Многофункциональный ваттметр с гальванической развязкой

Измерительная плата тока/напряжения с гальванической развязкой

Данная плата разрабатывалась для использования в качестве измерительно-преобразовательной платы в составе
ваттметра на базе микроконтроллера. Разработка цифровой части схемы в данный момент затормозилась по разным причинам, но измерительная часть разработана, изготовлена и отлажена.

В качестве токоизмерителя был применён преобразователь тока HA 15-NP/SP2, принцип действия которого основан на эффекте холла.

Даташит на преобразователь можно скачать по ссылке. Там данные на преобразователи HA 10-NP/SP2 и HA 25-NP/SP2. Исходя из этих данных определяем параметры своего преобразователя.

Возможны два способа включения первичных цепей преобразователя — последовательное и параллельное.

В моём устройстве я предусмотрел возможность переключения диапазонов измерения (то есть первичных цепей преобразователя).

Переключение производится двумя реле в определённой последовательности, чтобы не допустить возможность прерывания нагрузки в момент переключения диапазона измерения. В качестве ключей для управления реле использованы транзисторы КТ817.

Измерения «на столе» показали — при протекании нулевого тока через первичную цепь напряжение на выходе преобразователя 2.5V.
При появлении тока (положительного либо отрицательного) напряжение на выходе изменяется относительно этого уровня на 0.

4 Вольт на Ампер входного тока при последовательном включении входных цепей и на 0.2 Вольт на ампер входного тока при параллельном включении. Всё это при хорошей линейности в широком диапазоне измерительных токов.

Исходя из этих данных позже и будет разработана программа контроллера для измерения мгновенных значений потребляемого тока.

Для измерения напряжения было решено использовать гальваническую развязку входа и выхода. для этого была использована высоколинейная оптопара IL300 с дополнительным фотодиодом для организации обратной связи с целью дополнительной линеаризации характеристики.
Даташит на оптопару IL300 качаем по ссылке.

Вот рекомендованные варианты схемы включения этой оптопары для обеспечения гальванической развязки операционных усилителей.

Полная измерительная схема напряжения такова:

Для увеличения — кликни на изображении

Первые три операционных усилителя запитаны от отдельного изолированного источника питания. Это сделано для гальванической развязки выхода измерительной схемы от входного напряжения.

На первом операционном усилителе формируется напряжение смещения, второй служит усилителем, потенциометром VR1 выставляется рабочая точка. Третий операционный усилитель подаёт напряжение на светодоид оптопары.

Он охвачен обратной связью от вспомогательного фотодиода оптопары для обеспечения линейности характеристики.
После оптопары каскад на операционном усилителе формирует необходимую амплитуду выходного напряжения (регулируется VR2).

 Конденсаторы С2,С3,С4 необходимы для устраннения возможного самовозбуждения на высоких частотах (порядка мгц). У меня такое самовозбуждение имело место.

Плата устройства имеет следующий вид:

Для увеличения — кликни на картинке

скачать в формате *.lay можно по ссылке.
Схема источника питания устройства стандартна и в пояснениях не нуждается.

Плата была изготовлена следующая (временный выриант):

Для увеличения — кликни на картинке

скачать в формате *.lay можно по ссылке.

Вот внешний вид измерительной платы (на этом варианте ещё отсутствуют конденсаторы С2-С4):

И вид её снизу:

а так же плата источника питания:

И внешний вид временно собранного для отладки и экспериментов «бутерброда».

Источник: https://frompinskto.wordpress.com/2014/07/15/measuring/

ЩМ120P Ваттметры цифровые

Измеряемые и вычисляемые параметры Основная погрешность Обозначение
Активная мощность фазы нагрузки ±0,5 % РA, РB, РC
Суммарная активная мощность ±0,5 % Р
Реактивная мощность фазы нагрузки ±0,5 % QA, QB, QC
Суммарная реактивная мощность ±0,5 % Q
Типприбора Габаритные размеры, мм, не более Высота знака, мм Масса, кг, не более
ЩМ96 96 х 96 х 75,6 (без защитной крышки),96 х 96 х 103 (с защитной крышкой) 20 0,5
ЩМ120 120 х 120 х 75,6 (без защитной крышки),120 х 120 х 103 (с защитной крышкой) 25 0,9
Отображение информации
Светодиодная индикация (единичные индикаторы) Отображение измеряемых параметров мощности, единицы измерения
Семисегментные индикаторы 4 индикатора в каждом блоке; высота индикаторов: 25 мм (ЩМ120), 20 мм (ЩМ96)
Дополнительные возможности Подключение модулей индикации МИ120, МИ80 по интерфейсам RS485, Ethernet
Телеизмерение
Входной сигналТок, А:                                                                                            Напряжение, В:Частота, Гц: 0,5 А; 1 А; 2,5 А; 5 А100 В, 400 В45…55
Время измерения 0,1 сек.
Время установления выходного аналогового сигнала, не более 0,5 сек.
Пределы основной погрешности по мощности: ± 0,5 %по аналоговому выходу: ± 0,5 %
Гальваническая развязка входных и выходных цепей, цепей питания Есть
Кратковременные перегрузки по входному сигналу с кратностью (максимальное значение) Кратность (по току): 20; число перегрузок: 2; длительность каждой перегрузки, сек.: 0,5; интервал между двумя перегрузками, сек.: 0,5.
Входное сопротивление, не менеепо токовым цепям:по цепям напряжения: 0,02 Ом2 MOм
Интерфейсы связи / Аналоговый выход
RS485 Количество: 1,2; протоколы: Modbus RTUСкорость передачи данных: 9600, 19200, 38400, 57600 бод.
Ethernet (100 BASE TX) Количество: 0,1; протоколы: Modbus TCP, МЭК 60870-5-104
Аналоговый выход

Источник: http://www.rustenergo.ru/catalog/elektroizmeritelnye-pribory/vattmetry/vattmetry-tsifrovye/shchm120p-vattmetry-tsifrovye/

Компактный встраиваемый ваттметр PZEM-021 или еще один “культурный колхоз”

  • Ebay
  • Товары профессионального использования
  • Сделано руками

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о весьма популярном ваттметре PZEM-021 и его реальном применении.

Я постараюсь рассказать и показать, как можно культурно пристроить данный ваттметр в удлинитель, дабы это не выглядело как колхоз, а также проведу некоторые замеры по точности измерений.

Я знаю, что на сайте уже есть несколько обзоров на данный прибор, но в большинстве случаев, замеры отсутствуют (только мощность), поэтому считаю, что мой небольшой обзорчик лишним не будет. Кому интересно, милости прошу под кат.

Общий вид прибора:
ТТХ: — Наименование модели – PZEM-021 — Измерение – однофазная сеть переменного тока — Рабочее напряжение – 80-260V — Рабочий ток – до 20А — Рабочая частота – 45-65Hz — Измеряемая мощность – до 4500W — Измеряемый расход энергии – до 9999kWh — Точность – 1% — Память измерений – энергонезависимая — Подсветка – есть — размеры – 84,6мм*49,6мм*24,4мм Поскольку прибор уже пару раз обозревался, то на некоторых деталях подробно останавливаться не буду. Отмечу лишь, что данный прибор представляет собой не что иное, как ваттметр, но с более удобным одновременным выводом показаний на экран, таких как рабочее напряжение, потребляемый ток, потребляемая в данный момент мощность и расход энергии. Есть аналогичные бытовые приборы, практически не отличающиеся по функционалу, но для вывода конкретного параметра там необходимо нажимать кнопочки, да и cosφ не учитывают. Я данный прибор приобретал чисто из спортивного интереса, а также для удобного представления замеров в своих обзорах.

Внешний вид:

Поставляется приборчик в простой картонной коробочке в пупырчатом пакете («мелкий пакет»). Размеры небольшие, около 84,6мм*49,6мм*24,4мм, причем корпус подразумевает установку в какой-либо щиток:Смотрится прибор недурно, есть возможность включения/выключения подсветки.

Передняя панель имеет соответствующие выступы/упоры, а с торцов присутствуют защелки:Клеммник 4-х контактный, неплохого качества, но на счет продолжительной работы под 20А меня терзают смутные сомнения, а вот 10А должен осилить без проблем.

Для разборки необходимо отогнуть четыре защелки и вынуть заднюю панель.

Кишочки следующие:При более детальном рассмотрении можно увидеть контроллер LCD дисплея HOLTEK HT1621B, измерительный процессор Renergy RN8208G и микроконтроллер управления STM32F030F4P6:Дальше разбирать не стал.

Управление:

Как уже упоминал ранее, данный прибор позволяет измерять рабочее напряжение, потребляемый ток, потребляемую в данный момент мощность и расход энергии.

Для управления всеми заложенными функциями, на передней панели прибора присутствует единственная утопленная кнопка (пальцем нажать ее не получится): 1) короткое нажатие — включение/выключение подсветки:Еще раз напомню, память в приборе энергонезависимая, поэтому если перед выключением прибора подсветка была включена, то при последующем включении подсветка также будет активна. Дисплей качественный, цифры четкие, углы обзора хорошие 2) длительное нажатие на кнопку (около 5 секунд) – установка порога максимальной мощности, по превышении которого, дисплей начинает мигать (по умолчанию 4500W). Звукового оповещения нет:При этом, в левом нижнем углу будут поочередно мигать соответствующие регистры (через 3 секунды). Нажатием кнопки увеличиваем или уменьшаем лимит мощности до требуемого значения 3) длительное нажатие на кнопку (более 5 секунд) – сброс показаний затраченной энергии. На экране загорается SET CLr и показания энергии начинают мигать, для сброса нужно кратковременно нажать кнопку:
Тестирование: В качестве нагрузки я буду использовать обычный двухрежимный фен, который при работе представляет собой активно-реактивную нагрузку, поскольку там есть двигатель. Чего-то мощного (сетевого) и компактного под рукой не нашлось. Первым делом сравним показания прибора «на входе». Для этого соберем небольшой стенд в виде мультиметра Uni-T UT61E и токоизмерительных клещей Uni-T UT204A. Мультиметр измеряет напряжение в сети, токовые клещи потребляемый ток. В режиме без нагрузки разница по напряжению составляет около 0,5V (напряжение в сети постоянно скачет, уловить момент трудно):Если разница по напряжению небольшая (около 0,5V) и находится в пределах погрешности (1%), то вот показания тока ваттметр несколько завышает – разница в среднем 0,05-0,1А, что чуть больше заявленной погрешности:Ваттметр показывает 224V / 2,16A, а измерительные приборы 223,5V / 2,12А (с учетом погрешности, см. ниже), что в принципе, неплохо. Давайте посчитаем, если убрать из расчетов реактивную составляющую, то ваттметр должен отображать 224V * 2,16A = 484W, а на экране 445W. Поскольку присутствует реактивная составляющая, то ваттметр посчитал cosφ как 445 / 484 = 0,92. А вот во втором режиме работы фена, ваттметр показывает 222V * 3,93A = 872,5W, а на экране 871,5W. Во втором случае ваттметр практически не учел cosφ. Как говорится, поведение непредсказуемо. Поскольку ранее я уже сравнивал клещи и мультиметр, то в точности можно не сомневаться, ну буди только клещи чуток врут в зависимости от положения провода. На всякий случай я подключил последовательно токовые клещи и мультиметр, но уже на выходе ваттметра:Показания клещей и мультиметра практически одинаковы и отличаются всего на 0,04А (ее будем добавлять для показаний клещей). В прошлых обзорах я уже сравнивал приборы как между собой, так и с мультиметром HoldPeak и регулируемым БП Gophert CPS-3010. Точность была хорошая, поэтому показаниям можно доверять. Ну и на последок, пробуем включить мультиметр и токовые клещи на выходе:Разница по напряжению уже 1V, но это и не удивительно, т.к. присутствуют потери в проводах и контактах, а вот показания тока аналогичные – та же разница 0,05А-0,1А. К сожалению, схемы прибора найти не удалось, но на мой взгляд, учет идет «по входу», т.е напряжение учитывается «входное», ну а ток по закону Ома одинаков что на входе, что на выходе. Точнее он измеряется на шунте, включенном в разрыв одного из двух проводов и ни от чего не зависит. Подводя краткий итог можно сказать, что точность измерений хорошая, но т.к. «мозги» ваттметра по своему усмотрению устанавливают cosφ, то показания могут различаться. Другими словами, для активной нагрузки это просто отличный вариант, там ваттметр ставит cosφ = 1, а вот для реактивной уже похуже. Но вцелом, для бытовых нужд хватит за глаза. В конце обзора будет еще небольшой замер, но уже собранного устройства.

Непосредственная сборка:

Для сборки я использовал простенький удлинитель Defender ES на 5 розеток и длиной провода 1,8м, который купил в интернет-дискаунтере Технопоинт за 160 рублей (есть во многих городах России):

Удлинитель поставляется в неплохой картонной коробке, которая будет отлично защищать наш ваттметр от внешних воздействий. Максимальный рабочий ток составляет 10А:Если разобрать удлинитель, то сразу становится ясно, почему «это» нельзя назвать сетевым фильтром, как заявляет производитель:По крайней мере, у меня язык не поворачивается это сделать. Если качество токоведущих шинок терпимое (приемлемое сечение, но материал шины латунь, не медь), то отсутствие фильтра, как основного компонента в подобных устройствах, прямо говорит, что перед нами примитивный удлинитель с выключателем:Но ведь сейчас маркетологи хитрые и «сетевой фильтр» звучит гораздо красивее банального «удлинитель». Для тех, кто не в курсе, вот что в нашем случае является «фильтром» (слева) и то, что должно быть по определению (справа):Не трудно догадаться, что ни о какой защите не может быть и речи. Синий варистор защищает только от высоковольтных импульсов. Термозащиты также нет, хотя она практически всегда встречается в подобных устройствах низшей ценовой категории и представляет собой термопредохранитель с кнопкой. Я могу ошибаться, но возможно, термопредохранитель совмещен с выключателем, но при разборке забыл это посмотреть. Многие скажут, мол, а чего вы хотели за 160 рублей, но на мой взгляд, если уж выставили на продажу как «сетевой фильтр», то будьте добры соответствовать стандартам. Я немного отвлекся, но поскольку большинство людей действительно считают, что «защищены» с такими псевдофильтрами, то решил немного прояснить картину. Я же постоянно пользоваться им не собираюсь и прикупил только «для переделки», чтобы пару раз в месяц измерить потребление различных бытовых приборов, ну а поскольку тратить деньги на хороший фильтр не хотел, т.к. его все равно курочить, то выбрал самый дешевый и подходящий по размерам:Как видим, ваттметр подходит, как говорится, тютелька в тютельку. Следующий шаг – вырезка двух «ячеек». Я использовал канцелярский нож, поскольку пластик мягкий и режется очень хорошо:Изнутри выглядит вот так:Для удобства лучше выпаять токоведущие шинки, дабы не погнуть их. Вырезать следует по крайним бортам, т.к. толщина пластика там наименьшая. Должно получиться что-то вроде этого:Затем доводим отверстие «до кондиции», аккуратно ровняя грани:Следующий шаг – отрезка токоведущих шин. Рекомендую шину заземления не трогать и загнуть ее к торцу удлинителя. Это позволит не доращивать третий провод заземления:Для подключения ваттметра необходимы будут 4 медных многопроволочных провода, желательно сечением как минимум 2,5 квадрата. Подойдет любой из хозмага, к примеру, ШВВП 2х2,5 или ПВС 2х2,5. Рассчитываем длину и хорошенько затягиваем в колодке (рекомендую залудить концы для защиты от окисления и минимизации потерь):Схема подключения очень простая и присутствует на нижней панели прибора:Простыми словами, в розетку два средних контакта, к нагрузке – крайние. Затем припаиваем все на свои места. Я рекомендую дополнительно обмотать заземляющий провод слоем изоленты:Приверженцы «старой школы» мотают только синей изолентой! По фото выше видно, что наращивать заземляющий провод не пришлось и его длины хватило. Не пренебрегайте этой защитой! Без нее на корпусе многих приборов присутствует напряжение 110V! Желательно протянуть от подъездного щитка отдельный заземляющий провод, например, в плинтусе, но если дом старый, то достаточно будет закоротить нуль с землей в розетке. В старых домах зачастую все щитки соединены с нулем и в протяжке отдельного провода смысла нет никакого. Поскольку вся конструкция хлипковата, то нелишним будет заизолировать шинки заземления от токоведущих шин слоем изоленты:В конструкции хоть и предусмотрены соответствующие упоры, но как говорится, лучше перебдить. Если вы повторяете сию конструкцию, то рекомендую зафиксировать шинки подобным образом, как на фото выше. Поскольку токоведущие шины в этом месте отрезаны, то они немного болтаются. Это как раз будет своеобразным «фиксатором». На уровне двух вырезанных ячеек также придется подрезать упоры, иначе корпус ваттметра не даст закрыться конструкции:После сборки корпуса удлинителя все выглядит культурно, никакого колхоза:Ваттметр нисколько не выступает за пределы корпуса удлинителя, а благодаря защелкам плотненько сидит и не выпадает:Все работает отлично:
Применение: Ну что же, пришло время испытать нашу конструкцию в действии. Для примера глянем, сколько потребляет 40Вт паяльник ЭПЦН-40:Чуть меньше заявленного, как говорится, «мощщи не доложили», :-). Тоже самое, но с замером тока:А вот более мощный собрат, 80Вт паяльник ЭПСН-80, показал мощность чуть больше заявленной:Ну и напоследок, замер потребления электрического чайника с максимально-заявленной потребляемой мощностью 2,2КВт:Сразу же бросается в глаза несоответствие реальной мощности к заявленной. Многие скажут, мол, чайник «китайский», но нет, друзья мои, виной всему дохлая алюминиевая проводка, которая имеет большое сопротивление и при серьезной нагрузке на ней идет значительное падение напряжения, а с ним и мощность. По предыдущим фото видно, что напряжение в сети около 220V, а под нагрузкой 8,7А падает аж на 11V. Поскольку я «немного электрик» и планирую обзавестись водонагревателем, то при ремонте провел отдельную линию до кухни из медного кабеля ВВГ 3х2,5. Включаем этот же чайник на кухне и тадам, просадка уже не 11V, а 6V и мощность соответственно 1930W:Сопротивление меди меньше алюминия, падение напряжение при нагрузке, соответственно, также ниже (по закону Ома I = U / R), поэтому ругать производителей не нужно, они не виноваты, :-). При номинальном напряжении приборы должны показать заявленную мощность, если, конечно, они не галимый китай.

Плюсы:

+ Хорошая точность, особенно при активной нагрузке + Одновременный вывод всех показаний + энергонезависимая память + компактный удобный корпус + «колхозопригодность» + цена

Минусы:

— ваттметр устанавливает различный коэффициент cosφ, отчего при реактивной нагрузке показания несколько разнятся — колодка подключения не рассчитана на продолжительный ток более 10А

Вывод: на этом у меня все. Как уже упоминал ранее, данную конструкцию за колхоз я не считаю, а возможностей ваттметра за глаза хватит для домашнего использования…

Такой же ваттметр есть и на Banggood'е. Я покупал наебайке с купоном 15/25

Киска:

Планирую купить +98 Добавить в избранное Обзор понравился +97 +203

Источник: https://mysku.ru/blog/ebay/51509.html

Ваттметр постоянного тока 90V 20A 2 светодиодных индикатора

Ваттметр постоянного тока 90V 20A2 светодиодных индикатора

При покупке на сумму 3000 руб.  

Магазин “Мир солнечной энергии” г. Стерлитамак комрании Solbat Company предлагает:

Солнечные батареи влагозащищенные и ударопрочные

Солнечные элементы для сборки солнечных батарей

Аксессуары для сборки солнечных батарей 

Светодиодное освещение и оборудование

==============================================================

Ваттметр постоянного тока 90V 20A2 светодиодных индикатора – универсальный цифровой измерительный прибор – вольтметр, амперметр, ваттметр, измеряемое напряжение от 0 до 90 вольт, измеряемый ток от 0 до 20 ампер, 2 Led дисплея красного свечения, встроенный шунт.

==============================================================

 Альтернативные названия комбинированного измерительного прибора VAM9020:

универсальный измерительный прибор 

комбинированный измерительный прибор

вольтметр, амперметр, ваттметр

измерительный прибор VAM9020 

Демонстрационный видеоролик комбинированный измерительный прибор

==============================================================

Вам больше не нужно считать потребляемую мощность или расход энергии – ваттметр постоянного тока 90V 20A сделает это за Вас!

==============================================================

Описание ваттметра постоянного тока 90V 20A2 светодиодных индикатора

Ваттметр постоянного тока 60V 100ALCD дисплей с подсветкой предназначен для измерения напряжения в вольтах, тока в амперах, мощности в ваттах, ёмкости в ампер/часах. 

Измеряемые величины:

0.01V – напряжение в вольтах 
0.01A – ток в амперах
0.01W – мощность в ваттах
0.01AH – емкость в ампер/часах
0.01H – время в минутах

Простота в подключении и отсутствие сложных настроек, делает универсальный цифровой ваттметр 90V 20Aнезаменимым при использовании в самодельных лабораторных блоках питания или зарядных устройствах.

Цифровой измерительный прибор 90V 20Aс двумя светодиодными индикаторами так же применяется для контроля и подсчёта энергии в составе солнечных электростанций.

==============================================================

Достоинства ваттметра постоянного тока 90V 20A2 светодиодных индикатора:

измеряемое напряжение от 0 до 90 вольт ток до 20 ампер (встроенный шунт) на дисплее отображается на выбор два параметра напряжение в вольтах ток в амперахпотребляемая мощность в ваттах время в минутах 

емкость в ампер/часах

==============================================================

Применение ваттметра постоянного тока 90V 20A2 светодиодных индикатора

Комбинированный измерительный прибор 90V 20A с двумя дисплеями используется для измерения напряжения, тока, потребляемой мощности, и реальной ёмкости аккумуляторов.

Ваттметр постоянного тока 90V 20A оснащён двумя дисплеями, на которых одновременно отображаются два показания выбираемые пользователем по желанию. Кнопками «вверх» и «вниз» пользователь может выбрать в произвольной форме сочетание показаний, которые необходимо выводить на любой из дисплеев.

Универсальный цифровой измерительный прибор измеряет постоянное напряжение начиная от 10 вольт.

При использовании отдельного источника питания для прибора (блок питания или аккумуляторы на 5 – 12 вольт) ваттметр постоянного тока способен измерять напряжение от 0V до 90V. 

Комбинированный измерительный прибор ваттметр 90V 20A идеально подходит для применения в самодельных блоках питания или зарядных устройствах. Купив комбинированный измерительный прибор VAM9020, Вы сможете сэкономить деньги и свободное место на столе.

Универсальный цифровой ваттметр 90V 20A способен заменить несколько измерительных приборов! Комбинированный измерительный прибор существенно облегчает задачу при проведении измерений и снятии характеристик.

Цифровой ваттметр 90V 20A с встроенным шунтом будет полезен для радиолюбителей, при конструировании различных электронных устройств.

==============================================================

Серия универсальных измерительных приборов включает в себя 10 различных моделей.Вы можете выбрать любую модель для заказа, отвечающую Вашим потребностям.

Список всех моделей показан на рисунке ниже:

Для заказа любой модели Вы можете написать нам письмо в произвольной форме, или нажать на кнопку слева «Вопрос в техподдержку».

==============================================================

Характеристики ваттметра постоянного тока 90V 20A2 светодиодных индикатора:

  • Измеряемое напряжение: 10V-90V (при отдельном питании 0V-90V)
  • Измеряемый ток: 0-20A
  • Дисплей: четырехразрядный семисегментный + точка
  • Разрешение дисплея: 0.01V,0.01A,0.01W,0.01AH
  • Погрешность измерений:

напряжение: ±0.2%

ток: ±1%

  • Частота измерения: 5 раз в секунду
  • Размеры:

размер окна для монтажа: 71.5 х 39mm
размер манжетки передней панели: 79 х 43 х 30mm

==============================================================

У нас Вы можете купить и заказать:

У нас выгодно покупать, потому что:

Индивидуальный подход к каждому клиенту
Предусмотрена гибкая система скидок
Техническая поддержка наших клиентов
Бесплатные консультации по телефону

Будем рады ответить на Ваши вопросы, в любой день, кроме субботы, с 9 до 21 часов

Источник: https://solbatcompany.ru/katalog/izmeritelnye-pribory/ampervoltmetry-voltampermetry-vattmetry-izmeriteli-moschnosti/voltmetry-ampermetry-postoyannogo-toka/kombinirovannyy-izmeritelnyy-pribor-vam9020

Журнал “Радиолюбитель” №6 2012 год

                         ГОРИЗОНТЫ ТЕХНИКИ

2           Новости от C·NEWS

4           Новости от Сisco Systems

                         АУДИОТЕХНИКА

6           Вадим Пузанов. Домашний ламповый винил-корректор

                         АВТОМАТИКА

10         Александр Маньковский. Формирователи последовательности импульсов заданной длительности и скважности и их применение

16         Андрей Синюткин. Автомат управления освещением

19         Николай Мильченко. Фотореле

20         Андрей Тимошенко. Светодиодная лампа с драйвером

22         Елена Бадло, Сергей Бадло. Включение ПК мобилкой. Максимально простой способ интерфейса

26         Алексей Усков. Повышение надежности электрочайника

                         АВТОЛЮБИТЕЛЮ

27         Игорь Горский. Многофункциональное устройство для автомобиля

                         ВИДЕОТЕХНИКА

28         Александр Маньковский. Простая всеволновая телевизионная антенна

                         ИЗМЕРЕНИЯ

29         Павел Негробов. Многофункциональный ваттметр переменного тока с гальванической развязкой

                         ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

34         Олег Белоусов. Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов

36         Валерий Гуськов. Зарядное устройство для малогабаритных аккумуляторов

                         “РЛ”: ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ

40         Е.Л. Яковлев. Об одной истории построения таймера на микросхеме К561ТМ2

                         МАСТЕР КИТ

44         Юрий Садиков. Как полезная электроника спасла мою дачу

9           NT1291 – Набор для сборки цифрового усилителя T-класса (Tripath), 2×15 Вт

9           NT1292 – Набор для сборки цифрового усилителя T-класса (Tripath), 2×25 Вт

15         MP9011 – AVR программатор

15         MP9012 – Программатор-отладчик PIC-контроллеров

18         MP730 – USB самописец, вольтметр

                         МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ

48         Андрей Гальченко. История хорошего программатора

                         РАДИОПРИЕМ

51         Василий Гуляев. В стране “утренней свежести” и идей чучхе

                         ТЕХНОЛОГИИ

54         Николай Ивашин. Терменвокс из неликвидов

56         Сергей Воронков. О технологии единичного/мелкосерийного производства печатных плат

                         КНИЖНАЯ ЛАВКА

             РНТБ предлагает новые издания

59         Достижения в области информационных и компьютерных технологий

60         Электроника, радиотехника

61         Радиоэлектроника

63                     КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОБМЕНЯЮ

64                     “РЛ” – ИНФО

Источник: http://www.radionic.ru/node/725

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}