בפירוט: תיקון מד מתח עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
מלכתחילה, בנוכחות תקלה, יש לפתוח את מד המתח. כדי לעשות זאת, קח סכין ונקה את הצדדים שלה מדבק או חומרים דביקים אחרים. לאחר מכן, עליך לקבוע את התקלה שלו. המכשיר יכול להיות פגום רק מהסיבות הבאות: חוסר איזון, שגיאת מדידה, החלפה, אי החזרת החץ לאפס. כדי להתאים את האיזון, אתה צריך לקחת מלחם ולהחיל הלחמה באופן שווה על האנטנות של החץ כך שהחץ בכל מיקום יהיה על אפס. זה יכול להיות די בעייתי, במיוחד כאשר ל-Voltmeter יש רגישות גבוהה.
כדי לבטל את שגיאת המדידה, עליך לבחור נגד שבו קריאות המכשיר כלולות בדיוק במחלקת הדיוק. ניתן לעשות זאת באמצעות חנות התנגדות מיוחדת. הדפסה היא מצב בו המחט נתקעת תוך כדי תנועה לאורך הסקאלה. כאן צריך לנקות את הטבעת והמגנט של המכשיר כדי שלא יישאר אף גרגר אבק אחד סביבו.
וכאשר מבטלים את אי החזרת החץ לאפס, עליך ליישר את המסגרת או להחליף את מיסב הדחף. לפעמים אתה צריך לעשות את שניהם בו זמנית. בסך הכל מדובר בתיקון די פשוט. למעשה אין בו בעיות אחרות, מלבד כמובן שייתכן שיש מעגל פתוח איפשהו, אבל בעיה כזו בוטלה באותו אופן כמו בכל שאר המכשירים האלקטרוניים.
בעבר, הייתי צריך לראות את המכשיר הזה רק בתמונות צבעוניות באינטרנט, אבל אז ראיתי אותו בשוק; הזכוכית שבורה, כמה סוללות עתיקות מחוברות למארז, וכל זה מכוסה בשכבה, בלשון המעטה, של אבק. ואני זוכר את ה-ampervoltmeter - הבוחן של טרנזיסטורים TL-4M בכך שבניגוד לרבים אחרים, הם יכולים לבדוק, בנוסף לרווח, מאפיינים אחרים של טרנזיסטורים:
סרטון (לחץ להפעלה).
חיבורי בסיס קולט זרם הפוך (Ik.o.) ובסיס פולט (Ie.o.)
זרם אספן ראשוני (Ik.p.) מ-0 עד 100 מיקרומטר;
בבית פירקתי את המארז - ראש המדידה התפוצץ לשניים, חמישה נגדי חוטים נשרפו כמעט עד למצב של גחלים, הכדורים המקבעים את מיקום מתג הדיסק רחוקים מלהיות עגולים, רק גושים בולטים מבלוק החיבור של טרנזיסטורים שנבדקו. לא צילמתי - אבל עכשיו אני מתחרט. ההשוואה תיתן גם אישור ויזואלי לדעה הרווחת בצדק לפיה המכשירים של אז היו כמעט בלתי ניתנים להרוג.
מכל עבודות השיקום, הארוך והקפדני ביותר היה הניקוי הכללי של המכשיר. לא סיבכתי את הנגדים, אבל שמתי את ה-OMLT הרגילים (זה נראה בבירור - השורה השמאלית, כולם "מנוסרים"), מכוונים היטב לערך הרצוי עם קובץ מחט "קטיפה". כל השאר מהרכיבים האלקטרוניים היה שלם.
מציאת בלוק מקורי חדש לחיבור הטרנזיסטורים הנבדקים, כמו גם שחזור הישן, לא היה ריאלי, אז הרמתי משהו פחות או יותר מתאים וחתכתי משהו, הדבקתי משהו, וכתוצאה מכך, במובן פונקציונלי. , ההחלפה הצליחה. לא אהבתי להעביר את מתג הדיסק בכל פעם לאחר סיום המדידות ל"אפס" (כבה את החשמל) - שמתי מתג החלקה על תא החשמל. למרבה המזל, המקום נמצא. ראש המדידה התברר כשיר, רק המארז הודבק זה לזה. שמתי כדורי מתג מפלסטיק ("כדורים" מאקדח ילדים).
כדי לחבר טרנזיסטורים עם "רגליים" קצרות הכנתי חוטי הארכה עם קליפסים של "תנין", ולנוחות השימוש שני זוגות חוטי חיבור (עם בדיקות ועם "תנינים"). וזה הכל. לאחר הפעלת החשמל, המכשיר החל לפעול במלואו. אם יש שגיאות במדידות, ברור שהן חסרות משמעות. השוואה של מדידת זרם, מתח והתנגדות עם מולטימטר סיני לא גילתה הבדלים משמעותיים.
לא הסכמתי באופן מוחלט לחפש סוללות רגילות לתא החשמל בכל פעם שהלכתי לקניות. לכן, הגעתי לדבר הבא: הסרתי את כל לוחות המגע, כדי שתיכנסו לתא שתי סוללות מסוג "אצבע" ברוחב, עשיתי חתך בגודל 9X60 מ"מ בדופן הצד מ- הצד של תא המכשיר, ו"הסיר" את עודף החלל הפנוי לאורך הודות לתוספות המיוצרות עם קפיצי מגע.
אם מישהו במקרה "חוזר", אז באמצעות סקיצה זו, זה לא יהיה קשה לעשות זאת.
זה אפילו יצא קצת נעים. אין יותר שאלה על תזונה, לא חסרות סוללות AA. לא אמנע מעצמי את העונג להביא לידיעתך את המעגל של מד מתח של מד זרם - בודק טרנזיסטור. עם כל כך פשטות וכל כך הרבה המכשיר יכול.
זוהי תרשים של התקנת lamellas (מגעים) במתג של המכשיר. בלעדיו, קיים סיכון לאי הרכבת המכשיר כלל. הנה חוברת ההוראות המלאה. התיקון נעשה על ידי Babay.
תיקון כזה מובן כביצוע התאמות, בעיקר במעגלים החשמליים של מכשיר המדידה, וכתוצאה מכך הקריאות שלו נמצאות בדרגת הדיוק שצוינה.
במידת הצורך, ההתאמה מתבצעת בדרכים אחת או יותר:
שינוי בהתנגדות הפעילה במעגלים חשמליים טוריים ומקבילים של מכשיר המדידה;
שינוי השטף המגנטי הפועל דרך המסגרת על ידי סידור מחדש של השאנט המגנטי או מגנט (דה-מגנטיזציה) של מגנט קבוע;
שינוי ברגע הנגדי.
במקרה הכללי, המצביע מוגדר תחילה למיקום המתאים לגבול העליון של המדידות בערך הנומינלי של הכמות הנמדדת. כאשר הושגה הסכמה כזו, בדוק את מכשיר המדידה בסימנים המספריים ורשום את שגיאת המדידה בסימנים אלו.
אם השגיאה חורגת מהמותר, אזי מתגלה האם ניתן להציג בכוונה את השגיאה המותרת בסימון הסופי של טווח המדידה על ידי התאמה, כך שהשגיאות בסימנים מספריים אחרים "יתאימו" לגבולות המותרים.
במקרים בהם פעולה כזו אינה נותנת את התוצאות הרצויות, המכשיר מכויל מחדש עם הסולם משורטט מחדש. זה מתרחש בדרך כלל לאחר שיפוץ גדול של המונה.
ההתאמה של מכשירים מגנטו-אלקטריים מתבצעת כאשר מופעלים באמצעות זרם ישר, ואופי ההתאמות נקבע בהתאם לעיצוב ומטרת המכשיר.
לפי מטרה ועיצוב, מכשירים מגנו-אלקטריים מחולקים לקבוצות העיקריות הבאות:
מדי מתח עם התנגדות פנימית נומינלית המצוינת על החוגה,
מדי מתח, שבהם ההתנגדות הפנימית אינה מצוינת על החוגה;
מד זרם גבול יחיד עם shunt פנימי;
מד זרם רב טווח עם shunt אוניברסלי;
מילי-וולטמטרים ללא מכשיר לפיצוי טמפרטורה;
מילי-וולטמטרים עם מכשיר לפיצוי טמפרטורה.
התאמה של מדי מתח, בעלי התנגדות פנימית נומינלית המצוינת על החוגה
מד המתח מחובר במעגל טורי לפי מעגל המיתוג של מיליאממטר ומותאם כך שישיג בזרם הנקוב את הסטייה של המצביע לסימון המספרי הסופי של טווח המדידה. הזרם המדורג מחושב כמנה של המתח המדורג חלקי ההתנגדות הפנימית המדורגת.
במקרה זה, הסטייה של המצביע לסימון המספרי הסופי מותאמת או על ידי שינוי המיקום של השאנט המגנטי, או על ידי החלפת קפיצי הסליל, או על ידי שינוי ההתנגדות של השאנט במקביל למסגרת, אם יש.
השאנט המגנטי בדרך כלל מסיר דרך עצמו עד 10% מהשטף המגנטי הזורם בחלל הבין-ברזל, והתנועה של השאנט הזה לעבר חפיפת חלקי הקוטב מובילה לירידה בשטף המגנטי בחלל הבין-ברזל. ובהתאם, לירידה בזווית הסטייה של המצביע.
קפיצי ספירלה (סימני מתיחה) במכשירי מדידה חשמליים משמשים, ראשית, לאספקת וניקוז זרם מהמסגרת, ושנית, ליצירת מומנט שמונע את סיבוב המסגרת. כאשר המסגרת מסובבת, אחד הקפיצים מתפתל, והשני אינו מתפתל, בקשר אליו נוצר מומנט מנוגד מוחלט של הקפיצים.
אם יש צורך להפחית את זווית הסטייה של המצביע, אז יש צורך לשנות את קפיצי הסליל (סימני מתיחה) הזמינים במכשיר לחזקים יותר, כלומר, התקנת קפיצים עם מומנט סותר מוגבר.
התאמה מסוג זה נחשבת לרוב כבלתי רצויה, שכן היא כרוכה בעבודה קפדנית להחלפת הקפיצים. עם זאת, מתקנים בעלי ניסיון רב בהלחמת קפיצי סליל (סימני מתיחה) מעדיפים שיטה זו. העובדה היא שכאשר מתכוונן על ידי שינוי המיקום של הצלחת של השאנט המגנטי, בכל מקרה, כתוצאה מכך, מתברר שהוא מוזז לקצה ואין אפשרות לתקן עוד יותר את קריאות המכשיר, מופרע על ידי הזדקנות המגנט, על ידי הזזת השאנט המגנטי.
שינוי ההתנגדות של הנגד המרחף את מעגל הלולאה עם התנגדות נוספת יכול להתאפשר רק כאמצעי קיצוני, שכן הסתעפות כזו של הזרם משמשת בדרך כלל בהתקני פיצוי טמפרטורה. מטבע הדברים, כל שינוי בהתנגדות שצוינה יפר את פיצוי הטמפרטורה ובמקרים קיצוניים, ניתן להתיר רק בגבולות קטנים. אסור גם לשכוח ששינוי בהתנגדות של הנגד הזה, הקשור להסרה או הוספה של סיבובי חוט, חייב להיות מלווה בפעולת הזדקנות ארוכה אך חובה של חוט המנגנין.
על מנת לשמור על ההתנגדות הפנימית הנומינלית של מד המתח, כל שינוי בהתנגדות של נגד ה-shunt חייב להיות מלווה בשינוי בהתנגדות הנוספת, מה שמקשה עוד יותר על ההתאמה והופך את השימוש בשיטה זו לבלתי רצוי.
לאחר מכן, מד המתח מופעל בהתאם לתכנית הרגילה עבורו ומאומת. עם התאמה נכונה של זרם והתנגדות, בדרך כלל לא נדרשות התאמות נוספות.
התאמה של מדי מתח בהם ההתנגדות הפנימית אינה מצוינת על החוגה
מד המתח מחובר, כרגיל, במקביל למעגל החשמלי הנמדד ומותאם לקבלת הסטייה של המצביע לסימון המספרי הסופי של טווח המדידה במתח הנקוב עבור מגבלת מדידה נתונה. ההתאמה מתבצעת על ידי שינוי מיקום הפלטה בעת הזזת השאנט המגנטי, או על ידי שינוי ההתנגדות הנוספת, או על ידי החלפת קפיצים סליליים (סימני מתיחה). כל ההערות לעיל תקפות גם במקרה זה.
לעתים קרובות כל המעגל החשמלי בתוך מד המתח - נגדי המסגרת והחוט - נשרף. בעת תיקון מד מתח כזה, תחילה מסירים את כל החלקים השרופים, לאחר מכן מנקים היטב את כל החלקים הנותרים שלא שרופים, מותקן חלק מטלטלין חדש, המסגרת מקוצרת, החלק הנייד מאוזן, המסגרת נפתחת, וכן, סיבוב על המכשיר לפי מעגל המיליאממטר, כלומר בסדרה עם המיליאממטר לדוגמה, נקבע הזרם של הסטייה הכוללת של החלק הנע, נוצר נגד עם התנגדות נוספת, במידת הצורך, המגנט ממוגנט, ולבסוף. המכשיר מורכב.
התאמה של מדי זרם חד-גבוה עם shunt פנימי
במקרה זה, יכולים להיות שני מקרים של פעולות תיקון:
1) יש shunt פנימי שלם, והוא נדרש, על ידי החלפת הנגד באותה מסגרת, לעבור למגבלת מדידה חדשה, כלומר לכייל מחדש את מד האמפר;
2) במהלך שיפוץ מד הזרם הוחלפה המסגרת, שבקשר אליה השתנו הפרמטרים של החלק הנע, יש צורך לחשב, לייצר אחד חדש ולהחליף את הנגד הישן בהתנגדות נוספת.
בשני המקרים נקבע תחילה הזרם של הסטייה הכוללת של מסגרת המכשיר, עבורו הנגד מוחלף בקופסת התנגדות ובאמצעות פוטנציומטר מעבדתי או נייד, ההתנגדות והזרם של הסטייה הכוללת של המסגרת. נמדדים בשיטת הפיצויים. ההתנגדות של השאנט נמדדת באותו אופן.
התאמה של מדי זרם רב-טווח עם שאנט פנימי
במקרה זה מותקן במד הזרם מה שנקרא shunt אוניברסלי, כלומר, shunt, אשר, בהתאם לגבול המדידה העליון שנבחר, מחובר במקביל למסגרת ולנגד עם התנגדות נוספת בשלמותה או בחלקה. מההתנגדות הכוללת.
לדוגמה, השאנט במד זרם בעל שלושה מגבלות מורכב משלושה נגדים Rb R2 ו-R3 המחוברים בסדרה. נניח שלמד זרם יכול להיות כל אחת משלושת מגבלות המדידה - 5, 10 או 15 A. השאנט מחובר בסדרה למעגל החשמלי המדידה. למכשיר יש מסוף משותף "+", שאליו מחוברת הקלט של הנגד R3, שהוא shunt בגבול המדידה של 15 A; נגדים R2 ו-Rx מחוברים בסדרה ליציאה של הנגד R3.
כאשר מעגל חשמלי מחובר למסופים המסומנים "+" ו- "5 A", המתח מוסר מהנגדים המחוברים בסדרה Rx, R2 ו-R3 אל המסגרת דרך הנגד R ext, כלומר לחלוטין מהשאנט כולו. כאשר מעגל חשמלי מחובר למסופי "+" ו-"10 A", המתח מוסר מהנגדים המחוברים בסדרה R2 ו-R3, ובמקביל הנגד Rx מחובר בסדרה למעגל של הנגד. R ext, כאשר מחוברים למסופי "+" ו- "15 A", המתח במעגל המסגרת מוסר מהנגד R3, והנגדים R2 ו-Rx כלולים במעגל R ext.
בעת תיקון מד זרם כזה, שני מקרים אפשריים:
1) גבולות המדידה וההתנגדות של השאנט אינם משתנים, אך בקשר להחלפת המסגרת או הנגד הפגום, יש צורך לחשב, לייצר ולהתקין נגד חדש;
2) מד הזרם מכויל, כלומר גבולות המדידה שלו משתנים, בקשר אליהם יש צורך לחשב, לייצר ולהתקין נגדים חדשים, ולאחר מכן להתאים את המכשיר.
במקרה חירום, המתרחש בנוכחות מסגרות בעלות התנגדות גבוהה, כאשר יש צורך בפיצוי טמפרטורה, נעשה שימוש במעגל פיצוי טמפרטורה באמצעות נגד או תרמיסטור. המכשיר מאומת בכל המגבלות, ועם התאמה נכונה של מגבלת המדידה הראשונה וייצור נכון של השאנט, בדרך כלל לא נדרשות התאמות נוספות.
התאמה של מילי-וולטמטרים שאין להם התקני פיצוי טמפרטורה מיוחדים
למכשיר המגנו-אלקטרי מסגרת כרוכה מחוטי נחושת וקפיצים סליליים העשויים מברונזה פח-אבץ או ברונזה זרחתית, שההתנגדות החשמלית שלה תלויה בטמפרטורת האוויר בתוך מארז המכשיר: ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, כך ההתנגדות גדולה יותר.
בהתחשב בכך שמקדם הטמפרטורה של ברונזה בדיל-אבץ הוא קטן למדי (0.01), וחוט המנגנין שממנו עשוי הנגד הנוסף קרוב לאפס, מקדם הטמפרטורה של המכשיר המגנו-אלקטרי מוערך בערך:
כאשר Xp הוא מקדם הטמפרטורה של מסגרת חוט הנחושת, שווה ל-0.04 (4%).מהמשוואה עולה שכדי להפחית את השפעת הסטיות של טמפרטורת האוויר בתוך המארז מערכו הנומינלי על קריאות המכשיר, ההתנגדות הנוספת חייבת להיות גדולה פי כמה מההתנגדות של המסגרת. התלות של היחס בין ההתנגדות הנוספת להתנגדות הלולאה במחלקת הדיוק של המכשיר יש את הצורה
כאשר K הוא דרגת הדיוק של מכשיר המדידה.
ממשוואה זו נובע, למשל, עבור מכשירים בדרגת דיוק 1.0, ההתנגדות הנוספת צריכה להיות פי שלושה מההתנגדות של הלולאה, ולדרגת דיוק 0.5 פי שבעה. זה מוביל לירידה במתח השמיש על הלולאה, ובמד זרם עם shunts, לעלייה במתח על shunts. הראשון גורם להידרדרות בביצועי המכשיר, והשני - עלייה בצריכת החשמל של השאנט. ברור, השימוש במילי-וולטמטרים שאין להם התקני פיצוי טמפרטורה מיוחדים מומלץ רק עבור התקני פאנל בדרגות דיוק 1.5 ו-2.5.
קריאות מכשיר המדידה מותאמות על ידי בחירת ההתנגדות הנוספת, וכן על ידי שינוי המיקום של השאנט המגנטי. שיפוצניקים מנוסים משתמשים גם במגנטיזציה של המגנט הקבוע של המכשיר. בעת ההתאמה נכללים חוטי החיבור הכלולים במכשיר המדידה או שההתנגדות שלהם נלקחת בחשבון על ידי חיבור קופסת התנגדות בעלת ערך ההתנגדות המתאים למיליוולטמטר. בעת תיקון, לפעמים הם פונים להחלפת קפיצי הסליל.
התאמה של מילי-וולטמטרים עם מכשיר לפיצוי טמפרטורה
מכשיר פיצוי הטמפרטורה מאפשר לך להגדיל את ירידת המתח על פני הלולאה מבלי להזדקק לעלייה משמעותית בהתנגדות ובצריכת החשמל הנוספת של השאנט, מה שמשפר באופן דרמטי את מאפייני האיכות של מילי-וולט-מטר עם מגבלה יחידה ורב מגבלה בדרגות דיוק 0.2 ו-0.5, משמש, למשל, כמד זרם עם shunt . עם מתח קבוע במסופי מד המיליוולט, שגיאת המדידה של המכשיר משינוי בטמפרטורת האוויר בתוך המארז יכולה כמעט להתקרב לאפס, כלומר, להיות כל כך קטנה שאפשר להתעלם ממנה ולהתעלם ממנה.
אם במהלך תיקון מד המיליוולט נמצא שאין לו מכשיר לפיצוי טמפרטורה, אז ניתן להתקין מכשיר כזה במכשיר כדי לשפר את מאפייני המכשיר.
אולסה, אולסה. עם כל הכבוד - לא בסדר! יש גם אורות. אני לא צריך חיצים בשבילם
אבל 5066, 5068, 69. 71 וכו' עם חיצים. זכוכית. איפה אתה יכול לקנות?
קנינו ביצרן המכשיר, אבל במשך זמן רב, שלא כדין, במזומן. ניתן לחפש במעבדות מטרולוגיות - לפעמים הן סופקו בחלקי חילוף.
האם 10 חתיכות מספיקות? אני אתן
היכנס
אבל אז צריך לאזן.
פוניטק, חפשו מי נוסע לטרוסקבטס לטפל בכליות - כל הרכבות עוברות דרך לבוב, אני אעביר 10 חתיכות בתחנה.
לצערי עונת הסקי הסתיימה.
פוניטק, הורד את המדריך לתיקון מכשירים ורגולטורים. (סמירנוב א.א. 1989) יש לי ספר כזה. הייתי צריך להשתמש בעצות בספר הזה.
נבי, תודה. סמירנוב קיים כבר הרבה זמן. ספר שולחן.
אולסה, תודה על המילים החמות. עדיין אין מירוץ. בבקשה תכתוב לי. יש שאלה.
אני מתקן את זה עכשיו. המכשיר הגדול למעלה.
מסגרת בשטח פתוח התברר שהוא חלוד ונפל
ובכן, שברתי את החץ
היא כלב זכוכית, טוב שהוא חלול.
בפנים הוכנס וריד מהחוט מיושר וסופר רגע
תירשם בשביל חשבון. זה פשוט!
אָסוּר
1015 הודעות
שם: אלכסנדר
חברים
130 הודעות
עיר: ovruch
שם: יורי
חברים
5816 הודעות
עיר: אזור אודסה
שם: איבנוביץ'
aluma (8 במרץ 2013 - 15:32) כתב:
aluma (8 במרץ 2013 - 15:32) כתב:
חברים
1116 הודעות
העיר מוסקבה
שם: אלכסנדר
ההתמוטטות העיקרית של מכשירים כאלה (אלא אם המסגרת פגומה על ידי זרם מופרז) היא נזק מכני לתושבת המסגרת. במקרה זה, תחילה עליך לוודא שהמסגרת מסתובבת בחופשיות, ללא חסימה, על סיכות ומחטים, ללא יותר מדי משחק. לאחר מכן, המשקולות משמשות כדי להבטיח שהחץ יישאר נייח מהיפוך המכשיר, רק לאחר כיוון הקפיץ. הדבר שמגדיר את המכשיר ל-"0" נקרא המעצר. התיאור של מה לדפוק איפה באמת ייקח הרבה זמן, עדיף למצוא תמונה.
נ.ב. התמונה לא מציגה את כל הפרטים. אין ברגים לחיזוק המגנט ואומים למגעים החיצוניים.
הפוסט נערך על ידי Al_ex: 09 במרץ 2013 – 00:21
אָסוּר
1015 הודעות
שם: אלכסנדר
KonstantinXX (8 במרץ 2013 - 23:41) כתב:
זה קורה. 2166985131.html 2087117861.html (וכך, בשווקים שלנו, שוקי פשפשים נתקלים ב-Ts-eshki הסובייטי תמורת 40. 50 UAH) זה עסק של מאסטר, אם לא אכפת לך מהזמן שלך. הקפיץ צריך להיות שטוח, כמו בשעון. המארב עדיין יכול להיות במיקום המגנט ביחס למסגרת, קנה המידה אינו ליניארי אם הוא לא נכון.
נ.ב. מה המכשיר הזה ימדוד את הפוסט. זרם בגבולות המצוינים בסולם, הוא זקוק ל-shunt חיצוני מתאים.
הפוסט עבר editedaluma: 09 במרץ 2013 - 02:21
aluma (9 במרץ 2013 - 02:19) כתב:
yurigaen (22 במרץ 2013 - 14:22) כתב:
ולמרות שכבר מזמן התרגלנו למדידי מתח דיגיטליים, מדי מצביע עדיין נמצאים בטבע.
במקרים מסוימים, השימוש בהם עשוי להיות נוח ומעשי יותר מהשימוש בדיגיטליים מודרניים.
אם מד מתח מצביע נפל לידיים שלך, אז רצוי לברר את המאפיינים העיקריים שלו. קל לזהות אותם לפי קנה המידה והכתובות שעליו. שמתי את ידי על מד מתח מובנה M42300.
מתחת, מתחת לסולם, ככלל, ישנם מספר סמלים ודגם המכשיר מצוין. אז, הסמל בצורת פרסה (או מגנט מעוקל) אומר שזהו מכשיר של מערכת מגנטואלקטרית עם מסגרת ניתנת להזזה.
בתמונה הבאה ניתן לראות פרסה כזו.
המקף האופקי מציין שהמד מיועד לזרם DC (מתח).
כאן כדאי להבהיר מדוע אנו מדברים על זרם ישר. זה לא סוד שלא רק מדי מתח הם מצביע, אלא גם מספר עצום של מכשירי מדידה אחרים, למשל, אותו מד זרם אנלוגי או מד אוהם.
פעולתו של כל מכשיר מצביע מבוססת על סטיה של הסליל בשדה המגנט כאשר זרם ישר עובר דרך הסליל הזה ממש. כדי להציג את הקריאות על קנה המידה של המכשיר עם חץ, הזרם חייב להיות קבוע.
אם הוא משתנה, אז החץ יסטה ימינה ושמאלה בתדירות זרם החילופין הזורם דרך סליל הסליל. כדי למדוד את גודל זרם חילופין או מתח, מיישר מובנה במכשיר המדידה.
לכן, תחת קנה המידה של המכשיר, מצוין סוג הזרם איתו הוא מסוגל לעבוד: ישיר או לסירוגין.
בהמשך קנה המידה של המכשיר, אתה יכול למצוא מספר שלם או שבר, כמו 1,5; 1,0 וכדומה. זוהי דרגת הדיוק של המכשיר, מבוטא באחוזים. ברור שככל שהמספר קטן יותר, כך טוב יותר - הקריאות יהיו מדויקות יותר.
אפשר לראות גם שלט כזה - שני קווים מצטלבים בזווית ישרה. סמל זה מציין שהמכשיר נמצא במצב עבודה אנכי.
במצב אופקי, הקריאות עשויות להיות פחות מדויקות. במילים אחרות, המכשיר יכול "לשקר". עדיף להתקין מד מתח מצביע עם סמל כזה אנכית לתוך המכשיר ולא לכלול שיפוע משמעותי.
אבל סימן כזה מציין שתנוחת העבודה של המכשיר אופקית.
סימן מעניין נוסף הוא כוכב מחומש ובתוכו מספר.
שלט זה מזהיר כי המתח בין מארז המכשיר למערכת המגנטואלקטרית שלו לא יעלה על 2 קילו וולט (2000 וולט).כדאי לשים לב לכך בהפעלת מד מתח במתקני מתח גבוה. אם אתה מתכנן להשתמש בו בספק כוח של 12 - 50 וולט, אז אתה לא צריך לדאוג.
למי שרואה את קנה המידה של המכשיר בפעם הראשונה, עולה שאלה סבירה למדי: "אבל איך לקרוא את הקריאות?" במבט ראשון, שום דבר לא ברור
.
למעשה, הכל פשוט. כדי לקבוע את החלוקה המינימלית של הסולם, עליך לקבוע את המספר (המספר) הקרוב ביותר בסולם. כפי שאנו יכולים לראות בקנה המידה של M42300 שלנו, זה 2.
לאחר מכן, נספור את מספר הרווחים בין השורות עד למספר או למספר הראשון - במקרה שלנו, עד 2. יש 10. ואז נחלק את 2 ב-10, נקבל 0.2. כלומר, המרחק מקף קטן אחד למשנהו הוא 0.2 וולט.
כאן מצאנו את החלוקה המינימלית של הסולם. לפיכך, אם החץ של המכשיר סוטה ב-2 חלוקות קטנות, זה אומר שהמתח הוא 0.4V (2*0.2V=0.4V).
בנוכחות מד מתח המובנה המוכר כבר מדגם M42300. המכשיר מיועד למדידת מתח DC עד 10 וולט. שלב המדידה הוא 0.2 וולט.
אנו מהדקים שני חוטים למסופים של מד המתח (שימו לב לקוטביות!), ולחבר סוללת 1.5 וולט מתה או כל אחת שנתקלת בה.
אלו הקריאות שראיתי בקנה המידה של המכשיר. כפי שאתה יכול לראות, מתח הסוללה הוא 1 וולט (5 חלוקות * 0.2V = 1V). בזמן הצילום, מחט מד המתח נעה בעקשנות לראש הסקאלה - הסוללה פלטה את ה"מיץ" האחרון.
בנוסף, הפך לי מעניין איזה זרם צורך מד וולט המצביע עצמו. לכן, במקום סוללה, חיברתי את ספק הכוח וכיוונתי את היציאה ל-10 וולט - כך שהחץ של המכשיר סטה לקנה המידה המלא. לאחר מכן, חיברתי מולטימטר דיגיטלי למעגל הפתוח ומדדתי את הזרם.
התברר שהזרם שצורך מד המתח המצביע היה רק 1 מיליאמפר (1 mA). מספיק שהחץ יחרוג לקנה המידה המלא. זה מעט מאוד. תן לי להסביר את הנקודה שלי.
מסתבר שמד מתח מצביע חסכוני יותר מדיגיטלי. תשפטו בעצמכם, לכל מכשיר מדידה דיגיטלי יש תצוגה (LCD או LED), בקר, כמו גם רכיבי חיץ לשליטה בתצוגה. וזה רק חלק מהתוכנית שלו. כל זה צורך זרם, מושיב סוללה או מצבר. ואם במקרה של מד מתח עם תצוגת גביש נוזלי, צריכת הזרם קטנה, אז עם מחוון LED פעיל, צריכת הזרם כבר תהיה משמעותית.
אז מסתבר שעבור מכשירים ניידים המופעלים בעצמם, לפעמים סביר יותר להשתמש במד מתח מצביע קלאסי.
כאשר מחברים מד מתח למעגל, יש לזכור כמה כללים פשוטים.
ראשית, מד מתח (כל, אפילו דיגיטלי, אפילו מצביע) חייב להיות מחובר במקביל למעגל או לאלמנט, שהמתח עליו מתוכנן להימדד או לשליטה.
שנית, יש לקחת בחשבון את טווח הפעולה של המדידות. קל לזהות אותו - פשוט הסתכלו על הסולם וקבעו את המספר האחרון בסולם. זה יהיה המתח הגבול למדידה על ידי מד מתח זה. מטבע הדברים, ישנם מדי מתח אוניברסליים, עם בחירה של מגבלת מדידה, אבל עכשיו אנחנו מדברים על מד מתח מצביע מובנה עם מגבלת מדידה אחת.
אם אתה מחבר מד מתח, למשל, עם סולם מדידה של עד 100 וולט, למעגל שבו המתח עולה על 100 וולט אלה, אז החץ של המכשיר יירד מקנה המידה, "צא מקנה המידה". מצב עניינים זה יוביל במוקדם או במאוחר לפגיעה במערכת המגנטו-אלקטרית.
שלישית, בעת חיבור, כדאי להתבונן בקוטביות אם מד המתח מיועד למדוד מתח ישיר. ככלל, המסופים (או לפחות אחד) מציינים את הקוטביות - פלוס "+" או מינוס "-". כאשר מחברים מדי מתח המיועדים למדידת מתח חילופין, אין חשיבות לקוטביות החיבור.
אני מקווה שעכשיו יהיה לך קל יותר לקבוע את המאפיינים העיקריים של מד מתח מצביע, והכי חשוב, להשתמש בו במוצרים תוצרת בית שלך, למשל, על ידי שילובו בספק כוח עם מתח מוצא מתכוונן
. ואם אתה עושה את תאורת LED האחורית בקנה מידה שלה, אז זה ייראה בדרך כלל מדהים! מסכים, מד מתח כזה ייראה מסוגנן ומרשים.
כאשר עובדים עם מוצרים אלקטרוניים שונים, יש צורך למדוד את המצבים או התפלגות של מתחי חילופין על רכיבי מעגל בודדים. מולטימטרים רגילים, המופעלים במצב AC, יכולים להקליט רק ערכים גדולים של פרמטר זה עם דרגת שגיאה גבוהה. אם אתה צריך לבצע קריאות קטנות, רצוי שיהיה לך מד AC מילי-וולט המאפשר לבצע מדידות בדיוק מילי-וולט.
מד מתח דיגיטלי תוצרת בית
כדי ליצור מד מתח דיגיטלי במו ידיך, אתה צריך קצת ניסיון עם רכיבים אלקטרוניים, כמו גם את היכולת להתמודד היטב עם מלחם חשמלי. רק במקרה זה אתה יכול להיות בטוח בהצלחת פעולות ההרכבה המתבצעות באופן עצמאי בבית.
לפני שאתה מכין מד מתח, מומחים ממליצים לבדוק היטב את כל האפשרויות המוצעות במקורות שונים. הדרישה העיקרית לבחירה כזו היא הפשטות המרבית של המעגל והיכולת למדוד מתחים מתחלפים בדיוק של 0.1 וולט.
ניתוח של מגוון פתרונות מעגלים הראה כי לייצור עצמאי של מד מתח דיגיטלי, עדיף להשתמש במיקרו-מעבד הניתן לתכנות מסוג PIC16F676. למי שחדש בטכניקת התכנות מחדש של השבבים הללו, רצוי לרכוש מיקרו-מעגל עם קושחה מוכנה עבור מד מתח תוצרת בית.
בעת רכישת חלקים, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לבחירת אלמנט חיווי מתאים על מקטעי LED (האפשרות של מד זרם מצביע טיפוסי אינה נכללת לחלוטין במקרה זה). במקרה זה, יש לתת עדיפות למכשיר עם קתודה משותפת, שכן מספר רכיבי המעגל במקרה זה מופחת באופן ניכר.
מידע נוסף. כרכיבים בדידים, אתה יכול להשתמש ברכיבי רדיו רגילים שנרכשו (נגדים, דיודות וקבלים).
לאחר רכישת כל החלקים הדרושים, עליך להמשיך לחיווט של מעגל מד המתח (ייצור המעגל המודפס שלו).
לפני ייצור לוח מעגלים מודפס, עליך ללמוד בקפידה את המעגל של המונה האלקטרוני, תוך התחשבות בכל הרכיבים שעליו והצבתם במקום נוח להלחמה.
תרשים של מכשיר אלקטרוני
חָשׁוּב! אם יש לך כספים בחינם, אתה יכול להזמין ייצור של לוח כזה בבית מלאכה מיוחד. איכות הביצועים שלו במקרה זה ללא ספק תהיה גבוהה יותר.
לאחר שהלוח מוכן, אתה צריך "למלא" אותו, כלומר, למקם את כל הרכיבים האלקטרוניים במקומם (כולל המיקרו-מעבד), ולאחר מכן להלחים אותם עם הלחמה בטמפרטורה נמוכה. תרכובות עקשן במצב זה אינן מתאימות, מכיוון שיידרשו טמפרטורות גבוהות כדי לחמם אותן. מכיוון שכל האלמנטים במכשיר המורכב הם מיניאטוריים, התחממות יתר שלהם היא מאוד לא רצויה.
על מנת שמד המתח העתידי יתפקד כרגיל, הוא יצטרך ספק כוח DC נפרד או מובנה. מודול זה מורכב על פי הסכימה הקלאסית ומיועד למתח מוצא של 5 וולט. באשר לרכיב הנוכחי של המכשיר הזה, שקובע את ההספק המדורג שלו, מספיק חצי אמפר כדי להפעיל את מד המתח.
בהתבסס על נתונים אלה, אנו מכינים בעצמנו (או מעבירים אותו לסדנה מיוחדת לייצור) לוח מעגלים מודפסים ליחידת אספקת חשמל.
הערה! זה יהיה יותר רציונלי להכין מיד את שני הלוחות (עבור מד המתח עצמו ולאספקת החשמל), מבלי להפיץ את ההליכים הללו לאורך זמן.
עם ייצור עצמי, זה יאפשר לך לבצע כמה מאותו סוג של פעולות בבת אחת, כלומר:
חיתוך מיריעות פיברגלס בגודל החסר וניקוים;
הכנת פוטומסק לכל אחד מהם עם היישום הבא שלה;
תחריט לוחות אלה בתמיסה של כלוריד ברזל;
מלית אותם ברכיבי רדיו;
הלחמת כל הרכיבים המוצבים.
במקרה בו הלוחות נשלחים לייצור על ציוד קנייני, הכנתם בו-זמנית גם תאפשר לכם להרוויח הן במחיר והן בזמן.
בעת הרכבת מד המתח, חשוב לוודא שהמיקרו-מעבד עצמו מותקן כהלכה (יש לתכנת אותו כבר). לשם כך, עליך למצוא את הסימון של הרגל הראשונה שלו על הגוף ובהתאם לו, לתקן את גוף המוצר בחורי ההרכבה.
חָשׁוּב! רק לאחר שיש ביטחון מלא בהתקנה הנכונה של החלק הקריטי ביותר, אתה יכול להמשיך להלחמה שלו ("נחיתה על הלחמה").
לפעמים, כדי להתקין מיקרו-מעגל, מומלץ להלחים שקע מיוחד מתחתיו לתוך הלוח, אשר מפשט מאוד את כל הליכי העבודה והתצורה. עם זאת, אפשרות זו מועילה רק אם השקע המשמש הוא באיכות גבוהה ומספק מגע אמין עם רגלי המיקרו-מעגל.
לאחר הלחמת המיקרו-מעבד, אתה יכול למלא ומיד לשים על הלחמה את כל שאר האלמנטים של המעגל האלקטרוני. במהלך תהליך ההלחמה, יש להקפיד על הכללים הבאים:
הקפד להשתמש בשטף פעיל המקדם פיזור טוב של הלחמה נוזלית על פני כל אזור הנחיתה;
נסו לא להחזיק את העוקץ במקום אחד יותר מדי זמן, מה שמבטל התחממות יתר של החלק הרכוב;
לאחר ההלחמה, הקפד לשטוף את המעגל המודפס עם אלכוהול או כל ממס אחר.
במקרה שלא נפלו שגיאות במהלך הרכבת הלוח, המעגל אמור לעבוד מיד לאחר חיבור המתח אליו ממקור חיצוני במתח מיוצב של 5 וולט.
לסיכום, נציין שניתן לחבר את ספק הכוח שלך למד המתח המוגמר לאחר הגדרתו ונבדק על פי השיטה הסטנדרטית.
לחובבי רדיו מתחילים ניתן להמליץ לייצור מכשיר פשוט, המשמש לרוב בתיקון או כוונון של מכשירי רדיו. ה-avometer משלב מד זרם רב טווח ומד מתח לזרם ישר וחילופין, אוהםמטר, ולעיתים גם בודק טרנזיסטורים בעל הספק נמוך.
תרשים סכמטי של מכשיר מדידה פשוט כזה מוצג באיור. לְהַלָן. זה מאפשר לך למדוד זרמי DC עד 100mA, מתחי DC עד 30V והתנגדויות מ-50 אוהם עד 50 קילו אוהם. מיתוג סוגי ומגבלות מדידה מתבצעים על ידי הפעלת אחד הבדיקות בשקעים Gn1-Gn10. הגשש השני, המוכנס לשקע Gn11 "כללי", משותף לכל סוגי וגבולות המדידה.
מד אוהם עם קצה בודד. הוא כולל: מיקרו-אמפר IP1, ספק כוח E1 במתח של 1.5 וולט ונגדים נוספים R1 "סט. 0" ו-R2. לפני המדידה מחברים את הגשושיות של המכשיר, ובאמצעות נגד משתנה R1, מחט המיקרו-אמפר מוגדרת לסימן הקצה של הסולם, שהוא האפס של האוהםמטר. לאחר מכן, הבדיקות נוגעות במסופים של הנגד, בפיתול השנאי או במוליכים של קטע המעגל, שיש למדוד את ההתנגדות שלו, ותוצאת המדידה נקבעת על סולם האוהםמטר.
מד מתח עם ארבע מגבלות נוצר על ידי אותו מיקרו-אמפר IP1 ומנגדים נוספים R3-R6. עם הנגד R3 (כאשר הגשושית השנייה מחוברת לשקע Gn2), הסטייה של מחט המיקרואממטר בקנה מידה מלא מתאימה למתח של 1 V, עם נגד R4 - 3 V, עם נגד R5 - 10 V, עם נגד R6 - 30 וולט.
מיליאממטר מוגבל של חמש: 0-1, 0-3, 0-10, 0-30 ו-0-100 mA. הוא נוצר על ידי shunt אוניברסלי המורכב מנגדים R7-R11, שאליהם מחובר מיקרו-אמפר IP1 באמצעות כפתור Kn1.זה נעשה כך שבעת המדידה, המיקרו-אמפר מחובר ל-shunt שדרכו זורם רוב הזרם הנמדד, ולא להיפך.
העיצוב של מכשיר המדידה המשולב המומלץ מוצג באיור. מיקרו-אמפר מסוג M49 לזרם של חיצים דחויים מלאים של 300 μA עם התנגדות מסגרת של 300 אוהם. הנגד המשתנה R1 (SPO-0.5), כפתור KN (KM1-1) וכל שקעי המכשיר מותקנים ישירות על הפאנל הקדמי, מנוסר מגיליון טקסטוליט בעובי 2 מ"מ. התפקיד של שקעים Gn1-Gn11 מבוצע על ידי החלק הנשי של מחבר עשרת הפינים. נגדים בעלי התנגדות נמוכה R9-R11 מסוג MOI (או חוט), השאר הם MLTs להספק פיזור של 0.5 או 0.25 W. התנגדויות הנגדים הנדרשות נבחרות במהלך ההתאמה על ידי החלפתן, על ידי חיבור מספר נגדים במקביל או בסדרה. במכשיר המתואר, כל אחד מהנגדים R3 ו-R6, למשל, מורכב משני נגדים המחוברים בסדרה, כל אחד מהנגדים R5 ו-R11 מורכב גם הוא משני נגדים, אך מחוברים במקביל.
כיול מד המתח והמיליאמפר מורכב מהתאמת ההתנגדויות של הנגדים הנוספים ושל ה-shunt האוניברסלי למתחים והזרמים המרביים של גבולות המדידה התואמים, ואת האוהממטר לסימון קנה המידה לפי הנגדים לדוגמה.
כייל את מד המתח בהתאם לתכנית המוצגת באיור. במקביל לסוללה B1 במתח של 13.5 V (או מיחידת אספקת חשמל), מחברים נגד משתנה Rp בהתנגדות של 2-3 קוט"ש, שישמש כנגד בקרה, ובין המנוע שלו לתחתון (לפי למעגל) פלט, מחובר מקביל מכויל (Vק) ומופת (V) מדי מתח. מד המתח של מד האוומטר של המפעל יכול להיות למופת. ראשית, שים את מנוע הנגד המכוון במצב הנמוך ביותר (לפי התרשים), והפעל את מד המתח המכויל עד לגבול המדידה הראשון - עד 1 V. הגדל בהדרגה את המתח המסופק מהסוללה למדדי המתח, הגדר אותם ל מתח שווה בדיוק ל-1 V באמצעות מד מתח ייחוס אם במקביל החץ של מד המתח המכויל אינו מגיע לסימן הקצה של הסולם, הדבר יצביע על כך שההתנגדות של הנגד הנוסף R3 התבררה כיותר מ- הכרחי, ואם זה חורג מהסקאלה, אז פחות. בעת בחירת הנגד הזה, ודא כי במתח של 1 V, מחט מד המתח מוגדרת בדיוק כנגד סימן הקצה של הסולם.
באותו אופן, אבל במתחים של 3 ו-10 וולט, קבועים על ידי מד מתח סטנדרטי, כוונן את הנגדים הנוספים R4 ו-R5 של שתי מגבלות המדידה הבאות. כדי לכייל את מגבלת המדידה הרביעית, אין צורך להפעיל מתח של 30 וולט על מדי המתח. ניתן להפעיל 10 וולט ועל ידי בחירה בנגד R6 להגדיר את המצביע של מד המתח המכויל לסימון המתאים לשליש הראשון של הסולם. במקרה זה, הסטייה של החץ שלו בקנה המידה המלא תתאים למתח של 30 וולט.
כדי לכייל מיליאממטר, תזדקק ל: מיליאממטר לזרם עד 100 mA, אלמנט טרי 343 או 373 ושני נגדים משתנים - סרט (SP, SPO) עם התנגדות של 5-10 kOhm וחוט עם התנגדות של 50-100 אוהם. אתה תשתמש בראש נגדי כוונון אלה בעת התאמת נגדים R7-R9, השני בעת התאמת נגדים R10 ו-R11 של השאנט האוניברסלי.
תחילה התאם את הנגד shunt R7. לשם כך, חבר בסדרה (איור ב): מיליאממטר mA לדוגמה, mA מכוילל, הכלולים במגבלת המדידה הראשונה (עד 1 mA), אלמנט E1 והנגד המשתנה Rע. לחץ על כפתור Kn1 "/" (ראה איור. 17) של ה-avometer, והפחת בהדרגה את התנגדות הכניסה של הנגד המתכוונן Rv, הגדר את זרם המעגל ל-1 mA. ההתנגדות של הנגד R7 חייבת להיות כזו שבזרם כזה במעגל החץ של המיליאממטר המכויל נמצא נגד סימן הקצה של הסולם.
התאם באופן דומה: נגד R8 - בגבול של 3 mA, נגד R9 - בגבול של 10 mA, ולאחר מכן, החלפת נגד כוונון הסרט בחוט, נגד R10 - בגבול של 30 mA, ולבסוף הנגד R11 - במגבלה של 100 mA. בעת בחירת ההתנגדות של נגד ה-shunt הבא, אל תיגע באלה שכבר הותאמו - אתה יכול להפיל את הכיול של המכשיר בגבולות המדידה הראשונים.
הדרך הקלה ביותר לסמן את קנה המידה של אוהםמטר היא בעזרת נגדים קבועים עם סובלנות של ± 5% מהערך הנומינלי. תעשה את זה ככה. ראשית, סגור את הבדיקות והתאמת הנגד R1 "סט. О» הגדר את המצביע של המיקרו-אמפר לסימון הסיום של הסולם המתאים לאפס של מד האוהם. לאחר מכן פתחו את הגשושיות וחברו אליהן נגדים בעלי התנגדויות נומינליות: 50, 100, 200, 300, 400, 500 אוהם, 1 "אוהם וכו' עד כ-50-60 קילו אוהם, בכל פעם שמים לב לנקודה על הסולם אליה. זה סוטה חץ מכשיר. ובמקרה זה, הרכיבו את הנגדים של ההתנגדויות הנדרשות מנגדים של דירוגים אחרים. לדוגמה, נגד 40 אוהם יכול להיות מורכב משני נגדים של 20 אוהם, נגד של 50 קילו אוהם יכול להיות מורכב מנגדים של 20 ו-30 קילו אוהם. בנקודות הסטייה של החץ, המתאימות להתנגדויות שונות של הנגדים לדוגמה, סמן (כייל) את קנה המידה של האוהםמטר.
קנה המידה של מכשיר מדידה משולב מתוצרת עצמית צריך להיות בצורה המוצגת באיור.
העליון הוא סולם האוהםמטר, התחתון הוא הסולם הנפוץ של מד המתח והמיליאמפר. יש לצייר אותם בצורה מדויקת ככל האפשר על נייר לכה עבה בצורת סולם מיקרואממטר. לאחר מכן הסר בזהירות את המערכת המגנו-אלקטרית של המכשיר מהמארז והדביק קנה מידה חדש, התואם בדיוק את הקשת של סולם האוהממטר לסולם הקודם. על מנת לא לפרק את המיקרו-אמפר, ניתן לצייר את מאזני מכשיר ביתי על נייר עבה בקנה מידה מתאים ישר ולהדביק על הדופן הקדמית או הקדמית של קופסת המכשיר.
במכשיר המשולב המתואר, מיקרו-אמפר עבור זרם Iו\u003d 300 μA עם התנגדות מסגרת Ri שווה ל-300 אוהם. עם פרמטרים כאלה של המיקרו-אמפר, התנגדות הכניסה היחסית של מד המתח אינה עולה על 3.5 kOhm/V. ניתן להגדיל את התנגדות הכניסה היחסית ובכך להפחית את השפעת מד המתח על המצב במעגל הנמדד רק על ידי שימוש במיקרו-אמפר רגיש יותר. אז, למשל, עם מיקרו-אמפר עבור זרם I \u003d 200 μA, התנגדות הכניסה היחסית של מד המתח תהיה 5, ועם מיקרו-אמפר עבור זרם אני \u003d 100 μA - 10 kOhm / V. עם מכשירים כאלה, מגבלת המדידה עם אוהםמטר תתרחב גם היא. אבל כאשר מחליפים מיקרו-אמפר עם רגיש יותר, יש צורך, תוך התחשבות בפרמטרים I ו-K שלו, לחשב מחדש את ההתנגדות של כל ההתנגדויות של ה-avometer.
בדרך זו, ניתן לבדוק או לכייל כל מצביע או מד מתח דיגיטלי (מד זרם). מומלץ להשתמש במכשיר דיגיטלי מתוצרת המפעל כמכשיר למופת.
ניתן להכניס מכשיר כזה גם לתא הכפפות של מכונית. בטיול, זה יכול להיות שימושי למציאת נזק לחיווט חשמלי, מנורות לא מתאימות והתאמה למתח המשולב של המכונית.