Miernik pojemności akumulatorów AVT 5500 PROJEKTY

Podobne dokumenty
AVT Opis układu. Miernik pojemności akumulatorów

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

Opis dydaktycznych stanowisk pomiarowych i przyrządów w lab. EE (paw. C-3, 302)

Instrukcja obsługi Zasilacz regulowany WINNERS XL4015 USB

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Przenośny akumulator, powerbank Xoro MPB1500 XOR107338, mah, Li-Ion, Czarny

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

urządzenia BLIX POWER do sieci. Urządzenie podłączane jest równolegle do

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56

Instrukcja użytkownika

Rejestrator danych Log 10, TFA, zakres -30 do +60 C

Tester samochodowych sond lambda

Przetwarzanie A/C i C/A

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

SWITCH & Fmeter. Fmax 210MHz. opr. Piotrek SP2DMB. Aktualizacja

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

Moduł wykonawczy z interfejsem Ethernet Sterowanie 8 przekaźnikami i pomiar napięć przez sieć LAN lub WAN

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych


Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU. MGL3s AUTO AL <> FE.

Przetwarzanie AC i CA

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

INSTRUKCJA OBS UGI. Kalibrator pętli prądowej. tel:

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

Laboratorium Metrologii

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

System Informacji Technicznej SIT MTC mini

8 kanałowy przedłużacz analogowy z RS485

Instrukcja obsługi testera samochodowego akumulatora AV5

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

WZMACNIACZ OPERACYJNY

Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550

TERMINAL DO PROGRAMOWANIA PRZETWORNIKÓW SERII LMPT I LSPT MTH-21 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI. Wrocław, lipiec 1999 r.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Nowy MULTIMETR z czujnikiem Halla

MIERNIK T-SCALE BWS 1

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL <> FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB

SPDIF_Gen generator/ tester sygnału cyfrowego S/PDIF

MULTIMETR CYFROWY AX-585

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 8 AUTO AL <> FE POMIAR PUNKTOWY

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna)

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

Przed instalacją należy zainstalować dostarczone sterowniki USB, następnie zainstalować oprogramowanie PC z dostarczonego nośnika.

Kod produktu: MP01105

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V

ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora

Wyświetlacz funkcyjny C6

LITEcomp. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ST7FLITE19

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

Warsztatowo/ samochodowy wzmacniacz audio

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ

EV Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

Politechnika Wrocławska

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/F/v01. Konfiguracja parametrów pracy UPS przy pomocy klawiatury

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL <> FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB

SKOMPUTERYZOWANY INSTRUKCJA OBSŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z SIECIĄ SERIA DN PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK OBSŁUGI.

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

Transkrypt:

AVT 5500 Miernik pojemności akumulatorów Każde urządzenie elektroniczne wymaga zasilania energią elektryczną. Urządzenia przenośne najczęściej czerpią energię z akumulatorów, a te charakteryzują się ograniczoną żywotnością. Każdy cykl rozładowania i ładowania małymi krokami przyczynia się do zużycia akumulatorka i po pewnym czasie zauważamy, że bateria słabiej trzyma. Prezentowane urządzenie pozwala zmierzyć pojemność akumulatora i określić stopień jego zużycia. Za jego pomocą można również zmierzyć pojemność nowego akumulatorka i zweryfikować wynik z parametrami zadeklarowanymi przez producenta. Rekomendacje: miernik przyda się każdemu użytkownikowi akumulatora. Modne ostatnio power-banki kuszą tysiącami miliamperogodzin czy te niewielkie urządzenia rzeczywiście potrafią oddać tyle energii? Za pomocą miernika zmierzymy również apetyt na energię dowolnego urządzenia. Ciekawym doświadczeniem może okazać się pomiar procesu ładowania. Pozwoli on zmierzyć ile energii pochłonie W ofercie AVT* AVT-5500 A AVT-5500 B AVT-5500 C AVT-5500 UK Podstawowe informacje: Obliczanie pojemności źródła zasilania na podstawie pomiaru wykonywanego w czasie jego rozładowywania. Pomiar napięcia stałego z zakresu 0...25 V z rozdzielczością 25 mv. Pomiar prądu stałego z zakresu 0...5 A z rozdzielczością 10 ma. Pomiar pojemności z zakresu do 100 Ah z rozdzielczością 1 mah. Pomiar energii w zakresie do 100 Wh z rozdzielczością 1 mwh. Pomiar czasu w zakresie do 100 godzin. Odpowiedni do prawie każdego rodzaju baterii, akumulatora czy power banku. Przesyłanie na bieżąco wszystkich parametrów poprzez interfejs USB. Automatyczne rozpoczęcie pomiaru po dołączeniu badanego źródła zasilania. Zakończenie pomiaru ręcznie lub automatycznie po przekroczeniu ustawionej wartości prądu, napięcia, czasu lub pojemności. Automatyczne odłączenie badanego źródła zasilania po zakończeniu pomiaru. Zasilanie 8...15 V DC lub z USB. Wymiary 96 mm 40 mm 36 mm. Dodatkowe materiały na FTP: ftp://ep.com.pl, user: 07641, pass: yus9jv2r wzory płytek PCB Projekty pokrewne na FTP: (wymienione artykuły są w całości dostępne na FTP) AVT-1816 NiMH_CHG mikroładowarka USB (EP 8/2014) AVT-1754 Ładowarka akumulatorków NiCd i NiMH (EP 8/2013) * Uwaga: Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach: AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych. AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych. AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych. AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymieniony w załączniku pdf AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlutowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczęsto spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć, klikając w link umieszczony w opisie kitu) Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl 24 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 6/2015

Miernik pojemności akumulatorów Rysunek 1. Wygląd okna głównego przy prądzie maksymalnym 5 A spadek napięcia wyniesie aż 0,5 V, a to może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia zasilanego. W najprostszym wypadku do wyjścia należy dołączyć odpowiednio dobrany rezystor mocy lub żarówkę. Prawidłowe wykonanie badania pojemności wymaga wykonania pełnego cyklu. Zatem przed rozpoczęciem badania akumulator musi być całkowicie naładowany tu nie ma wątpliwości, odpowiednia ładowarka zapewni spełnienie tego warunku. Ale jak określić moment zakończenia badania? Powszechnie stosowaną na rysunku 1. Są w nim wyświetlane podstawowe parametry: zmierzone napięcie, prąd, czas oraz pojemność obliczana na bieżąco. Wskazania są odświeżane są co 1 sekundę, ale rzeczywiste pomiary wykonywane są kilkadziesiąt razy częściej. Program próbkuje parametry analogowe z częstotliwością ok. 30 Hz, a następnie oblicza wartość średnią i zapamiętuje ją do dalszych obliczeń oraz prezentuje na wyświetlaczu. Oznaczenie Vi przy wartości napięcia oznacza, że mierzone, wskazywane oraz przekazywane do obliczeń jest napięcie z wejścia układu. Jeśli Rysunek 2. Struktura menu akumulator wyniki tego eksperymentu mogą zaskoczyć. Pojemność akumulatora określa ile energii może oddać akumulator. Do wyznaczenia tego parametru należy zmierzyć, jak długo akumulator jest w stanie zapewnić określone parametry prądowo-napięciowe. Zatem badanie wymaga przeprowadzenia jednego cyklu pracy akumulatora. Nie wystarczy przyłożyć miernika żeby od razu pokazał wynik. W wypadku baterii taki pomiar jest działaniem destrukcyjnym. Prezentowany układ nie został wyposażony w obwód obciążenia i dlatego należy je dołączyć do wyjścia układu. Najlepszym rozwiązaniem będzie dołączenie urządzenia, które docelowo ma być zasilane z akumulatora. Należy jednak pamiętać, że napięcie wyjściowe jest pomniejszone o spadek napięcia na rezystorze pomiarowym. Przy niewielkich prądach spadek będzie niewielki, pomijalny, ale metodą jest określenie napięcia końcowego: dla akumulatorów Ni-xx ok. 0,9 V/ogniwo, dla akumulatorów Li-xx ok. 3 V/ogniwo itd. Szczegóły należy sprawdzić w specyfikacji danego akumulatora. Prezentowane urządzenie ma funkcje automatycznego zakończenia badania. Jedna z 5 opcji to określenie napięcia minimalnego. Gdy napięcie akumulatora spadnie do tego poziomu, to badanie zostanie zakończone i akumulator odłączony od obciążenia. Inną opcją jest określenie prądu minimalnego funkcja przydatna, gdy do wyjścia dołączone jest urządzenia. Gdy akumulator rozładuje się do tego stopnia, że urządzenie nie będzie mogło działać i się wyłączy, spowoduje to spadek wartości prądu i będzie sygnałem do zakończenia badania. Działanie i obsługa Po włączeniu zasilania pojawi się ekran powitalny, a po nim okno główne pokazane będzie widniało znaczenie Vo to będzie brane pod uwagę napięcie z wyjścia układu, czyli uwzględniające spadek napięcia na rezystorze pomiarowym. To samo dotyczy napięciowego kryterium zakończenia badania. REKLAMA ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 6/2015 25

Rysunek 3. Przykładowa charakterystyka akumulatora Wskaźnik czasu określa, na jakim etapie pracy jest układ. Jeśli czas zwiększa wartość to oznacza, że miernik jest w trakcie wykonywania pomiaru. Jeśli wskazanie czasu nie zmienia się to oznacza, że pomiar został zakończony. Jeśli czas wskazuje wartość zerową, to miernik jest gotowy do rozpoczęcia pomiaru, który można rozpocząć przyciskając przycisk plus, gdy jest wyświetlane okno główne. Alternatywnie, badanie zostanie rozpoczęte automatycznie, gdy na złączu wejściowym pojawi się napięcie mniejsze lub równe od 0,5 V. Rozpoczęcie pomiaru Wykaz elementów Rezystory: (SMD 0805) R1, R14, R25, R26: 15 kv R2, R6: 0 V R5, R7: 47 V R3, R8, R11, R23, R24: 1 kv R4: 20 kv (potencjometr poziomy) R9: 0,1 V/3 W R10, R13, R16, R19, R22: 47 kv R12, R15, R18, R20: 20k (potencjometr pionowy) R17, R20: 470 kv Kondensatory: (SMD 0805) C1, C2: 18 pf C3, C4, C6, C7, C9, C12 C16: 100 nf C5, C8, C10, C11: 100 mf/25 V Półprzewodniki: D1 D4: BAS85 T1, T2: BC847 IC1: ATmega8 (SMD) IC2: TLC272 IC3: 78M05 IC4: FT232R IC5: MCP1525-2.5 Inne: CON1, CON2: LCD 2 16 X1: kwarc 32768 khz K1: przekaźnik HM4100/5 V S1 S3: mikroswitch CON3: GOLDPIN 2x3 CON7: micro USB CON4, CON5, CON6: złącze ARK2/500 26 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 6/2015 powoduje załączenie przekaźnika i połączenie wejścia i wyjścia układu. Zakończenie można wymusić przytrzymując przycisk menu przez ok 3 sekundy lub może nastąpić automatycznie, jeśli taka funkcja została uaktywniona. Po automatycznym zakończeniu, podświetlenie wyświetlacza zacznie migać sygnalizując gotowość urządzenia przyciśniecie dowolnego przycisku wstrzyma migotanie. Na tym etapie, w oknie głównym jest wyświetlany wynik pomiaru wartość pojemności. Aby przygotować układ do kolejnego badania, należy przytrzymać przycisk menu przez ok 3 sekundy wyniki zostaną wyzerowane. Menu składa się z czterech okien cztery parametry oraz okno główne. Przełączanie do kolejnego okna następuje po naciśnięciu przycisku menu. Zmiana wartości parametru jest wykonywana za pomocą przycisków plus i minus jak pokazano na rysunku 2. W pierwszym oknie menu jest wybierana metoda zakończenia badania Stop mode. Kolejno, jak na rys. 2, do wyboru są opcje: 1 manualna, 2 minimalnej wartości prądu, 3 minimalnego napięcia, 4 maksymalnego napięcia, 5 określonego czasu, 6 określonej pojemności. Po aktywowaniu opcji 1 zatrzymanie badania nastąpi dopiero po przytrzymaniu przycisku menu. Opcję 2 można wybrać, gdy do wyjścia miernika jest dołączone urządzenie i po rozładowaniu akumulatora urządzenie się wyłączy prąd spadnie poniżej ustawionej wartości i układ zakończy badanie. Opcja 3 będzie najlepsza przy rozładowywaniu z użyciem żarówki lub rezystora akumulator zostanie rozładowany do ustawionego napięcia, a następnie badanie zostanie zakończone, a akumulator odłączony od obciążenia. Opcja 4 będzie przydatna przy pomiarze procesu ładowania urządzenie rozłączy akumulator, gdy ten osiągnie ustawione napięcie maksymalne. Opcja 5 pozwala na zbadanie zapotrzebowania na energię. Jeśli spróbujemy oszacować zapotrzebowanie energetyczne prostego odbiornika np. żarówki, to wystarczy zmierzyć chwilowy pobór prądu i resztę łatwo policzyć. Pomiar jest bardziej skomplikowany, gdy zachodzi potrzeba zbadania złożonego urządzenia elektronicznego. Jego pobór prądu nie ma stałej wartości, normalnie jest w stanie uśpienia, a co jakiś czas wybudza się i pobiera energię zależną od wykonywanego akurat zadania. Ustawiając opcję 5 można zbadać ile mah zużyje takie urządzenie np. w ciągu 1 godziny. Taka informacja Rysunek 4. Rozmieszczenie i funkcje wybranych elementów miernika

Miernik pojemności akumulatorów pozwoli na policzenie, jaki akumulatorek należy zastosować, aby urządzenie pracowało np. 24 godziny. Podobnie zastosowanie ma opcja 6 pozwala ona na określenie, jak długo podziała urządzenie, gdy będzie zasilane z akumulatora o znanej pojemności. W drugim oknie jest wyświetlany parametr Auto. param. wybrany w poprzednim oknie. Przyciskami plus i minus można zmienić wartość parametru natężenie prądu zmienia się z krokiem 10 ma, napięcie 100 mv, czas 10 minut, a pojemność 100 mah. Po wyborze sterowania manualnego jest wyświetlana wartość Auto stop dis co znaczy, że funkcja automatycznego zakończenia badania jest nieaktywna. Trzecie okno pozwala na wybranie napięcia mierzonego i przekazywanego do obliczeń. Aktywowanie opcji Input wybiera pomiar na zaciskach wejściowych, Output na zaciskach wyjściowych. Napięcie na wyjściu układu jest pomniejszone o spadek na rezystorze pomiarowym. Rezystor jest włączony w ujemnej gałęzi zasilania, Rysunek 5. Schemat ideowy miernika pojemności ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 6/2015 27

więc poziom masy na wyjściu jest inny niż na wejściu. Miernik jest zbudowany w taki sposób, że procesor mierzy napięcie wyjściowe względem masy głównej, czyli masy na wejściu, a następnie odejmuje obliczoną na podstawie prądu i rezystancji wartość spadku napięcia na rezystorze pomiarowym. Gdy jest wykonywany pomiar pojemności akumulatora, to należy wybrać pomiar napięcia wejściowego. Gdy jest badany jest proces ładowania lub wykonywany pomiar mocy pobieranej przez odbiornik, to należy wybrać napięcie wyjściowe. Czwarte okno menu USB period pozwala na ustawienie interwału, z którym wyniki pomiarów będą przesyłane za pomocą USB do systemu nadrzędnego. Możliwa jest nastawa z zakresu 1...255 sekund ze skokiem co 1. Wartość należy dobrać z rozwagą, ponieważ zwykle badanie będzie trwało kilka godzin, a zbyt duża liczba danych będzie trudna w obróbce. Ponadto, urządzenie wyśle podsumowanie ostatnia ramkę, w momencie automatycznego zakończenia badania, niezależnie od ustawionego czasu wysyłania. Miernik dołączony do komputera zostanie zainstalowany jako wirtualny port szeregowy, dzięki czemu dane można odbierać za pomocą dowolnego programu typu terminal, np. BrayTerminal+. Parametry komunikacji to: 19200, n, 8, 1. Każda ramka rozpoczyna się znakiem CR, po którym jest przesyłany znak *, a następnie kolejno: czas [gg:mm:ss], pojemność [Ah], energia [Wh], moc [W], napiecie [V] i prad [A]. Każda wartość jest zakończona średnikiem. Pojedyncza ramka ma postać: * 0:00:01; 0.000Ah; 0.000Wh; 0.000W ; 0.00Vo; 0.00A; Program BrayTerminal ma między innymi funkcję zapisu do pliku Log to file. Zapamiętane dane można łatwo zaimportować do arkusza kalkulacyjnego i wykreślić charakterystyki parametrów. Na rysunku 3 pokazano przykładowy wykres. Badaniu poddany został nowy akumulator o pojemności 2000 mah. Kalibrowanie miernika Na rys. 2 jest widoczne jeszcze jedno okno z parametrami nazwane Calibration. Jest ono przeznaczone do kalibrowania mirnika i nie da się do niego wejść z poziomu menu. Aby uruchomić proces kalibrowania, należy przed dołączeniem zasilania do układu nacisnąć przycisk menu, a następnie trzymając go wciśniętym, włączyć zasilanie. Po kilku sekundach zostanie wyświetlone okno kalibracji i wtedy można zwolnić przycisk menu. Pierwszy etap procedury kalibrowania polega na ustawieniu współczynników kompensacji zera, czyli zapamiętaniu poziomów napięcia (wyników konwersji Rysunek 6. Schemat montażowy miernika pojemności przetwornika ADC) na wejściach bez dołączonego źródła. W tym celu należy pozostawić zaciski wejściowe i wyjściowe niepodłączone i krótko nacisnąć przycisk plus zostanie wyświetlone okno zatytułowane Zero comp.. Cztery wartości określają poziomy kompensacji dla czterech kanałów analogowych, które wykorzystuje układ pomiar prądu górny zakres, pomiar prądu dolny zakres, napięcie wejściowe i napięcie wyjściowe. Wartości pierwsza, trzecia i czwarta nie powinny przekraczać 3 punktów, wartość druga nie powinna przekraczać 40..50 punktów. Po naciśnięciu przycisku plus układ zapamięta i zastosuje nowe ustawienia. Kolejne okno, które się pojawi ułatwia sprzętowe wyregulowanie torów analogowych. Najpierw należy dołączyć do wejścia układu zasilacz regulowany i multimetr nastawiony na pomiar napięcia stałego. Należy ustawić napięcie z przedziału 10...15 V i odpowiednimi potencjometrami (rysunek 4) ustawić właściwe wskazania napięcia wejściowego i wyjściowego. Następnie należy dołączyć do wyjścia obciążenie i multimetr nastawiony na pomiar prądu stałego. Regulując napięciem zasilacza należy ustawić prąd ok 1...1,5 A i potencjometrem zakresu górnego ustawić właściwe wskazanie wartości prądu na wyświetlaczu. Następnie, należy ustawić prąd ok 0,25 A i potencjometrem zakresu dolnego ustawić właściwe wskazanie natężenia prądu na wyświetlaczu. Po naciśnięciu przycisku plus funkcja kalibracji powróci do pierwszego etapu, a po naciśnięciu menu zostanie zakończona a ustawienia zapamiętane. Budowa i montaż Schemat ideowy urządzenia pokazano na rysunku 5. Blok sterujący stanowi mikrokontroler taktowny wewnętrznym generatorem 8 MHz. Jako rezonator zastosowano kwarc zegarkowy 32768 Hz, który taktuje jeden z układów czasowo-licznikowych Timer2. Służy on do precyzyjnego odmierzania czasu. Wyświetlacz i przyciski stanowią interfejs użytkownika. Układ FT232R pełni rolę interfejsu USB. Pozostałe elementy tworzą cześć analogową. Układ IC3 z kilkunastoma elementami biernymi tworzą nieco bardziej rozbudowany blok zasilania. Napięcie jest dokładnie filtrowane, a masy cyfrowa i analogowa są rozdzielone. Dla zapewnienia dokładnych pomiarów zastosowano precyzyjne źródło napięcia odniesienia MCP1525. Wartości analogowe konwertuje na postać cyfrową 10-bitowy przetwornik wbudowany w strukturę mikrokontrolera. Pomiar napięcia odbywa się za pośrednictwem dzielników z potencjometrami R18 i R21: jeden do napięcia wejściowego, drugi do wyjściowego. Pomiar prądu odbywa się poprzez pomiar spadku napięcia na rezystorze R9. Ze względu na bardzo małą rezystancję, spadek ma niewielką wartość, maksymalnie 0,5 V. Dlatego jest on doprowadzano do przetwornika po wzmocnieniu, za pomocą dwóch wzmacniaczy z TLC272 o wzmocnieniu ku 1 =5 i ku 2 =50. Prąd jest mierzony w dwóch zakresach: 0...0,5 A i 0,5...5 A. Program odpowiednio steruje procesem stosując odpowiednie histerezy przy zmianie zakresów. Montaż Płytka została zaprojektowano głównie pod komponenty SMD. Jej montaż należy wykonać według ogólnych zasad z zachowaniem precyzji i staranności. Przyciski należy zamontować od spodu. Nie należy montować wyświetlacza, ponieważ zasłoni znaczą część płytki. Najpierw należy płytkę umyć, sprawdzić poprawność i dopiero wtedy zamontować wyświetlacz od spodu, ok. 5 mm nad płytką. Schemat montażowy pokazano na rysunku 6. Po zmontowaniu należy dołączyć zasilanie układu i w pierwszej kolejności wyregulować kontrast wyświetlacza. Układ może być zasilany poprzez złącze zasilania napięciem z przedziału 8...15 V ok 0,2 A lub poprzez złącze USB. Przy zasilaniu z USB może zajść potrzeba ponownego wyregulowania kontrastu wyświetlacza. Po wstępnym uruchomieniu należy przygotować zasilacz regulowany, multimetr i obciążenie np. żarówkę samochodową o mocy ok 20 W i przeprowadzić kalibrację według opisu. Po tej czynności miernik jest gotowy do pracy. KS 28 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 6/2015