DIY ทำมันเอง
ชั้นเรียนปริญญาโทคำแนะนำเคล็ดลับที่มีประโยชน์สูตรอาหาร
» » »แบตเตอรี่ขับเคลื่อนมัลติมิเตอร์ 1.5 โวลต์
ในบรรดาแฮมและมืออาชีพมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมัลติฟังก์ชั่นของมัน ตามกฎแล้วแหล่งจ่ายไฟของพวกเขาใช้แบตเตอรี่ Krona เก้าโวลต์ซึ่งมีการคายประจุเองอย่างเห็นได้ชัดความจุขนาดเล็กและราคาที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบอื่น ๆ
อุปกรณ์ที่เสนอสำหรับการจัดหามัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลจากองค์ประกอบ AA หนึ่งตัวที่มีแรงดันไฟฟ้า 1.5 โวลต์จะช่วยให้หลีกเลี่ยงข้อบกพร่องที่ระบุในการทำงานและทำให้การทำงานของอุปกรณ์ง่ายขึ้น

มัลติมิเตอร์ใช้พลังงานแบตเตอรี่

การปรากฏ


บนอินเทอร์เน็ตมีหลายรูปแบบสำหรับการแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 1.5 ถึง 9 โวลต์ แต่ละคนมีข้อดีข้อเสีย อุปกรณ์นี้สร้างจากวงจร A. Chaplygin ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Radio (11.2001, p. 42).
ความแตกต่างระหว่างศูนย์รวมของตัวแปลงนี้คือที่ตั้งของแบตเตอรี่และตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าในฝาปิดของกล่องมัลติมิเตอร์แทนที่จะสร้างแหล่งจ่ายไฟขนาดกะทัดรัดที่ติดตั้งแทนแบตเตอรี่ Krona สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถแทนที่องค์ประกอบ AA ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออกและหากจำเป็นให้ถอดตัวแปลง (ช่องเสียบแจ็ค 3.5) ด้วยการรวมแบตเตอรี่สำรอง Krona ที่อยู่ในช่องของมันโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ในการผลิตตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องย่อขนาดผลิตภัณฑ์ มันเร็วและง่ายกว่าในการพันหม้อแปลงด้วยวงแหวนขนาดใหญ่การกระจายความร้อนได้ดีกว่าแผงวงจรแบบหลวม การจัดเรียงของโหนดในกรณีนี้ครอบคลุมไม่ยุ่งเกี่ยวกับมัลติมิเตอร์
ตัวแปลงนี้สามารถทำในตัวเรือนที่เหมาะสมและสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานจากแบตเตอรี่ Krona ขนาด 9 โวลต์ เหล่านี้คือมัลติมิเตอร์นาฬิกาเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์และของเล่นอุปกรณ์การแพทย์

วงจรกำเนิดแรงดันแปลง


มีการเสนออินเวอร์เตอร์แรงดัน DC แบบ step-up ซึ่งมีข้อมูลเอาต์พุตที่ดีพร้อมองค์ประกอบอินพุตขั้นต่ำ รูปแบบที่แสดงในรูป
โครงการ

สำหรับทรานซิสเตอร์ VT1 และ VT2 จะมีการประกอบเครื่องกำเนิดสัญญาณพัลส์ - พูล กระแสตอบรับเชิงบวกจะไหลผ่านขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง T1 และโหลดที่เชื่อมต่อระหว่างวงจร +9 V และสายสามัญ เนื่องจากการควบคุมกระแสตามสัดส่วนของทรานซิสเตอร์การสูญเสียในการสลับจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญและประสิทธิภาพของตัวแปลงจะเพิ่มขึ้นเป็น 80 ... 85%
แทนที่จะใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าความถี่สูงจะใช้การเปลี่ยนทรานสมิเตอร์ของทรานซิสเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในกรณีนี้ขนาดของกระแสฐานกลายเป็นสัดส่วนกับขนาดของกระแสไฟฟ้าในโหลดซึ่งทำให้ตัวแปลงประหยัดมาก
คุณสมบัติของวงจรก็คือความล้มเหลวของการแกว่งเมื่อไม่มีโหลดซึ่งสามารถแก้ปัญหาการจัดการพลังงานโดยอัตโนมัติ กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในกรณีที่ไม่มีโหลดจะไม่ถูกใช้งานจริง ตัวแปลงจะเปิดตัวเองเมื่อจำเป็นต้องใช้พลังงานบางอย่างจากมันและปิดเมื่อโหลดการเชื่อมต่อ
แต่เนื่องจากในมัลติมิเตอร์สมัยใหม่ส่วนใหญ่มีการแนะนำการทำงานของระบบปิดอัตโนมัติเพื่อไม่รวมการปรับแต่งของวงจรมัลติมิเตอร์จึงง่ายต่อการติดตั้งสวิตช์ไฟของตัวแปลง

การผลิตหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า


พื้นฐานของเครื่องกำเนิดสัญญาณพัลส์คือหม้อแปลง T1
แกนแม่เหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้า T1 เป็นวงแหวน K20x4x4 หรือ K10x4x4.5 ของ 2000NM เฟอร์ไรต์ คุณสามารถนำวงแหวนจากเมนบอร์ดเก่า

แหวนเฟอร์ไรต์


หม้อแปลงที่คดเคี้ยว
1. ก่อนอื่นคุณต้องเตรียมแหวนเฟอร์ไรต์
•เพื่อป้องกันไม่ให้ลวดตัดผ่านแถบฉนวนและทำให้ฉนวนของฉนวนเสียหายแนะนำให้ทำขอบทึบของแหวนเฟอร์ไรต์ด้วยกระดาษทรายหรือแฟ้มที่ละเอียด
•ห่อแถบฉนวนบนแกนวงแหวนเพื่อป้องกันความเสียหายของฉนวนลวด ในการแยกวงแหวนออกคุณสามารถใช้เทปวานิชเทปไฟฟ้ากระดาษหม้อแปลงกระดาษลอกลายเทป mylar หรือเทปไฟเบอร์

มัลติมิเตอร์ใช้พลังงานแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์


2. ขดลวดของขดลวดหม้อแปลงที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง 1/7: ขดลวดปฐมภูมิคือ 2x4 รอบขดลวดทุติยภูมิคือ 2x28 รอบของสาย PEV หุ้มฉนวน -0.25
ขดลวดแต่ละคู่จะพันกันพร้อมกันในสองสาย พับครึ่งลวดที่มีความยาวที่วัดได้และด้วยลวดที่พับเราจะเริ่มหมุนจำนวนรอบของวงแหวนที่ต้องการให้แน่น

หม้อแปลงขดลวด


เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อฉนวนของสายไฟในระหว่างการใช้งานถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ลวด MGTF หรือลวดหุ้มฉนวนอื่นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2-0.35 มม สิ่งนี้จะเพิ่มขนาดของหม้อแปลงเล็กน้อยจะนำไปสู่การก่อตัวของชั้นที่สองของขดลวด แต่จะรับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่องของตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า
•ครั้งแรกขดลวดทุติยภูมิ lll และ lV (2x28 รอบ) ของวงจรฐานของทรานซิสเตอร์ได้รับบาดเจ็บ (ดูวงจรแปลง)
•จากจุดที่ว่างของวงแหวนด้วยสายไฟสองเส้นขดลวดปฐมภูมิ l และ ll (2x4 รอบ) ของวงจรตัวเก็บรวบรวมทรานซิสเตอร์จะได้รับบาดเจ็บ
•เป็นผลให้หลังจากการตัดการวนรอบของการเริ่มต้นขดลวดแต่ละขดลวดจะมี 4 สาย - สองเส้นที่ด้านข้างของขดลวด เรายึดสายของจุดจบของครึ่งหนึ่งของขดลวด (l) และสายของจุดเริ่มต้นของครึ่งหลังของขดลวด (ll) และเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เราดำเนินการในทำนองเดียวกันกับการม้วนที่สอง (lll และ lV) คุณควรได้รับสิ่งต่อไปนี้: (ตะกั่วสีแดงอยู่ตรงกลางของขดลวดล่าง (+) ตะกั่วสีดำคือกึ่งกลางของขดลวดส่วนบน (ลวดทั่วไป)

การประกอบหม้อแปลง


•เมื่อไขลานขดลวดสามารถแก้ไขได้ด้วยกาว "BF", "88" หรือเทปไฟฟ้าสีที่กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการม้วนในสีต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยในการประกอบขดลวดหม้อแปลงได้อย่างถูกต้อง
•เมื่อม้วนขดลวดทั้งหมดจะต้องปฏิบัติในทิศทางหนึ่งของขดลวดอย่างเคร่งครัดและต้องสังเกตจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของขดลวด จุดเริ่มต้นของการพันแต่ละอันจะถูกทำเครื่องหมายไว้บนไดอะแกรมด้วยจุดที่เอาท์พุท หากไม่พบการวางเฟสของขดลวดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะไม่เริ่มทำงานเนื่องจากในกรณีนี้เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการสร้างจะถูกละเมิด เพื่อจุดประสงค์เดียวกันเป็นตัวเลือกคุณสามารถใช้สายหลายสีสองเส้นจากสายเคเบิลเครือข่าย

การประกอบตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า


ในการทำงานกับคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้พลังงานต่ำเช่นในกรณีของเราทรานซิสเตอร์ A562, KT208, KT209, KT501, MP20, MP21 มีความเหมาะสม คุณอาจต้องเลือกจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง นี่เป็นเพราะความต่างศักย์ตกคร่อม p-n junctions สำหรับทรานซิสเตอร์ประเภทต่าง ๆ
ควรเลือกทรานซิสเตอร์โดยมุ่งเน้นไปที่ค่าที่อนุญาตของกระแสไฟฟ้าพื้นฐาน (ไม่ควรน้อยกว่ากระแสโหลด) และแรงดันไฟฟ้าฐานส่งสัญญาณย้อนกลับ นั่นคือค่าสูงสุดของแรงดันอิมิเตอร์ที่อนุญาตได้จะต้องเกินแรงดันเอาต์พุตที่ต้องการของคอนเวอร์เตอร์
เพื่อลดการรบกวนและรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้าขาออกตัวแปลงจะถูกเสริมด้วยหน่วยของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าสองตัว (เพื่อระลอกแรงดันไฟฟ้าที่ราบเรียบ) และตัวรวมโคลง 7809 (ที่มีแรงดันเสถียรภาพ 9 โวลต์) ตามรูปแบบ:
โครงการ

เรารวบรวมตัวแปลงตามรูปแบบและประสานองค์ประกอบที่เข้ามาทั้งหมดบนกระดานข้อความที่ตัดออกจากแผงวงจรสากลที่ขายในผลิตภัณฑ์วิทยุโดยวิธีการติดตั้งบนผนัง ขนาดของบอร์ดจะถูกเลือกขึ้นอยู่กับขนาดของทรานซิสเตอร์ที่เลือกหม้อแปลงผลลัพธ์และตำแหน่งการติดตั้งของเครื่องแปลง อินพุทเอาท์พุทและบัสบัสทั่วไปของตัวแปลงถูกนำออกมาด้วยสายมัลติคอร์ที่มีความยืดหยุ่น สายไฟเอาต์พุตที่มีแรงดันไฟฟ้า + 9V จบด้วยขั้วต่อแจ็ค 3.5 สำหรับเชื่อมต่อกับมัลติมิเตอร์ สายไฟอินพุทเชื่อมต่อกับคาสเซ็ตต์ที่มีแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ติดตั้งอยู่


ตัวแปลง 1.5v - 9v

มัลติมิเตอร์ใช้พลังงานแบตเตอรี่

มัลติมิเตอร์ใช้พลังงานแบตเตอรี่


ติดตั้งแบตเตอรี่ AA (1.5V) ในเทปคาสเซ็ตคู่จากตัวรับสัญญาณพกพา
มัลติมิเตอร์ใช้พลังงานแบตเตอรี่

สถานที่แห่งหนึ่งถูกครอบครองโดยแบตเตอรี่อีกสถานที่หนึ่งถูกใช้เพื่อติดตั้งสวิตช์เปิดปิดและรักษาความปลอดภัยของตลับหมึกทั้งหมดผ่านแถบเปลี่ยนข้อความตัวอักษรในกรณีของมัลติมิเตอร์
การวางตัวแปลงสัญญาณในกล่องมัลติมิเตอร์


การตั้งค่าตัวแปลง
เราตรวจสอบชุดประกอบที่ถูกต้องของตัวแปลงเชื่อมต่อแบตเตอรี่และตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีและขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่เอาท์พุทของตัวแปลง (+ 9V)
หากการสร้างไม่เกิดขึ้นและไม่มีแรงดันไฟฟ้าออกให้ตรวจสอบว่าขดลวดทั้งหมดเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง จุดบนวงจรตัวแปลงทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นของขดลวดแต่ละอัน ลองแลกเปลี่ยนปลายด้านหนึ่งของขดลวด (อินพุตหรือเอาต์พุต)
ตัวแปลงสามารถทำงานได้แม้จะมีแรงดันไฟฟ้าขาเข้าลดลงถึง 0.8-1.0 โวลต์และเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้า 9 โวลต์จากเซลล์กัลวานิกหนึ่งเซลล์ที่มีแรงดันไฟฟ้า 1.5 โวลต์

การสรุปมัลติมิเตอร์


ในการเชื่อมต่อตัวแปลงกับมัลติมิเตอร์คุณต้องหาพื้นที่ว่างภายในอุปกรณ์และติดตั้งแจ็คสำหรับแจ็ค 3.5 หรือตัวเชื่อมต่อที่มีอยู่ในนั้น ในมัลติมิเตอร์ M890D ของฉันพบที่ว่างที่มุมด้านซ้ายของช่องใส่แบตเตอรี่ Krona
ในกรณีของมัลติมิเตอร์จะใช้เคสจากเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า

ตำแหน่งของตัวเชื่อมต่อ


จัดทำโดย Smirnov I.K
ความเห็น (7)
  1. ยูจีน
    #1 ยูจีน แขกผู้เข้าพัก 5 กุมภาพันธ์ 2560 3:28 น.
    0
    ตัวเรียงกระแสอยู่ที่ไหน การเปลี่ยนแปลงบนต้นขั้วเพื่อรับใช้ chtoli?
    1. วลาดิเมีย
      #2 วลาดิเมีย แขกผู้เข้าพัก 20 กันยายน 2017 23:24
      2
      การเปลี่ยนการเปลี่ยนตรง
    2. แขก Nikolay
      #3 แขก Nikolay แขกผู้เข้าพัก 4 มิถุนายน 2019 12:38 น.
      0
      "ความลับ" คือการแก้ไขเกิดขึ้นที่ทรานซิสเตอร์อิมิตเตอร์ของคอนเวอร์เตอร์ ดังนั้นจึงมีข้อกำหนดบางประการสำหรับประเภทของทรานซิสเตอร์
  2. Grigorich
    #4 Grigorich แขกผู้เข้าพัก 17 ธันวาคม 2560 06:48 น
    1
    ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับเครื่องทดสอบ ในกรณีนี้สวิตช์จะถูกแยกออกเช่นกันเพราะในกรณีที่ไม่มีโหลดตัวเองก็ไม่ได้กินอะไรเลย
  3. Sergey Luxurious
    #5 Sergey Luxurious แขกผู้เข้าพัก 3 พฤษภาคม 2018 16:50
    2
    สวัสดี Samodelkiny และคุณสามารถถามคำถามสองสามข้อดูเหมือนว่าจะไม่เป็นวงจรที่ซับซ้อน แต่เท่าไหร่มันสามารถให้กระแสกับภาระและวิธีการทางเศรษฐกิจอาจจะไม่คุ้มค่าหนังแกะถ้าองค์ประกอบหนึ่งกินในเวลา?
    1. แขก Nikolay
      #6 แขก Nikolay แขกผู้เข้าพัก 25 สิงหาคม 2018 10:55 น.
      0
      จำเป็นต้องใช้ Schottky diode 1N5819 หรือบางสิ่งบางอย่างที่มีความถี่สูงความจุ 0.1 เป็นแบบขนานกับอิเล็กโทรไลต์ 47.0-100.0 microfarads
  4. แขก Nikolay
    #7 แขก Nikolay แขกผู้เข้าพัก 4 มิถุนายน 2019 00:29
    0
    เป็นเวลาห้าหรือหกปีที่ฉันทำงานในผู้ทดสอบสองคนโดยใช้ตัวแปลงที่คล้ายกัน แต่ไม่มีโคลง เขาไม่ต้องการเพราะ วงจร m / tester มีตัวปรับความแม่นยำในตัวเพื่อให้พลังงานแก่ส่วนการวัดทั้งหมดยกเว้นหน่วยแสดงผลที่ไม่ต้องการความเสถียร Conder C1 ควรมีคุณภาพสูง (ฉันมีแทนทาลัม) และในแนวขนานกับมันก็เป็นที่พึงปรารถนาที่จะเพิ่มเซรามิกที่ 0.5-2 microfarads ตัวแปลงทำขึ้นสำหรับฉันที่ 11.4 โวลต์ (จากแบตเตอรี่ใหม่) เนื่องจากขีด จำกัด สูงสุดของแรงดันไฟฟ้าของชิปเครื่องทดสอบ = 14 โวลต์ทำให้คุณสามารถ "ระบาย" แบตเตอรี่พลังงานได้อย่างเต็มที่ ในความคิดของฉันระยะเวลาของงานกลับกลายเป็นยิ่งกว่า“ Krona” ฉันเอาแหวนออกจากการอนุรักษ์พลังงาน วงจรตัวแปลงไม่สิ้นเปลืองพลังงานหากไม่มีโหลด (ในกรณีที่ไม่มีโคลง) เมื่อทำการทดสอบในเค้าโครงจะเป็นการดีที่จะให้โหลดขนาดเล็กเช่นตัวต้านทานที่ 1k ใครเป็นคนดูแล Google Chaplygin converter เขาถูกตีพิมพ์ในวารสาร Radio (11.2001, p. 42)

อ่านยัง

รหัสข้อผิดพลาดสำหรับเครื่องซักผ้า