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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Alimentatore da auto per multimetro, 13/9 volt 8,9 milliampere. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori

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Molti appassionati di auto, tra le altre cose, portano con sé un multimetro di tipo M830 economico o lo tengono in garage. Certo, il dispositivo è molto necessario, soprattutto se qualcosa fuoriesce dall'impianto elettrico per strada, ma sebbene sia portatile, è più adatto per l'archiviazione domestica.

Ne risente particolarmente la batteria da 9 volt che, dopo essere caduta da un forte gelo, alla temperatura del vano portaoggetti riscaldato dalla stufa, perde una quota significativa della sua capacità. E il dispositivo ha bisogno di essere pronto per il lavoro in qualsiasi momento. Quindi mi viene in mente di alimentare il multimetro dall '"accendisigari", come una lampada portatile.

Certo, tutto sembra semplice, puoi abbassare la tensione a 9 V con uno stabilizzatore e collegarlo al posto di Krona. Ma se allo stesso tempo effettuiamo misurazioni nei circuiti della macchina, cioè nei circuiti della fonte di alimentazione, le letture saranno imprevedibili. Sì, e il multimetro stesso può essere rovinato da tale trattamento. Si scopre che l'alimentazione del multimetro deve essere isolata galvanicamente dai circuiti elettrici dell'auto. Questo può essere fatto utilizzando un circuito convertitore di impulsi con un trasformatore intermedio.

Poiché la corrente consumata dal multimetro è molto piccola, la sorgente potrebbe anche essere a bassa potenza. La figura mostra un circuito sorgente basato sul chip CMOS K561LN2, che dispone di sei inverter con uscite ad alta potenza. Qui vengono realizzati un generatore di impulsi master con una frequenza di circa 100 kHz e uno stadio buffer di uscita.

Alimentatore da auto per multimetro, 13/9 volt 8,9 milliampere

L'oscillatore principale è costruito sugli elementi D1.1 e D1.2 secondo il circuito multivibratore.

La frequenza di generazione è impostata dal circuito C1-R1. I restanti quattro inverter sono montati in parallelo e rappresentano lo stadio buffer di uscita.

La connessione parallela degli elementi consente di ottenere una maggiore potenza di uscita. Gli impulsi dalle uscite D13-D16 collegate tra loro vengono inviati attraverso il condensatore di disaccoppiamento C2 all'avvolgimento primario del trasformatore RF T1. Dall'avvolgimento secondario, la tensione alternata viene fornita al raddrizzatore VD1-C3 e allo stabilizzatore parametrico R2-VD2, che mantiene la tensione di uscita a 9 V.

Il trasformatore T1 è avvolto su un anello di ferrite 10x6x5mm in ferrite 2000NM. I bordi dell'anello devono essere prima levigati con carta vetrata fine in modo che l'isolamento dell'avvolgimento non collassi su di essi. Quindi ricoprire l'anello con un sottile strato di vernice epossidica. E dopo l'asciugatura, avvolgi due avvolgimenti. Il primario contiene 30 spire, il secondario 60, entrambi gli avvolgimenti sono avvolti con filo PEV 0,12 (o giù di lì). Gli avvolgimenti si trovano sui lati opposti dell'anello.

Chip K561LN2. Può essere sostituito da un analogo straniero CD4049, ma questo non è un analogo completo, poiché è realizzato in un pacchetto a 16 pin e differisce per il pinout. In generale, puoi anche utilizzare un microcircuito con quattro inverter, ad esempio K561LA7, metterne due sul multivibratore e due sul buffer, ma quali saranno i risultati della corrente di uscita sarà chiaro solo dall'esperimento.

Il diodo KD102 può essere sostituito con KD103, KD522, 1N4148. Diodo Zener. D814B-1 - in una teca di vetro.

Qui puoi usare qualsiasi diodo zener per una tensione di circa 9 V.

La corrente di uscita del convertitore è 8,9 mA. questo è abbastanza per alimentare il multimetro tipo M830.

Autore: Snegirev I.

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