Долгое время пользовался мультиметром DT9202A, в очередной раз села "крона", а покупать новую было в лом. Решил купить новый мультиметр. В качестве замены выбрал Fluke 15B+. Ну а старый мультиметр бросил в коробку с хламом. Пролежал он там пару лет, пока я в очередной раз не наткнулся на него.
Вроде бы и выкинуть жалко, и пользоваться нельзя, и на запчасти разобрать рука не поднимается, ведь мультиметр исправно служил мне в течении нескольких лет. Было решено сделать ему новую систему питания. Хотелось подойти к делу основательно, а не гнать вот такую халтуру:
Хотелось запитать мультиметр от Li-ion аккумулятора, но возник ряд проблем:
- Напряжение питания мультиметра 9 вольт, нужен повышающий преобразователь;
- Штатная система автоотключения перестанет работать, нужно городить свою;
- Необходимо защитить аккумулятор от переразряда;
- Нужно чтобы на борту был контроллер зарядки аккумулятора с индикацией.
Кроме того, хотелось собрать конструкцию из дешевых и доступных деталей, и главное - без использования микроконтроллеров. Решать такую простейшую задачу на микроконтроллере как-то скучно и не интересно. Да и радиолюбители-новички будут не против "прокачать" свои мультиметры, используя радиодетали с помойки ;-)
После нескольких вечеров, проведённых с паяльником и макетной платой, родился такой вот монстр:
Основные характеристики:
- Выходное напряжение 9 В
- Напряжение питания 3,6...4,2 В
- Напряжение срабатывания защиты от разряда 3,6 В
- Ток заряда аккумулятора 250 мА
- Таймер автоотключения 5 мин
А так выглядит устройство в сборе:
На одной стороне платы расположены SMD компоненты, а на другой стороне находится аккумулятор от старого мобильника. Изначально я хотел поставить аккумулятор Nokia BL-5C, но он оказался на 2 мм длиннее отсека и не влез по размерам.
Пришлось ставить мелкий аккумулятор Nokia BL-4B. Закрепил его при помощи двустороннего скотча.
Для внедрения новой системы питания в мультиметр, необходимо:
- Превратить штатный выключатель в тактовую кнопку, удалив фиксирующий элемент;
- Продолбить необходимые отверстия, разместить плату в корпусе;
- Соединить плату питания с платой мультиметра.
Итак, приступим.
1. Модификация кнопки
Так как штатная кнопка включения имеет фиксацию, пришлось немного доработать её. Для этого нужно вскрыть корпус кнопки, удалить оттуда фиксирующий элемент, и собрать всё как было ;-)
Теперь кнопка не фиксируется при нажатии, и работает как обычная тактовая кнопка.
2. Сверление отверстий, размещение платы в корпусе
Плата питания содержит контроллер зарядки аккумулятора. Подзарядка осуществляется через разъём USB-B, который был весьма уютно размещён в корпусе мультиметра.
В батарейном отсеке пришлось уменьшить высоту стенок, чтобы они не мешали плате.
В верхней части корпуса были вырезаны отверстия для разъёма USB и для светодиода, отображающего процесс зарядки.
Во время зарядки светодиод горит, по окончании зарядки - гаснет.
Плата фиксируется в корпусе мультиметра без единого болта. Продавить USB гнездо мешает ступенька в корпусе. Достать гнездо наружу мешает форма платы, повторяющая внутреннюю часть корпуса. Шевелить плату влево-вправо мешают стенки батарейного отсека. Наклонить плату вверх мешает аккумулятор, наклон вниз блокирует стенка батарейного отсека. Плата сидит внутри крепко, как влитая.
3. Подключение платы питания к мультиметру
Ниже представлена штатная схема автоотключения мультиметра. Отрубает питание примерно через 10 минут работы.
При использования мультиметра совместно с моей платой питания, штатную схему нужно немного модернизировать:
Так как на моей плате для питания мультиметра использован DC-DC преобразователь, таймер автоотключения должен обесточивать питание до преобразователя. Родной таймер автоотключения стоит в самом мультиметре, то есть после преобразователя. При срабатывании автоотключения, родная схема обесточит мультиметр, а преобразователь продолжит работать, разряжая аккумулятор. Поэтому такой вариант не годится. Пришлось сделать свою систему автоотключения, а штатную обойти, подав питание непосредственно на измерительную часть схемы (цепь V+). Также необходимо демонтировать штатную колодку "кроны" и конденсатор C19.
Ставим перемычку на резистор R53.
Подключаем плату питания к мультиметру при помощи трёх проводов:
- GND
- MULTIMETER_9V
- MULTIMETER_ON
Внедрение новой системы питания прошло безболезненно. Даже не пришлось резать ни одной дорожки на плате мультиметра. Устройство не требует настройки и начинает работать сразу после сборки.
Описание работы схемы.
На операционном усилителе DA2.1 собран узел защиты от разряда аккумулятора. Напряжение отключения задаётся номиналами делителя R4R7. В качестве источника опорного напряжения используется микросхема линейного стабилизатора DA1 (LM1117). Стабилизатор нагружен резистором R3, так как не умеет работать без нагрузки.
На операционном усилителе DA2.2 собран таймер автоотключения. При включении питания заряжается конденсатор C3, затем он постепенно разряжается через резистор R10. Время срабатывания таймера задаётся номиналами C3R10. При срабатывании таймера открывается транзистор VT3, заставляя сработать схему защиты от разряда.
Операционный усилитель DA2 (LM358) работает как компаратор, поэтому может быть заменён на микросхему компаратора LM393.
На микросхеме DA4 (MC34063) собран импульсный повышающий преобразователь, который выдаёт напряжение 9 вольт для питания мультиметра.
На микросхеме DA3 (TP4056) собран узел автоматической зарядки аккумулятора. Во время зарядки светодиод HL1 светится, по окончании зарядки - гаснет.
На схеме есть кнопка отключения, но я её не использовал, т.к. хватает таймера. Питание отключается автоматически по таймеру, время задаётся номиналами C3R10. Желающие могут для отключения питания задействовать кнопку "HOLD", всёравно толку от неё никакого.
В конце статьи можно скачать Excel файл со всеми необходимыми расчётами.
Напоследок прилагаю видео работы мультиметра с новой системой питания.
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
---|---|---|---|---|---|---|
DA1 | Линейный регулятор | LM1117-N | 1 | LM1117-1.2 | Поиск в магазине Отрон | |
DA2 | Операционный усилитель | LM358 | 1 | SOIC-8 | Поиск в магазине Отрон | |
DA3 | Контроллер заряда | TP4056 | 1 | SOIC-8 | Поиск в магазине Отрон | |
DA4 | DC/DC импульсный конвертер | MC34063A | 1 | SOIC-8 | Поиск в магазине Отрон | |
VT1 | MOSFET-транзистор | IRF9358 | 1 | SOIC-8 | Поиск в магазине Отрон | |
VT2, VT3 | Биполярный транзистор | BC847 | 2 | SOT-23 | Поиск в магазине Отрон | |
VD1, VD2 | Диод Шоттки | MBR0540T1G | 2 | SOD-123 | Поиск в магазине Отрон | |
R1, R6, R7 | Резистор | 10 кОм | 3 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R2, R8 | Резистор | 100 Ом | 2 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R3 | Резистор | 300 Ом | 1 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R4 | Резистор | 20 кОм | 1 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R5 | Резистор | 51 кОм | 1 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R9 | Резистор | 30 кОм | 1 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R10 | Резистор | 3.3 МОм | 1 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R11 | Резистор | 5.1 кОм | 1 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R12, R19 | Резистор | 1 кОм | 2 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R13 | Резистор | 180 Ом | 1 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R14, R15 | Резистор | 1 Ом | 2 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R16 | Резистор | 0 Ом | 1 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R17 | Резистор | 56 кОм | 1 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
R18 | Резистор | 9.1 кОм | 1 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
C1 | Конденсатор | 1 мкФ 10В | 1 | 1206 | Поиск в магазине Отрон | |
C2, C7 | Конденсатор | 100 нФ 10В | 2 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
C3 | Конденсатор | 100 мкФ 10В | 1 | Tantal_D | Поиск в магазине Отрон | |
C4, C5 | Конденсатор | 10 мкФ 10В | 2 | 1206 | Поиск в магазине Отрон | |
C6 | Конденсатор | 1500 пФ 10В | 1 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
C8 | Конденсатор | 47 мкФ 10В | 1 | Tantal_D | Поиск в магазине Отрон | |
C9 | Конденсатор | 100 нФ 16В | 1 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
C10 | Конденсатор | 150 мкФ 16В | 1 | Tantal_D | Поиск в магазине Отрон | |
L1 | Катушка индуктивности | 120 мкГн | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL1, HL2 | Светодиод | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
G1 | Аккумулятор | Li-ion | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Скачать список элементов (PDF)
Прикрепленные файлы:
- Расчеты.xls (22 Кб)
- Плата Multimeter Power Module [Zlodey].lay (46 Кб)
Комментарии (111)
|
Я собрал (0) |
Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
[Автор]
https://ru.wikipedia.org
[Автор]
Однако, делать ваше схему немного смысла. Достаточно купить плату зарядки на TP4506 c защитой. Там на на микросхему DW01 через резистор 100 Ом идет питание с плюса (на моей плате это резистор R5). Вот этот резистор нужно заменить на диод либо два диода последовательно (омметром проверяем сопротивление диодов повыше что бы было). Напряжение отключения вырастет до 2.7 или 3.1 Вольта. Также растет порог включения контроллера при восстановлении напряжения, без диода этот порог 3 Вольта, с диодами 3.5 Вольта и выше. Этот порог нужно проверять, иначе качели разряд-заряд получатся, при просадке АКБ.
На ютубе можно найти такие переделки.
Аккумулятор взять из старого телефона, его достаточно, даже если там треть емкости осталась. И не стоит переживать что он до трех вольт будет просаживаться. Просто нужно помнить, об АКБ и почаще на зарядку ставить. Защита так, на всякий случай.
У вас еще автоотключение есть, но оно не актуально при работе от аккумуляторов.
Кстати можно еще три диода попробовать, может порог отключения еще выше будет.
Можно взять контроллер от АКБ телефона, его тоже можно переделать с диодами. Но там есть третий вывод. И при просадке напряжения, контроллер может уходить в защиту на 10 минут, или пока на отключенном питании, не замкнешь минус на третий контакт контроллера. Также в защиту уходит при повторном подключении АКБ к контроллеру.
Мультиметр у меня простой, я повышайку подключил к АКБ через резистор 68 Ом. В результате при просадке АКБ питания повышайке нехватает напряжения и он снижает напряжение на выходе и загорается индикатор батареи на мультиметре. Проверяется в режиме прозвонки, самый потребляемый режим.
Правильней конечно через делитель напряжения подключать было, Может еще переделаю. Модель повышайки у меня от двух вольт работает на холостом ходу.
[Автор]
Кстати в одном из моих устройств используется DW01 с диодами. Я придумал эту схему лет 5 назад, когда в интернете про неё никто не писал. Тема с диодами зашла успешно, и теперь спустя 5 лет, про DW01 с диодами народ стал говорить на каждом углу =)
[Автор]
[Автор]
[Автор]
Если автоотключение всёже нужно - внимательно читайте статью, там написано как изменить время.
[Автор]
Насчёт полевиков - смотря какие у вас есть в наличии.
Ещё можно поставить 1117-ADJ, его напряжение будет 1,25 вольта. Также нужно будет пересчитать R4R7
[Автор]
DC-DC step up на выходе дает пульсации. Не влияют ли они на точность измерения мультиметра? Он же рассчитан на батарейное стабильное питание.
[Автор]
[Автор]
Система питания делалась по всем расчётам, а не абы-как.
[Автор]
[Автор]
[Автор]
[Автор]
[Автор]
dimon-ru-80 своей печаткой не поделишься?
[Автор]
Зарядка: вместо авторской LTC4054 smd код LTH7 резистор тока зарядки 4.7 ком. Аккумулятор R210 заряжает током 200 мА. около пяти часов.
Ключ, сдвоенный FDS9933A. Стабилизатор опорного напряжения IL1117ADJ
Преобразователь AP34063 дроссель 100 мкГн. Задержка авто-отключения пять минут. Автору большой респект
P.S. Во вложении двухсторонняя печатка для ЛУТ.
[Автор]
Греться будет однако
P.S. Резистор в цепи светодиода надо увеличить до 1к.
Ipk=709 mA
Rsc=0.423 Ohm
Lmin=31 uH
Co=1005 uF
R=180 Ohm
R1=1k R2=6.2k (9V)
(http://payalo.net/index.php?do=static&page=dc-dc).
Диод шоттки взял со старой материнки SS12, индуктивность 48мкГн - была в наличии SMD на 0,5А и выводная радиальная на гантеле 3,5А, Rsc составной 1,1+1,2+1,6 Ом включенные паралелльно, Сt 330 пФ.
Собрал, запустил (аккумулятор 3,7-4,2 В) - на выходе 8,78В без нагрузки (из-за желания сделать все на smd установил SMD индуктивность и при подключении нагрузки индуктивность перегрелась и феррит раскололся попутно убив микросхему). Перепаял микросхему и поставил выводную индуктивность - под нагрузкой в 140 мА ничего не греется - установил в мультиметр и оставил на ночь, утром мультиметр не запустился.
Заменил микросхему, подключил нагрузку - параллельное включенные светодиоды с ограничивающими резисторами. количество LED+R подобрал для тока нагрузки в 150мА.
Оставил включенным, 20 минут температура микросхемы, диода и индуктивности не менялась - комнатная температура, еще через 20 минут микросхема разогрелась так что палец не терпел, но нагрузка не отключилась - светодиоды светились, ток потребления 150мА. еще через несколько десятков минут нагрузка отключилась, но и микросхема перегорела.
В чем моя ошибка? Разводка платы под пайку?, номиналы деталей? Нарисовал вариант с более компактным расположением деталей (new_mc33064), но я сомневаюсь в номинале индуктивности - по калькулятору для схемы в документации на ьс34063 нужна индуктивность 286 мкГн, Ipk 1.5A, Iout 0.29A, Rsc 0.2Ом, а при нагрузке 0,175А (данные к схеме из документации )- индуктивность 472 мкГн.
Буду благодарен за помощь.
[Автор]
2). Разводка платы критична для импульсного преобразователя - неудачная разводка может сильно повлиять на КПД и работоспособность преобразователя.
3). Посмотрел файлы. У вас тупо зарядка + преобразователь. Соответственно, нагрузка никогда и не отключится, так как некому её отключать.
2,3) поэтому спрашиваю совета и макеткой не пользуюсь по той же причине. Да на этой плате нет такого функционала - соберу как разберусь с преобразователем.
На данный момент напряжение на выходе 8,78В без нагрузки вместо 9В - индуктивность мала? но расчетная менее 31 мкГн?
[Автор]
Ток ключа при этом будет = 200, 600, 800 мА.
МС34063 не предназначена для таких нагрузок - пыхнет как спичка, либо закипит и отпаяется. КПД у неё очень низкий.
Соответственно, при таких токах установить мелкую SMD-индуктивность не получится. Она просто выйдет из строя.
Не отрабатывает VT2, напряжение на выводе 1 ОУ уменьшается почти пропорционально входу 3 ОУ. Убирал VT2 ОУ отрабатывает, Тоже самое с VT3.
dimon-ru-80 такие полевики ставил, может какие номиналы резисторов подобрать надо ?
[Автор]
Автору большое спасибо !
[Автор]
[Автор]
А вот за идею и исполнение- Зачет! Очень хорошо придумано. На свой LCR измеритель DM4070 нужно сделать обязательно. Жрет батарейки как перепуганный. (и автовыключения в нем нет)
[Автор]
Насчёт упрощения схемы - согласен. Количество компонентов уменьшится, зато повторяемость ухудшится. Как всегда, палка о двух концах...
[Автор]
[Автор]
[Автор]
И в этом контексте причем здесь таймер ?
[Автор]
[Автор]
Автору - респект.
Я же попробую обойтись готовыми модулями: зарядный на 4056, повышайка на MT3608, контроллер разряда будет от аккума, но с перестроенным напряжением срабатывания.
[Автор]
Поставил бы Tiny13A, 3-4 внешних sot-23 полевика, дроссель, Шоттки и несколько чип-резисторов с кондёрами. С помощью встроенных в AVR няшек можно и контроль заряда/разряда организовать, и ШИМ контроллер повышающего преобразователя, и дополнительный таймер отключения.
Выгоды: конструкция вместе с литиевым элементом поместится в отдел для "Кроны", дешевле в несколько раз, только один дополнительный провод к выключателю питания (для сброса таймера) помимо штатной контактной колодки "Кроны".
Недостатки: требуется наличие программатора и опыта "общения" с AVR микроконтроллерами.
[Автор]
Преимущество моей конструкции на лицо - собрано из хлама, бесплатно, не нужен МК и программатор, схема не будет давать сбои. Я бы на вашем месте не путал "проще" и "лучше".
[Автор]
[Автор]
[Автор]
[Автор]
[Автор]
[Автор]
[Автор]
[Автор]
[Автор]