Jaké další video pro EB?
Moderátor: Moderátoři
Zkoušel jsi, jak se přístroj chová, když vezmeš samotný odpor (0207) a dáš ho přímo na svorky přístroje ? Tedy když není spojený s žádným dalším potenciálem jako v případě připojení kalibrátoru ?
Možná by stálo za pokus také připojit na měřený odpor osciloskop, jestli měření odporů je DC proudem, nebo jestli náhodou přístroj neměří i odpory střídavinou, jako to musí dělat pro kondenzátory a indukčnosti. Pak by se citlivost na rušení dala celkem pochopit.
Co se týče kalibrátoru
" Tedy když není spojený s žádným dalším potenciálem jako v případě připojení kalibrátoru ? "
kalibrátor uvnitř není spojený s žádným potenciálem. Žádnou vědu v tom nehledej. Kalibrátor má 2 režimy, jeden je pro čtyřsvorkovou kalibraci a druhý pro dvousvorkovou. Jediný co udělá je že nejdříve několik sekund klepe s kontakty relé aby odstranil oxidy a poté připojí stykač na odpor. připojí měřící soustavu, odpor změří. Potom zase poklepe s kontakty a normálový odpor připojí na vnější kontakty. Niv víc. Takže máš pouze vstupní svorky, stykač a normálový rezistor. Jediné co tam je je kapacita proti uzeměném ocelovému šasi.
Nicméně pokud měřák neletěl z okna, to připojení samotného (předem přesně změřeného) odporu by nedalo moc práce a výsledek by znamenal významnou indicii a praktickou informaci, jestli na běžné měření samotných odporů je použitelný.
Stejně tak, jako zjištění, jestli na uvedený problém nemá vliv přehození přívodních vodičů ke kalibrátoru a to přesto, že si dobře uvědomuji, že odpor žádné plus a mínus nemá, dokonce ani když je v kalibrátoru.
Ono jde také o to, že odpory se dají změřit snadno, ale ten LCR metr by mohl podobně kecat i pro kapacity a indukčnosti, kde už se to tak snadno ověřit nedá. I proto mi připadá důležité zjistit, co se vlastně děje.
https://www.youtube.com/watch?v=lbns-FvpzK4
http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-di ... 2x4-mista/
Námět ke konstrukci. Důležitý parametr je to, aby při náhlém poklesu odebíraného proudu nevyskočilo ani na moment výstupní napětí a neohrozilo součástky, které nesnesou přepětí. Tedy zohlednit už při návrhu zapojení a také testování prototypu.
Za druhé, aripot zapojit tak, aby při odskoku běžce šlo napětí k nule a nikoliv k maximu.
R14 (1k5) ve spojení s referenčním napětím 5V vlastně tvoří zdroj konstantního proudu pro Aripot, který je zapojen dvoudrátově jako proměnný odpor jedním koncem na výstupní zemi, takže výstupní napětí je úměrné nastavenému odporu. Výborné tedy je, že výstupní napětí jde regulovat už od nuly, což jednoduchá zapojení bez pomocného napájení často neumí.
Ale současně to znamená, že pokud dojde k odskoku běžce Aripotu (což nejde nikdy vyloučit), výstupní napětí vyskočí na maximum a může odpálit připojené zařízení.
Nešlo by to nějak přepojit, aby v případě odskoku běžce napětí naopak spadlo na nulu ? To by bylo podstatně bezpečnější.
Jinak celkově to bude dost rozsáhlý a finančně náročný projekt (hlavní trafo, chladiče, mechanická konstrukce).
Takže možná by si to zasloužilo lepší referenci, než TL431 a lepší operáky, než LF411.
Bylo by tedy možné používat toto vlákno nejenom pro náměty na další videa, jak bylo patrně původně zamýšleno, ale také pro komentáře a debatu o obsahu videí nebo navrhovaných konstrukcí ?
K tomu poslednímu videu o krystalových oscilátorech, je to výborné a klidně by mohlo být pokračování, kde by se šlo víc do hloubky. Také by bylo fajn k té tabulce s různými typy oscilátorů dodat typické příklady (konkrétní typy součástek) pro jednotlivé technologie.
A konkrétní dotazy, jaká je technologie u výše zmíněných vojenských oscilátorů ? Podle tabulky by to musel být césiový nebo přinejmenším rubidiový normál,, což už je pořádná strojovna.
Jak se u OCXO pozná, jestli jde o typ s dvoupolohovou regulací teploty, nebo lineární PID regulátor ?
https://www.youtube.com/channel/UCZ7kW8 ... _polymer=1
Ale tady chcípnul pes. Co se děje ? Napadá mě jediný důvod, aby přibývaly komentáře pod videem a nevedla se paralelní debata tady na bastlírně.
Jestli je to tak, je to velká škoda.