Фильтр по тематике

Цифровой вольтметр с высоким разрешением. Часть 3. Разводка, изготовление плат и сборка устройства

Статья посвящена цифровому вольтметру с разрешением шесть десятичных разрядов на базе микроконтроллера EFM8LB12, оснащённому 14-разрядным SAR АЦП. Высокое разрешение прибора получено в результате использования известного метода передискретизации и осреднения. В предыдущих номерах были представлены принципиальные схемы устройств и программные средства. В данной части рассказывается о разводке и изготовлении печатных плат.

25.12.2020 909 0
Цифровой вольтметр с высоким разрешением. Часть 3. Разводка, изготовление плат и сборка устройства

Разводка всех плат выполнена в программе SprintLayOut 6.0. Платы и фотошаблоны для них изготовлены по технологии, подробно описанной в [1–3]. На рисунках 17…20 приведены разводка и фотографии плат.

На фотографии конструкции вольтметра, выполненного по схеме на рисунке 1, в открытом корпусе (см. рис. 21) можно увидеть, что маленькие батареи (BAT1 и BAT3, см. рис. 2д) прижаты к нижней части корпуса скобами для закрепления проводов большого сечения, а сами скобы крепятся впотай к нижней части корпуса винтами М2 и стойками с резьбой М2. Такая конструкция позволяет легко заменять батарейки. Основная батарея (BAT2, см. рис. 2д) приклеена двусторонней липкой лентой к стенке верхней части корпуса и обратной стороне ЖКИ. На нижней части корпуса укреплена полоска поролона, дополнительно удерживающая батарею при закрытии корпуса.

Плата с ЖКИ с одной стороны закреплена винтами М2 к стойкам с внутренней резьбой М2, которые прикручены винтами М2 впотай к верхней части корпуса. Эти винты расположены под пластиной с окном для ЖКИ, которая установлена на лицевой поверхности корпуса. ЖКИ дополнительно прижат к корпусу металлическими пружинными скобами, прикрученными к корпусу винтами М2 впотай с гайками. Головки винтов также расположены под пластиной, которая их закрывает.

Плата вольтметра прикручена двумя винтами М2 к стойкам с внутренней резьбой М2, которые крепятся винтами М2 впотай к нижней части корпуса. Клеммы для измерения напряжения и переключатели закреплены на верхней части корпуса. Клеммы и ручки переключателей выведены на лицевую поверхность корпуса. Корпус закрывается четырьмя саморезами.
На днище корпуса установлены четыре резиновые ножки.

На фотографии конструкции вольтметра, выполненного по схеме на рисунке 4, в открытом корпусе (см. рис. 22) можно увидеть две батарейки, которые также закреплены на нижней части корпуса скобами для проводов большого сечения, а скобы, в свою очередь, прикручены винтами М3 впотай и гайками к нижней части корпуса. Плата вольтметра крепится двумя винтами к стойкам с резьбой М2, которые прикручены винами М2 впотай к нижней части корпуса.

Плата ЖКИ с одной стороны закреплена винтами М2 к стойкам с внутренней резьбой М2, а сами стойки приклеены к внутренней поверхности верхней части корпуса. Дополнительно ЖКИ прижат двумя металлическими пружинными скобами к внутренней поверхности верхней части корпуса. Эти скобы прикручены к стойкам, имеющимся на внутренней поверхности верхней части корпуса, двумя саморезами.

Клеммы для измерения напряжений и галетный переключатель расположены в верхней части корпуса. Клеммы выведены на лицевую поверхность корпуса. На галетном переключателе закреплена ручка. Сам корпус защёлкивается двумя боковыми пластинами. На днище корпуса установлены 4 резиновые ножки.

В заключительной части статьи будет описан процесс настройки цифрового вольтметра.

Литература

  1. Кузьминов А. Изготовление устройств на печатных платах с высоким разрешением в домашних условиях. Технологии в электронной промышленности. 2010. № 8–10, 2011. № 1, 2.
  2. Кузьминов А. Как использовать фольгу обратной стороны печатной платы в качестве общего провода. Радио. 2019. № 2.
  3. Кузьминов А. Технология изготовления печатных плат с высоким разрешением в любительских условиях. Радио. 2017. № 10.

Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!

25.12.2020 909 0
Комментарии
Рекомендуем
К 130-летию со дня рождения  великого советского физика  Игоря Евгеньевича Тамма.  Часть 5. Как были открыты плазмоны

К 130-летию со дня рождения великого советского физика Игоря Евгеньевича Тамма. Часть 5. Как были открыты плазмоны

Продолжаем серию статей о научном наследии Игоря Тамма. В предыдущих статьях мы рассмотрели, как его идеи, изложенные в статьях 1930–1950-х годов, повлияли на развитие нового научного направления «плазмоники», изучающего взаимодействие света с электронами в металлах и эффекты локализации света в объёмах меньше его длины волны. В частности, мы разобрали некоторые темы: современные быстродействующие электрооптические модуляторы, поверхностные состояния Тамма, запрещённые фотонные зоны, фотонные кристаллы («Современная электроника» № 7–9, 2025), а также экситон-поляритоны и фонон-поляритоны («Современная электроника» № 4, 2026). В этой статье мы расскажем о том, как научное предвидение Игоря Тамма позволило правильно прогнозировать именно те направления исследований, где были открыты объёмные и поверхностные плазмоны.
27.07.2026 СЭ №6/2026 199 0
Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности. Часть 2

Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности. Часть 2

Данная статья является продолжением работы «Примеры измерения импульсной компоненты электромагнитного поля ОНЧ-диапазона на фоне сейсмической активности» (Современная электроника. 2025. № 7. С. 39–43), в которой приведены экспериментальные данные импульсной компоненты естественного электромагнитного поля (И.К. Э-М. П.) ОНЧ-диапазона (600…3600 Гц), синхронно зарегистрированные на двух разнесённых по широте авроральных обсерваториях ПГИ Баренцбург (78,08°, 14,2°; арх. Шпицберген) и Ловозеро (67,97º, 35,08º; Мурманская обл., РФ). Для сопоставления сейсмической активности с АЧХ и АВХ И.К. ОНЧ-сигнала использованы архивные данные норвежской сети NORSAR, а также приведены некоторые характеристики гелиогеофизических факторов, влияющих на состояние нижней ионосферы: вариации магнитного поля Земли (Hx, Hy, Hz) и временны́е периоды освещённости Солнцем нижних слоёв ионосферы (h < 90 км) в пунктах регистрации ОНЧ-сигнала. Приёмно-регистрирующая аппаратура, используемая на обсерваториях, выполнена по идентичной схеме и состоит из приёмника ОНЧ-диапазона со взаимно ортогональным расположением приёмных рамочных антенн [1] и последовательного анализатора спектра импульсных сигналов [2].
24.07.2026 СЭ №6/2026 328 0

  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех! Подписаться