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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Caricabatterie per multimetro. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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L'utilizzo di una batteria al nichel-metallo idruro con un convertitore per alimentare il multimetro [1] consente di risparmiare notevolmente su batterie piuttosto costose. Tuttavia, la batteria deve ancora essere ricaricata di tanto in tanto. Sono stati sviluppati molti dispositivi per caricare le batterie, ma la maggior parte di essi è piuttosto complessa a causa della sua versatilità. Inoltre, alcuni richiedono un monitoraggio costante, poiché il loro funzionamento non esclude il sovraccarico della batteria, con conseguente surriscaldamento e riduzione della durata.

In molti casi, è del tutto possibile cavarsela con un semplice set-top box alimentato da un caricabatterie per telefoni cellulari (caricabatterie). Di norma, il caricabatterie è un alimentatore abbastanza potente e di piccole dimensioni, e nella maggior parte dei modelli anche un alimentatore stabilizzato, dotato di protezione per la corrente consumata dal carico. La maggior parte delle volte, la memoria di solito rimane inattiva e ha senso trovarne altri usi.

Il prefisso proposto è uno stabilizzatore di tensione ed è assemblato su due transistor. All'inizio la corrente di carica di una batteria scarica è costante, quindi, man mano che viene caricata, diminuisce secondo una legge prossima all'esponenziale [2], e quando la batteria è completamente carica, è limitata a un livello di sicurezza . Il prefisso è progettato per essere alimentato da un caricabatterie per un telefono FLY con una tensione di uscita stabilizzata di 5 V. Ovviamente funzioneranno anche caricabatterie di altri telefoni. Lo schema di fissaggio è mostrato in fig. 1.

Caricatore per multimetro
Fig. 1

Un elemento di controllo è assemblato sul transistor VT2, un elemento di controllo è assemblato sul transistor VT1. La tensione di stabilizzazione è determinata dalla somma della caduta di tensione attraverso il diodo VD1 e alla giunzione dell'emettitore del transistor VT1, che elimina la necessità di un partitore resistivo all'uscita del set-top box. Con gli elementi indicati nel diagramma, la tensione di uscita è di circa 1,25 ... 1,3 V. In un intervallo ridotto, può essere modificata utilizzando altri tipi di diodi. Inoltre, la tensione di uscita è influenzata dalla corrente attraverso il resistore R2.

Il resistore R3 serve a limitare la corrente di carica. L'uso di un resistore è dovuto alla sua maggiore affidabilità rispetto a un transistor. Inoltre, in caso di guasto della resistenza, la batteria viene praticamente scollegata dalla memoria. Con la resistenza del resistore R3 indicata nel diagramma, la corrente di uscita del set-top box è limitata a circa 100 mA.

Il set-top box funziona così: quando viene applicata l'alimentazione, se la batteria è scarica, il transistor VT1 è chiuso. Il resistore R2 determina la corrente di base del transistor VT2, che è in saturazione, e la corrente di uscita dell'attacco è determinata dalla resistenza del resistore R3. Man mano che la batteria si carica, la tensione alla base del transistor VT1 aumenta e inizia ad aprirsi. In questo caso, il transistor VT2 prima esce dalla saturazione, quindi si chiude gradualmente, fornendo un'uscita "esponenziale" caratteristica del set-top box.

Quando la batteria è completamente carica, il transistor VT2 è chiuso, la corrente del resistore R2 scorre attraverso il transistor aperto VT1 e il diodo VD1. Quest'ultima circostanza impone alcune restrizioni al funzionamento dei set-top box con diversi dispositivi di memoria. Il fatto è che molti dispositivi di memoria di modelli particolarmente economici possono avere una tensione compresa tra 4,6 e 9 V, cioè quasi il doppio. In questo caso, la tensione di uscita del set-top box può variare da 1,2 a 1,5 V, il che, ovviamente, è inaccettabile. Anche la corrente di carica può cambiare in modo significativo. In questo caso, il resistore R2 deve essere sostituito da un generatore di corrente (circa 3 ... 5 mA), ad esempio su un transistor ad effetto di campo. Il resto degli elementi non richiede spiegazioni particolari: il resistore R1 e il LED HL1 servono per controllare la tensione di alimentazione (molti dispositivi di memoria non ce l'hanno), il resistore R4 e il microamperometro RA1 - per controllare la corrente e il grado di carica della batteria.

Il prefisso utilizza resistori MLT, ad eccezione del resistore R3: viene importato con una potenza di 2 watt. Invece di KT315I (VT1), puoi utilizzare qualsiasi transistor delle serie KT315, KT3102 e invece di KT630A (VT2) - qualsiasi serie KT630 ​​e potente KT815, KT817. Il misuratore di corrente utilizza l'indicatore del livello di registrazione M88501 con una corrente di deviazione totale di 300 μA dal registratore. La scala del microamperometro viene tarata selezionando la resistenza R4. La divisione finale della scala corrisponde ad una corrente di 100 mA. Il connettore XS1 può essere qualsiasi cosa, il connettore XP1 dovrà essere scelto in modo simile al connettore del telefono o della memoria. Tutte le parti dell'attacco sono montate su un circuito stampato in fibra di vetro laminato su un lato, il cui disegno è mostrato in Fig. 2. La scheda è realizzata tagliando i conduttori con un bisturi o un cutter. È alloggiato in una custodia incollata di polistirolo di 3 mm di spessore, il suo aspetto è mostrato in fig. 3.

Caricatore per multimetro
Fig. 2

Caricatore per multimetro
Fig. 3

Il set-top box è impostato nel seguente ordine: viene fornita alimentazione all'ingresso del set-top box e viene controllata la tensione alla sua uscita. Dovrebbe essere di circa 1,3 V. Naturalmente, il LED HL1 dovrebbe essere acceso. Se la tensione è molto diversa da quella specificata, puoi provare a captare diodi di altre serie invece di KD510A o captare il resistore R2. Quindi l'uscita del set-top box viene chiusa con un amperometro a una corrente di 1 A. Se la corrente di carica è troppo alta, è possibile aumentare la resistenza del resistore R3. Quindi, selezionando la resistenza R4, l'indice del microamperometro RA1 viene posizionato sulla divisione finale e la scala viene calibrata.

Si noti che la scala del microamperometro M88501 utilizzato non è lineare, quindi l'errore di misura può raggiungere il 10...12%. Poiché il microamperometro viene utilizzato, piuttosto, come indicatore di carica della batteria, è possibile abbandonare completamente la graduazione numerica, sostituendola con una a colori: l'area tra lo zero e le prime divisioni della scala (Fig. 3) è dipinta con verde, tra i segni 70 e 100 mA - con rosso, il resto della scala - giallo. Va notato che tali dispositivi sono stati prodotti con una varietà di scale, anche sotto forma di settori colorati o una striscia che si espande gradualmente. In questi casi è conveniente utilizzare una scala esistente, semplicemente riscrivendo i numeri su di essa o ridipingendo sezioni già finite.

Il prefisso è in funzione da più di un anno insieme al convertitore [1] e non ha mai causato reclami.

Nota. La tensione di 1,25 ... 1,3 V indicata nell'articolo non è sufficiente per caricare completamente la batteria al nichel-metallo idruro. Per caricare completamente una batteria di questo tipo, è necessaria una tensione di 1,38 ... 1,45 V (a seconda dell'istanza specifica). Per fare ciò, il diodo KD510A (VD1) può essere sostituito con due o tre diodi Schottky, ad esempio 1N5817, o con un resistore, scegliendone la resistenza.

Letteratura

  1. Gerasimov E. Convertitore per alimentare un multimetro digitale. - Radio, 2014, n. 9, pag. 20, 21.
  2. Dorofeev M. Opzione caricatore. - Radio, 1993, n. 2, pag. 12, 13.

Autore: E. Gerasimov

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