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Alimentation de voiture pour multimètre, 13/9 volts 8,9 milliampères. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations

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De nombreux passionnés d'automobile, entre autres outils, emportent avec eux un multimètre bon marché comme le M830, ou le conservent dans le garage. L'appareil est bien sûr très nécessaire, surtout en cas de panne électrique sur la route, mais bien qu'il soit portable, il est plus adapté au stockage à domicile.

La batterie de 9 volts en souffre particulièrement, puisqu'après un passage d'un gel sévère à la température de la boîte à gants chauffée par le poêle de la voiture, elle perd une part importante de sa capacité. Et l'appareil doit être tel qu'il soit prêt à fonctionner à tout moment. Il m'est donc venu à l'esprit d'alimenter le multimètre depuis l'allume-cigare, comme une lampe portable.

Bien sûr, tout semble simple, vous pouvez utiliser un stabilisateur pour baisser la tension à 9 V et le connecter à la place du Krona. Mais si en même temps nous prenons des mesures dans les circuits de la machine, c'est-à-dire dans les circuits de la source d'alimentation, alors les lectures seront imprévisibles. Et le multimètre lui-même peut être endommagé par un tel traitement. Il s'avère que la source d'alimentation du multimètre doit être isolée galvaniquement des circuits électriques du véhicule. Cela peut être fait en utilisant un circuit convertisseur d'impulsions avec un transformateur intermédiaire.

Étant donné que le courant consommé par le multimètre est très faible, la source peut également être de faible puissance. La figure montre un circuit source basé sur la puce CMOS K561LN2. Cette puce contient six inverseurs avec des sorties haute puissance. Il est utilisé ici pour créer un générateur d'impulsions maître avec une fréquence d'environ 100 kHz et un étage tampon de sortie.

Alimentation de voiture pour multimètre, 13/9 volts 8,9 milliampères

L'oscillateur maître est construit sur les éléments D1.1 et D1.2 selon le circuit multivibrateur.

La fréquence de génération est définie par le circuit C1-R1. Les quatre onduleurs restants sont assemblés en parallèle et représentent un étage tampon de sortie.

La connexion parallèle des éléments vous permet d'obtenir une puissance de sortie accrue. Les impulsions des sorties D13 à D16 connectées ensemble sont fournies via le condensateur de séparation C2 à l'enroulement primaire du transformateur RF T1. À partir de l'enroulement secondaire, une tension alternative est fournie au redresseur VD1-C3 et au stabilisateur paramétrique R2-VD2, qui maintient la tension de sortie à 9 V.

Le transformateur T1 est enroulé sur un anneau de ferrite de dimensions 10x6x5mm en ferrite 2000NM. Tout d'abord, les bords de l'anneau doivent être lissés avec du papier de verre fin afin que l'isolation du bobinage ne s'effondre pas dessus. Enduisez ensuite la bague d'une fine couche de vernis époxy. Et après séchage, enroulez deux enroulements. Le primaire contient 30 tours, le secondaire 60, les deux enroulements sont enroulés avec du fil 0,12 PEV (environ). Les enroulements sont situés sur les côtés opposés de l'anneau.

Puce K561LN2. Il peut être remplacé par un CD4049 analogique étranger, mais ce n'est pas un analogue complet puisqu'il est fabriqué dans un boîtier à 16 broches et a un brochage différent. En général, vous pouvez utiliser un microcircuit avec quatre onduleurs, par exemple K561LA7, en utiliser deux pour un multivibrateur et deux pour un tampon, mais les résultats du courant de sortie ne seront clairs que par l'expérience.

La diode KD102 peut être remplacée par KD103, KD522, 1N4148. Diode Zener. D814B-1 - dans une vitrine.

Ici, vous pouvez utiliser n'importe quelle diode Zener pour une tension d'environ 9 V.

Le courant de sortie du convertisseur est de 8,9 mA. c'est largement suffisant pour alimenter le multimètre type M830.

Auteur : Snegirev I.

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