• ESR Meter zelf bouwen

    ESR meter - in circuit condensator tester
    ESR meter – in circuit condensator tester

    De bron van het project is een PDF van Poptronics juli 2007 pagina 25-28

    In-circuit condensatortester

    Door: Marvin Smith

    Ik heb veel tijd besteed aan het vinden van defecte elektrolytische condensatoren in de tv’s, videorecorders en camcorders die ik heb gerepareerd. Een paar waren kortgesloten. De meeste hadden een hoge Equivalent Series Resistance (ESR) ontwikkeld, een interne weerstand in serie met de capaciteit.
    Resultaat: De condensator heeft een hoge impedantie en functioneert niet goed. Een gewone capaciteitsmeter is niet nuttig, omdat deze alleen de capaciteit meet, niet de ESR. Als je de capaciteit wel wilt meten, kan de meterindicatie worden beïnvloed door componenten die aan de condensator vastzitten; om een ​​nauwkeurige meting te krijgen, moet je soms je soldeerbout gebruiken om de condensator op te tillen (te isoleren). Als de capaciteit dan correct is, moet je hem weer op de printplaat solderen. Dit is een zeer vervelende klus. Sommige capaciteitsmeters kunnen niet eens boven 20 pF meten, dus je zou vastlopen als je een condensator met een grote waarde, zoals 470 pF, zou moeten testen.
    Bouw de In-Circuit Capacitor Tester en u zult uw reparaties versnellen doordat u condensatoren van 1 pF of hoger direct op de printplaat kunt testen.

    Verbetering van een oud idee.

    In-circuit condensatortesters zijn niets nieuws. Je vindt advertenties voor in-circuit condensatortesters – soms “ESR-meters” genoemd – in tijdschriften voor elektronicahobby’s en onderhoud; ik weet zeker dat ze goed werk leveren. De hier beschreven tester heeft echter ook voordelen. De kosten, bijvoorbeeld – de onderdelen kosten ongeveer $ 60, en de meeste zijn verkrijgbaar bij RadioShack. Sommige van de geadverteerde meters kunnen geen kortgesloten condensatoren detecteren – deze wel. Sommige kunnen beschadigd raken als je de condensator niet ontlaadt voordat je de probes aansluit. Maak je geen zorgen met deze tester – twee diodes achter elkaar over de ingang ontladen de condensator voor je en beschermen de tester. Om deze functie te bewijzen, heb ik de probes aangesloten op een condensator van 470 pF die was opgeladen tot 150 volt zonder schade; ik heb een behoorlijke vonk getrokken, maar de meter werkt nog steeds! Let op: ook al raakt de meter niet beschadigd door geladen condensatoren, test u de condensatoren NIET in apparaten die aan staan. U kunt het apparaat dat u repareert beschadigen (en dat is geen goed idee).

    Wanneer goede elektrolyten kapot gaan.

    Als je in een aluminium elektrolytische condensator zou kijken, zou je twee foliestroken en een papieren isolatorstrook zien, opgerold tot een cilindrisch element. De papieren isolator is doordrenkt met een kritisch deel van de condensator: vochtige elektrolyt. Figuur 1 toont een equivalent circuit van een condensator. De ESR, die de weerstand van de draden, de folies en de elektrolyt combineert, wordt weergegeven als een weerstand in serie met de capaciteit.
    Als de elektrolyt uitdroogt, neemt de ESR toe en neemt de capaciteit af.
    De elektrolyt kan uitdrogen door hoge temperaturen veroorzaakt door hoge rimpelstroken, of door een slechte eindafdichting kan het lekken.
    Verlies van elektrolyt resulteert in een open condensator, de meest voorkomende storing. Minder vaak kan er kortsluiting ontstaan ​​tussen de folies. De CONDITION-meter geeft 0 aan voor open condensatoren en de SHORT-led licht op voor kortgesloten condensatoren. Sommige condensatoren gaan kapot omdat ze het einde van hun geschatte levensduur hebben bereikt. Eén fabrikant garandeert een bepaalde serie opbouwcondensatoren 2000 uur – dat is slechts drie maanden!

    Hoe de tester werkt

    Figuur 1. Het in serie plaatsen van een weerstand en condensatordemonstreert het principe van equivalente serieweerstand.
ESR is vaak de oorzaak van defecte elektrolytische condensatoren.
    Figuur 1. Het in serie plaatsen van een weerstand en condensator
    demonstreert het principe van equivalente serieweerstand.
    ESR is vaak de oorzaak van defecte elektrolytische condensatoren.

    De tester genereert een blokgolf van 100 mV, 100 kHz met een impedantie van 22 ohm over de probes. De tester meet geen capaciteit; hij geeft op de CONDITION-meter aan hoe goed de condensator dit 100 kHz-signaal omzeilt. Merk op dat zowel de ESR als de capaciteit goed moeten zijn om de condensator goed te kunnen testen. De tester controleert dus in feite de capaciteit.
    Het schema van de tester is weergegeven in Fig. 2. De tester bestaat uit een 14-pins quad-op-amp, drie transistoren, drie diodes, 21 weerstanden, zes condensatoren, een potentiometer, een 0-100 microampèremeter, een 9-voltbatterij, een led en een aan/uit-schakelaar.
    Op-amps worden graag gevoed door gelijke plus- en minspanningen. Een standaard 9-voltbatterij voedt de tester; We willen echter ± 4,5 volt ten opzichte van aarde. De op-amp ICI-a genereert de ± 4,5 volt voor de tester. Weerstanden R1 en R2 zijn in serie geschakeld over de batterij en het middelpunt is verbonden met pin 3 van IC1-a, de niet-inverterende ingang van ICI-a.
    De uitgang op pin 1 van ICI-a is verbonden met de inverterende ingang op pin 2 van IC1-a en verbonden met aarde. Dit veroorzaakt geen kortsluiting in de op-amp en veroorzaakt geen hoge stromen.
    De op-amp ICI-a is aangesloten in de negatieve terugkoppelingsconfiguratie, omdat de uitgang verbonden is met de inverterende ingang. Normaal gesproken zal een op-amp zijn uitgang aanpassen om de ingangsspanningen gelijk te maken.
    Hier is de uitgang echter verbonden met aarde. Daarom doet de op-amp het enige wat hij kan: hij regelt de spanning op zijn voedingspinnen om het middelpunt van R1 en R2 op 0 volt te brengen. Omdat R1 = R2, ligt de helft van de accuspanning boven de grond en de andere helft eronder; zo hebben we onze ± 4,5 volt. Condensatoren Cl en C2 onderdrukken oscillaties en zorgen voor een bypass voor de ± 4,5 volt. Deze schakeling is een eenvoudige manier om een ​​accu te splitsen in gelijke plus- en minspanningen, mits het verschil in de plus- en minstroom die door de schakeling wordt opgenomen niet groter is dan de uitgangsspanning stroomcapaciteit van de op-amp.
    Op-amp ICI-b is aangesloten als een astabiele multivibrator en genereert een sleutelsignaal: een 8 volt piek-tot-piek 100 kHz blokgolf. Weerstand R6 koppelt dit aan de basis van Q1, de driver voor Q2.
    De golfvorm bij Q2-C, een 0 tot +4,5 volt 100 kHz blokgolf, is verbonden met de brugweerstanden R9 en R11. De spanning op het verbindingspunt van R9 en R10, en op het verbindingspunt van R11 en R12, is een 0 tot +100 mV blokgolf met een gemiddelde DC-waarde van +50 millivolt. Zoals u later zult zien, stelt deze DC-offset ons in staat om kortgesloten condensatoren te detecteren.
    Op-amp ICI-c is een differentiaalversterker met de ingangsweerstanden R13 en R15 verbonden met de 22 ohm brugweerstanden. De versterking versterkt het 100-kHz-brugsignaal op millivoltniveau om de CONDITION-meter en de SHORT-LED aan te sturen. De niet-inverterende ingang ziet altijd dit referentiesignaal. De inverterende ingang is verbonden met het knooppunt van R9 en R10. De probes zijn aangesloten over R10. Wanneer de probes open zijn, is de brug gebalanceerd; de ingangen van de differentiaalversterker zijn gelijk; en de CONDITION-meter geeft O aan. Wanneer u de probes aansluit op een goede condensator, wordt de wisselstroomgolfvorm bij de inverterende ingang uitgeschakeld, maar blijft de gemiddelde gelijkstroomwaarde van 50 mV over. De brug is nu ongebalanceerd volgens de wisselstroomnormen; een piek-tot-piekgolfvorm van 3,6 volt verschijnt op pin 8 van IC1-c en de meter geeft 100 aan. Als de condensator kortgesloten is, is de brug niet alleen ongebalanceerd qua wisselstroom, maar ook volgens de gelijkstroomnormen – de inverterende ingang ziet nu 0 volt in plaats van het gemiddelde niveau van 50 mV. Het gemiddelde referentiesignaal van 50 mV op de niet-inverterende ingang verschuift de 3,6 volt piek-tot-piekgolfvorm op pin 8 van ICI-c tot gemiddeld +2 volt; hierdoor wordt Q3 ingeschakeld en gaat de SHORT-LED branden. IC1-d en D3 gelijkrichten het 100 kHz-signaal van ICI-c om de gelijkstroom voor de CONDITION-meter te leveren.
    Lees verder  Bericht ID 8976


  • Hiland 0-28V 0.01-2A Verstelbare Dc Voeding

    Manual: Hiland 0-28V 0.01-2A Verstelbare Dc Voeding installation.pdf

    Hiland 0-28V 0.01-2A Verstelbare Dc Voeding
    Hiland 0-28V 0.01-2A Verstelbare Dc Voeding

    Bouwpakket: Hiland 28 V – 2 A voeding

    Voor ongeveer € 25,00 koopt u de besturingselektronica voor een zelf te bouwen lineaire, maar digitaal instelbare voeding. U moet echter nog wél het een en ander extra kopen.

    Kennismaking met de Hiland 28 V – 2 A voeding

    Het eindresultaat

    Om meteen met de deur in huis te vallen tonen wij u het eindresultaat van dit bouwpakket. Twee kleine printjes waarop u de volledige besturingselektronica aantreft voor een lineaire voeding met een uitgangsspanning van 0,1 V tot 28,0 V en een stroombegrenzing van 0,01 A tot 2,00 A. Het regelmechanisme van de voeding werkt, op de traditionele ouderwetse manier, volledig analoog (lineair). Tussen de ongestabiliseerde ingangsspanning en de gestabiliseerde uitgangsspanning staat dus een regeltransistor. Die elektronica zit op de grootste print. Zowel de stroom als de spanning stelt u echter digitaal in met twee draaibare en klikbare encoders. De ingestelde waarden verschijnen op een display met uiteraard ook de actueel geleverde spanning en stroom. Dat digitale deel van de schakeling is ondergebracht op het kleine printje. Beide printjes moet u met elkaar verbinden door middel van een vijfaderig kabeltje.

    Het eindresultaat van dit bouwpakket.
    Het eindresultaat van dit bouwpakket.

    Fabrikant, model, leveranciers en prijs

    Dit bouwpakket wordt samengesteld door Hiland maar wordt ook wel aangeboden onder de naam Aneng. Wie de schakeling heeft ontworpen is niet duidelijk. Het pakket heeft ook geen typenummer, maar als u via Google zoekt naar ‘Hiland 28V 2A supply‘ of ‘Aneng 28V 2A supply‘ vindt u voldoende aanbieders die het pakket via AliExpress of Amazon verkopen. De prijzen lopen nogal uiteen, maar de goedkoopste leverancier biedt de set via AliExpress aan voor € 16,92 plus € 5,64 voor de verzending.

    De levering van het pakket

    Zoals gebruikelijk worden de onderdelen samengeperst in een veel te klein plastic zakje. Gelukkig zit het ene IC, een ATMEGA8, en zijn voetje wel op een stukje schuim geprikt zodat de pootjes van beide onderdelen in goede staat de slordige verpakking overleven.

    Helaas wordt geen bouwbeschrijving meegeleverd, maar dank zij dit uitgebreide artikel zal het nabouwen van deze kit geen problemen opleveren.


  • ESP32 – Installatie onder Linux Mint ESP-IDF

    Installatie onder Debian/Ubuntu/Linux Mint van ESP-IDF

    Open een terminal en voer uit:

    sudo apt-get install git wget flex bison gperf python3 python3-pip python3-venv cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util libusb-1.0-0

    Nog steeds in de terminal, ter controle voer uit:
    python3 version

    Nu gaan we ISP-IDF installeren:


    mkdir -p ~/esp
    cd ~/esp
    git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git

    De volgende stap:

    cd ~/esp/esp-idf
    ./install.sh esp32

    Of om alle software te installeren:

    ./install.sh all

    ESP toevoegen aan je path:

    . $HOME/esp/esp-idf/export.sh

    Ter controle voer je uit:

    esptool.py versie

    Uw resultaat zou er ongeveer zo uit moeten zien:

    Voer uit in je terminal: esptool.py version
    Voer uit in je terminal: esptool.py version
    Voorbeelduitvoer van de bovenstaande opdracht

     


  • ESP32 gebaseerde doe-het-zelf digitale uitlezing

    Deze DRO-adapter is gebaseerd op de nieuwe 32-bit ESP32-module en maakt gebruik van de tweede generatie universele TouchDRO-firmware die gegevens kan decoderen van kwadratuur-encoders, iGaging 21-bits schalen, iGaging absolute schalen en Shahe BIN6-schalen. In feite is de firmware functioneel identiek aan de versie die wordt geleverd op de voorgemonteerde iGaging- en Shahe-schaaladapters.

    Het circuit is identiek aan dat van de TouchDRO DIY Kit en is geoptimaliseerd voor 5V- en 3,3V-weegschalen. Dit omvat glazen/magnetische DRO-uitleesschalen, iGaging EZ-View DRO, iGaging DigiMag DRO, iGaging Absolute DRO lineaire uitleesschalen en Shahe Liner Remote DRO-uitleesschalen. Dit ontwerp is gekozen vanwege de goede balans tussen doe-het-zelfvriendelijk zijn en goede geluids- en storingsbestendigheid.

    Het bundelen van deze schakeling op een prototypebord is nogal een uitdaging vanwege het aantal vereiste point-to-point-verbindingen. Daarom gaan we ervan uit dat iedereen die deze constructie uitvoert, al een goed begrip van elektronica en goede soldeervaardigheden heeft. Er zijn dan ook geen gedetailleerde montage-instructies, omdat er van wordt uitgegaan dat je het meegeleverde schakelschema kunt lezen en volgen.

    Circuitoverzicht

    De kern van deze adapter wordt gevormd door het ESP32 DevKit V1-ontwikkelbord. Het is een op zichzelf staand circuit dat de ESP32 WROOM-module, USB-naar-seriële interface, spanningsregelaar en status-LED’s omvat. ESP32 WROOM heeft twee krachtige processors, hardware-kwadratuurdecoders, hardware-toerenteller en ingebouwde BlueTooth-transceiver. Bovendien is het erg goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar in de meeste delen van de wereld.

    Als gevolg hiervan is het een geweldig platform voor een doe-het-zelf-DRO. Het heeft één opmerkelijk nadeel: het is niet ontworpen om rechtstreeks met de buitenwereld te communiceren, dus de invoerpinnen hebben geen ingebouwde Schmitt-triggers, enz.. Als gevolg hiervan kunnen we de uitleesschaal niet rechtstreeks aansluiten en in plaats daarvan, moeten een geschikt ingangsconditioneringscircuit bouwen.

    ESP32 Devkit V1 Pinout - colandino.nl
    ESP32 Devkit V1 Pinout – colandino.nl

    Het circuit voor deze doe-het-zelf-adapter maakt gebruik van twee 74HC14 hex inverterende Schmitt-triggers om een ​​robuuste en ruisbestendige conditionering van het ingangssignaal te bieden. In wezen heeft elke schaalingangslijn een serieweerstand van 4,7 KOhm en een NOT-poort met een Schmitt-trigger. De lijn wordt door een weerstand van 47 KOhm omhoog getrokken naar de schaal Vcc.

    De serieweerstand is nodig om het IC tegen overspanning te beschermen. Omdat de 74HC14 wordt gevoed door een voeding van 3,3 V (dus het hoge uitgangssignaal is 3,3 V), ligt de ingang op de schaal van 5 V buiten de aanbevolen hoge ingangsspanning. Om het IC tegen schade te beschermen, voegen we een weerstand van 4,7 K toe, die de stroom beperkt tot een niveau dat veilig kan worden verwerkt door de interne diodes van de chip.
    Lees verder  Bericht ID 8976


  • Geroote Toon bedienen met Domoticz

    Nadat je jouw Toon succesvol hebt geroot ga je natuurlijk als eerste je Toon-abonnement bij Eneco opzeggen; het abonnement kost je 4,50 € per maand daar heb je nu niets meer aan. Maar hoe krijg je de data van Toon dan in Domoticz? En hoe kan je via Domoticz de Toon bedienen?

    In Home Assistant kun je simpel de toon software vanuit HACS installeren, je hebt alleen het IP adres van je Toon nodig.

    Na het uitvoeren van onderstaande stappen is het mogelijk om informatie uit de Toon te in Domoticz te laten weergeven en de Toon vanuit Domoticz aan te sturen.

    Toon > Domoticz

    • Huidige temperatuur (omgeving)
    • Ingestelde temperatuur (thermostaat)
    • Ingesteld programma
    • Ingestelde scene
    • Brander informatie (wordt de ketel gebruikt voor CV of Warm Water?)
    • Boiler temperatuur (ingaand en uitgaand)
    • Boiler temperatuur-setpoint
    • Keteldruk
    • Modulatie-level

    Domoticz > Toon

    • Instellen temperatuur (thermostaat)
    • Instellen programma
    • Instellen scene

    (Stap 1)

    Lees verder  Bericht ID 8976


  • Toon rooten via USB

    Bron: https://github.com/ToonSoftwareCollective/Root-A-Toon-USB-Stick Root een Toon 1 of Toon 2 met een USB-stick, niet met een Raspberry Pi (gebaseerd op de oplossing van Igor Ybema)



    Root-A-Toon-USB-stick

    Software voor het rooten van een (Nederlands/Belgische) Toon/Boxx met behulp van software die alleen vanaf een USB-stick draait.

    Na het rooten heb je geen abonnement meer nodig en heb je toegang tot een ToonStore met een groeiend aantal apps. Voor meer technische mensen is er een mogelijkheid om de Toon te ssh-en als ze dat willen met gebruikersnaam root en wachtwoord toon.

    Gebaseerd op Root-A-Toon van https://github.com/ToonSoftwareCollective/Root-A-Toon. En de mirror hier voor de zekerheid: https://colandino.nl/wp-content/uploads/2024/01/Root-A-Toon-USB-Stick-main.zip

    Ik heb de 2 scripts root-toon.sh en activatie-toon.sh aangepast zodat ze vanuit Kali draaien en vanaf een USB-stick kunnen worden opgestart.

    Net als bij de originele initiërende scripts, wordt het daadwerkelijk rooten gedaan door de zogenaamde ‘payload’-scripts die nog steeds worden onderhouden op https://github.com/ToonSoftwareCollective/Root-A-Toon.

    Ik heb het script setup_wifi.sh gemaakt om het delen van de bekabelde internetverbinding van je computer via Wi-Fi met je Toon te vereenvoudigen.

    Wat heb je nodig?
    Een geheugenstick van 4 GB en een Windows/Linux/macOS/OS X-computer (oude laptop) met een Ethernet-kaart en wifi.
    Details voor het maken van een USB-stick zijn beschikbaar op https://www.kali.org/docs/usb.

    Samenvatting voor het voorbereiden van een stick vanuit Windows (slechts 1 keer):

    Download een live iso van Kali Linux, dat is op dit moment waarschijnlijk http://old.kali.org/kali-images/kali-2021.4/kali-linux-2021.4-live-amd64.iso
    download rufus van https://rufus-portable.en.uptodown.com/windows of voor linux etcher https://etcher.balena.io/ welke ik zelf gebruik.
    USB-stick plaatsen
    begin Rufus
    zorg ervoor dat de juiste USB-stick is geselecteerd
    klik op SELECTEREN om naar de Kali ISO te bladeren die u hebt gedownload
    klik op Start en accepteer alle standaardantwoorden
    (in tegenstelling tot de Kali-site die voorstelt om dd te gebruiken en een extra partitie te maken)
    wacht tot iso is geschreven om te blijven hangen

    Lees verder  Bericht ID 8976


  • Powerbaas actieve P1 Splitter

    Powerbaas actieve P1 Splitter 2 poorts
    Powerbaas actieve P1 Splitter 2 poorts

    Actieve P1 splitter
    Ben je op zoek naar een efficiënte manier om meerdere apparaten op je slimme meter aan te sluiten? Dan is de Powerbaas P1 actieve splitter dé oplossing voor jou!

    Eenvoudige installatie
    Met de Powerbaas P1 actieve splitter kun je gemakkelijk meerdere apparaten op je slimme meter aansluiten, zonder dat deze elkaar storen. Dankzij de hoogwaardige technologie en de gebruiksvriendelijke interface is het aansluiten van extra apparaten een fluitje van een cent.
    Sluit de USB-C kabel aan voor stroom, deze kun je meebestellen indien je er zelf geen hebt.
    Sluit de P1 poort aan met een P1 kabel op de slimme meter P1 poort.
    Out1 en Out2 (en Out3 en Out4 in geval van 4 poorts splitter) zijn beschikbaar om je apparaten op aan te sluiten.

    Scherp geprijsd
    En het beste is nog wel dat de Powerbaas P1 actieve splitter scherp geprijsd is. Dit betekent dat je direct kunt genieten van de voordelen van de Powerbaas P1 actieve splitter zonder dat je je zorgen hoeft te maken over een hoge prijs.

    Voorkomt conflicten

    Powerbaas actieve P1 Splitter 4 poorts
    Powerbaas actieve P1 Splitter 4 poorts

    Bovendien is de Powerbaas P1 actieve splitter de perfecte oplossing voor het voorkomen van conflicten tussen meerdere aangesloten apparaten. Veel mensen maken gebruik van passieve splitters, maar deze kunnen soms leiden tot conflicten tussen de aangesloten apparaten. Dit komt omdat een passieve splitter een gedeeld signaal genereert voor alle uitgaande poorten.

    De Powerbaas P1 actieve splitter lost dit probleem op door op elke uitgaande poort een apart signaal te genereren. Hierdoor worden conflicten tussen de aangesloten apparaten voorkomen en kun je genieten van een optimale prestatie van al je apparaten.

    Beste keus!
    Als je op zoek bent naar een efficiënte en betaalbare oplossing voor het aansluiten van extra apparaten op je slimme meter, dan is de Powerbaas P1 actieve splitter de perfecte keuze. Bestel vandaag nog en ontdek zelf de voordelen van de Powerbaas P1 actieve splitter!

    EAN codes
    8785293726371 – 2 Poorts
    8785293726388 – 4 Poorts


  • Uitleg Accu’s

    De Afkortingen

    De afkortingen, dat is ook waar ik op zocht, dus die zetten we even bovenaan:

    • AGM is een diepontladingsaccu (deep-cycle accu)
    • Ah staat voor Ampère uur, een 45Ah(20h) accu kan bijvoorbeeld totaal 45Ah afgeven, gemeten over 20 uur
    • Ca/Ca zijn Accu’s met calcium in plaats van antimoon
    • CCA staat voor Cold Cranking Amps
    • MF staat voor onderhoudsvrij (Maintenance-Free)
    • PbSb/PbCa of kortweg Sb/Ca is een hybride accu
    • SLA (Sealed Lead Acid)
    • TPPL (Thin Plate Pure Lead)
    • VDS verwijst naar de (Duitse) certificering inzake veiligheid, met name brandveiligheid
    • VRLA (Valve Regulated Lead Acid)

    De Primaire cel

    In 1786 was wetenschappelijk onderzoeker Luigi Galvani bezig een kikker te ontleden. De kikker was opgehangen aan een koperen haak en telkens wanneer Galvani met zijn ijzeren mesje de kikkerpoot aanraakte, zag hij het kikkerpootje samentrekken. Galvani meende dat de energie die daarvoor nodig was, uit het dier zelf afkomstig was en noemde het ‘dierlijke electriciteit’.

    Zijn vriend en medewetenschapper Allessandro Volta was het niet met hem eens. Hij meende dat de elektriciteit werd veroorzaakt door twee verschillende metalen die met elkaar waren verbonden door een vochtig medium. Experimenten bevestigden zijn zienswijze en in 1797 construeerde Volta de eerste echte accu, de Zuil van Volta. Deze zuil bestaat uit negenenveertig paren van koperen en zinken plaatjes, die met tussenvoeging van in een zuur gedrenkte stukjes wollen stof op elkaar zijn gelegd. De zuilen zijn aan de onderkant door een koperen strip verbonden. Bij geleidende verbinding van de bovenkanten sluit de kring en gaat er een stroom lopen, die wordt onderhouden door het geleidelijk oplossen van zink in het zuur.

    In de Zuil van Volta wordt de elektriciteit opgewekt door een chemische reactie en de accu kan, eenmaal uitgeput, niet meer worden herladen. We spreken hier van een primaire cel.

    De Secundaire cel

    In de Zuil van Volta werd de elektriciteit opgewekt door een chemische reactie en de accu kon, eenmaal uitgeput, niet meer worden herladen. We noemen dit een primaire cel.

    In 1803 vervaardigde Johann Wilhelm Ritter een soort omgekeerde Zuil van Volta. De Zuil van Ritter bestond uit enkel koperen schijfjes, ook nu gescheiden door laagjes stof of karton, die met een zoutoplossing waren doorweekt. De Zuil van Ritter kon zelf geen stroom produceren, maar kon deze daarentegen wel opslaan. Dat noemen we een secundaire cel of accu(mulator)

    De stroom die nodig was om de (secundaire) zuil van Ritter te laden, kon alleen worden verkregen uit een primaire stroombron zoals de Zuil van Volta. Dat maakte Ritter’s ontdekking wel interessant, maar weinig geschikt voor praktische toepassing.
    Lees verder  Bericht ID 8976


  • Oscilloscoop & multimeter: Zoyi ZT 702S

    ZT 702S multimeter oscilloscoopDe ZT-702S van ZOYI is een combinatie van een 10 MHz digitale oscilloscoop en een multimeter met een uitlezing tot 9999 counts. Het apparaat is te koop voor een prijs vanaf ongeveer € 65,00, zonder probes en €85,00 met probes en meetsnoeren.

    Fabrikant, leveranciers, prijzen

    De fabrikant van deze gecombineerde multimeter/oscilloscoop is waarschijnlijk Shenzhen Zotek Instruments in (waar anders) Shenzhen, China. Het apparaat wordt als ZT-702S verkocht onder de merknamen Bside, ZOYI en ZOTEK, maar ook als Aneng AOS02. Het meetinstrument is bij alle bekende Chinese postorderbedrijven te koop voor nogal uiteenlopende prijzen. Op het moment van deze test betaalt u er bij Banggood € 67,99 voor en bij de goedkoopste aanbieder op AliExpress € 66,12. Wij zijn echter ook een prijs van € 146,41 tegengekomen!

    De voornaamste kenmerken van de ZT-702S

    Wat onmiddellijk opvalt is het stevige uiterlijk van deze meter. Met zijn afmetingen van 177 mm bij 89 mm bij 40 mm en zijn gewicht van 328 gram is het bepaald geen kleine jongen onder de multimeters. Dankzij de uitklapbare ruggensteun staat het apparaat stevig en onder een uitstekende afleeshoek op uw werktafel.

    De multimeter is een half-automaat. Dat wil zeggen dat u met een of meerdere drukken op de vier functietoetsen de meetgrootheid kiest, maar dat de meter automatisch het juiste meetbereik instelt. Met een korte druk op de ‘AUTO/RANGE‘-toets kunt u echter omschakelen naar handbediende bereiken omschakeling.

    Met een korte druk op de toets ‘MODE‘ schakelt u snel om van multimeter naar oscilloscoop. De oscilloscoop is een vol-automaat. Na een korte druk op de toets ‘AUTO/RANGE‘ verschijnt de tekst ‘AUTO Setting…‘ in beeld en zoekt de software de optimale instelling van gevoeligheid en tijdbasis. Dat kan echter wel even duren….

    Aan de onderkant staan de vier 4 mm ingangen die standaard zijn op ieder moderne multimeter.

    Onder het scherm bevinden zich vier toetsen ‘F1‘, ‘F2‘, ‘F3‘ en ‘F4‘. De functie van deze toetsen is afhankelijk van de modus waarin de ZT-702S staat en wordt toegelicht op het scherm. Onder deze toetsen staan nog eens vier toetsen, waarvan de functie in de loop van dit artikel duidelijk wordt.

    Met de vier cursors ‘◄’, ‘►’, ‘▼’ en ‘▲’ stelt u onder andere de gevoeligheid en de tijdbasis in en maakt u menu selecties. Tussen deze vier drukknoppen staat de grote ‘MENU‘-knop waarmee u twaalf menu opties kunt instellen.

    Het uiterlijk van de ZOYI ZT-702S. (© Shenzhen Zotek Instruments)
    Het uiterlijk van de ZOYI ZT-702S. (© Shenzhen Zotek Instruments)

    Het display

    Lees verder  Bericht ID 8976


  • Wat is een DAC

    Een DAC is een afkorting van een Digitaal naar Analoog Converter. In de hedendaagse techniek van producten zoals televisies en netwerkspelers wordt het signaal digitaal aangeboden. Een analoge versterker met RCA of XLR aansluitingen kan niets met dit signaal. Dit signaal van 1’en en 0’en wordt omgezet door een DAC. Op deze manier kunt ook gebruik maken van digitale bronnen.

    Wat is een DAC en wat doet het?

    Een DAC is een digitaal naar analoog converter. Wat een DAC precies doet is een digitaal signaal, bijvoorbeeld van televisie of cd-speler omzetten naar analoog.
    Tegenwoordig hebben wij losse DAC’s beschikbaar, omdat niet elk apparaat geleverd wordt met een DAC aanboord.
    Een bron zoals een cd-speler of mini-disc speler zijn ook al een digitaal product. De DAC in deze producten zit al aan de binnenzijde verwerkt waardoor het signaal van het schijf van digitaal naar analoog omgezet wordt.
    Het analoge ingangssignaal kan aangeboden worden aan de versterker om ervoor te zorgen dat geluid hoort over uw luidsprekers.


    Een DAC zet digitale geluidssignalen om naar analoge geluidssignalen. Zo simpel is het. Maar dan moet je wel begrijpen wat het verschil is tussen digitale en analoge signalen.

    Wanneer je luistert naar een liveoptreden vangen je oren een analoog signaal op. Het is een vloeiend, constant variërend signaal zonder harde randen die het ene deel van het geluid scheidden van het andere. Wanneer je naar een speaker luistert, hoor je ook een analoog signaal, dat wordt geproduceerd door een constant fluctuerende stroom elektriciteit.

    Sommige fysieke media gebruiken ook analoge signalen. Vinyl is bijvoorbeeld voorzien van een smalle groef die heen en weer beweegt als een golf, en nooit helemaal stopt op één vast punt. Een platenspeler vangt de trillingen op die ontstaan als een naald door die groef beweegt. De trillingen worden doorgestuurd naar een versterker en vervolgens naar een speaker. In dit geval hoeft er niets omgezet te worden omdat je begint én eindigt met een analoog signaal.

    Dat is prima als je alleen naar platen luistert. Maar de meeste mensen luisteren tegenwoordig naar muziek vanaf laptops en smartphones, die nummers opslaan in MP3-bestanden en andere digitale audioformaten. Deze formaten zijn digitaal, wat betekent dat ze geluidsinformatie opslaan in aparte segmenten en niet als één continu signaal. Deze segmenten zijn in wezen kleine momentopnames (of samples) van het oorspronkelijke analoge signaal dat door de microfoons werd vastgelegd tijdens het opnameproces.

    Digitale audioformaten helpen ons geluid op te slaan in een overzichtelijk pakketje, maar ze zenden digitale signalen uit die door een elektrische speaker niet kunnen worden geïnterpreteerd als geluid. Het signaal moet weer worden omgezet naar een analoog elektrisch signaal dat de speaker wel kan gebruiken. En dit is nu precies wat een DAC doet.

    Hoe werken DAC’s?

    We weten dat een DAC op de een of andere manier een digitaal signaal van een opgeslagen audiobestand neemt en omzet naar een golvend, continu analoog signaal. Maar hoe doen DAC’s dat?

    Ze doen dit door kleine momentopnames – of samples – te nemen van het digitale signaal en die momentopnames samen te voegen tot een analoge golfvorm. Een DAC kan duizenden samples nemen van één seconde van een audiobestand (het precieze aantal samples dat per seconde wordt genomen wordt de samplesnelheid genoemd). De DAC plaatst deze samples vervolgens op een grafiek en creëert een gebogen analoge golf die al die losse samplepunten doorsnijdt.

    Idealiter zou een DAC een consistente timingvolgorde moeten volgen wanneer hij een digitaal signaal omzet naar een analoog signaal. Hiervoor vertrouwt een DAC meestal op een hoofdklok die precies is afgestemd op de samplesnelheid.

    Maar in sommige DAC’s is deze klok gevoeliger voor fouten. Als zich een klokfout voordoet, kan dit een lichte verslechtering van de geluidskwaliteit veroorzaken. Dit komt doordat de aparte samples niet op consistente tijden worden geconverteerd, waardoor het geluid wordt vervormd wanneer het wordt afgespeeld.

    Moderne DAC’s hebben dit probleem doorgaans niet omdat de meeste digitale bestanden decoderen bij een snelheid die hoger ligt dan het menselijk oor kan waarnemen. Maar je kunt ermee te maken krijgen als je vertrouwt op de ingebouwde DAC van je telefoon of laptop, die mogelijk niet zo goed is in het omgaan met klokfouten als een DAC van hoge kwaliteit

    Waarom een aparte DAC?

    Het voordeel van een losse DAC kan zijn dat uw huidige “analoge” set kunt blijven gebruiken met mogelijkheden tot digitale bronnen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het aansluiten van een Netwerkspeler of streamer of uw televisie. Op deze manier hoeft u niet direct te set te vervangen en kan deze nog een aantal jaren mee.
    Lees verder  Bericht ID 8976