In-Circuit LC-Meter
Eine Prototyp-Studie
Stückliste
Stückliste
Widerstände:
(alle 1%, Metallfilm, ≥1/8W)
R1, R71 = 4k7
R2, R4, R34, R35, R36, R37 = 2k2
R3 = 1k0 (1)
R5, R6, R7, R10, R13, R66, R72, R73 = 100k0 (2)
R8 = 100Ω0 (1)
R9 = 100M0 (3)
R11 = 10M0 (3)
R12, R27 = 1M0 (3)
R14, R26, R46, R54, R62 = 100k0 (3)
R15, R28, R53, R55, R57 = 10k0 (3)
R16, R25, R52, R60 = 1k0 (3)
R17, R30, R39, R75 = 100k0
R18, R19, R20, R21, R22, R31, R40, R48, R58, R59, R63, R64 = 10k0
R23, R45, R65 = 1k0
R24, R29, R32, R33, R38, R41, R42, R43 = 1k0 (2)
R44 = 1M0
R47, R51 = 100Ω0 (3)
R49 = 0Ω0 (3)
R50, R56 10Ω0 (3)
R61 = 1Ω0 (3)
R67, R69 = 4k7 (1)
R68, R70 = 100k0 (1)
R74 = 5 k, Trimmpoti
Kondensatoren:
C1 = 22 n, niedriger Temperaturkoeffizient
C2...C14 = 1 µ, Keramik, Multilayer
Halbleiter:
D1,D2 = 1N4007, Schutzdioden
Q1, Q8 = J113, n-j FET-Schalter
Q2, Q3, Q4...Q7 = BS170, MOSFET-Schalter
Q2,Q3 = Si4136DY, MOSFET (4)
U1, U12 = TL084, Vierfach-Opamp
U2, U3, U13 = MC34072PG, Doppel-Opamp
U2, U3, U13 = LM393B + 1k Kollektor-Widerstand, Doppelkomparator (5)
U16 = OPA2182, schneller Zero-Offset-Opamp
U4, U11 = TL431D, 2,5V-Referenz
U10 = DG413Y, Vierfach-MOSFET-Schalter (Stromantrieb)
U5 = CD4016B, Vierfach-MOSFET-Schalter (Abtastung)
U7 = CD4001B, Vierfach-NOR mit 2 Eingängen
U9 = CD4070B, Vierfach-XOR mit 2 Eingängen
U18 = CD4093B, Vierfach-NAND mit 2 Eingängen
Außerdem:
SW1 = Drehschalter, 6×2
SW2 = Drehschalter, 4×3
SW3 = Kippschalter, 2×2
Anmerkungen:
(1): Toleranzen bei diesen Bauteilen können durch die im Arduino-Programm eingegebenen Verstärkungs- und Dämpfungswerte ausgeglichen werden
(2): Die Gleichheit der Werte zwischen diesen Widerständen beeinflusst die Genauigkeit
(3): Diese Widerstände sind entscheidend für die Genauigkeit. Verwenden Sie Präzisionswiderstände mit geringer Toleranz
(4): Genauere Alternative zu BS170, mit einem niedrigeren RON
(5): Alternative zu MC33172.
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