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Fuente de alimentación de coche para multímetro, 13/9 voltios 8,9 miliamperios. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Muchos entusiastas de los automóviles, entre otras cosas, llevan consigo un multímetro económico tipo M830 o lo guardan en el garaje. Por supuesto, el dispositivo es muy necesario, especialmente si se rompe algo de la electricidad en el camino, pero aunque es portátil, es más adecuado para el almacenamiento en el hogar.

Se ve especialmente afectada la batería de 9 voltios que, tras una bajada por fuertes heladas, a la temperatura de la guantera calentada por la estufa, pierde una parte importante de su capacidad. Y el dispositivo necesita tal que en cualquier momento esté listo para trabajar. Entonces me viene a la mente alimentar el multímetro desde el "encendedor de cigarrillos", como una lámpara portátil.

Eso sí, todo parece sencillo, puedes bajar el voltaje a 9 V con un estabilizador y conectarlo en lugar de Krona. Pero si al mismo tiempo tomamos medidas en los circuitos de la máquina, es decir, en los circuitos de la fuente de alimentación, las lecturas serán impredecibles. Sí, y el multímetro en sí puede estropearse con ese tratamiento. Resulta que la fuente de alimentación del multímetro debe estar aislada galvánicamente de los circuitos eléctricos del automóvil. Esto se puede hacer usando un circuito convertidor de pulso con un transformador intermedio.

Dado que la corriente que consume el multímetro es muy pequeña, la fuente también puede ser de baja potencia. La figura muestra un circuito fuente basado en el chip CMOS K561LN2.Este chip tiene seis inversores con salidas de alta potencia. Aquí, se fabrica un generador de pulso maestro con una frecuencia de aproximadamente 100 kHz y una etapa de búfer de salida.

Fuente de alimentación de coche para multímetro, 13/9 voltios 8,9 miliamperios

El oscilador maestro se basa en los elementos D1.1 y D1.2 según el circuito multivibrador.

La frecuencia de generación la establece el circuito C1-R1. Los cuatro inversores restantes se ensamblan en paralelo y representan la etapa de búfer de salida.

La conexión en paralelo de elementos le permite obtener una mayor potencia de salida. Los pulsos de las salidas D13-D16 conectadas entre sí se alimentan a través del condensador de desacoplamiento C2 al devanado primario del transformador de RF T1. Desde el devanado secundario, la tensión alterna se suministra al rectificador VD1-C3 y al estabilizador paramétrico R2-VD2, que mantiene la tensión de salida en 9 V.

El transformador T1 está enrollado en un anillo de ferrita de 10x6x5 mm hecho de ferrita de 2000 NM. Los bordes del anillo deben alisarse primero con papel de lija fino para que el aislamiento del devanado no se colapse sobre ellos. Luego cubra el anillo con una fina capa de barniz epoxi. Y después del secado, enrolle dos vueltas. El primario contiene 30 vueltas, el secundario 60, ambos devanados están enrollados con cable PEV 0,12 (más o menos). Los devanados están ubicados en lados opuestos del anillo.

Microprocesador K561LN2. Puede ser reemplazado por un CD4049 análogo extranjero, pero este no es un análogo completo, ya que está hecho en un paquete de 16 pines y difiere en el pinout. En general, también puede usar un microcircuito con cuatro inversores, por ejemplo, K561LA7, coloque dos de ellos en el multivibrador y dos en el búfer, pero los resultados de la corriente de salida quedarán claros solo a partir del experimento.

El diodo KD102 se puede reemplazar con KD103, KD522, 1N4148. Diodo Zener. D814B-1 - en una caja de cristal.

Aquí puede usar cualquier diodo zener para un voltaje de aproximadamente 9 V.

La corriente de salida del convertidor es de 8,9 mA. esto es suficiente para alimentar el multímetro tipo M830.

Autor: Snegirev I.

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