ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی گنجائش ماپنے کی صلاحیت کی توسیع
1 آن لائن اہلیت کی پیمائش
اہلیت کی پیمائش کو تفریق اور انٹیگرل سرکٹس کی خصوصیات کے لحاظ سے وولٹیج کی پیمائش میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
ایک سیدھا فعال RC الٹا ڈفرنشل اور انٹیگرل سرکٹ کا استعمال کرتے ہوئے، سرکٹ کا مرکزی جزو، CX/V، کام کرتا ہے۔ CX/V کنورژن سرکٹ Wien oscillator کے ایک فکسڈ فریکوئنسی AC سگنل سے پرجوش ہوتا ہے تاکہ CX کے متناسب AC وولٹیج V0 (V1) پیدا کرے۔ اس وولٹیج کو پھر دوسرے آرڈر بینڈ پاس فلٹر کے ذریعے فلٹر کیا جاتا ہے تاکہ مقررہ فریکوئنسی کے علاوہ دیگر سگنلز کو ہٹایا جا سکے۔ بے ترتیبی کے بعد، AC/DC کا استعمال CX کے متناسب DC آؤٹ پٹ وولٹیج V فراہم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ CX/V سرکٹ AC سگنل Vr سے پرجوش ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انورٹنگ انٹیگریٹر کا آؤٹ پٹ وولٹیج بدل جاتا ہے۔
دوسرے لفظوں میں، CX کی V میں تبدیلی کا احساس اس لیے ہوتا ہے کہ ماپا کیپیسیٹینس CX براہ راست آؤٹ پٹ وولٹیج C{{0}} کے متناسب ہے۔ Wien oscillator کی 400Hz oscillation فریکوئنسی، 1V مؤثر وولٹیج، 20k resistance R1، اور 0.1F کیپیسیٹینس C1، سبھی کو ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی 2V رینج سے مماثل گنجائش کی بنیادی رینج کے لیے موجود ہونا چاہیے۔ R2 کے لیے ماپنے کی گنجائش کی حد 200-2k-200k-200k-2M سے 20F-2F-200nF{{17} میں بدل جاتی ہے۔ }nF-2nF.
2 چھوٹے اہلیت کی پیمائش
عام ساڑھے تین ہندسوں والے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی گنجائش کی پیمائش کے لیے 2000pF سے 20μF تک کی حد ہوتی ہے، اور یہ 1pF سے کم کیپیسیٹینس کی پیمائش کرنے کے لیے بے اختیار ہے۔ capacitive reactance طریقہ کے مطابق اور ہائی فریکوئنسی سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے، چھوٹے capacitance کی پیمائش کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پیمائشی سرکٹ ڈایاگرام کو شکل 2 میں دکھایا گیا ہے۔ CX ماپی ہوئی گنجائش ہے، اور Rf الٹنے والے ٹرمینل کی فیڈ بیک ریزسٹنس ہے۔ جب فریکوئنسی f کے ساتھ sinusoidal سگنل Vi ان پٹ ہوتا ہے، CX پر پیش کردہ رکاوٹ اور آپریشنل ایمپلیفائر کا حاصل ہوتا ہے: جب A اور Rf مستقل ہوتے ہیں، تو سائنوسائیڈل سگنل فریکوئنسی f ناپے ہوئے کپیسیٹینس CX کے الٹا متناسب ہوتا ہے۔ چھوٹے اہلیت کی پیمائش کرنے کے لیے، اعلی تعدد سگنل کی پیمائش استعمال کی جاتی ہے۔
ہائی فریکوئنسی سگنل جنریٹر کے ذریعے پیدا ہونے والا ہائی فریکوئنسی سائنوسائیڈل سگنل ماپا کیپسیٹر پر لاگو ہوتا ہے، اور CX کو capacitive reactance Xc میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور پھر Xc کو C/ACV کنورژن کے ذریعے AC وولٹیج سگنل میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس کو بڑھایا جاتا ہے۔ یمپلیفائر، اور آئسولیشن ٹرانسفارمر کا آؤٹ پٹ فیز حساس ڈیموڈولیٹر ڈیموڈولیشن کو بھیجا جاتا ہے۔ فیز-حساس ڈیموڈولیٹر کا دوسرا ان پٹ ایک مربع لہر (یعنی ایک ڈیموڈولڈ سگنل) ہے جو ایک ویوفارم کنورٹر کے ذریعے ایک ہائی فریکوئنسی سائن ویو سے پیدا ہوتا ہے، اور دونوں ان پٹ سگنلز کی فریکوئنسی اور فیز یکساں ہوتے ہیں۔ ڈیموڈیولڈ سگنل کو کم پاس فلٹر سے فلٹر کیا جاتا ہے تاکہ ماپا کیپسیٹر CX کی قدر کے متناسب DC وولٹیج حاصل کیا جا سکے، جو پیمائش کا نتیجہ براہ راست ظاہر کرنے کے لیے DC وولٹ میٹر کو بھیجا جاتا ہے۔ ویوفارم کنورٹر ایک الٹنے والے ان پٹ کے ساتھ ایک صفر کراسنگ کمپیریٹر پر مشتمل ہوتا ہے، جو ویین آسکیلیٹر سے معیاری 1MHz ہائی فریکوئنسی سائن ویو کو ایک معیاری الٹنے والی مربع لہر میں تبدیل کرتا ہے۔ چونکہ فیز-حساس ڈیموڈولیٹر کا آؤٹ پٹ ایک pulsating DC وولٹیج ہے جس میں ہائی فریکوئنسی ہارمونکس ہوتا ہے، اس لیے ایک مستحکم اور مستقل DC وولٹیج آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے، ہارمونک اجزاء کو فلٹر کرنے کے لیے π قسم کا فلٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر میں، متعلقہ اوسط وولٹیج ڈی سی وولٹ میٹر کو بھیجا جاتا ہے۔ بنیادی اہلیت کی سطح کو ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے 2V لیول کے مطابق بنانے کے لیے، ہائی فریکوئنسی سائنوسائیڈل سگنل کی فریکوئنسی کو 1MHz کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے (اگر فریکوئنسی بہت زیادہ ہے تو تقسیم کے پیرامیٹرز پر غور کیا جانا چاہیے)، موثر قدر وولٹیج کا 1V ہے، اور سرکٹ ایمپلیفیکیشن فیکٹر کی پیداوار اور فیڈ بیک ریزسٹنس Rf ہے، لہذا ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی DC وولٹیج کی حد 200mV 0.2pF کی گنجائش کی حد سے مساوی ہے، اور 200V ایک 200pF کی گنجائش کی حد۔ پیمائش کی حد 10-4 سے 102pF ہے، اور ریزولیوشن 10-4pF ہے۔






