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두 개의 배터리에서 M-832 멀티미터의 전원 공급 장치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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저자는 두 개의 고용량 니켈-금속 수소화물 AA 배터리로 인기 있는 M-83x(DT-83x) 시리즈 멀티미터에 전원을 공급하는 방법을 제안합니다. 이 방법은 전원을 끄지 않고도 장치의 작동 시간을 크게 연장할 수 있습니다.

아마추어 무선 실습에서는 측정을 위해 M-832 디지털 멀티미터를 사용합니다. 이러한 장치의 주요 단점은 별도의 전원 스위치가 없다는 것입니다. 따라서 XNUMX 볼트 갈바닉 배터리의 짧은 작동 시간으로 인해 슬픈 상황에 빠지지 않으려면 전원을 여러 번 끄는 것을 잊고 Krona가 이미 "앉았"을 때 지속적으로 작동 모드 및 측정 한계의 스위치를 조작하여 장치를 켜고 끕니다. 이 경우 스위치 접점이 심하게 마모됩니다. 멀티 미터를 전혀 끄지 않고 측정 유형 스위치를 가장 자주 사용되는 작업 위치에 두어 스위치 수명을 연장하고 멀티 미터는 항상 다음을 위해 준비 상태에 있습니다. 측정.

갈바닉 배터리를 충전식 배터리로 교체해도 문제가 해결되지 않습니다. 첫째, "충전식" 크라운의 낮은 용량으로 인해 잦은 충전이 필요합니다. "둘째, 완전히 방전되었을 때 작동 장치에서 분리하는 조치를 취하지 않으면 배터리가 빨리 고장납니다. 이로 인해 사용하기로 결정했습니다. 에 대한 멀티 미터는 표준 배터리 구획에 배치 된 2,7Ah 용량의 9 개의 AA 니켈 수소 배터리로 구동되며 전압 변환기에서 XNUMXV의 전압을 얻습니다.우리는 전화를 훨씬 더 자주 충전합니다.물론 , 변환기에는 배터리가 방전되면 전원을 끄는 노드가 장착되어 있습니다.

832개의 배터리로 M-XNUMX 멀티미터의 전원 공급
그림. 1

장치의 구성표가 그림에 나와 있습니다. 1. 임계 전압이 낮은 전계 효과 트랜지스터 VT1 및 VT2에는 배터리가 2V로 방전되면 배터리를 끄는 전자 스위치가 조립됩니다 [1]. 트랜지스터는 잘 알려진 트리거 "래치" 방식에 따라 연결됩니다. SB1 버튼을 누르면 트랜지스터 VT2가 먼저 열린 다음 VT1이 열립니다. 스위치의 출력 전압(드레인 VT1의)에서 입력(소스 VT1)의 전압과 동일한 트랜지스터 VT2는 저항 분배기 R3R4 양단의 전압이 임계값으로 떨어질 때까지 열린 상태를 유지합니다. 전압이 임계값보다 낮으면 포지티브 피드백으로 인해 두 트랜지스터가 모두 닫혀 배터리가 분리됩니다. 이 경우 컨버터가 소비하는 전류는 거의 XNUMX입니다.

SB1 버튼은 배터리를 장착한 후 또는 충전 후 컨버터를 켜거나, 완전히 방전되었을 때 꺼진 경우, 방전된 배터리를 분리한 후 배터리를 장착하기 전에 긴급하게 여러 측정이 필요한 경우에 사용됩니다. 요금. 이를 위해 커패시터 C1은 트랜지스터 VT1의 게이트와 소스 단자 사이에 저항 R1과 병렬로 연결됩니다. 배터리 전압이 2V 미만일 때 VT2가 닫히면 저항 R1을 통해 방전되는 커패시터가 트랜지스터 VT1을 수십 초 동안 열어 두어 주기적으로 버튼을 눌러 방전된 배터리로 여러 측정을 수행할 수 있습니다. 끄기 지연 시간은 커패시터 C1의 커패시턴스에 정비례하며 위 또는 아래로 변경할 수 있습니다.

전압 더블러는 일반적인 방식에 따라 DA1 칩에 조립됩니다. 핀 5에 대한 DA1의 출력(핀 8)에서 전압은 -5V입니다. 아시다시피 낮은 부하 전류(milliamp 단위)에서 이 컨버터의 효율은 100%에 가깝습니다[2]. 2,5V의 입력 전압에서 해당 변환기가 자체적으로 소비하는 전류는 25μA를 초과하지 않습니다. DA1의 더블러 출력 전압은 DD9 칩에 조립된 변환기에 의해 ADC 칩(ICL7106)의 작동에 필요한 -1V로 다시 상승하고 ADC 핀 26(-9 V).

배터리에서 전원이 공급되면 다이오드 VD5, VD1를 통해 -2V의 전압이 ADC의 핀 26에 공급됩니다. 내장 클럭 생성기가 시작되고 핀 38의 직사각형 펄스가 DD1의 입력인 슈미트 트리거에 공급됩니다. 이 마이크로 회로는 부하 용량이 증가한 고속 CMOS 시리즈에 속합니다[3]. 출력은 -1V에서 -2V의 전압이 형성되는 출력에서 ​​다이오드 VD5, VD6 및 커패시터 C5, C9에 조립된 전압 배가 정류기에 로드됩니다. 이 변환기의 효율은 전압 강하에만 의존합니다. 위의 부하 전류에서 쇼트키 다이오드 VD1, VD2 양단. 슈미트 트리거에 의해 소비되는 전류는 약 10 ... 20 μA이며 ADC 클록 펄스 변동 기간에만 의존합니다. 저자에 따르면 또 다른 회로 솔루션은 경제적이지 않을 것입니다.

832개의 배터리로 M-XNUMX 멀티미터의 전원 공급
그림. 2

전원 공급 장치는 전원 배터리를 위한 멀티미터 격실에 배치된 한 면이 박힌 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 조립됩니다(그림 2). SOIC뿐만 아니라 보드에 해당 접촉 패드가 제공되는 PDIP(DIP-1) 패키지에 있을 수 있는 DA8 칩을 제외하고 모든 요소는 표면 실장용입니다.

이 보드는 크기 1206의 저항, 커패시터 C1, C2, C4 - 크기 B, C3 - 1206, C5, C6 - 0805를 설치하도록 설계되었습니다. 쇼트키 다이오드 BAT54WS(VD1, VD2)는 2V의 역 전압에서 5μA 이하 및 5pF 미만의 커패시턴스. 트랜지스터 IRLML2244TR (VT1) - 0,5V의 게이트-소스 전압에서 채널 저항이 2Ohm 이하인 경우 대체됩니다. , 예를 들어 Si2301BDS, IRLML6402TR, VT2 - 임계 전압이 2V 이하인 모든 저전력 트랜지스터 다이어그램에 표시된 것을 제외하고 예를 들어 IRLML6346TR이 적합합니다.

NC7SZ14 칩(Dd 1)은 수입 4093V 또는 40106V 마이크로 회로와 국내 KR1561TL1, KR1561TL2로 교체할 수 있습니다. 그들의 포함은 Fig. 3, 미세 회로의 핀 14는 0V 라인에 연결되고 핀 7은 -5V 라인에 연결되어야 하며 물론 인쇄 회로 기판은 마무리되어야 합니다.

832개의 배터리로 M-XNUMX 멀티미터의 전원 공급
그림. 3

여러 회사에서 생산하는 DA1 칩은 초기 약어 ICL로 더 쉽게 액세스할 수 있습니다. 칩 지정 끝에 문자 Z가 있는(예: ICL7660ACBAZ) 저자가 구입한 사본(SOIC 및 PDIP 패키지 모두)은 출력 임피던스가 두 배였습니다(입력 전압 2,5V - 약 200 대 90.100옴에서). 문자 Z 없이). ADC가 소비하는 전류가 0,6mA(일반적으로 약 1mA)를 초과하지 않거나 보다 경제적인 ADC(예: ICL7126)가 설치된 경우 이 출력 임피던스가 있는 인스턴스를 전원 공급 장치에 설치할 수 있습니다.

832개의 배터리로 M-XNUMX 멀티미터의 전원 공급
그림. 4

블록은 장치 본체에 쉽게 맞습니다(그림 4). GB1 배터리를 충전하기 위해 DS-313(XS1) 소켓과 TC-0403(SB1) 촉각 스위치를 장치 보드에 접착제로 고정합니다. 그 반대편에는 케이스의 측벽에 두 개의 구멍이 뚫려 있습니다.

BAT 문자 형태로 배터리 부족에 대한 멀티 미터 표시기에 안정적이고 밝게 표시된 메시지가 나타난 후 전원 끄기 저항 R3 설정으로 조정이 내려집니다 (다른 모델에는 LO BAT, LOW BAT가 있음). 공칭 배터리 전압이 2,5V인 경우 ADC 공급 전압도 측정해야 합니다. 핀 1과 26 사이의 전압이 9,3V를 초과하는 경우(기기에 소비 전류가 0,3mA 미만인 ADC가 있는 경우 가능) VD1 또는 VD2 다이오드 중 하나를 저전력 실리콘(예: 1N4148W)으로 교체해야 합니다. , 필요한 전압을 얻기 위해. ADC 클록 생성기가 시작되지 않는 경우 ADC의 출력 37 "TEST"(그림 1 참조)를 -5V 라인에 연결해야 합니다.

문학

  1. Glibin S. 전자식 전원 스위치. - 라디오, 2011, 1번, p. 54.
  2. ICL7660S, ICL7660A 초전압 컨버터. - URL: intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn31/fn3179.pdf.
  3. NC7SZ14 슈미트 트리거 입력이 있는 TinyLogic UHS 인버터. - URL: Fairchildsemi.com/ds/NC/NC7SZ14.pdf.

저자: S. Glibin

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