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Circuito Medidor de Indutância Caseiro

O artigo discute um circuito medidor de indutância simples, porém preciso, de amplo alcance. O projeto utiliza apenas transistores como os principais componentes ativos e um punhado de componentes passivos baratos.

O circuito do medidor de indutância proposto pode medir valores de indutância ou bobina com precisão nas faixas fornecidas e, como bônus, o circuito também é capaz de medir os valores de capacitores complementares com precisão.

Operação do Circuito

O funcionamento do circuito pode ser entendido com os seguintes pontos:

Como todos sabemos, os indutores estão fundamentalmente relacionados com a geração de frequências, ou seja, com alimentação pulsante ou AC.

Portanto, para medir tais componentes, precisamos forçá-los com suas funções específicas para permitir a extração de suas características ou atributos ocultos.

Aqui, a bobina em questão é forçada a oscilar em uma determinada frequência e, como essa frequência depende do valor L do indutor em particular, torna-se mensurável através de um dispositivo analógico, como um medidor de bobina móvel, após converter adequadamente a frequência em tensão/corrente amplificada.

No circuito do medidor de indutância mostrado, T1 ao longo de Lo, Lx, Co, Cx juntos formam um tipo de oscilador Colpitts de configuração auto oscilante, cuja frequência é determinada diretamente pelos componentes L e C acima.

O transistor T2 e as partes associadas ajudam a amplificar os pulsos gerados no coletor de T1 para potenciais razoáveis ​​que são alimentados para o próximo estágio que compreende T4/T5 para processamento adicional.

O estágio T4/T5 eleva a corrente e integra a informação adquirida a níveis apreciáveis ​​para que se torne legível no medidor uA conectado.

Opção de seleção de intervalo

Aqui Cx and Co basicamente oferece a opção de seleção de faixa, muitas tampas de boa qualidade com valores precisos podem ser posicionadas no slot, com a possibilidade de selecionar a desejada por meio de uma chave rotativa. Isso permitirá uma facilidade de seleção instantânea de qualquer faixa desejada para permitir uma medição mais ampla de qualquer indutor em particular.

Por outro lado, indutores/capacitor medidos corretamente podem ser posicionados em Co, Lo e Lx para obter deflexões de medidor equivalentes para qualquer capacitor desconhecido em Cx.

P1 e P2 podem ser usados ​​para monitorar e ajustar a posição zero do medidor, também permite o ajuste fino da faixa selecionada sobre o medidor.

A calibração do medidor FSD pode ser obtida usando a fórmula:

ni = nm(1 – fr)/(1 – fc)

onde ni é o número de divisões medidas na escala, nm = número total de divisões da escala, fr = frequência relativa, fc = a menor frequência relativa medida.

O consumo de corrente seria em torno de 12mA em 12V enquanto um indutor está sendo medido.

Diagrama de circuito

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FONTE


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