抵抗/コンデンサ選択ボックスの作り方を知っている

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回路を設計し、さまざまな値のコンデンサと抵抗を試してみるには、 さまざまな電子部品 要件に合う正しい組み合わせのために。フィルタリング属性を取得する抵抗と静電容量を決定するのは困難になります。上記のような選択ボックスを使用すると、ノブを回すだけで多くの値が得られ、さまざまな値をテストできます。

抵抗/コンデンサ選択ボックス

抵抗/コンデンサ選択ボックス



抵抗/コンデンサ選択ボックスの機能:正確な抵抗には、10回転ポテンショメータが必要です。ワイヤ端子、低抵抗の保護ボタン、直列または並列コンデンサ用の方向スイッチ、ロータリースイッチの22個のコンデンサ。この選択ボックスでは、コンデンサのすべての可能な組み合わせに対して計算値を持つ必要な材料が使用されます。


抵抗/コンデンサ選択ボックスを構築する手順

主に抵抗/コンデンサ選択ボックスを設計するには、次の手順を実行します。



必要な材料

4xバインディングポスト、2x 1ポール12スローロータリースイッチ、1ポール6スローロータリースイッチ、10kポット(精度を上げるにはマルチターンが最適)、100kポット(マルチターンオプション)、DPDTスライドスイッチ、2x 100k 1%抵抗器、3x 200k 1%抵抗器、1M 1%抵抗器、4.5 'x 6' x 3 'プロジェクトボックス、5xノブ、はんだ、リボンケーブル、コンデンサー:

必要なツール

ドリルとさまざまなビット、レンチ、ホットグルーガン、はんだごて、プラスドライバー、金切り鋏、プリンター、四角針ファイル、センターパンチ、テープ、はさみ

抵抗/コンデンサ選択ボックスの回路図

抵抗器、コンデンサー選択ボックスの概略図は、2つの別々の部分で構成されています。それらは抵抗器部分と静電容量部分です。静電容量部分は、ロータリースイッチからなる2つの可変コンデンサとそれぞれ11個のコンデンサで構成されています。 DPDTトグルを使用すると、より多くの組み合わせ値を取得するために、必要に応じて並列構成から直列構成に移行できます。


回路図とテンプレート

回路図とテンプレート

抵抗部分には、低オームのように動作するボタンに1kオームの抵抗があり、押されない場合、合計抵抗は1000オームを下回りません。追加の抵抗を選択するためのロータリースイッチと、2つのポテンショメータがあります。

テンプレートの設計と掘削

テンプレートのデザインと穴あけの寸法は4.5インチx6です。テンプレートをボックスに配置するには、最初にテンプレートを印刷してから、境界線を切り取ります。エンクロージャーの上部にテンプレートをテープで貼り、センターパンチを使用してテンプレートのブラックホールに通します。テンプレートを取り出し、1/8ビットを使用して各スポットに穴を開けます。ポテンショメータとスイッチの直径を測定し、適切なサイズの穴に適切なサイズの穴を開けます。スイッチの場合、ビットを使用して、テンプレートの黒い正方形の幅に2つの穴を開け、正方形のファイルを使用して、残りの材料。

組み立てとケーブル配線

シンプルで耐久性があり安価なテンプレートをデザインするには、コピーを印刷してラミネートします。エッジを適切な形状にカットし、エンクロージャーの前面にあるテンプレートを使用して、エンクロージャーを空中に保持します。そして、前面にライトを置いてエンクロージャーの裏側にチェックインします。このフロントライトは、パーツ用にドリルで穴を開けた穴の中点に穴を合わせ、テープで固定するために使用されます。ナイフを取り、すべての穴に切り込みを入れて、プラスチックの穴を覆っているラミネート紙を取り除きます。各穴にコンポーネントを挿入し、ナットを締めます。スイッチはホットグルーで固定されています。一方、各スイッチのキャップはマイナスのリード線で接続され、マイナスのリード線を柱にはんだ付けします。

抵抗器

抵抗器は、回路内の電流を減少させる電気部品として定義されます。電流を減らす抵抗器の機能は、抵抗として知られています。抵抗の単位はオームで、記号はΩです。

抵抗器

抵抗器

電気または内の抵抗器の主な目的 電子回路 回路を通る電子の流れを調整または調整することです。抵抗器は、異なる直列および並列の組み合わせで接続されて抵抗器ネットワークを形成します。抵抗器ネットワークは、回路内で電圧ドロッパー、分圧器、または電流リミッターとして機能します。抵抗器は電源のない受動デバイスですが、電圧または電流の流れを減衰または減少させます。このタイプの送信 電気エネルギー 熱の形で失われます。

オームの法則

オームの法則によれば、抵抗による消滅

ここで、Vはボルト(V)、Iはアンペア(A)、Rはオーム(Ω)です。
I = V / R

ワット(W)単位の消費電力Pは、アンペア(A)単位の抵抗Iの電流にボルト(V)単位の抵抗の電圧Vを掛けたものに等しくなります。
P = I×V

ワット(W)単位の抵抗器の電力消費量Pは、アンペア(A)単位の抵抗器の電流Iの2乗値に、オーム(Ω)単位の抵抗器の抵抗Rを掛けたものに等しくなります。

P = I2×R

ワット(W)単位の抵抗器の電力消費量Pは、ボルト(V)単位の抵抗器の電圧Vをオーム(Ω)単位の抵抗器の抵抗Rで割った値の2乗に等しくなります。

P = V 2 / R

直列Rtotalの抵抗器の合計等価抵抗は、抵抗値の合計です。
Rtotal = R1 + R2 + R3 +…

コンデンサ

コンデンサは、誘電体と呼ばれる絶縁材料で分離された2枚の導電板で構成されています。コンデンサは、静電界の形でエネルギーを蓄積する受動電子部品です。静電容量はプレートの表面積に正比例し、プレート間の間隔に反比例します。静電容量は、プレートを分離する物質の誘電率にも依存します。コンデンサは上に製造することができます 集積回路(IC)チップ 。ファラッドは静電容量の単位です。

コンデンサ

コンデンサ

キャパシタンス

静電容量は、電荷を蓄積するオブジェクトの静電容量として定義されます。帯電する可能性のある物質はすべて静電容量を示します。あらゆる形態のエネルギー貯蔵装置は平行平板コンデンサです。平行平板コンデンサでは、静電容量は導体板の表面積に正比例し、板間の分離距離に反比例します。プレートの電荷がそれぞれ+ qと-qであり、Vがプレート間の電圧を与える場合、静電容量Cは次の式で与えられます。

静電容量C = q / v

それは電圧/電流の関係を与えます

抵抗-コンデンサ回路またはRC回路またはRCフィルタまたはRCネットワークは、電流源または電圧によって動作する抵抗とコンデンサで構成される電気回路です。一次RC回路は1つの抵抗と1つのコンデンサで構成され、最も単純なタイプのRC回路になります。

RC回路は、特定の周波数をブロックし、他の周波数を通過させることによって信号をフィルタリングするために使用できます。最も一般的な2つのRCフィルターは、ハイパスフィルター、バンドパスフィルター、ローパスフィルター、およびRLCフィルターを必要とするバンドストップフィルターです。

RCフィルター回路

RCフィルター回路

Arduinoベースの地下対応障害検出

このプロジェクトの目的は、Anを使用して基地局からの地下ケーブル障害の距離をキロメートル単位で決定することです。 Arduinoボード 。地下ケーブルシステムは、多くの都市部で一般的に行われています。何らかの理由で障害が発生しますが、その時点では、ケーブルの障害の正確な場所がわからないため、その特定のケーブルに関連する修復プロセスは困難です。

Edgefxkits.comによるArduinoベースの地下ケーブル障害検出プロジェクトキット

Edgefxkits.comによるArduinoベースの地下ケーブル障害検出プロジェクトキット

提案されたシステムは、障害の正確な場所を見つけることです。このプロジェクトでは、オームの法則の標準的な概念を使用しています。つまり、直列抵抗(ケーブルライン)を介してフィーダー端に低DC電圧を印加すると、ケーブルの障害の場所に応じて電流が変化します。短絡(ラインからグラウンド)が発生した場合、直列抵抗の両端の電圧がそれに応じて変化し、Arduinoボードの内蔵ADCに供給されて、キロメートル単位で表示するための正確なデジタルデータが生成されます。

このプロジェクトは、KMのケーブル長を表す抵抗のセットを使用して設計されており、障害の作成は、既知のすべてのKMのスイッチのセットによって行われ、その精度をクロスチェックします。特定の距離とそれぞれのフェーズで発生する障害は、Arduinoボードに接続されたLCDに表示されます。さらに、このプロジェクトは、上記の提案されたプロジェクトのようにDC回路の抵抗のみを使用する短絡故障とは異なり、AC回路のコンデンサを使用してインピーダンスを測定することで強化できます。

したがって、これはすべて、抵抗器、コンデンサー選択ボックス、およびそのアプリケーションの構築方法に関するものです。この記事について、より良いアイデアが得られたと思います。さらに、これに関する疑問や エレクトロニクスプロジェクト 下記のコメント欄にコメントしてお問い合わせください。

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