Руководства, Инструкции, Бланки

аво 63 учебный руководство img-1

аво 63 учебный руководство

Рейтинг: 5.0/5.0 (1846 проголосовавших)

Категория: Руководства

Описание

Тестеры, переносные и стационарные

Измеритель выхода [size=130] ИВ-4. [/size]
Изготовлен Горьковским заводом имени М.В. Фрунзе (ныне Нижегородский завод имени М.В. Фрунзе - НЗИФ). Измеритель выхода ИВ-4 предназначен для измерения переменных выходных напряжений радиоприемников, а также напряжений в низкочастотных цепях различных радиосхем. Прибор показывает среднее значение выпрямленного напряжения. Применяется он для настройки радиоприемных устройств по напряжению выхода,а также усилителей низкой частоты. Для измерения напряжения в цепях с постоянной составляющей, прибор необходимо подключать через разделительный конденсатор емкостью 2 мкФ. Пределы измерений прибора: 0 (положение"Выключено"); 3; 6; 15; 30; 60 и 300 Вольт. Диапазон рабочих частот от 50 до 5000 Гц. Погрешности прибора не превышают на частоте 50 Гц - 5% номинального значения шкалы, на более высоких частотах (свыше 50 Гц) добавляется дополнительнительная погрешность еще порядка 5%. Входное сопротивление прибора около 20000 Ом на всех (!) шкалах. Шкала прибора неравномерная. Габариты: 160х100х70 мм. Вес прибора не более 1.2 кг.
Фото аппарата Владимирова П.А.


ТТ-1.
Изготовлены Рыбинским приборостроительным заводом (г. Рыбинск Ярославской области): 1-й в 1952 году, 2-й в 1953 году и 3-й в 1959 году. Приборы первых лет выпуска отличает фальшпанель из алюминиевого сплава (видна на первых двух фото), от которой впоследствии отказались в пользу маркировки прямо на лицевой панели (этот вариант представлен на третьем фото) ТТ-1 предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения (шкалы 0-10; 0-50; 0-200; 0-1000 В), постоянного тока (шкалы 0-0.2; 0-1; 0-5; 0-20; 0-100 и 0-500 мА) и сопротивлений от 1 Ома до 2 Мом. При работе в качестве вольтметра постоянного тока обладает внутренним сопротивлением 5000 Ом/1 В шкалы, при измерении переменного напряжения 3300 Ом/1 В шкалы. ТТ-1 явился первым без преувеличения массовым переносным прибором данного класса, выпущенным в СССР в послевоенные годы. Были выпущены сотни тысяч приборов данной модели, которые использовались практически во всех сферах народного хозяйства, а также в армии, для которой он первоначально и был разработан. Популярность данной модели такова, что вряд ли найдется специалист в области электро - или радиотехники, хотя бы однажды не воспользовавшийся в своей практике этим прибором, или хотя бы не видевший его в работе. Даже сегодня, несмотря на прошедшие почти полвека с момента прекращения его выпуска, многие тестеры сохранились, и прибор все еще весьма часто можно увидеть в работе, что говорит о его колоссальной надежности. Конструкция и дизайн прибора ТТ-1, хотя и устарели, но еще и сейчас не противоречат современным взглядам на подобную технику, что указывает на верность тех идей, которые закладывались в него разработчиками более 65 лет тому назад. ТТ-1 суждено было стать родоначальником целого семейства тестеров и на долгие годы определить путь развития конструкции отечественных приборов данного класса. На его базе затем были созданы такие приборы как ТТ-2, "Школьный" и АВО-63, ставший весьма распространенным в учебных заведениях бывшего СССР.
Фото аппаратов Владимирова П.А.

ТТ-2.
Изготовлен заводом "Пунане Рэт" г. Таллин, Эстонская ССР (ныне - Эстония) в 1958 году. Явился дальнейшим развитием конструкции предыдущей модели ТТ-1, отличаясь от нее в основном металлическим корпусом с крышкой,что было несомненно более удобно при транспортировке, и немного измененными пределами измерения. Предназначен для измерения постоянных и переменных (с частотой от 50 до 5000 Гц) напряжений (шкалы 0-7.5; 0-30; 0-75; 0-150; 0-300 и 0-900 В), силы постоянного тока (шкалы 0-0.3; 0-30; 0-300 и 0-750 мА) и сопротивления постоянному току от 1 Ома до 2 Мом. При работе в качестве вольтметра имеют внутреннее сопротивление 2500 Ом/1 В шкалы.
Фото аппарата Владимирова П.А.

ТТ-3 и ТЛ-4.
ТТ-3 разработан в 1958-1959 годах. Выпускался сначала как ТТ-3, непродолжительное время даже назывался ВК7-1 (был отнесен к классу комбинированных вольтметров), затем был переименован в ТЛ-4. Под этим названием он и выпускался до конца 1970-х годов несколькими заводами. Является достаточно распространенным даже и ныне прибором, несмотря на прошедшие более чем 30 лет со дня прекращения выпуска. Этому способствовали его надежность и удобство пользования (прибор переключается на различные режимы измерения всего одним кольцевым переключателем без каких либо дополнитеьных коммутаций соединительных проводов и имеет очень удобные для отсчета кратные шкалы). Предназначен для измерения постоянных (шкалы 0-0.1; 0-1; 0-3; 0-10; 0-30; 0-100; 0-300 и 0-1000 В) и переменных (шкалы 0-1; 0-3; 0-10; 0-30; 0-100; 0-300; 0-1000 В) напряжений, силы постоянного тока (шкалы 0-0.1; 0-0.3; 0-3; 0-30; 0-300; 0-3000 мА) и сопротивления постоянному току от 1 Ома до 2 Мом (со встроенной батареей) и до 20 Мом с внешней батареей напряжением 24-30 В. При работе в качестве вольтметра имеет внутреннее сопротивление, при измерении постоянных напряжений 10000 Ом/1 В шкалы, при измерении переменных 3330 Ом/1 В шкалы.
Фото аппарата из интернета.

Школьный.
Изготовлен в 1962 году. Ампервольтомметр (авометр) или, проще говоря тестер типа "Школьный" был выпущен заводом "Физэлектроприбор" г. Москва, в 1956 году. Базой для его создания послужил широко известный тестер ТТ-1, от этого прибора ему перешли микроамперметр типа ИТ, а также купроксный выпрямитель ВК-07-14, включенный по однополупериодной схеме. Схема самого прибора напротив была основательно переработана, из нее был исключен переключатель рода измерения (галетного типа), что повысило надежность его работы и сделало его характеристику более линейной в широком диапазоне частот. Еще одно выгодное отличие от прибора ТТ-1 - возможность измерения силы переменного тока. Корпус металлический, что делает прибор более защищенным от наводок, а таже механически прочным, а наличие крышки - более приспособленным к транспортировке и менее подверженным механическим повреждениям. Однако прибор имеет два существенных недостатка:
1 - неудачен способ крепления измерительных шнуров в крышке корпуса - язычки быстро отламываются;
2 - батарея питания омметра сделана внешней, хотя габариты корпуса вполне позволяют разместить ее внутри.
Вцелом же прибор весьма надежен и достаточно удобен в работе. До наших дней сохранилось немало приборов данного типа, однако в школах, для которых он был выпущен, их практически не осталось - они заменены более современными(АВО-63). Часть их находиться в музеях и частных коллекциях, много находиться в руках радиолюбителей, ценящих их за надежность и неприхотливость. Прибор предназначен для измерения напряжения и силы тока в цепях постоянного и переменного тока, а также величины сопротивленя постоянному току. Прибор может измерять - Напряжение постоянного тока до 500 В на 4-х пределах 0-10; 0-50; 0-200 и 0-500 В; силу постоянного тока до 0.5 А на 4-х прелеах 0-0.5; 0-5; 0-50 и 0-500 мА; напряжение переменноготока до 500 В на 4-х пределах 0-10; 0-50; 0-200 и 0-500 В; силу переменного тока до 0.5 А на 3-х пределах 0-5; 0-50 и 0-500 мА; сопротивление постоянному току от 1 Ома до 2 мОм на 4-х пределах 0-2000; 0-20000; 0-200000 и 0-2000000 Ом. Входное сопротивление прибора при измерении постоянных напряжений - 5000 Ом/1 В шкалы; переменных - 2500 Ом/1 В шкалы измеряемого напряжения. Габариты прибора: 205х150х102 мм. Вес не более 1.7 кг.
Фото аппарата Владимирова П.А.

ТЛ-4М.
Изготовлен в 19_ году. Является дальнейшей модернизацией тестера ТТ-3. Добавлена функция проверки транзисторов, а также изменилась технология изготовления корпуса: вместо прессовки из карболита его стали отливать из ударопрочного полистирола.
Фото аппарата Владимирова П.А.

Ц52.
Изготовлен в 1959 году. Предназначен для измерения постоянных (шкалы 0-0,075; 0-3; 0-7.5; 0-15; 0-30; 0-150; 0-300 и 0-600 В) и переменных (шкалы 0-3; 0-7.5; 0-15; 0-30; 0-150; 0-300 и 0-600 В) напряжений, силы постоянного (шкалы 0-0.15; 0-3; 0-15; 0-60; 0-300 и 0-1500 мА) и переменного (шкалы 0-3; 0-15; 0-60; 0-300 и 0-1500 мА), а также сопротивления постоянному току от 10 Ом до 3 Мом. Как вольтметр имеет внутреннее сопротивление на постоянном токе 20000 Ом/1 В шкалы, на переменном 2000 Ом/1 В шкалы.
Фото аппарата Владимирова П.А.

Ц57.
Изготовлен в 1957 году. Предназначен для измерения постоянных (шкалы 0-0.075; 0-3; 0-7.5; 0-15; 0-30; 0-150; 0-300 и 0-600 В) и переменных (шкалы 0-3; 0-7.5; 0-15; 0-30; 0-150; 0-300 и 0-600 В) напряжений, силы постоянного (шкалы 0-0.15; 0-3; 0-15; 0-60; 0-300 и 0-1500 мА) и переменного (шкалы 0-3; 0-15; 0-60; 0-300 и 0-1500 мА), а также сопротивления постоянному току до 3 Мом. Как вольтметр имеет внутреннее сопротивление на постоянном токе 20000 Ом/1 В шкалы, на переменном 2000 Ом/1 В шкалы.
Фото аппарата Владимирова П.А.

Ц434.
Изготовлены в 1972 году. Комбинированные электроизмерительные приборы Ц 434 предназначены для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока с частотой от 45 до 10000 Гц, а также сопротивления постоянному току. Класс точности на постоянном токе- 1.0; на переменном токе - 2.5. Пределы измерений на постоянном токе: 50-250 мкА; 1-5-25 мА; 0.1-0.5-2.-25А/ 0.5-2.5-10-50-250-500-1000 В/3-30-300 кОм-3-30 мОм. На переменном токе - 0.25-1-5-25мА; 0.1-0.5-2.5-5-25 А/ 2.5-10-50-250-500-1000 В. Имеют брызгозащищенный корпус повышенной прочности. Габариты: 150х240х200 мм. Вес 2,6 кг.
Фото аппарата Владимирова П.А.

Ц435.
Изготовлен в 1966 году. Комбинированные электроизмерительные приборы Ц 435 предназначены для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока с частотой от 45 до 20000 Гц, а также сопротивления постоянному току и емкости. Класс точности на постоянном токе- 2.5 ; на переменном токе - 2.5 и 4.0, при измерении сопротивления и емкости - 2.5. Пределы измерений на постоянном токе: 50 мкА; 1-5-25-100 мА; 0.5-2.5А/ 75 мВ; 2.5-10-50-250-500-1000 В/3-30-300 кОм-3 мОм. Предел измерения емкости - 0.5 мкФ. На переменном токе - 2.5-10-25-100-250-500-1000 В. Габариты: 212х118х75 мм. Вес: 1,6 кг.
Фото аппарата Владимирова П.А.

Ц4311.
Изготовлены в 1972 году. Комбинированный электроизмерительный прибор Ц4311 с автоматической защитой от перегрузок предназначен для измерения силы тока и напряжения постоянного тока, действующей величины силы и напряжения переменного тока с практически синусоидальной формой кривой и частотой от 45 до 16000 Гц. Пределы измерения: напряжение постоянного тока 75-150-300 мВ-0.75-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750 В; напряжение переменного тока 0.75-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750 В; силы постоянного тока 300 мкА -0.75-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750 мА-1.5-3-7.5 А; силы переменного тока 3-7.5-15-30-75-150-300-750 мА-1.5-3-7.5 А. Погрешность прибора на постоянном токе +/-0.5%, на переменном +/- 1%. Габариты_. Вес_.
Схема:

Ц4313.
Изготовлен в 1974 году. Комбинированные электроизмерительные приборы Ц 4313 предназначены для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока, а также сопротивления постоянному току, емкости и уровня передачи. Класс точности на постоянном токе- 1.5; на переменном токе - 2.5. Пределы измерений на постоянном токе: 60 мкА -0.3-1.5-6-15-60-150-600-1500 мА; 0; 75 мВ; 20.3-1.5-7.5-30-60-150-300-600 В/ 0.5-5-50-500 кОм-5 мОм. Предел измерения емкости - 0.5 мкФ. На переменном токе - 0.6-1.5-6-15-60-150-600-1500 мА/ 1.5-7.5-30-60-150-300-600 В. Уровень передачи от -10 до +12 дБ. Габариты: 215х115х85 мм. Вес: 1,3 кг.
Фото аппарата Владимирова П.А.

Ц4324.
Изготовлен в 1977 году. Комбинированный электроизмерительный прибор Ц4324 предназначен для измерения силы тока и напряжения постоянного тока, действующей величины силы и напряжения переменного тока с практически синусоидальной формой кривой и частотой от 45 до 10000Гц, а также сопротивления постоянному току и относительного уровня передачи. Пределы измерения: напряжение постоянного тока 0.6-1.2-3-7.5-12-30-60-120-600-1200 В; напряжение переменного тока 6-15-60-150-300-600-900 В; силы постоянного тока 60мкА-0.6-6-30-60-600-300-3000 мА; силы переменного тока 0.3-3-30-300-3000 мА; сопротивление постоянному току 0.2-5-50-500-5000 кОм; относительный уровень передачи от -12 до+12 дБ. Погрешность прибора на постоянном токе +/-2.5%. на переменном +/- 4%, при измерении сопротивлений +/-2.5%. Габариты_. Вес_.
Фото аппарата Владимирова П.А.

Ц4328.
Изготовлен в 1983 году. Комбинированный автодиагностический электроизмерительный прибор Ц4328 предназначен для измерения силы тока и напряжения постоянного тока, действующей величины напряжения переменного тока с практически синусоидальной формой кривой и частотой от 45 до 10000 Гц, а также сопротивления постоянному току, угла замкнутого состояния контактов прерывателя и скорости вращения коленчатого вала двигателе внутреннего сгорания кроме дизельных. Пределы измерения: напряжение постоянного тока 0.3-3-15-30 В; напряжение переменного тока 3-300 В; силы постоянного тока 6000 мА; сопротивление постоянному току до 100 Ом; угла замкнутого состояния контактов прерывателя от 0 до 90 градусов; скорости вращения коленчатого вала от1500 до 6000 об/мин. Погрешность прибора на постоянном токе +/-2.5%, на переменном +/- 4%, при измерении сопротивлений, угла замкнутого состояния контактов прерывателя +/-2.5%. Габариты 215х115х85 мм. Вес -1,3 кг.
Аппарат Геннадия Кузьмича (RA3DCU). Фото Владимирова П.
.

Ц4341.
Изготовлен в 1973 году. Комбинированные электроизмерительные приборы Ц 4341 предназначены для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока, а также сопротивления постоянному току, и для проверки общей годности и измерения параметров транзисторов. Класс точности на постоянном токе- 1.5; на переменном токе - 2.5. Пределы измерений на постоянном токе: 60 мкА; 0.6-6-60-60-600 мА / 0.3-1.5-6-30-60-150-300-900 В/ 0.5-5-50-500 кОм-5 мОм. На переменном токе - 0.3-3-30-300 мА/ 1.5-7.5-30-60-150-300-750 В. Внутреннее сопротивление прибора при измерении напряжения постоянного тока - 16.66 кОм/1 В шкалы; напряжений переменого тока - 3.33 кОм/ 1 В шкалы. Габариты: 215х115х85 мм. Вес: 1,4 кг.
Аппарат Геннадия Кузьмича (RA3DCU). Фото Владимирова П.

Ц43101.
Изготовлен в 1973 году на Сарапульском радиозаводе им. Ордженикидзе .
Прибор электроизмерительный многофункциональный 43101 с автоматической защитой от перегрузок предназначен для измерения силы и напряжения постоянного тока, среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, электрической ёмкости, абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических цепях
Технические характеристики прибора Ц43101: (Общие данные) Сила постоянного тока - 0,05. 10000 мА, класс точности 1,5; Напряжение постоянного тока - 0,075. 1000 В, класс точности 1,5; Сила переменного тока - 0,05. 10000 мА, класс точности 2,5; Напряжение переменного тока - 0,075. 1000Вклассточности2,5; Сопротивление - 0,2. 10000 кОм, класс точности 2,5; Уровень сигнала по напряжению -10. +10 дБ, класс точности 2,5; Емкость - 0-1000 нФ, класс точности 2,5.
Габариты: 215х115х87 мм
Вес не более 0.95 кг.Аппарат Геннадия Кузьмича (RA3DCU). Фото Владимирова П.

Ф4313.
Изготовлен в 1974 году. Комбинированный электроизмерительный прибор Ф4313 предназначен для измерения силы тока и напряжения постоянного тока, действующей величины силы и напряжения переменного тока с практически синусоидальной формой кривой и частотой от 45 до 10000 Гц, а также сопротивления постоянному току и относительного уровня переменного напряжения. Пределы измерения: напряжение постоянного тока 0.06-0.3-1.2-6-30-120-300-600-1200 В; напряжение переменного тока 0.06-0.3-1.2-6-30-120-300-600-1200 В; силы постоянного тока 0.06-0.12-0.6-3-12-60-300-1200-6000 мА; силы переменного тока 0.06-0.12-0.6-3-12-60-300-1200-6000 мА; сопротивление постоянному току 0.3-5-50-500-5000 кОм; относительный уровень передачи от-20 до +3 дБ. Погрешность прибора на постоянном токе +/-1.5%, на переменном +/- 2.5%, при измерении сопротивлений +/-1.5%. Габариты_ .Вес_.
Фото аппарата Владимирова П.А.

Приставка Р4340.
Приставка Р4340 для определения параметров полупроводниковых приборов предназначена для измерения параметров биполярных транзисторов типа p-n-p и n-p-n в схеме с общим эмиттером, униполярных (полевых) транзисторов, транзисторов с p и n-каналом в схеме с общим истоком и других полупроводниковых приборов с p-n-переходами при использовании в качестве отсчетного устройства любого электроизмерительного прибора, имеющего пределы измерения постоянного тока и напряжения
Технические характеристики
Параметры:
С внутренним источником напряжения 3,8-4,8 В и с внешним источником напряжения 20 В.
Обратный ток коллектора (Іко) До 0,1 А; До 1 А;
Начальный ток коллектора (Ікн) До 0,1 А; До 1 А;
Обратный ток эмиттера (Іэо) До 0,1 А; До 1 А;
Ток коллектора (Ік) До 0,1 А; До 1 А;
Ток базы (Іб) До 0,03 А; До 0,1 А ;
Напряжение «коллектор-эмиттер» (Uкэ) До 4,8 В; До 20 В;
Напряжение «база-эмиттер» (Uбэ) До 4,8 В; До 20 В;
Полевые транзисторы
Ток насыщение стока (Існ) от 0,1 А; до 1 А;
Напряжение «сток-исток» (Uси) от 4,8 В; до 20 В;
Напряжение «затвор-исток» (Uзи) до 20 В;
Напряжение «отсечки» (Uотс) до 20 В;
Полупроводниковые приборы с p-n-переходом
Прямой ток p-n перехода (Іпр) от 0,1 А; до 1 А;
Обратный ток p-n перехода (Іобр) от 0,1 А; до 1 А;
Напряжение стабилизации стабилитрона (Uст) до 15 В;
Приставки Р4340 позволяют определять такие параметры:
Биполярных транзисторов:
- статический коэффициент передачи тока в рабочей точке Вст (приложение);
- дифференциальный коэффициент передачи тока β0;
- крутизну прямой передачи ρ0;
- выходное сопротивление по постоянному току Rвых;
- дифференциальное выходное сопротивление τвых;
Полевых транзисторов:
- крутизну характеристик ρ0;
- полупроводниковых приборов с p-n переходом:
- баръерную емкость p-n перехода.
С помощью приставки Р4340 можно снимать выходные характеристики биполярных и полевых транзисторов. Приставку Р4340 можно использовать в качестве регулятора тока и разветвителя напряжения.
Габариты приставки Р4340: 166х90х42 мм. Масса приставки не более 0,4 кг.

Испытатель транзисторов ВМ-372.
Изготовливался в 1962-1965 годах фирмой TESLA (Чехословакия) . Является прибором для проверки транзисторов, что и следует из его названия (Transistor-tester), если перевести на русский язык. Позволяет проверять транзисторы PNP u NPN типа по их основным параметрам. Питание от сети переменного тока с напряжением 120/220 В с частотой 50-60 Гц. Потребляемая мощность приблизительно 12 Вт. Габариты 250х194х140 мм. Вес 6 кг.
Фото аппарата Владимирова П.А.
Описание и схему скачать здесь:

Испытатель транзисторов Л2-54.
Фото из интернета (аукцион Молоток).
Испытатель маломощных транзисторов Л2-54 предназначен для определения работоспособности маломощных транзисторов и диодов малой и средней мощности путем измерения их основных параметров. Испытатель маломощных транзисторов Л2-54 применяется при разработке, эксплуатации, испытании и ремонте радиоэлектронного оборудования в лабораториях и цехах, а также в полевых условиях эксплуатации. Испытатель маломощных транзисторов Л2-54 обеспечивает измерение основных параметров маломощных транзисторов и диодов малой и средней мощности, а также напряжения стабилизации. Наличие комбинированного питания (от сети или от батареи), портативность создают удобство при эксплуатации.Диапазон измерения: обратных токов диодов и коллекторов транзисторов 10-8-10-4 А; коэффициента передачи тока транзисторов 0,9-1; выходной проводимости 0,4-4 мкСм; прямого напряжения диодов 0,1-3 В; напряжения стабилизации стабилитронов 3-30 В Погрешность измерения: обратного тока диодов и коллекторов транзисторов 15% (10-8-10-7 А); остальных параметров 5% Режимы измерения параметров: транзисторов Iэ = 1 мА; Iэ = 5 мА Uк = 4,5 В; Uк = 4,5 В диодов: Iпр = 5-100 мА (от внутреннего источника); Iпр = 5-300 мА (от внешнего источника); Uобр= 10-400 В Погрешность установки режимов ≤2% Питание: 220±22 В, 50±0,5 Гц; 6 элементов "373" общим напряжением 9 В Потребляемая мощность 12 В • А Габариты 300X205X185 мм Масса 6 кг.

АВО-5.
Это АВО-5 самого первого выпуска в деревянном корпусе производства Горьковского завода имени Фрунзе. Сам прибор достаточно архаично смотрится сейчас. У него даже головка имеет внешнюю форму, заимствованную у знаменитой американской фирмы "Weston", да и сам прибор скорее всего в качестве прототипа имеет модели 772 и 775 этой же фирмы, широко распространенные и в нашей стране в военные и послевоенные годы благодаря поставкам по "Ленд Лизу". Хотя имеются некоторые черты модели 889 (если мне не изменяет память) американской фирмы "Precision Apparatus"(более известной ныне как "РАСО"), которые тоже поставлялись к нам, хотя и в меньшем количестве, чем например тот же "Weston 772".Крышка отсутствует(утеряна),поэтому на фото не представлена.

АВО-5М1.
Первый на фото изготовлен в 1974 году, второй в 1976 году. Предназначен для измерения постоянных (шкалы 0-3; 0-12; 0-30; 0-300; 0-600; 0-1200 и с выносным делителем до 6000 В) и переменных (шкалы 0-3; 0-12; 0-30; 0-300; 0-600; 0-1200 и с выносным делителем до 6000 В), силы постоянного (шкалы 0-0.06; 0-0.3; 0-3; 0-30; 0-120; 0-1200 и 0-12000 мА) и переменного (шкалы 0-3; 0-30; 0-120; 0-1200 и 0-12000 мА)тока, а также сопротивления постоянному току до 30 Мом. Как вольтметр имеет внутреннее сопротивление на постоянном токе 20000 Ом/1 В шкалы, на переменном 5000 Ом/1 В шкалы.
Фото аппарата Владимирова П.А.

АВО-63.
Ампервольтомметр школьный АВО-63 представляет собой следующее поколение учебного комбинированного измерительного прибора, пришедшее на смену тестеру "Школьный", выпускавшемуся в 1958-1964 годах тем же заводом "Физэлектроприбор" в г. Москве. Данный авометр был разработан в 1963 году инженерами А.С. Зальц, Г.Х. Окс, И.Ф. Марек и С.М.Бешар. Проанализировав и обобщив опыт работы и отзывы учителей физики большого числа школ, а также преподавателей ВУЗов, техникумов, ПТУ, они решили не модернизировать старый прибор, а разработать модель отвечающую современным требованиям тех лет. От старой модели остались, по круному, только три роднящие их вещи:
1- микроамперметр типа ИТ, "доставшийся" от тестера ТТ-1 (он устанавливался в приборах первой модернизации),
2-стандарт диаметра гнезд коммутационного поля (2.5 мм),
3- конструкция корпуса, одновременно служащего и футляром, как это уже и было в предыдущей модели, только он стал меньше размерами, легче весом, а вместо штамповки из стали стал прессоваться из карболита. Схема прибора также подверглась значительной переработке: как показала практика работы, отсутствие переключателя рода измерения хотя и повышает надежность работы, однако она же и усложняет коммутацию при переходе с режима на режим. В силу этого пришлось снова ввести переключатель рода измерения, однако теперь он стал ламельно-контроллерного типа, который надежнее галетного, который был, скажем в ТТ-1 слабым местом. Также было принято решение отказаться от купроксного выпрямитея - его заменили на германиевые диоды Д2Б. Также было решено расширить пределы измерения напряжения до 1000 В на обоих родах тока и добавить нижний предел от 0 до 2 В с целью повышения точности измерения малых напряжений. Нижние пределы измерения силы тока также были добавлены: для постоянноготока введены шкалы 0-0.2 и 0-0.5 мА, для переменного -0-0.5 мА. Все это позволило повысить точность измерений прибором, а также удобство работы с ним, к тому же он приобрел боле современный внешний облик, что также немаловажно. Прибор пережил в своей истории три модернизации:
Первые два варианта выпускались в карболитовых корпусах сначала с микроамперметрами типа ИТ, затем с М-494, третий вариант в корпусе из ударопрочного полистирола с микроамперметром М2003-1. На первом фото показан прибор второй модернизации, на втором и третьем - третьей. Независимо от вариантного исполненияв все приборы имеют следующие характеристики: пределы измерения силы постоянного тока - 0-0.2; 0-0.5; 0-5; 0-50 и 0-500 мА; силы переменного тока - 0-0.5; 0-5; 0-50 и 0-500 мА; напряжения постоянного тока - 0-2; 0-10; 0-50; 0-200; 0-500 и 0-1000 В; напряжения переменного тока - 0-10; 0-50; 0-200; 0-500 и 0-1000 В; сопротивление постоянному току от 1 ома до 2 мОм на 4-х пределах: 0-2000; 0-20000; 0-200000 и 0-2000000 Ом. прибора на постоянном токе +/-3%;на переменном +/-4%;при измерении сопротивлений - 10%. Габариты прибора: 215х110х105 мм. Вес не более1.3 кг. Аппарат изображенный на втором и третьем фото, изготовлен в 1985 году.
Фото аппарата Владимирова П.А.

Unigor 3.
Изготавливался в конце 1950-х - начале 1960-х годов отделением немецкой фирмы C.P. GOERZ в Вене,Австрия . Комбинированный прибор "UNIGOR -3" предназначен для измерения силы тока и напряжения переменного тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, емкости, затухания и уровня передачи в децибелах, а также в качестве измерителя выходной мощности.
ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ. Напряжение постоянного тока. 100мВ-0.5-2.5-10-25-100-250-500-1000-5000 В; напряжение переменного тока. 0.5-2.5-10-25-100-250-500-1000-5000 В; Силы постоянного тока. 100 мкА-0.5-2.5-10-50 мА-0.25-1-5 А; силы переменного тока. 0.5-2.5-10-50 мА-0.25-1-5 А; сопротивления постоянному току. 1 Ом-50 мОм; емкость. 100 пФ-5 мкФ. Входное сопротивление прибора 25 000 Ом/ 1 В шкалы измеряемого напряжения постоянного тока и 2 кОма/ 1 В шкалы измеряемого напряжения переменного тоока. Частотный диапазон прибора от 20 Гц до 20 кГц. Погрешность прибора (основная) :+/- 1% на постоянном токе и +/- 1.5% на переменном токе,дополнительная частоная погрешность на переменном токе с частотой до 10 кГц - +/-1.5%, с частотой до 20 кГц - +/- 3%. При измерении сопротивлений и емкости, а также уровня передачи погрешность прибора не оговаривается. Прибор имеет встроенную автоматическую защиту от перегрузок, возникающих при неправильном режиме работы. Габариты прибора. 200 x 105 x 70 мм. Вес не более 1.1 кг.
Фото аппарата Владимирова П.А.

Тераомметр Е6-13А.
Изготовлен в 1984 году. Изготовлен заводом "Пунане Рэт" г. Таллин, Эстонская ССР (ныне - Эстония). Тераомметр Е6-13А предназначен для измерения сопротивления постоянному току в диапазоне от 10 до 1014 Ом.
Тераомметр Е3-13А может быть применен для определения силы постоянного тока в диапазоне от 10-4 до 10-12 А с ненормированной погрешностью.
Технические данные тераомметра Е6-13А:
Диапазон измеряемых тераометром сопротивлений от 10 до 1014 Ом;
Основная погрешность Е6-13Апри измерении с линейной шкалой, не превышает +2,5%;
Вариация показаний Е6-13А не превышает +1,0%;
Изменение показаний Е6-13А, вызванное влиянием переменного магнитного поля напряженностью 400А/М и частотой 50Гц, не превышает половины значения допускаемой основной погрешности.
Тераомметр имеет выход преобразователя со следующими параметрами:
напряжение 100+2,5 мВ (при полном отклонении указателя);
выходное сопротивление 1000+50 Ом.
Электрическая изоляцияцепи питания выдерживает испытание напряжением 1,5 кВ частотой 50 Гц в нормальных условиях. Сопротивление изоляции указанной цепи тераомметра Е6-13А относительно корпуса в нормальных условиях не менее 20 Мом;
Тераомметр Е6-13А сохраняет свои технические характеристики при питании его от сети переменного тока напряжением 220+22 В частотой 50+0,5 Гц, содержанием гармоник до 5%.
Мощность, потребляемая Е6-13А при номинальном напряжении питающей сети, не более 20Вт.
Габаритные размеры 154х209х295мм. Масса Е6-13А 5кг.
Аппарат сфотографирован на Митинском рынке. Фото Владимирова П.

Мегомметр М1102.
Изготовлен в 1970 году. Выпускался Уманским заводом "Мегомметр" в г. Умань, Украинская ССР (ныне - Украина). Мегаомметр (мегомметр) М1102 являетя переносным прибором для измерения сопротивленя изоляции электрических сетей и установок,не находящихся под напряжением, как в шахтах, так и на поверхности. Применение прибора в шахтах допускается приусловии контроля рудничной атмосферы. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Прибор имеет предел измерения от 0 до 500 мОм с рабочей частью от 0.2 до 200 мОм. Длина шкалы - не менее 80 мм, рабочая часть составляет не менее 80% на "мегомах" и практически 100% на "килоомах". Основная погрешность в рабочей части шкалы не превышает 1% длины ее рабочей части. Вариация показаний не превышает абсолютного значения допускаемой основной погрешности. Допускается отклонение рабочего положения прибора на 20% в любом направлении без потери точности показаний. Номинальная скорость вращения рукоятки генератора - 120 об/мин, допустимое отклонение скорости вращения - +/- 20%. Габариты. 177х237х215 мм. Вес не более 5.5 кг.
Аппарат сфотографирован на Митинском рынке. Фото Владимирова П.

Люксметр Ю-116.
Изготовлен в 1973 году Ленинградским производственным объединением "Вибратор" в г. Ленинграде (ныне г. Санкт-Петербург). Предназначен для измерения освещенности, создаваемой лампами накаливания и естественным светом, источники которого расположены произвольно относительно светоприемника люксметра.
Переносной фотоэлектрический люксметр общепромышленного назначения применяется для контроля освещенности объектов.
Технические характеристики:
Диапазон измерений люксметра от 0,1 до 100000 Lx;
Класс точности 10;
Шкалы прибора неравномерные, градуированы в люксах: одна шкала имеет 100 делений, вторая - 30 делений.
Пределы допустимой погрешности в основном диапазоне измерений 5-30 и 20-100 Lx (без насадок) не должны превышать -/+10% от значения измеряемой освещенности.
Габаритные размеры, мм
210 х 125 х 85 - измерителя люксметра;
185 х 105 х 55 - фотоэлемента люксметра с насадками;
300 х 155 х 135 - футляра люксметра;
Масса, кг, не более: 0,85 - без футляра 1,75 - в футляре
Аппарат сфотографирован на Митинском рынке. Фото Владимирова П.

Видео

Другие статьи

Аппаратура для измерений, статьи, книги

Аппаратура для измерений, статьи, книги

Измерительные приборы заводского изготовдения

Тестер ТТ-1. Описание и схема

Инж. В. Загуменный. Ампервольтомметр Ф-434 - испытатель транзисторов. Описание, схема. Радио #10 '1964

Тестер АВО-63 (учебный). Описание и схема. Материалы предоставлены Александром и Еленой Пономаревыми (г. Пенза) + способ измерения емкости конденсаторов при помощи амперметра переменного тока

Схема тестера ПР-5М

Вольтомметр ВК7-9. Описание и схема

Милливольтметр ламповый МВЛ-2М (В3-2А). Описание и схема. Отсканировал С. Балашов из книги М. С. Эстеркин. Ремонт радиоизмерительной аппаратуры. 1961

Милливольтметр переменного тока В3-39. Описание и схема. Отсканировал С. Балашов banaby@mail.ru

Источник питания для милливольтметра В3-55А (самодельный)

Схема на генератор звуковой ГЗМ (учебный) - ламповый - с двухтактным выходным каскадом на 6П14П

Генераторы Г3-33 и Г3-34 - ламповые с двухтактным выходом на 6П14П. Описание и схема. Моточные даннные трансформаторов

Генератор сигналов низкой частоты радиолюбителя ГНЧР-2. Схема

Генератор СВЧ (на клистронах) Г3-26. Описание и схема. Моточные даннные трансформаторов

Генератор СВЧ (на клистронах) Г4-109. Описание и схема. Моточные даннные трансформаторов

Осциллограф C1-72. Описание и схема. Часть 1 из 2

Осциллограф C1-72. Описание и схема. Часть 2 из 2

Осциллограф C1-118А. Описание и схема. Часть 1 из 2

Осциллограф C1-118А. Описание и схема. Часть 2 из 2

Х1-19А Прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть 1 из 3

ИПС-1 Источник питания стабилизированный. Руководство по эксплуатации и схема

Л3-3. Измеритель параметров электронных ламп. Техническое описание и руководство по эксплуатации. Принципиальная схема. Часть 1 из 3

Универсальный мост Е12-2. Описание и схема. Отсканировал С. Балашов из книги М. С. Эстеркин. Ремонт радиоизмерительной аппаратуры. 1968

Электроника ОТ-6. Тестер оптический (прибор для проверки волоконно-оптических кабелей). Паспорт, электрическая схема

Схема генератора телевизионного испытательного сигнала ГИТС-1М (встроеенным тестером ПР-5М) (из книги Г. И. Гладышев, В. Г. Батура, А. Н. Воронцов. Краткий справочник по радиоизмерительной аппаратуре. 1966)

Оборудование школьного физического кабинета

Радиолюбительские приборы для измерений

Схема любительского тестера с головкой от ПР-5М (из книги И. И. Дудич. Самодельные радиоэлектронные устройства. Издание 2. 1973)

Комбинированный вольтметр (постоянного и переменного тока). Статья из журнала "Моделист-конструктор" №10 '1985

Вольтметр с указателем полярности измеряемого напряжения. Радио #3 '1982. Переиздано из Sdelovaci technika (ЧССР) #4 '1981

Милливольтметр переменного тока. В. Дроздов Радио #10 '1976

Инж. С. Бирюков Два милливольтметра (с линейными шкалами и шкалой децибел) Радио #3 '1971

Функциональный генератор Старт 7218. Схема

Широкодиапазонный RC-генератор. Радио #3 '1971

Широкодиапазонный RC-генератор. Радио #8 '1971

RC-генератор с малыми нелинейными искажениями. Радио #5 '1974

Генератор сигналов звуковой частоты. Б. Степанов, В. Фролов. Радио #10 '1976

Генераторы синусоидального сигнала низкой частоты для измерительной аппаратуры и устройства АРУ. Заметки по ходу ОКР

Низкочастотный ГКЧ (с преобразователем треугольных колебаний в синусоидальные) Радио #3 '1982

Настройка УКВ - приемников (без сложных приборов). Есть схема антенного УКВ аттенюатора

Стрелочный частотомер - измеритель емкости. В. Петров, В. Соболев, В. Терлецкий Радио #10 '1976

Простой LC-метр. А. Степанов. Радио #3 '1982

Приставка к осциллографу для наблюдения высокочастотных сигналов

В. Морозов. Испытатель транзисторов. В помощь радиолюбителю. Выпуск 23. '1965

М. Маклюков. Измеритель частотных характеристик (20Hz. 20kHz). Радио #9 '1961

Книги по измерениям и теоретические материалы

Система SI. Статьи из журнала "Радио"

М. И. Борзов. Индуктивные преобразователи угла в код. 1970

И. Н. Магден, В. Н. Рыбин. Преобразователи неэлектрических величин. 1980

Р. К. Азимов, Ю. Г. Шипулин. Оптоэлектронные преобразователи больших перемещений на основе полых световодов. 1987

А. И. Мартяшин, Б. В. Цыпин. Методы диагностики и измерительные преобразователи для приборов и систем контроля узлов электронной аппаратуры. 1989

А. И. Мартяшин, Э. К. Шахов, В. М. Шляндин. Преобразователи электрических параметров для систем контроля и измерения. Энергия, Москва, 1976. Часть 1 из 3

Я. Я. Маттис. Измерение сигналов и параметров электрорадиоцепей. ППИ, 1980. (вольтметры, в т. ч. схема среднеквадратического вольтметра с диодной аппроксимацией, измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей, измерительные генераторы)

Ю. А. Андреев, Б. Г. Волков. Измерительная аппаратура на транзисторах. (Милливольтметр, усилитель для магнитоэлектрического осциллографа, измерительный усилитель инфразвукового и звукового диапазона частот, звуковой RC-генератор- на двойном Т-образном мосте с одним переменным сопротивлением, анализатор спектра, расчет делителей, измерение входных и выходных сопротивлений, коррекция шкалы вольтметра переменного тока)

П. Гелль. Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс - на techdocs.fatal.ru

А. Федюков fedjukov@mail.rufedjukov.narod.ru