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Vamos a realizar  un circuito de multímetro digital usando ICL7107, con las funciones como por ejemplo que mida el voltaje de CC, Voltaje de  CA, medidor de amperios de CC, medidor de amperios de CA y como medidor de ohmios, etc..Trate de construir este proyecto para que realmente valga la pena y disfrute plenamente.

5 funciones que va a realizar

  • 1. Voltaje CC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 2KV, 20KV
  • 2. Voltaje CA: 200mV, 2V, 20V, 200V, 2KV, 20KV
  • 3. Amplificador de CC: 200uA, 2mA, 20mA, 2A, 10A
  • 4. Amplificador de CA: 200uA, 2mA, 20mA, 2A, 10A
  • 5. Medidor de ohmios: 200, 2K, 20K, 200K, 2M, 20M

Función 1: circuito de voltímetro de CC digital

En la Figura 1: el diagrama esquemático de este proyecto. Por supuesto, la forma más fácil se usa como circuito medidor de voltaje de CC .

Figura 1: circuito de medición de voltaje de CC

Las características originales de este circuito pueden medir voltajes de hasta 200 mV solamente.

Sin embargo, podemos aplicarlo para medir el rango de voltaje más alto con algunas resistencias de entrada. Ver en la Tabla 1:

La Tabla 1 se muestra en la resistencia en varios rangos.

Nota:

Podemos elegir resistencias en ambos formatos.

Para la medición de tensión demasiado alta. Es necesario utilizar la sonda de alta tensión externa.

R3 = 100K; R4 = 10K

Función 2: circuito medidor de amperios de CC

A continuación, observe el sencillo circuito digital del medidor de amperios de CC. El diseño apropiado,es  determinar con la resistencia en paralelo en la entrada del voltímetro.

Es en  principio fundamental para calcular.

La resistencia es el voltaje causado por el flujo de corriente a través de la resistencia. En cada rango es máximo hasta 200mV.

Como se muestra en el diagrama del circuito a continuación.

Figura 2: circuito de amperímetro de CC

Ver el circuito en la Figura 2. En el Diseño con sus rangos de hasta 5 rangos.

Para la medida de alta corriente 2 Amperios. Debe separarlo de otra entrada. Porque el contacto del interruptor que no puede soportar las corrientes.

El diodo D1 y D2 son protección de sobrecarga para proporcionar la entrada.

Nota: R2 = 90 ohmios, R3 = 9 ohmios

Función 3: medición de voltaje CA

Podemos diseñar el circuito de medición de voltaje de CA. Agregando el circuito convertidor de CA a CC. Tienen una relación juntos. Como se muestra en la Figura 3.

Figura 3: Circuito de voltímetro de CA digital sin transformador

El voltaje de CA se mide para reducir el voltaje igual que el circuito del voltímetro de CC. Luego, ingrese al circuito convertidor de CA a CC por IC1 y accesorios en la Figura 3.

Ajuste VR1 para sintonizar una lectura de voltaje correcta.

Función 4: Circuito de amperímetro de CA

El mismo principio se aplica al circuito del voltímetro de CC. Podemos aplicarlo al amperímetro de CA agregando el convertidor de CA a CC antes, como se muestra en la Figura 4

Figura 4: Medición del amperímetro de CA

Función 5: medidor de ohmios

Las ventajas de este multímetro digital mejor que un medidor regular:

Esto puede leer con precisión. Y puede medir la resistencia de 0,1 ohmios o menos. Y más alto como 10M fácilmente.

Con conexión de circuito como se muestra en la Figura 5.

Figura 5 el circuito del medidor de ohmios

Figura 6 el módulo ICL7107

El módulo de medidor digital en la Figura 1-5 Muestre las patas de ICL7107.
En comparación con las patas de los módulos a Fácil de escribir todos los circuitos. El pin ROH es el voltaje de referencia de salida en una pata central de la resistencia en forma de herradura.

Figura 7: Diagrama completo del circuito de un multímetro digital

Aquí hay un circuito completo que funciona perfectamente.

Elementos necesarios

  • IC1: TL071, amplificadores operacionales: amplificadores operacionales Entrada JFET de bajo ruido (1)
  • IC5: LM7805, regulador estándar 5 voltios 1 amperio 3 pines 3+ Tab TO-220 (1)
  • IC3: CD4049, convertidor/búfer de inversión hexagonal CMOS(1)
  • IC2: CD4066, conmutador/multiplexor/desmultiplexor analógico cuádruple(3)
  • IC4: ICL7107 o ICL7106, Convertidor analógico a digital Pendiente simple doble 0.003k SPS LED de 3 1/2 dígitos PDIP de 40 pines (1)
  • LED de 7 segmentos o pantalla LCD
  • Algunos interruptores o selectores.

 

 Resistencias de 0.5W con Tolerancia de +- 1{f42c5ee42375d02df15b6b482cb64e8bf5f6ba0a6b564452185dbfa46b517e9e}

  • R1, R26: 10M
  • R17: 2.2M
  • R2, R25, R30, R33, R36 : 1M
  • R3, R15, R24, R34: 100K
  • R4, R19, R20, R23: 10K
  • R32 : 5K
  • R16: 3.3K
  • R27: 2.2K
  • R31: 2K
  • R5, R22: 1K
  • R6: 110 ohmios
  • R35: 10 ohmios
  • R7: 1K
  • R8: 100 ohmios
  • R9: 10 ohmios
  • R10: 1 ohmio 1 vatio
  • R11, R12, R13, R14: 0,1 ohmios 2 vatios
  • R21: 100 ohmios
  • R28: 270 ohmios
  • R29: 47K
  • R32: 5K
  • Pot R18: 4.7K

Condensadores MKT

  • C14: 33pF 63V
  • C15: 330pF 63V
  • C16: 0.0039uF 63V
  • C11: 100pF 63V
  • C2, C10, C12: 0.1uF 63V
  • C1, C9: 0.01uF 63V
  • C8: 0,47uF 63V
  • C3, C7: 0.22uF 63V

Condensadores Electroliticos

  • C5, C6: 470uF 16V
  • C13: 10uF 16V
  • C4: 4.7uF 16V

Diodos

  • D1-D4: 1N5408
  • D7, D8, D9, D10: 1N4007
  • D5, D6, D11, D12, D13, D14, D15, D16: 1N4148
  • Tutorial
  • Circuitos
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