Монтажная схема прибора ц20

Монтажная схема прибора ц20

Комбинированный измерительный прибор «Ц-20» выпускался Омским заводом «Электроточприбор» с 1958 года

Ампервольтомметр «Ц-20» (цэшка) является одним из наиболее популярных радиолюбительских комбинированных измерительных приборов и предназначен для измерения величины постоянного и переменного напряжений, силы тока и сопротивлений.

Основные эксплуатационные данные авометра Ц-20:

Прибор имеет следующие пределы измерения:

  • силы постоянного тока: 0-0,3 мА; 0-3 мА; 0-300 мА; 0-750 мА;
  • напряжение постоянного тока: 0-0,6 в; 0-1,5 в; 0-6 в; 0-120 в; 0-600 в;
  • напряжение переменного тока: 0,6-3 в;1,5-7,5 в; 6-30 в; 0-120 в; 0-600 в;
  • сопротивлений в пределах от 5-500 Ом; 0,05-5 кОм; 0,5-50 кОм; 5-500 кОм;

Входное сопротивление прибора равно: 10000 Ом/в на всех пределах измерения напряжения постоянного тока; 2000 Ом/в на всех пределах измерения напряжения переменного тока.

Питание цепей омметра осуществляется на пределах измерения 5-500 Ом; 0,05-5 кОм; 0,5-50 кОм; от двух батарей ФБС (элемент 332) соединенных параллельно, а на пределе 5-500 кОм; дополнительно от батареи КБС (батарея 3336Л) или трех элементов БАС-80 соединенных последовательно.

Основная погрешность прибора не превосходит +/-4% при измерении тогка и напряжения и +/-2,5% при измерении сопротивления.

Принципиальная схема авометра Ц-20

За более чем 20 летнее производство прибор не претерпел существенных изменений за исключением замены его элементной базы на более современную, да чёрного карболитового футляра на пластмассовый, в основном светлых оттенков. Выпускали прибор и другие заводы страны. Приборы — были в основном тоже схожие, отличаясь различной формой ручек регуляторов управления медными, никелированными или лужёными гнёздами. Были отличия в стрелочной головке. Цена прибора была 19 рублей. Исключением стал прибор 80-х годов выпуска, в наборе с паяльником и припоем.

Источник

Измерение токов, напряжений и сопротивлений комбинированными приборами

Класс точности при измерении тока и напряжений — 4,0; при измерении сопротивления — 2,5.

Входное сопротивление при измерении постоянного напряжения —10 000 Ом/В±10°/о, при измерении переменного напряжения — 2000 Ом/В±10%.

Падение напряжения при измерении постоянного тока — не более 0,6 В.

Комбинированные приборы (ампервольт-омметры) широко применяются в практике радиомеханика и предназначены для измерения различных электрических величин. Хотя промышленностью выпускаются ампервольтомметры разных типов, при всем многообразии их конструктивного оформления принцип работы этих приборов одинаков. Все они имеют переключатели вида работы, пределов измерений и входные гнезда. Наиболее удобные для работы те из них, у которых имеются только два входных гнезда и один общий переключатель для всех пределов измерений и один переключатель вида работы. Внутри прибора помещается источник постоянного тока, необходимый при измерениях сопротивлений. Некоторые типы ампервольтомметров содержат еще схему для измерения параметров транзисторов.

Ампервольтомметр Ц20

Прибор (рис. 2-1) предназначен для измерения постоянного тока и напряжения, переменного напряжения и сопротивления постоянному току.

Основные технические характеристики

постоянного тока — 0 . 750 мА (на пяти диапазонах: 0. 750; 0. 300; 0 . 30; 0 . 3; 0 . 0,3 мА); постоянного напряжения — 0. 600 В (на шести диапазонах: 0 . 600; 0 . 120; 0 . 30; 0 . 6; 0 . 1,5; 0 . 0,6 В);

переменного напряжения — 0,6 . 600 В (на пяти диапазонах: 0. 600; 0. 150; 0. 30; 0. 7.5; 0. 3В);

сопротивления — 5 Ом. 500 кОм (на четырех диапазонах: 5 . 500; 50 . 5000; 500 . 50 000; 5000. 500 000 0м).

Прибор работоспособен при температуре окружающей среды Ч-10. +35° С и относительной влажности до 80% при температуре +30° С.

Рабочее положение прибора — горизонтальное.

Время успокоения подвижной части индикатора — не более 4 с. .

Изменение показаний прибора, вызванное колебанием, температуры, окружающей среды ( + 20±5°С) в пределах рабочих температур,— не более ±4% на каждые 10° С изменения температуры при измерении тока и напряжений и ±1,25%—на каждые 10°С изменения температуры при измерении сопротивления.

Изменение показаний прибора на переменном токе, вызванное колебанием частоты сети (50 Гц) в пределах расширенного диапазона частот 45. 5000 Гц,—не более ±4%.

10. Изоляция прибора между электрическими цепями и корпусом выдерживает 2 кВ переменного напряжения частотой 50 Гц.

Схема прибора

В принципиальную схему прибора Ц20 (рис. 2-2) входят схемы измерения постоянного тока, постоянного и переменного напряжений, сопротивления постоянному току.

Схема измерения постоянного тока состоит из микроамперметра Р1 с шунтами R18, R20, R21, R23, R25 и R27. Как амперметр прибор работает при установке переключателя вида работы S в положение —. Пределы измерения изменяются с помощью штепсельных гнезд Х12. Х16. Гнездо Х7, отмеченное знаком —, является общим.

Схема измерения постоянного напряжения состоит из микроамперметра Р1 с добавочными резисторами R4. R15. Как вольтметр постоянного тока прибор работает при установке переключателя S в положение —. Пределы измерения изменяются с помощью гнезд XI. Х6.

Схема измерения переменного напряжения состоит из микроамперметра Р1 с добавочными резисторами R7. R15. Микроамперметр при этом включается в диагональ моста, образованного диодами VI, V2 и резисторами R2, R3. Как вольтметр переменного тока прибор работает при установке переключателя S в положение

. Пределы измерения изменяются с помощью гнезд Х2. Х6.

Схема измерения сопротивления постоянному току представляет собой последовательное соединение микроамперметра Р1 с шунтами и добавочными резисторами R18. R29, источников питания G1, G2 и измеряемого сопротивления. Источник питания G2 подключается дополнительно только при измерении сопротивлений больше 500 кОм. Как омметр прибор работает при установке переключателя S в положение rx . Пределы измерения изменяются с помощью гнезд Х8. Х11. Для компенсации изменения напряжения источника питания G1 параллельно микроамперметру включен переменный резистор R16 с обозначением Уст. 0.

В качестве индикатора в приборе используется микроамперметр с током полного отклонения стрелки 85 мкА. Индикатор (рис. 2-1) имеет три шкалы: шкалу сопротивления Q, шкалу напряжения переменного тока V

, шкалу силы и напряжения постоянного тока V, А—. Для установки стрелки индикатора отключенного прибора

на нулевую отметку по шкале V, А— или V

и на отметку ∞ по шкале Ω индикатор снабжен корректором.

Работа с прибором

При работе с прибором необходимо соблюдать следующие правила.

Переключатель вида работы можно переводить из одного положения в другое только при отключенном приборе.

Перед измерением проверить, находится ли стрелка индикатора на левой крайней отметке шкалы. В случае необходимости установить стрелку на эту отметку с помощью корректора, расположенного на лицевой стороне индикатора.

Как омметр прибор может использоваться только в обесточенной цепи.

Для увеличения срока службы источников питания не рекомендуется держать свободные концы щупов прибора подключенными к измеряемому сопротивлению, а также замкнутыми между собой.

Для измерения силы постоянного тока, а также напряжения постоянного и переменного токов нужно:

Переключатель вида работы установить в положение — или

в зависимости от рода измеряемого тока или напряжения.

Штепсель одного из щупов прибора вставить в гнездо, обозначенное знаком —, являющееся общим для всех пределов измерения.

Штепсель другого щупа вставить в соответствующее гнездо +mA, +V или

V в зависимости от измеряемой величины

Свободные концы обоих щупов присоединить к измерительной цепи.

Полученный отсчет разделить на 30 (число отметок шкалы) и умножить на число у гнезда, куда был вставлен штепсель щупа. Результат вычисления дает значение измеряемой величины в вольтах или в миллиамперах. Например, если при измерении переменного напряжения стрелка индикатора установилась напротив отметки 11 по средней его шкале, а штепсель щупа при этом был вставлен в гнездо с числом 600, то измеряемое напряжение U = 11-600/30 В = —220 В.

Для измерения сопротивления надо:

Переключатель вида работы установить в положениеrx

Штепсель одного из щупов прибора вставить в гнездо —, а штепсель другого — в одно из гнезд ряда rx, соответствующее выбранному пределу измерения.

Перед началом измерения установить нуль омметра, для чего замкнуть накоротко свободные концы щупов и вращением ручки Уст. 0 добиться установки стрелки индикатора на нулевую отметку шкалы Ω

Разомкнуть концы щупов и присоединить их к выводам измеряемого сопротивления.

Произвести отсчет по шкале Ω. Если стрелка индикатора установилась на участке, расположенном справа от отметки 0,1, то показание прибора следует умножить на множитель выбранного предела измерения; если же отсчет производился на участке, расположенном слева от этой отметки, то показание прибора нужно умножить на множитель выбранного предела измерения и на 1000. Во всех случаях результат вычисления дает значение измеряемого сопротивления в омах. Например, если стрелка индикатора установилась напротив отметки 20 по верхней его шкале, а штепсель щупа при этом был вставлен в гнездо с числом 100, то измеряемое сопротивление Rx =20 • 100 Ом = =2000 Ом; если стрелка индикатора установилась напротив отметки 0,2, то измеряемое сопротивление Rx = 0.2 • 1 000 • 100 Ом = 20 000 Ом.

6. При переходе к другому пределу измерения сопротивления снова произвести установку стрелки индикатора на нуль шкалы Ω , как описано выше.

Прибор, применяемый как омметр, может служить для опробования различных участков электрических цепей на обрыв и короткое замыкание. Первое рекомендуется производить при множителе Х1000, а второе — при множителе XI.

Смена источников питания производится в тех случаях, когда напряжение питания схемы омметра не обеспечивает установки стрелки индикатора на нуль шкалы или когда наблюдается уход стрелки с нуля, обусловленный недостаточной емкостью источников питания.

Для смены источников питания необходимо:

Отвинтить три винта, крепящие крышку на тыльной стороне прибора.

Вложить два элемента 332 в меньшую часть камеры так, чтобы они упирались донышками в контактную пружину, расположенную в центре камеры.

Вложить батарею 3386У в большую часть камеры, вставив пластины батареи в контактные пружины соответствующей полярности.

Установить на место крышку и закрепить ее винтами.

При работе с прибором на пределе 600 В должны быть приняты меры по технике безопасности: подложен резиновый коврик под ноги или надеты резиновые калоши, резиновые перчатки и т. д. При проведении высоковольтных измерений обязательно наличие двух работников.

Источник

Измерительный прибор Ц-20

Те, кто во времена Советского Союза занимался радиотехникой, имели в своем арсенале массу специальных приборов, которыми можно было измерять разные параметры электрического тока. Но был один универсальный вариант прибора, который смог заменить множество других. Таковым стал «Ампервольтомметр Ц-20», который в народе прозвали «цешка». Обустройство и принцип использования данного приспособления отличается простотой и комфортностью. И хоть в данный момент есть масса современных альтернатив, многие продолжают использовать представленную модель старого образца.

История

Измерительный прибор серии «Ц-20» стал популярным с 1959 года среди радиолюбителей и тех, кто часто занимается ремонтом бытовой техники. Производить приспособление стали в 1958 году в Омске на заводе «Электроточприбор».

Со временем и другие заводы стали выпускать приборы такого образца, так как спрос на них рос с каждым месяцем. Аппарат прошел несколько этапов усовершенствования и в современно интерпретации имеет немного сходств со своим «прародителем».

Официальное название устройства «Ампервольтомметр Ц-20». Но в народе есть другое название. Почему мультиметр называют цешкой знают не многие. На самом деле все просто — «имя» определяется первой буквой номинального номера серии. Спутать прибор с другими сложно, так как он в своем роде единственный.

Устройство может обладать следующими пределами измерения:

  • Сила постоянного тока: 0-0,3 мА; 0-3 мА; 0-300 мА; 0-750 мА.
  • Напряжение постоянного тока: 0-0,6 В; 0-1,5 В; 0-6 В; 0-120 В; 0-600 В.
  • Напряжение переменного тока: 0,6-3 В; 1,5-7,5 В; 6-30 В; 0-120 В; 0-600 В.
  • Сопротивление в пределах от 5-500 Ом; 0,05-5 кОм; 0,5-50 кОм; 5-500 кОм.

Комплект цешки

Относительно функциональных особенностей, то устройство предназначено для измерения величины постоянного напряжения, переменного напряжения, силы тока, сопротивления. Такая универсальность делает данный вариант совершенно незаменимым в быту и на специальных предприятиях.

Преимущества и недостатки

Как и любой другой прибор, цешка имеет свои преимущества и недостатки. Положительные и негативные моменты могут возникнуть или выявиться в процессе эксплуатации. Есть незначительные нюансы и более весомые.

Неоспоримыми плюсами устройства являются такие факторы:

  • Достоинствами данного прибора является то, что он достаточно прост в использовании. Прочитав инструкцию, можно без проблем приступить к работе.
  • Благодаря устройству приспособления можно получить максимально точные показатели. Некоторая погрешность в данном формате считается незначительной.
  • Стоимость такого прибора была невысокой (в пределах 19 рублей на 1960-е гг.)*. Такая цена держалась благодаря тому, что устройство не отличалось сложностью, и его изготовление не было слишком затратным.
  • Если случилась поломка, то ее можно устранить самостоятельно и быстро. Для работы подойдут подручные инструменты.

Кроме положительных черт, есть и недостатки. Касаются они в основном ремонта, улучшения и самого обустройства прибора. Хотя, если разбираться в радиотехнике, то проблем с этим возникнуть не должно.

Недостатками считаются такие моменты:

  • Очень часто выходит из строя какая-то часть или деталь. Но поломка происходит только в результате неправильной эксплуатации. Многие умельцы самостоятельно сооружают детали для замены. Очень часто «родные» щупы заменяют стержнями из старых шариковых ручек.
  • Нужно точно выполнять рекомендации относительно использования. В противном случае показания будут неточными. Дополнительно на цифры могут повлиять и внешние факторы, например, наличие мощного магнита возле корпуса аппарата.
  • Из-за устарелого принципа устройства корпуса и деталей, в настоящее время сложно найти детали для замены. Приходится улучшать модель самостоятельно.
  • Присутствует потребность постоянного перемещения щупов в разные гнезда. Это дает возможность регулировать сферу измерений.
  • Часто приходится менять батарейки, так как питание осуществляется только от них. Для старых образцов современные источники питания не подходят, поэтому нужно сделать некоторое усовершенствование в области ячеек под батарейки сзади корпуса.

Недостатки данного прибора

Причина, по которой возникают сложности с эксплуатацией, может заключаться в неправильном хранении, использовании и ремонте. Если же ухаживать за аппаратом, беречь от механических повреждений и протирать контакты, то даже мелкие неполадки можно буде устранить путем налаживания.

Характеристики

Чтобы правильно использовать приспособление, нужно знать пределы его возможности, а именно технические характеристики. Относительно такого приспособления тайн совершенно нет. Цешка — прибор, который имеет следующие технические характеристики:

  • Входное сопротивление составляет 1000 Ом/В. Это определяется и для предела напряжения постоянного тока.
  • Предел измерения напряжения переменного тока определяется параметром в 2000Ом/В. Такой показатель является максимальным. Поэтому лучше не превышать спектр измерения.
  • Питание может осуществляться несколькими способами. Главное придерживаться пределов измерения 5-500 Ом; 0,05-5 кОм; 0,5-50 кОм. При использовании 2-х батарей, которые соединяются параллельно на пределе 5-500 кОм. Можно использовать эти же характеристики, если дополнительно подпитывать от батареи или 3-х элементов БАС-80 соединенных последовательно.

Схема платы, которая позволяет получать измерения

Обратите внимание! Чтобы не сломать приспособление и продолжить его нормальную эксплуатацию, нужно обязательно знать технические параметры.

Другие технические характеристики обычно указываются в инструкции, но они менее значимы, поэтому обычно не берутся во внимание. Но более умелый и опытный электрик внимательно изучает и эти параметры, которые в любом случае могут влиять на показатели и работу устройства.

Нюансы конструкции

В самом начале выпуска, приспособление представляло собой черную коробочку, которая была изготовлена из карболита. На корпусе располагалась шкала с массой обозначений. Определение той или иной величины производилось посредством движения стрелки. Из корпуса выведены 2-ва провода, на кончиках которых были специальные щупы. Внутри располагалась плата, на которой в соответствующей последовательности соединялись электрические элементы.

Современный вариант претерпел не много изменений. Коробка теперь изготавливается из обычного пластика. Обычно пластмасса окрашена в оранжевый цвет — это позволяет быстро находить прибор среди других инструментов. Улучшенной стала и «начинка». Теперь используются более современные схемы, что дало возможность уменьшить размеры коробочки на несколько сантиметров.

Сзади корпуса есть открываемая ячейка, в которой все обустроена для установки батареек. В самый первый аппарата помещается 9-ть пальчиковых батареек. Мощность каждой должна составлять не менее 1,5 В. В более современных вариантах, количество источников питания сокращено благодаря более совершенной плате.

Уникальная переделка приспособления

Хоть и появилась более современная версия приспособления, но многие все же отдают предпочтение старым образцам. Это вполне реально, если немного усовершенствовать базовую комплектацию.

Способы управления

Измерения можно получать благодаря использованию специальных щупов. Показания можно определить благодаря стрелочному индикатору с 3-я шкалами. Немного ниже шкал расположен переменный резистор, применяемый для установки нуля при измерении сопротивления. Он размещается (слева). Справа расположился трехпозиционный переключатель для установки варианта измерения. Тумблер помогает переключать режимы измерения между постоянным напряжением или током, сопротивлением или переменным напряжением.

Немного ниже размещаются 3-ри ряда гнезд. Они расположены вертикально относительно верхнего «экрана». Над каждым гнездом написаны пределы измерения. Переместив щуп в нужное гнездо, можно получить нужные показания.

Гнезда располагаются следующим образом относительно шкалы и других элементов обустройства корпуса:

  • С левой части корпуса — измерение постоянного и переменного напряжения.
  • Центр отведен для измерения сопротивления.
  • Справа расположены гнезда для измерения постоянного тока.
  • Под центральным рядом располагается гнездо для общего щупа. Оно помечено «−».

Органы управления

Чтобы использовать сами щупы, нужно перемещать эти элементы каждый раз в те гнезда, измерения которых нужно снять. Получается, что органами управления являются специальные щупы, а дополнительными — гнезда, шкала и тумблеры.

Как работает

Простое устройство обуславливает и простое использование прибора. Не нужно иметь специальное образование или особые навыки — достаточно знать несколько простых правил:

  1. Поверить наличие всех составляющих комплекта, их целостность. Провода щупов должны быть без повреждений.
  2. Следует вставить в ячейки сзади корпуса элементы, которые будут являться источниками питания.
  3. Сначала нужно определиться стем, какие показания нужно снять с помощью прибора.
  4. Выбрать среди гнезд нужные варианты, и подсоединить к ним щуп.
  5. Вторым кончиком «притронуться» к части электросхем или электроцепи, чтобы снять показания.
  6. Снять показания и записать на бумагу. Нужно учитывать некоторую погрешность в показателях шкалы.

Важно! Перед использованием стоит обязательно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к приспособлению.

Если выполнять все этапы данного алгоритма корректно, то проблем с эксплуатацией не возникнет. Дополнительно нужно следить за безопасностью работы с электроприбором.

Определение силы тока

Что же можно определить посредством использования чудо-техники старого образца. Прибор может стать мультиметром с погрешностью показаний в пределах 4% (плюс, минус). Определить силу тока можно следующим образом:

  1. Выделить на корпусе приспособления гнезда, отвечающие за силу тока. Расположены они справа.
  2. Нужно подсоединить щупы к данным отверстиям.
  3. Прикоснувшись к нужному элементу следить за стрелкой самой верхней шкалы. Обычно именно в верхней части располагается данная кала, но на современных приборах она может размещаться в любом другом ряду. Узнать, где искать шкалу, помогут надписи, определяющие единицы измерения характеристик электрического тока.

Шкала для определения параметров

Такой вариант измерения сможет провести даже новичок. Предварительно нужно рассчитывать на нужный показатель силы тока.

Величина напряжения

Определить напряжение можно соответствии с тем же алгоритмом, что указан для силы тока. Но есть здесь и некоторая особенность, которая актуальна и для силы тока. Перед тем, как приступить к замеру напряжения нужно хотя бы приблизительно узнать, каким оно будет на измеряемом объекте. Если определить таковую величину не получиться, то нужно использовать общее гнездо.

Работа по снятию показателей

Напряжение можно определить благодаря соответствующей шкале, которая расположена на «циферблате» прибора. Нужно внимательно следить за тем, какие единицы измерения представлены на шкале.

Замер сопротивления

Замер сопротивления производится по стандартной схеме работы с данным вариантом устройства. Нужно зафиксировать щупы в нужных гнездах, предварительно определившись с максимальным показателем измеряемого объекта.

Нужно не забыть переключить тумблер, который отвечает за точные показатели единицы измерения данной характеристики тока. Особенных условий относительно данного варианта эксплуатации нет.

Мультиметровый прибор представленного образца использовался раньше, как основное приспособление для определения единиц измерения характеристик электрического тока. Приспособление имеет самые основные для проведения измерений части — гнезда, рычаги, тумблера, щупы, удобный корпус и стрелочную шкалу для снятия показателей. У приспособления есть соответствующие рамки, которые может определить цешка.

Источник

Читайте также:  Распиновка панели приборов джили эмгранд ес7
Оцените статью
Электроника