ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Los multímetros de la serie M-83x funcionan con una única batería. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición El artículo ofrece opciones para alimentar multímetros populares de la serie M-83x (DT-83x) con una batería de níquel-cadmio o níquel-hidruro metálico de tamaño AAA o 2/3 AAA utilizando un convertidor elevador. Esta fuente de alimentación también realiza la función de un temporizador, apagando automáticamente un dispositivo en funcionamiento unos minutos después de encenderlo. Además, es posible encender y apagar el multímetro manualmente sin utilizar el interruptor de modos de funcionamiento y límites de medición. En el caso de utilizar una batería 2/3 AAA, fue posible montar una fuente de alimentación dentro de las dimensiones de una batería Krona (6F22). Se ha escrito mucho sobre las desventajas de los multímetros de la serie M-83x y similares. Uno de los más importantes es la ausencia de un interruptor de alimentación independiente, lo que hace que el uso del multímetro no sea muy cómodo y provoca un mayor desgaste del interruptor de modo y de los límites de medición. El olvido al desconectar la alimentación provoca un desperdicio de energía de la fuente: baterías del tamaño 6F22 ("Krona" o similar). Las baterías baratas no son de alta calidad ni de gran capacidad, mientras que las de alta calidad cuestan aproximadamente lo mismo que el multímetro.
El dispositivo propuesto elimina en gran medida estas desventajas; contiene un convertidor elevador de voltaje, que permite usar una batería Ni-Cd o Ni-MH de tamaño AAA o 2/3 AAA para alimentar el multímetro y, además, enciende automáticamente apague la alimentación algún tiempo después de encenderla, realizando la función de temporizador. Está destinado a la integración en los multímetros de la serie M-83x (DT-83x). El diagrama del dispositivo se muestra en la Fig. 1. Su base es un microcircuito especializado NCP1400ASN50T1 (DA1). La combinación de funciones fue posible gracias a que este microcircuito tiene una entrada de control, mediante la aplicación de un voltaje del nivel apropiado al cual se puede encender y apagar el convertidor. En el estado inicial, el condensador C3 se descarga y el convertidor se apaga. El voltaje en el capacitor C4 no es suficiente para abrir el transistor de efecto de campo VT1, por lo que está cerrado y no se suministra voltaje de suministro al multímetro. En este estado, la corriente consumida por la batería no supera varias decenas de microamperios. Si presiona brevemente el botón "Encendido" de SB2, el capacitor C3 se cargará rápidamente al voltaje de la batería y el convertidor se encenderá. El diodo VD2 rectifica el voltaje de salida pulsado y el condensador C4 lo suaviza. El voltaje rectificado abrirá el transistor VT1 y fluirá a través del filtro LC C5L2L3C6 hacia las líneas eléctricas del multímetro. Después de unos minutos, cuando el condensador C3 se descarga a aproximadamente 0,5 V, el convertidor se apagará y el transistor se cerrará; el multímetro se desactivará. Puede apagar el convertidor antes. Para hacer esto, presione brevemente el botón "Apagado" SB1 y el capacitor C3 se descarga rápidamente a través de la resistencia R1, lo que limita su corriente de descarga. En una realización típica del microcircuito, el voltaje de salida del convertidor se estabiliza aplicando un voltaje de retroalimentación negativa desde la salida a la entrada (pin 2) del microcircuito DA1. En este caso, el voltaje de salida es de 5 V. Pero esto no es suficiente para alimentar los multímetros de la serie M-83x. La conexión entre la salida del convertidor y la entrada OUT de los elementos del microcircuito VD1, R3 y C2 aumenta el voltaje de salida a 8,5...9 V. La resistencia R3 establece el voltaje de salida requerido, el diodo Zener limita su valor y el El condensador hace que el arranque del convertidor sea más estable. El convertidor no se enciende si el voltaje de la batería cae a aproximadamente 0,5 V. Pero esto corresponde a una descarga muy profunda. Por tanto, para comprobar el estado de la batería, presione breve y simultáneamente los botones SB1 y SB2. En este caso, el voltaje de la batería cargada con la resistencia R1 se suministra a la entrada CE del microcircuito. Si la batería está a punto de descargarse por completo, con una corriente de aproximadamente 100 mA su voltaje no será suficiente para encender el convertidor: el multímetro no se encenderá. Esto significa que es necesario cargar la batería. El dispositivo utiliza elementos de superficie: resistencias - PH1-12, tamaño 1206, condensador C3 - tantalio, tamaño D, el resto son cerámicos. Chokes L2, L3 - serie SDR0703 con inductancia 220...1000 μH, L1 está enrollado con cable PEV-2 0,3 en un anillo de ferrita con un diámetro exterior de 6 y una altura de 3 mm del transformador convertidor de lámpara fluorescente compacta y contiene 6 vueltas con un toque desde el 2º. Botones: cualquier tamaño pequeño con retorno automático (tacto) y una longitud de pulsador de 2...3 mm.
Todos los elementos, excepto la batería, se instalan en una placa de circuito impreso hecha de lámina de fibra de vidrio por un lado con un espesor de 1 mm. Su dibujo se muestra en la Fig. 2. En el lado libre de conductores impresos, se pegan botones. La placa junto con el portapilas tamaño AAA se coloca en el compartimento de pilas del multímetro (Fig. 3). Se fija a la pared lateral, en la que se realizan orificios para los pulsadores de botones. Si piensa cargar la batería sin sacarla del cuerpo del multímetro, introduzca adicionalmente los elementos que se muestran en la Fig. 1 por líneas discontinuas. La carga se puede realizar desde un cargador de teléfono móvil con una tensión de salida de + 5 V. En este caso, la resistencia R4 establece la corriente de carga requerida.
Se desarrolló una opción para colocar elementos dentro de las dimensiones de la carcasa de la batería Krona. El diseño de dicho dispositivo y la posibilidad de colocarlo en un multímetro se muestran en la Fig. 4. La base de la estructura es un soporte para una batería AAA de 2/3, que se corta del cuerpo de una lámpara LED para césped defectuosa. Es necesario reducir la longitud de la tabla (ver Fig. 2). Para hacer esto, se acorta a lo largo de la línea discontinua y se instalan los elementos L2, L3 (estranguladores EC24) y C6 en el conector (bloque de contactos) de la batería Krona. La placa con los botones instalados, el soporte de la batería y el conector están asegurados con adhesivo termofusible. Después de comprobar la funcionalidad del dispositivo, se pegan dos paredes laterales y un “fondo” para completar la estructura.
Como resultado, en un lado estrecho habrá una ranura para instalar la batería (Fig. 5), en el otro, botones (Fig. 6), que no deben sobresalir de las dimensiones de la estructura. El dispositivo se instala en el compartimento de la batería del multímetro (Fig. 7) y en la pared del multímetro, frente a los botones, se hacen orificios en los que se colocan los empujadores de goma (ver Fig. 4). La longitud de los pulsadores está hecha de modo que, por un lado, sea conveniente presionarlos y, por otro lado, la probabilidad de presionar accidentalmente los botones sea mínima. La apariencia de un multímetro con un dispositivo incorporado se muestra en la fig. ocho. Autor: I. Nechaev Ver otros artículos sección Tecnología de medición. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: El ruido del tráfico retrasa el crecimiento de los polluelos
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