Все радиолюбители для своих устройств делают вольтметры , амперметры и тд. и тп..
Если схема на МК, тогда это обычно бывает исполнение 2 в 1 V и А.
А если требуется контроль сразу нескольких параметров, и не каждый, собрав 2 в 1 , решится собирать туда ещё одну схему на МК 2 в 1 + 2 в 1, да и место в корпусе не всегда позволяет это сделать.
Тут как раз возник вопрос , как сделать блок питания с отображением одновременно 4-х измерений, и как говорится лень двигатель прогресса, мне как раз стало лень собирать две одинаковые схемы :- ).
И вот с такими раздумьями я решил, неплохо бы сделать компактную схему с 4 измерениями на 1 МК, и далее как говорится «главное идея, а пути реализации всегда найдутся».
Вот и доработал программу для вольтамперметра под свои потребности измерителя, а точнее для моего лабораторного блока питания 4 в 1.
Получилась схема с такой функциональностью, три вольтметра 0- 30V, амперметр 0-10А, разрядность измерений 00,00.
А дальше больше….., то есть во время работы над программой 4 в 1, возникла новая идея …..,
к черту 4 в 1….., ведь возможности контроллера использованы только на 30%.
И вот вам, пожалуйста, готова новая прошивка для измерений 6 в 1.
Функциональность устройства: три вольтметра 0 - 30V, амперметр 0 -10А, разрядность измерений 0,0 - 00,0, плюс отображение сетевого напряжения и показания температуры, да в общем по второму фото и так все понятно, что тут к чему.
Естественно еще немало вариантов измерений, в разных комбинациях тут целая куча… (ведь тут на форумах когда схема 2 в 1 , пользователи долго идут к одному мнению «где должна стоять точка» , а тут в три раза больше вариантов ).
На этом я закончил этот небольшой монолог-вступление « о том, о сем», что-ж извиняйте, без вступления никак.
И так к делу….
Принципиальная схема.
Измерительная часть схемы вольтметра, традиционно проста, состоит из двух сопротивлений .
Измерительная часть схемы амперметра , сделана по распространенной и зарекомендовавшей себя схемотехнике на операционном усилителе (ОУ), это дает пользователю возможность использовать свои шунты с различным диапазоном сопротивлений.
Канал для измерения °C , тут еще можно подумать над вариантами этой схемы, шаг измерения по данной схеме 1°C.
Измерительная схема сетевого напряжения, сделана через небольшой сетевой трансформаторик ( использовал от БП антенного усилителя телевизионной антенны), показания сетевого напряжения довольно точны (проверялось с помощью ЛАТРа в диапазоне 170 – 250V, сравнивалось с показаниями китайского мультиметра М92А , соответствует 1 : 1).
К трансформаторику, ничего больше не подключаем, чтобы сторонняя нагрузка не вносила искажения в показания вольтметра.
FUSE которые соответствуют работе от внутреннего генератора 4MHz ,скрин установки в PonyProg.
Фото эксплуатации, встроенного измерителя – показометра 6 в 1 в системный блок компьютера, так как, с лабораторным блоком питания как говорится «не скоро дело делается…» измеритель 6 в 1 уже «обкатан» в системном блоке.
К данной схеме сделаны прошивки 30V_10А , находятся в архиве.
А также можно посмотреть работу схемы и прошивок в proteusе.
Архив проекта :
Страница 1 из 1
Вольтметр, V ,амперметр... Или «Спрут» Для Измерен Многоканальная изм. схема, ATmegа8 LCD 16х2.
#2
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:55
отличная схема, но я бы добавил на измерительных входах стабилитроны для защиты от повышенного напряжения.
#3
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 22:08
1) Стабилитроны могут зашунтировать делители своими утечками. А вот если увеличить номиналы делителей на порядок - самое оно!
2) Я бы убрал подстроечные резисторы и ввел электронную калибровку - ножек для кнопок достаточно!
3) Не мешает на входах АЦП поставить керамику 0,1мкФ. Но она может сыграть злую шутку - за счет более стабильных выборок тяжелее получить монотонную сверхРазрядность АЦП.
4) Дроссель в питании не нужен - необходимо и достаточно с КАЖДОЙ стороны mega-корпуса по 0,1мкФ.
5) Операционник с весьма большим смещением! БОльшая часть изделий будут очень плохо измерять малые токи - типично 2-3мВ / 0.01 Ом = 200-300мА вообще не будут видны!!!
УСПЕХОВ!
2) Я бы убрал подстроечные резисторы и ввел электронную калибровку - ножек для кнопок достаточно!
3) Не мешает на входах АЦП поставить керамику 0,1мкФ. Но она может сыграть злую шутку - за счет более стабильных выборок тяжелее получить монотонную сверхРазрядность АЦП.
4) Дроссель в питании не нужен - необходимо и достаточно с КАЖДОЙ стороны mega-корпуса по 0,1мкФ.
5) Операционник с весьма большим смещением! БОльшая часть изделий будут очень плохо измерять малые токи - типично 2-3мВ / 0.01 Ом = 200-300мА вообще не будут видны!!!
УСПЕХОВ!
Поделиться темой:
Страница 1 из 1