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Fonte de alimentação do carro para multímetro, 13/9 volts 8,9 miliamperes. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Muitos entusiastas de automóveis, entre outras coisas, carregam consigo um multímetro barato do tipo M830 ou o mantêm na garagem. Claro, o dispositivo é muito necessário, especialmente se algo quebrar a eletricidade na estrada, mas embora seja portátil, é mais adequado para armazenamento doméstico.

A bateria de 9 volts é especialmente afetada, que, após uma queda de forte geada, para a temperatura do porta-luvas aquecida pelo fogão, perde uma parte significativa de sua capacidade. E o dispositivo precisa de tal forma que a qualquer momento esteja pronto para o trabalho. Então, vem à mente alimentar o multímetro do "isqueiro", como uma lâmpada portátil.

Claro, tudo parece simples, você pode diminuir a tensão para 9 V com um estabilizador e conectá-lo ao invés do Krona. Mas se ao mesmo tempo fizermos medições nos circuitos da máquina, ou seja, nos circuitos da fonte de alimentação, as leituras serão imprevisíveis. Sim, e o próprio multímetro pode ser estragado por esse tratamento. Acontece que a fonte de alimentação do multímetro deve ser isolada galvanicamente dos circuitos elétricos do carro. Isso pode ser feito usando um circuito conversor de pulso com um transformador intermediário.

Como a corrente que o multímetro consome é muito pequena, a fonte também pode ser de baixa potência. A figura mostra um circuito fonte baseado no chip CMOS K561LN2, que possui seis inversores com saídas de alta potência. Aqui, um gerador de pulso mestre com uma frequência de cerca de 100 kHz e um estágio de buffer de saída são feitos nele.

Fonte de alimentação do carro para multímetro, 13/9 volts 8,9 miliamperes

O oscilador mestre é construído sobre os elementos D1.1 e D1.2 de acordo com o circuito multivibrador.

A frequência de geração é definida pelo circuito C1-R1. Os quatro inversores restantes são montados em paralelo e representam o estágio do buffer de saída.

A conexão paralela de elementos permite obter maior potência de saída. Os pulsos das saídas D13-D16 conectadas entre si são alimentados através do capacitor de desacoplamento C2 para o enrolamento primário do transformador de RF T1. Do enrolamento secundário, a tensão alternada é fornecida ao retificador VD1-C3 e ao estabilizador paramétrico R2-VD2, que mantém a tensão de saída em 9 V.

O transformador T1 é enrolado em um anel de ferrite medindo 10x6x5mm de ferrite de 2000NM. As bordas do anel devem primeiro ser alisadas com lixa fina para que o isolamento do enrolamento não desmorone sobre elas. Em seguida, cubra o anel com uma fina camada de verniz epóxi. E depois de secar, enrole dois enrolamentos. O primário contém 30 voltas, o secundário 60, ambos os enrolamentos são enrolados com fio PEV 0,12 (mais ou menos). Os enrolamentos estão localizados em lados opostos do anel.

Chip K561LN2. Ele pode ser substituído por um CD4049 analógico estrangeiro, mas este não é um analógico completo, pois é feito em um encapsulamento de 16 pinos e difere na pinagem. Em geral, você também pode usar um microcircuito com quatro inversores, por exemplo, K561LA7, colocar dois deles no multivibrador e dois no buffer, mas quais serão os resultados da corrente de saída ficará claro apenas no experimento.

O diodo KD102 pode ser substituído por KD103, KD522, 1N4148. Diodo Zener. D814B-1 - em caixa de vidro.

Aqui você pode usar qualquer diodo zener para uma tensão de cerca de 9 V.

A corrente de saída do conversor é de 8,9 mA. isso é suficiente para alimentar o multímetro tipo M830.

Autor: Snegirev I.

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