kava писал(а):По моему вот
этот ну и
это может тоже помочь в вопросе доработки
Да, Замечательный прибор, особенно впечатляют диапазоны измерений по второй ссылке: "Измеритель RLC-2",
НО... в этих приборах нет режимов измерений которые есть в Вашем, Хатуль_мадан:
С/ESR – metr ( измерение емкостей и ЭПС конденсаторов )
F- metr / P-metr ( частотомер или счетчик импульсов )
Termo – metr ( термометр, на DS18B20 или термопаре)
А было бы очень здорово для домашней лаборатории "убить сразу всех этих зайцев" в одном девайсе.
Хатуль_мадан писал(а):kava, а каким образом доработать существующую схему под те варианты, которые Вы предложили?
Ниже я привел инфу в ссылках.
kava писал(а): ... увы просто так так ничего не получится.
Просто так конечно не получится. Получается у того кто по настоящему хочет чтоб получилось. Труднее (зависит от степени изначальной подготовленности) или легче, но получается. У кого не получается - тот просто плохо хочет чтоб получилось.
Думаю, что многие были бы от такого прибора в восторге. Конечно же, если мы Вас этой просьбой напрягаем, то извините уж нас, никто не может и права такого не имеет Вас заставлять. И так Вы огромную работу провели создав Ваш прибор. И за это Вам отдельное огромное спасибо.
Могли бы мы сами сделать то о чем спрашиваем - то и сделали бы сами. Ан нет, не можем потому и спрашиваем у умеющих.
Так что однозначно это Ваш выбор помочь нам в этом или нет.
Но если все таки, если возьметесь пойти на встречу в нашем вопросе, то Вы просили:
Хатуль_мадан писал(а):... Опишите алгоритм замеров Q, потом обсудим и решим возможно ли такое измерение.
Возможно. Вот:
Измерение добротности катушки на микроконтроллереЦитата оттуда:
"Измерение добротности катушек можно производить несколькими способами:
1) Создаём колебательный контур, воздействуем на контур прямоугольным узким импульсом напряжения, отпускаем и колебания в контуре создают переменное напряжение, по количеству переходов через ноль можно судить о добротности контура (так работает, например, один из наборов "Мастер КИТ" по проверке межвитковых замыканий в строчных трансформаторах).
2) Воздействуем синусоидальным напряжением сравнительно звуковой частоты на катушку с последовательно включённым малым сопротивлением. На катушке измеряем напряжение (лучше с помощью измерительного усилителя измерение проводить с помощью моста), на резисторе измеряем напряжение, прямопропорциональное току через катушку. По амплитудно-фазовым соотношениям можно определить как индуктивность катушки, так и эквивалентное сопротивление. Вопрос только в том, можно ли реализовать это с помощью PIC16F877A?
3) Создаём параллельный колебательный контур, воздействуем синусоидальным током (выход источника тока). Измеряем напряжение на контуре. Если изменять частоту в некоторых пределах, то будет меняться и напряжение на контуре. Определяем частоты, где значение напряжения максимальное и где оно меньше максимального на 3 dB (в корень квадратный из 2 раз меньше) - это полоса частот. Отношение частоты к полосе частот и есть добротность контура. При использовании плёночных конденсаторов, добротность контура будет всецело определяться добротностью катушки."
Здесь "мостовой" способЦитата:
"Катушки большой индуктивности с целью уменьшения их габаритов обычно изготовляются со стальными сердечниками. Наличие последних приводит к нелинейной зависимости магнитного потока от тока, протекающего через катушку. Эта зависимость становится особенно сложной для катушек, работающих с подмагничиванием, через обмотки которых протекают одновременно переменный и постоянный токи. Поэтому индуктивность катушек со стальными сердечниками зависит от значения и характера и частоты протекающего через них тока. Например, при большой постоянной составляющей тока происходит магнитное насыщение сердечника и индуктивность катушки резко уменьшается. Кроме того, проницаемость сердечника и индуктивность катушки зависят от частоты переменного тока. Отсюда следует, что измерение индуктивности катушек со стальными сердечниками необходимо проводить в условиях, близких к их рабочему режиму."
Можно сделать в приборе для измерения:
- изменяемую частоту и форму (синусоидального и прямоугольного) тока сигнала;
- возможность подключить выносной магазин конденсаторов для более широкого диапазона измерений и для катушек большой индуктивности с стальным сердечником.
И еще, развернуто об измерении:
Экспериментальный Q-метр