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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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KFZ-Netzteil für Multimeter, 13/9 Volt 8,9 Milliampere. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile

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Viele Autoenthusiasten führen neben anderen Werkzeugen ein preiswertes Multimeter wie das M830 mit sich oder bewahren es in der Garage auf. Das Gerät ist natürlich sehr notwendig, insbesondere wenn unterwegs etwas Strom ausfällt, aber obwohl es tragbar ist, eignet es sich eher für die Aufbewahrung zu Hause.

Besonders leidet die 9-Volt-Batterie, da sie nach einem Wechsel von starkem Frost auf die vom Herd beheizten Handschuhfachtemperaturen einen erheblichen Teil ihrer Kapazität verliert. Und das Gerät muss so beschaffen sein, dass es jederzeit einsatzbereit ist. Da kam mir die Idee, das Multimeter wie eine tragbare Lampe über den Zigarettenanzünder mit Strom zu versorgen.

Natürlich scheint alles einfach zu sein, Sie können die Spannung mit einem Stabilisator auf 9 V senken und ihn anstelle des Krona anschließen. Wenn wir jedoch gleichzeitig Messungen in den Stromkreisen der Maschine, also in den Stromkreisen der Stromquelle, durchführen, sind die Messwerte unvorhersehbar. Und das Multimeter selbst kann durch eine solche Behandlung beschädigt werden. Es stellt sich heraus, dass die Stromquelle des Multimeters galvanisch von den Stromkreisen des Fahrzeugs getrennt sein muss. Dies kann über eine Pulsstromrichterschaltung mit Zwischentransformator erfolgen.

Da der vom Multimeter verbrauchte Strom sehr gering ist, ist die Quelle möglicherweise auch leistungsschwach. Die Abbildung zeigt eine Quellschaltung auf Basis des CMOS-Chips K561LN2. Dieser Chip enthält sechs Wechselrichter mit Hochleistungsausgängen. Hiermit wird ein Master-Pulsgenerator mit einer Frequenz von etwa 100 kHz und einer Ausgangspufferstufe erstellt.

Kfz-Netzteil für Multimeter, 13/9 Volt 8,9 Milliampere

Der Hauptoszillator ist gemäß der Multivibratorschaltung auf den Elementen D1.1 und D1.2 aufgebaut.

Die Erzeugungsfrequenz wird durch die C1-R1-Schaltung eingestellt. Die restlichen vier Wechselrichter sind parallel geschaltet und stellen eine Ausgangspufferstufe dar.

Durch die Parallelschaltung von Elementen können Sie eine höhere Ausgangsleistung erzielen. Impulse von den miteinander verbundenen Ausgängen D13–D16 werden über den Trennkondensator C2 der Primärwicklung des HF-Transformators T1 zugeführt. Von der Sekundärwicklung wird Wechselspannung dem Gleichrichter VD1-C3 und dem parametrischen Stabilisator R2-VD2 zugeführt, der die Ausgangsspannung auf 9 V hält.

Der Transformator T1 ist auf einen Ferritring mit den Maßen 10x6x5mm aus 2000NM Ferrit gewickelt. Zunächst müssen die Kanten des Rings mit feinem Schleifpapier geglättet werden, damit die Wicklungsisolierung nicht darauf kollabiert. Anschließend den Ring mit einer dünnen Schicht Epoxidlack überziehen. Und nach dem Trocknen zwei Windungen aufwickeln. Die Primärwicklung enthält 30 Windungen, die Sekundärwicklung 60, beide Wicklungen sind mit 0,12 PEV-Draht (oder so) gewickelt. Die Wicklungen befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten des Rings.

Chip K561LN2. Es kann durch ein ausländisches Analogon CD4049 ersetzt werden, es ist jedoch kein vollständiges Analogon, da es in einem 16-Pin-Gehäuse hergestellt wird und eine andere Pinbelegung hat. Im Allgemeinen können Sie eine Mikroschaltung mit vier Wechselrichtern verwenden, zum Beispiel K561LA7, zwei davon für einen Multivibrator und zwei für einen Puffer, aber wie die Ergebnisse des Ausgangsstroms aussehen werden, wird nur durch Experimente klar.

Die KD102-Diode kann durch KD103, KD522, 1N4148 ersetzt werden. Zenerdiode. D814B-1 - im Glaskasten.

Hier können Sie eine beliebige Zenerdiode für eine Spannung von etwa 9 V verwenden.

Der Ausgangsstrom des Konverters beträgt 8,9 mA. dies reicht völlig aus, um das Multimeter vom Typ M830 mit Strom zu versorgen.

Autor: Snegirev I.

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