мотаем на каркас 1-2 листа бумаги без промазывания клеем, это нужно чтобы можно было потом изять трубу.
Рис. 5. Несколько проклеенных между собой слоев бумаги для каркаса будущей катушки.
Теперь намазываем клеем каждый лист бумаги и оборачиваем в него каркас. Наклеивать желательно 5 и более листов бумаги — это поможет достигнуть достаточной прочности каркаса когда он высохнет. Для высушивания достаточно 12 часов, если клеить клеем ПВА.
После того как каркас высох оказалось что он настолько стянулся на трубе что ее извлечь теперь не предоставляется возможным — пришлось разрезать каркас вдоль и после изъятия склеить надрез. Каркас готов и он достаточно прочен для того чтобы мотать на него толстый провод.
Рис. 6. Каркас из бумаги для катушки индуктивности готов.
Для намотки использовал медный проводник диаметром 0.8мм и 0.5мм — контурная и катушка связи соответственно.
Рис. 7. Самодельная катушка индуктивности для КВ диапазона готова!
Рис. 8. Самодельная катушка КВ — вид со стороны выводов.
Для удобства я пометил точками начала намотки катушек — это поможет не запутаться при подключению ее к радиоприемнику. Крепление проводников реализовал сделав отверстия в каркасе при помощи иглы.
Рис. 9. Скрепляем витки обмоток воском.
Для того чтобы витки обмоток катушки держались надежно вместе можно склеить их клеем или же просто капнуть по несколько капелек воска.
Что влияет на индуктивность?
От каких факторов зависит индуктивность катушки? Давайте проведем несколько опытов. Я намотал катушку с немагнитным сердечником. Ее индуктивность настолько мала, что LC — метр мне показывает ноль.
Имеется ферритовый сердечник
Начинаю вводить катушку в сердечник на самый край
LC-метр показывает 21 микрогенри.
Ввожу катушку на середину феррита
35 микрогенри. Уже лучше.
Продолжаю вводить катушку на правый край феррита
20 микрогенри. Делаем вывод, самая большая индуктивность на цилиндрическом феррите возникает в его середине. Поэтому, если будете мотать на цилиндрике, старайтесь мотать в середине феррита. Это свойство используется для плавного изменения индуктивности в переменных катушках индуктивности:
где
1 — это каркас катушки
2 — это витки катушки
3 — сердечник, у которого сверху пазик под маленькую отвертку. Вкручивая или выкручивая сердечник, мы тем самым изменяем индуктивность катушки.
Экспериментируем дальше. Давайте попробуем сжимать и разжимать витки катушки. Для начала ставим ее в середину и начинаем сжимать витки
Индуктивность стала почти 50 микрогенри!
А давайте-ка попробуем расправим витки по всему ферриту
13 микрогенри. Делаем вывод: для максимальной индуктивности мотать катушку надо «виток к витку».
Убавим витки катушки в два раза. Было 24 витка, стало 12.
Совсем маленькая индуктивность. Убавил количество витков в 2 раза, индуктивность уменьшилась в 10 раз. Вывод: чем меньше количество витков — тем меньше индуктивность и наоборот. Индуктивность меняется не прямолинейно виткам.
Давайте поэкспериментируем с ферритовым кольцом.
Замеряем индуктивность
15 микрогенри
Отдалим витки катушки друг от друга
Замеряем снова
Хм, также 15 микрогенри. Делаем вывод: расстояние от витка до витка не играет никакой роли в катушке индуктивности тороидального исполнения.
Мотнем побольше витков. Было 3 витка, стало 9.
Замеряем
Офигеть! Увеличил количество витков в 3 раза, а индуктивность увеличилась в 12 раз! Вывод: индуктивность меняется не прямолинейно виткам.
Если верить формулам для расчета индуктивностей, индуктивность зависит от «витков в квадрате». Эти формулы я здесь выкладывать не буду, потому как не вижу надобности. Скажу только, что индуктивность зависит еще от таких параметров, как сердечник (из какого материала он сделан), площадь поперечного сечения сердечника, длина катушки.
Установка КВ катушки в радиоприемник
Теперь катушка для КВ диапазона готова к установке в радиоприемник. Нужно стараться использовать максимально короткие выводы от обмоток при соединении их с компонентами радиоприемника.
Рис. 10. Катушка КВ диапазона установлена в радиоприемник. (клик — увеличение).
Рис. 11. радиоприемник с установленной катушкой КВ диапазона, вид сзади. (клик — увеличение).
Рис. 12. Готовый КВ приемник и старая катушка для диапазонов СВ-ДВ.
Конструкция катушки
По конструктивному исполнению индуктивные элементы различаются:
- видом намотки: винтоспиральная, винтовая; кольцевая;
- количеством слоёв: однослойные или многослойные;
- типом изолированного провода: одножильный, многожильный;
- наличием каркаса: каркасные или бескаркасные (при небольшом количестве витков толстого провода);
- геометрией каркаса: прямоугольный, квадратный, тороидальный;
- наличием сердечника: ферритовый, из карбонильного железа, электротехнической стали, пермаллоевый (магнитомягкий сплав), металлический (латунный);
- геометрией сердечника: стержневой (разомкнутый), кольцо-образный или ш-образный (замкнутый);
- возможностью изменять L в узких интервалах (движение сердечника по отношению к обмотке).
Индуктивность проводника
Существуют плоские катушки, в печатном исполнении устанавливаемые на платах цифровых устройств.
К сведению. Намотка провода может быть как рядовой (витком к витку), так и в навал. Последний способ укладки провода снижает паразитную ёмкость.
Конструкция катушек
Работа с приемником в КВ диапазоне
Приемник готов к работе, можно приступать к экспериментам. Пробы проводились в вечернее-ночное время. Сначала была подключена длинная антенна — кусок грубого медного провода длиной порядка 10 метров.
С такой антенной удалось поймать несколько станций, причем ручка регулировки обратной связи никак не влияла на работу радиоприемника, мне это показалось странным — возможно перепутал начала и концы при подключении обмоток обратной связи.
Подключение заземления также не улучшило результатов работы радиоприемника. Решил попробовать в качестве антенны медный штырь диаметром 1-1,2мм и длиной порядка 1-1,5м.
После включения радиоприемника результат не заставил себя ждать — удалось поймать несколько станций, причем ручка регенерации работала теперь отлично и удавалось словить и усилить достаточно слабые сигналы вещательных станций.
Получилось услышать Радио-Свобода, вещание из других стран, кодированные сигналы и другие станции на КВ. Самое большое скопление станций наблюдалось на пороговой границе регулировки КПЕ (С = 20пФ), скорее всего если уменьшить этот порог до 10 пФ то удастся поймать еще больше станций или же нужно делать перерасчет катушки с последующей ее перемоткой.
Приемник стал менее устойчивым к перестройке под воздействием рук и касаний разных частей схемы. Иногда можно даже побаловаться с антенной приемника как с антенной терменвокса(музыкальный инструмент).
Зачем нужен расчёт индуктивности
Расчет мощности трехфазной сети
Расчет индуктивности нужен, потому что конструктивно это могут быть по-разному выполненные катушки. Применение дросселей в разных отраслях электрики и электроники, их работа под влиянием постоянного и переменного тока требуют тщательного подбора индуктивности, добротности и стабильности работы. При выполнении своими руками дросселей заданного параметра L нужно выполнить расчёт. Для каждого типа индуктивного двухполюсника используется своя формула.
Содержание:
Индуктивность и ее расчет:
Основным соотношением для магнитного поля является принцип непрерывности магнитного потока:
На рис. 1.12, а и б проиллюстрировано различие между потоком и
потокосцеплением, причем число линий в условном масштабе равно
величине потока.
Индукция измеряется в тесла (тл), магнитный поток и потокосцепление — в веберах (вб).
Индуктивность уединенного контура, равная отношению потокосцепления к току:
пропорциональна магнитной проницаемости среды, в которой он находится, и определяется конфигурацией контура. Единицей индуктивности является генри (гн).
Для расчета индуктивности контура необходимо предварительно рассчитать его магнитное поле по основному соотношению — закону полного тока:
устанавливающему связь между напряженностью магнитного поля и полным током I — алгебраической суммой токов, сцепляющихся с путем интегрирования. При этом положительное направление тока I связано с направлением dI обхода правилом правого винта.
Напряженность магнитного поля измеряется в а/м, магнитная проницаемость — в гн/м.
Если потокосцепление контура изменяется во времени, то в контуре появляется э. д. с. индукции е, величина и направление которой определяется законом электромагнитной индукции:
где Е — вектор напряженности наведенного в контуре электрического поля.
Таким образом, закон электромагнитной индукции связывает между собой изменение магнитного поля с возникающим электрическим полем.
Максвеллом было постулировано обобщение этого закона, заключающееся в том, что электрическое поле возникает при изменении магнитного поля в любой среде, а не только в проводящем контуре.
Закон электромагнитной индукции, открытый Фарадеем в 1831 г., был дополнен Ленцем в 1832— 1834 гг. Им было установлено общее правило: з. д. с. индукции всегда стремится создать ток, направленный так, чтобы препятствовать изменению потока, сцепляющегося с контуром.
При изменении тока в контуре изменяется потокосцепление ψL созданное этим током, и в контуре наводится э. д. с. самоиндукции
Индуктивность тороида и соленоида
Если на кольцевой сердечник — тороид, выполненный из материала проницаемостью µ > µ0, нанести обмотку не по всей его длине (рис. 1.13), то только часть потока проходит по сердечнику, остальная часть — поток рассеяния — замыкается в воздухе. Тороид же, содержащий витки, плотно и равномерно распределенные по всей длине сердечника (рис. 1.14), замечателен тем, что практически весь магнитный поток сосредоточивается в сердечнике, т. е. потока рассеяния нет. Линии вектора напряженности поля представляют собой окружности, сцепляющиеся со всеми витками. Ввиду симметрии напряженность поля в каждой точке окружности по величине постоянна; по направлению она совпадает с касательной к окружности.
Тороиды широко применяются в трансформаторах, магнитных усилителях и электроизмерительных приборах.
Пусть тороид имеет прямоугольное сечение высотой Н, с радиусами г1 и г2, магнитная проницаемость материала µ.
По закону полного тока для окружности с радиусом
откуда
т. е. напряженность поля убывает по мере приближения к наружному краю тороида. Это в равной мере относится и к индукции
Поток в сердечнике тороида
а потокосцепление
Отсюда индуктивность тороида
Если расчет вести для средней линии I и приближенно считать поле в тороиде распределенным равномерно, то напряженность
где w0 — число витков на единицу длины, а магнитный поток и индуктивность, соответственно,
Обычно в реальных тороидах отношение что приводит при этих приближенных формулах к погрешности, не превышающей 1,2 %. Последняя формула для индуктивности может быть применена и к длинному соленоиду, рассматриваемому как часть тороида бесконечно большого радиуса. Для соленоида конечной длины µ=µ0
где k < 1 — коэффициент, учитывающий, что в таком соленоиде не весь поток пронизывает все витки.
Как показывает точный расчет, этот коэффициент зависит от отношения диаметра D катушки к ее длине I (рис. 1.15). При = 0,1 коэффициент k — 0,96, поэтому при
< 0 ,1 приближенно принимают k = 1.
Индуктивность двухпроводной линии
Двухпроводная линия (рис. 1.16, а) состоит из двух параллельных проводов одинакового радиуса г0, имеющих большую длину I по сравнению с расстоянием d между ними. Магнитная проницаемость материала проводов (г, окружающей среды — µ0. Токи I в прямом и обратном проводах отличаются лишь направлением; начало координат взято в центре сечения левого провода.
Для отдельного провода ввиду его осевой симметрии, при пренебрежении искажением поля у его концов, применение закона полного тока к окружности радиуса дает:
При интегрировании по окружности, лежащей внутри отдельного провода охватывается лишь часть LХ всего тока, протекающая внутри круга радиуса х, равная при равномерном распределении тока по сечению
В воздухе между проводами на линии, соединяющей центры их сечений направления полей, создаваемых обоими токами согласно правилу правого винта, совпадают и напряженности поля и индукции складываются:
Эти же формулы справедливы и для т. е. снаружи линии, но здесь они дают разность полей.
Внутри левого провода линии напряженность поля и индукция от обоих проводов будут:
Внутри правого провода соответственно,
На рис. 1.16, б представлено распределение напряженности поля и индукции вдоль оси х для магнитной проницаемости материала проводов µ > µ0. Посередине между проводами поле минимально, но в нуль не обращается. Поле также не равно нулю на осях проводов.
На внутренней стороне проводов напряженность поля и индукция больше, чем на внешней. В отличие от напряженности поля индукция имеет разрыв у поверхности проводов. Для вычисления индуктивности линии необходимо найти потокосцепление. Элементарный поток, проходящий через площадку Idx в воздухе между проводами,
Весь поток между проводами — внешний поток
одновременно является внешним потокосцеплением, так как сцепляется с контуром один раз. Поэтому
а соответствующая ему внешняя индуктивность
Для большинства линий расстояние d между проводами значительно превышает радиус r0 проводов. В этом случае
Для определения внутренней индуктивности, соответствующей внутреннему потоку, при d > r0 поле внутри провода линии может вычисляться как поле уединенного провода, так как поле, создаваемое вторым проводом внутри первого, по сравнению с полем первого, пренебрежимо мало. Тогда элементарный поток внутри провода
Так как поток dФi охватывает не весь ток, а только его часть [см. формулу (1.3)], элементарное потокосцепление
Весь поток между проводами — внешний поток
Соответственно, внутренняя индуктивность
Суммарная индуктивность линии
При медных или алюминиевых проводах () в большинстве случаев вторым членом можно пренебречь по сравнению с первым и тогда
Для стальных проводов () основной частью потока является
внутренний поток и индуктивность
практически не будет зависеть от расстояния между проводами.
Взаимоиндуктивность и ее расчет
Для двух контуров, имеющих w1 и w2 витков с токами I1 и I2 (рис. 1.17), поток первого контура, определяемый током этого контура, — поток самоиндукции Ф1l—может быть разложен на поток рассеяния Ф1s, пронизывающий только этот контур, и поток взаимоиндукции Ф1m, пронизывающий также и второй контур:
Потокосцепление, соответствующее потоку Ф11 (при условии, что этот поток пронизывает все витки первого контура, равно
а потокосцепление рассеяния
Аналогично для второго контура
Потокосцепление второго контура, определяемое током первого,
а потокосцепление первого контура, определяемое током второго,
Можно показать, что
Величина M называется взаимоиндуктивностью и определяется конфигурацией контуров, их взаимным расположением и магнитной проницаемостью среды. Взаимоиндуктивность также измеряется в генри (гн).
Суммарный поток, пронизывающий первый контур,
Суммарное потокосцепление первого контура
и соответственно для второго контура
В этих алгебраических суммах первый член всегда положителен, а знак перед вторым членом определяется направлением токов в контурах; положительный знак соответствует случаю совпадения направлений потоков Ф1м и Ф2м (см. рис. 1.17).
Из изложенного видно, что
Таким образом, взаимоиндуктивность и индуктивности всегда удовлетворяют неравенству
а используемый в технических расчетах коэффициент связи двух контуров
Аналогично, в системе многих контуров потокосцепление контура определяется токами всех контуров:
где Lq — индуктивность q-то контура, Мqp = Мрq — взаимоиндуктивность q- и р-го контуров. Общий прием расчета взаимоиндуктивности контуров заключается
в нахождении потокосцепления, пронизывающего контур q, но созданного током р-го контура, и делении его на этот ток.
Взаимоиндуктивность двух параллельных двухпроводных линий
Пусть две параллельные двухпроводные линии расположены симметрично так, как это было показано на рис. 1.4. При условии d> г0 внутренним потоком в проводах по сравнению с внешним можно пренебречь.
Магнитный поток, пронизывающий первую линию и созданный током I2 второй, может быть найден как сумма потоков, создаваемых каждым из проводов второй линии в отдельности.
Тогда магнитный поток, пронизывающий первую линию,
расстояния от провода линии 1 до проводов линии 2 .
Магнитный поток Ф одновременно является потокосцеплением первой линии, так как сцепляется с ней один раз; поэтому
а взаимоиндуктивность
Для уменьшения коэффициента связи между линиями связи l и передачи 2 применяют транспозицию линии связи, заключающуюся в перекрещивании проводов линии связи через равные расстояния; тогда суммарное потокосцепление будет равно нулю.
Линейные и нелинейные катушки индуктивности
У линейных материалов магнитная проницаемость µ, не зависит от напряженности поля и характеристика для них изображается прямой линией (рис. 1.18, а). Магнитная проницаемость пропорциональна тангенсу угла а наклона этой прямой:
где k — масштабный коэффициент.
К нелинейным материалам относятся ферромагнетик и — железо, никель, кобальт и гадолиний. Важное значение в электротехнике имеют первые три элемента, главным образом в виде сплавов. У нелинейных материалов магнитная проницаемость очень велика и зависит от напряженности поля.
Подобно нелинейным диэлектрикам по кривой первоначальногo намагничивания В (Н) (рис. 1.18, б) могут быть определены статическая магнитная проницаемость
и дифференциальная, а при быстрых изменениях поля — динамическая магнитная проницаемость
На рис. 1.18, б эти проницаемости представлены в функции напряженности поля. Максимальные значения магнитной проницаемости в очень чистом железе и в некоторых сплавах, например в пермаллое (сплав железа и-никеля с различными присадками), в сотни тысяч раз превышают магнитную постоянную равную
магнитной проницаемости вакуума.
В переменных магнитных полях в ферромагнетиках имеет место явление магнитного гистерезиса (рис. 1.19), заключающееся в несовпадении кривой В (Н) при возрастании напряженности поля с кривой при убывании поля.
Кривая, соединяющая вершины петель гистерезиса, называется основной кривой намагничивания и практически совпадает с кривой первоначального намагничивания, Ферромагнитные свойства зависят от температуры и проявляются лишь в определенном ее интервале.
Для расчета индуктивности основной является зависимость потокосцепления ψ от тока I, называемая веберамперной характеристикой.
В зависимости от материала сердечника тороиды по виду своей веберамперной характеристики будут также линейными или нелинейными. В качестве примера рассматривается нелинейный тороид.
Для тороида и веберамперные характеристики ψ (I) в соответствующем масштабе совпадают с кривыми В (H); поэтому прямая и кривые на рис. 1.18 а и б соответствуют также веберамперным характеристикам при величинах, указанных в скобках.
Для нелинейных тороидов вводятся понятия статической индуктивности
и дифференциальной, а также динамической индуктивности
являющихся функциями тока (см. рис. 1.18, б); для линейных тороидов эти индуктивности совпадают.
Аналогично индуктивностям в нелинейных системах контуров вводятся статическая взаимоиндуктивность
и дифференциальная, взаимоиндуктивность, а также динамическая
Индуктивность нелинейного тороида
Расчет нелинейного тороида может быть произведен, если задана зависимость В (H) или µ(H). Так как эти зависимости теоретически не выводятся, то для приближенного решения подбирают по кривой В(H) аппроксимирующую функцию.
Пусть аппроксимирующая функция для характеристики В (H) (рис. 1.20)
материала сердечника тороида будет
где а и b — постоянные.
Так как для тороида с ферромагнитным однородным cердечником напряженность поля по-прежнему определяется формулой
то индукция будет равна
а потокосцепление
откуда статическая индуктивность
а дифференциальная индуктивность
Кривые зависимости этих индуктивностей от тока представлены
на рис. 1.20.
- Энергия в электрических цепях
- Линейные электрические цепи
- Нелинейные электрические цепи
- Магнитные цепи и их расчёт
- Электрическая ёмкость и ее расчет
- Линейные н нелинейные диэлектрики и конденсаторы
- Сопротивление и его расчет
- Линейные и нелинейные резисторы
Форум РадиоКот • Просмотр темы — Измерить индуктивность простыми способами.
Сообщения без ответов | Активные темы
ПРЯМО СЕЙЧАС: |
Автор | Сообщение |
---|---|
|
Заголовок сообщения: Измерить индуктивность простыми способами.
|
Потрогал лапой паяльник
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 11:39:32 Рейтинг сообщения: 0
|
Уважаемые гуру-радиокошаки, подскажите, как в домашних условиях(мультиметр, паяльник, пр.) наиболее просто и доступно измерить индуктивность в диапазоне 1-5мГн ? |
Вернуться наверх |
Профиль
|
Реклама | |
|
|
aen |
Заголовок сообщения:
|
||
Карма: 158 Рейтинг сообщения: 0
|
Да, генератор. Я обычно так и делаю с небольшим НЕ. |
||
Вернуться наверх | |||
Реклама | |
|
|
aen |
Заголовок сообщения:
|
||
Карма: 158 Рейтинг сообщения: 0
|
Прошу пардону. Я так понял, что частотомера у Вас нет. |
||
Вернуться наверх | |||
КотВаське |
Заголовок сообщения:
|
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 11:39:32 Рейтинг сообщения: 0
|
aen писал(а): Прошу пардону. Я так понял, что частотомера у Вас нет.
Да в том-то и дело что частотомера нет, как нет и осцилографа, только обычный мультиметр, паяльник, руки и желание |
Вернуться наверх | |
Реклама | |
|
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180. Подробнее>> |
Мышонок |
Заголовок сообщения:
|
||
Карма: 6 Рейтинг сообщения: 0
|
В принципе можно, ведь XL=w*L=2*(Pi)*f*L. Частота (если возьмём сетевую) 50 Гц, приплутается сюда ещё сопротивление обмотки (его можно на постоянном токе измерить). А вот такая нехорошая вещь, как намагничивание сердечника картину может подпортить — погрешность большая будет |
||
Вернуться наверх | |||
Реклама | |
|
|
Реклама | |
|
Выбираем источники питания MEAN WELL в открытом исполнении для промышленных устройств В номенклатуре продукции MEAN WELL в Компэл можно легко найти требуемую модель стандартного источника питания практически для всех отраслей применения. Рассмотрим преимущества, эксплуатационные характеристики, схемотехнику и конструктивные решения трех наиболее характерных представителей класса источников питания в открытом исполнении семейств EPS, EPP и RPS, которые могут использоваться для индустриальных устройств. Подробнее>> |
КотВаське |
Заголовок сообщения:
|
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 11:39:32 Рейтинг сообщения: 0
|
мышонок писал(а): В принципе можно, ведь XL=w*L=2*(Pi)*f*L. Частота (если возьмём сетевую) 50 Гц, приплутается сюда ещё сопротивление обмотки (его можно на постоянном токе измерить). А вот такая нехорошая вещь, как намагничивание сердечника картину может подпортить — погрешность большая будет Про генератор не надо забывать, можно ведь собрать его 555(на коленке то есть), получим достаточно точную частоту или с кварцем на известной частоте, точность можно будет выше получить. Или я совсем не в ту степь уехал |
Вернуться наверх | |
aen |
Заголовок сообщения:
|
||
Карма: 158 Рейтинг сообщения: 0
|
Тогда подойдём с другой стороны. |
||
Вернуться наверх | |||
Мышонок |
Заголовок сообщения:
|
||
Карма: 6 Рейтинг сообщения: 0
|
КотВаське писал(а): Про генератор не надо забывать, можно ведь собрать его 555(на коленке то есть), получим достаточно точную частоту или с кварцем на известной частоте, точность можно будет выше получить. Или я совсем не в ту степь уехал Нам лучше иметь нормальную стабильную синусоиду (сеть, естественно через трансформатор подходит как нельзя лучше) Индуктивность 1-5 мГ довольно большая, частоты нужны не очень высокие. |
||
Вернуться наверх | |||
КотВаське |
Заголовок сообщения:
|
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 11:39:32 Рейтинг сообщения: 0
|
aen писал(а): Тогда подойдём с другой стороны.
Это нужно для дросселей к высокчастотному ЭПРА люминисцентных ламп. Какую схему генератора лучше взять? эта пойдет http://www.radiokot.ru/start/analog/bugs/03/11.gif |
Вернуться наверх | |
aen |
Заголовок сообщения:
|
||
Карма: 158 Рейтинг сообщения: 0
|
Я присоединяюсь к тому, что пишет мышонок. Последний раз редактировалось aen Ср ноя 22, 2006 11:32:19, всего редактировалось 2 раз(а). |
||
Вернуться наверх | |||
Мышонок |
Заголовок сообщения:
|
||
Карма: 6 Рейтинг сообщения: 0
|
КотВаське писал(а): Эта схемка как раз и даёт прямоугольник. Последний раз редактировалось Мышонок Ср ноя 22, 2006 13:43:03, всего редактировалось 1 раз. |
||
Вернуться наверх | |||
КотВаське |
Заголовок сообщения:
|
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 11:39:32 Рейтинг сообщения: 0
|
мышонок писал(а): Эта схемка как раз и даёт прямоугольник. Дык что-ж делать тогда ? (Да тупым быть плохо:(
Есть у меня несколько понижающих трансов от ПБ на 12 и 9 вольт. Мостовую схему я как-нибудь соберу |
Вернуться наверх | |
Мышонок |
Заголовок сообщения:
|
||
Карма: 6 Рейтинг сообщения: 0
|
В мост детали надо подбирать как можно точнее. Ещё надо какой-то регулировочный элемент иметь и нуль-индикатор (с цифровым мультиметром сложновато будет — погляди здесь ). |
||
Вернуться наверх | |||
aen |
Заголовок сообщения:
|
||
Карма: 158 Рейтинг сообщения: 0
|
Я когда-то использовал в качестве индикатора высокоомные наушники при частоте ~500гц. |
||
Вернуться наверх | |||
Мышонок |
Заголовок сообщения:
|
||
Карма: 6 Рейтинг сообщения: 0
|
aen писал(а): Я когда-то использовал в качестве индикатора высокоомные наушники при частоте ~500гц. Тоже дело. Где-то в качестве источника питания для подобного моста даже проводную радиотрансляционную сеть рекомендовали… |
||
Вернуться наверх | |||
КотВаське |
Заголовок сообщения:
|
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 11:39:32 Рейтинг сообщения: 0
|
Мда, совсем запуталсо
Если использовать вот эту мостовую схему(а) для измерения индуктивности в диапазоне 1-5мГн на напряжении 12в/50Гц какие номиналы сопротивлений и емкости следует использовать? |
Вернуться наверх | |
aen |
Заголовок сообщения:
|
||
Карма: 158 Рейтинг сообщения: 0
|
В моей ссылке это есть. Получается, что ёмкость десятки в крайнем случае мкф, а лучше больше. Сопротивления соответственно расчитать. Последний раз редактировалось aen Ср ноя 22, 2006 12:54:03, всего редактировалось 1 раз. |
||
Вернуться наверх | |||
Мышонок |
Заголовок сообщения:
|
||
Карма: 6 Рейтинг сообщения: 0
|
В принципе они обе одинаковы. А элементы выбираются из условий равновесия моста. Погляди там, откуда схема, там формулы соотношений должны быть. Соответственно, исходя из нужных тебе 1-5мГн посчитаешь элемены моста. В качестве регулировки баланса моста лучше использовать переменный резистор. Как раз его поворот (при условии 0 на выходе моста) и будет показывать индуктивность. |
||
Вернуться наверх | |||
SB |
Заголовок сообщения:
|
Зарегистрирован: Вс май 14, 2006 00:20:35 Рейтинг сообщения: 0
|
На CQHAM есть схема LC измерителя на микроконтроллере тини15, есть на пике с ЖКИ индикатором. |
Вернуться наверх | |
КотВаське |
Заголовок сообщения:
|
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2006 11:39:32 Рейтинг сообщения: 0
|
Короче говоря, решил я не заморачиваться, а купить нормальный прибор например ut70a |
Вернуться наверх | |
Кто сейчас на форуме |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |