Schemi elettronici (di comune utilità)

"Electronic design"  di R.Chirio

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 Premessa 

Febbraio 2009

  

In questa pagina si trovano schemi elettronici di comune interesse, sviluppati per soddisfare richieste via e-mail di progetti semplici.

Vengono pubblicati quelli di più comune interesse. 

 

 Voltmetro ad altissima impedenza di ingresso. Rapporto 1000:1      max 1999 Volt

Con questo schema è possibile misurare le tensioni applicate a dispositivi che funzionano ad alta tensione tipo i tubi Geiger che vanno da 300 a 1500V  Con i normali Multimetri digitali e i tester analogici, non è possibile misurare tali valori in quanto con la bassa impedenza di ingresso (10Mohm) tendono a caricare troppo il circuito sottomisura falsando i valori letti.

 - Il componente più critico è la resistenza da 1000Mohm si può ordinare in internet :  code SM102031007F

 - Diodi e zener sul circuito di ingresso servono da protezione per impulsi e scariche che potrebbero danneggiare l'ingresso dell'operazionale. 

 - R3 e R5 compongono la parte bassa del partitore con un rapporto da 990:1

 - Operazionale in configurazione inseguitore permette l'adattamento con alta impedenza di ingresso e bassa impedenza di uscita. Si possono usare diversi tipi di Operazionali, importante con basso valore di offset, o meglio offset regolabile come il uA741. La configurazione ad inseguitore comporta guadagno 1. Con il LM358 abbiamo un valore di offset di 3-5mV.

- Il trimmer R4 serve a tarare esattamente il rapporto al valore di 1000:1, per la taratura utilizzare come riferimento di tensione, un circuito raddrizzante del  220V e misurare con multimetro il valore esatto tipicamente  310V DC (prestare attenzione)   Collegare in uscita del circuito un voltmetro da 1,999 Vfs o un multimetro posizionato sulla medesima scala, leggere il valore di ingresso e tarare R4 per avere lo stesso valore letto prima solo con il multimetro.

- Il consumo dello strumento è bassissimo, qualche mA pertanto le due batterie da 9V durano per molte centinaia di ore. 

- E' possibile aumentare la resistenza di ingresso anche fino a 10000Mohm se necessario, ed utilizzare Operazionali con ingresso Fet.

- La tensione in ingresso DC può avere una escursione di +/-2000Volt. E' possibile misurare tensioni alternate AC fino a una frequenza di 100Kz.

- Se si vuole una maggiore precisione consiglio l'uso di Amp Operazionali con la regolazione fine dell'OFFSET, tipo il UA741 o altri più recenti.

  

  voltmeter_1000_01.jpg (44018 byte)

Voltmetro HV collegato ad uno Scaler, privo della lettura dell'HV.

 

 

 

 

voltmeter_1000_02.jpg (26667 byte)

Resistenza da 300Mohm realizzata con 30 resistenze SMD da 10Mohm. Le resistenze sono protette da uno strato di Araldite. la costruzione, è molto semplice e l'isolamento con la resina garantisce una tensione di lavoro fino a 5000Volt.

    

Versione semplificata del voltmetro HV, da collegare direttamente a un Multimetro (DMM). Sulla portata 2V, leggeremo  x1000 quindi KVolt.  Il trimmer cermet multigiri, serve per tarare preciso il rapporto 1000:1.

Importante: il DDM deve avere 10Mohm di impedenza d'ingresso, alcuni di basso costo hanno solo 1Mohm.

  

     

 Alimentare a corrente costante tre led 3W con il 220V

  

   Descrizione

  

Si utilizza un comune trasformatore 220V/12-14V Ac  seguito da un ponte raddrizzante.

Il regolatore LM317 ha il compito di mantenere costante la corrente al valore di 1000mA.

Regolatore e diodi led vanno montati su un radiatore di alluminio.

 

        

 

 Alimentatore per led P7, da batterie 12V regolazione corrente da 100 a 2800mA

Con questo schema è possibile controllare e stabilizzare la corrente che passa nei led. La regolazione è stabile e precisa.

 - Tramite il potenziometro R5 è possibile regolare la luminosità dei led da quasi spento fino al massimo, compensando la scarica della batteria. 

 - Il Mos-Fet deve essere montato su radiatore. 

 - La corrente di 2800mA è adatta per led da 10W come il Seoul P7.

 - E possibile usare anche solo 1 led, ma la dissipazione di Q1 diventa critica in quanto la regolazione lineare porta il Mos-Fet a dissipare quasi 25W. Meglio alimentare a 6V ed utilizzare un Mosfet a comando Logico L.

 - Il pesante filtro R9 C1 serve a stabilizzare il loop da  eventuali oscillazioni.

- Lo schema può essere adattato per alimentare ogni tipo di led, basta modificare la R3 per ottenere la massima corrente.

  

    

 

 


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