Schemi elettronici (di comune utilità) |
"Electronic design" di R.Chirio |
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Premessa |
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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. |
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Voltmetro ad altissima impedenza di ingresso. Rapporto 1000:1 max 1999 Volt |
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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.
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Voltmetro HV collegato ad uno Scaler, privo della lettura dell'HV.
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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. |
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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.
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| Alimentare a corrente costante tre led 3W con il 220V |
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| Descrizione |
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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.
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Alimentatore per led P7, da batterie 12V regolazione corrente da 100 a 2800mA |
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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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