万用表替代电源
最简单不用开关的万用表1.5V升9V电池代替电源电路(加电池共五个件)

最简单不用开关的万用表1.5V升9V电池代替电源电路(加电池共五个件)[万用表9V电池代替电源电路]的电路图本文介绍一种用一节GNY0.18型7号镍镉电池供电的电源供电于万用表,其特点是:延长电池使用时间,可反复充电;不用改动表中电路,也不需另设开关,使用比较方便、经济。
1.电路工作原理万用表代用电源的电路,如图1所示。
电路由三极管VT、升压变压器T、二极管VD、电容C与电源GB五个元器件组成。
三极管VT和升压变压器T构成变压器反馈式振荡器,当电源输出端有负载电流通过时,三极管VT就有基极电流通过,电路就振荡工作;反之,没有基极电流,电池也不消耗电流,所以此电路不设电源开关。
2.元器件选择及安装调试VT:PNP型小功率三极管,如2N3906,β>200。
VD:1N4148型开关二极管。
C:1uF/16V。
T:升压变压器,采用Φ10mm磁环作骨架,初级绕组L2用Φ0.15mm漆包线绕16圈,次级绕组L1用Φ0.08mm漆包线绕140圈。
绕制前,可以用塑料片或竹片自制一个小梭子。
两端各剪一小叉口,把漆包线绕在梭子上,然后再绕制,如图2所示。
图2 升压变压器制作图万用表代用电源的印制电路,如图3所示。
电源的印制电路板可按图示尺寸用刀刻法制作,不用打孔,全部元器件直接焊接在铜箔面上即可。
电池安装在电路板上,其正、负极处用有弹性的磷铜片做一个卡子,焊在印刷板相应位置上固定。
外壳同叠层电池的体积相仿,也可直接安装在万用表盒内。
图3 万用表代用电源的印制电路整个电路焊接完毕并检查无误后,就可以通电进行调试了。
首先在电压输出端连接上一只3 kΩ/0.125W电阻,用万用表直流电压档测量电容C两端的电压,查看是否在直流9V左右,如输出电压较低,可适当调换变压器L2绕组两端引线的位置。
该电源长期使用性能良好,应注意定期检查镍镉电池的容量,及时补充电能。
简单的1.5V升9V电路这有一个电路可参考:这个简单,是供数字万用表用的。
总结直流稳压电源和万用表的使用要点

总结直流稳压电源和万用表的使用要点以下是直流稳压电源和万用表的使用要点总结:
1. 直流稳压电源的使用要点:
-在使用前,先检查电源的输入电压和输出电压是否符合要求。
-连接电源时,确保正负极连接正确,以避免短路或损坏设备。
-在调节输出电压时,应逐步调整,避免突然变化对设备造成影响。
-使用过程中,应注意电源的散热,避免过热。
-长时间不使用时,应将电源关闭并拔掉插头。
2. 万用表的使用要点:
-在使用前,选择合适的量程,以确保测量的准确性。
-测量时,将表笔正确接触被测电路的引脚或端点,确保接触良好。
-注意万用表的正负极性,避免接反导致测量错误或损坏设备。
-在测量高电压或大电流时,应谨慎操作,避免触电或短路。
-测量完成后,将量程调回最小值,以保护万用表。
-定期对万用表进行校准,以确保测量结果的准确性。
开关电源电气性能测试规范

1.0 目的:统一定义本司电源产品的测试方法与标准, 给电源的测试提供一个方法依据, 从而使电源的测试能够正确、准确地进行。
2.0 适用范围:适用于测试工程师、技术员和工程测试人员对本司所有电源类产品的测试验证.3.0 定义略4.0 权责:测试组:测试工程师、技术员对各阶段样机进行测试验证, 并提供测试报告研发组: 针对测试组在测试过程中提出的问题点进行改善.5.0 程序内容:5.1 输入电流5.1.1 测试条件5.1.1.1 输入电压: 下限电压/上限电压/额定电压5.1.1.2 负载: 满载条件5.1.1.3 环境温度: 室温5.1.2 测试设备5.1.2.1 可编程交流源5.1.2.2 精密电子负载5.1.2.3 电参数测试仪5.1.3测试方法与步骤5.1.3.1接线方法请参考下图5.1.3.2 说明: 当DC输入时, 图中Power analyzer(电参数测试仪)用万用表替代测试电流5.1.3.3 依照客户规格输入电压设定AC Source/DC Source的输出电压5.1.3.4 依照客户规格的满载条件设定电子负载带载条件5.1.3.5 开启AC Source 电源输出并确认EUT正常动作后, 直接读取电参数测试仪的电流读值或AC SOURCE上的电流读值即为输入电流值5.1.3.6 DC输入时, 用导线直接将DC Source与EUT连接, 用钳流表量测其输入电流5.1.4 判定标准依照客户规格或开发样机规格书所定的标准判定, 若规格无输入电流测试的判定标准, 则此项测试仅供参考5.1.5 注意事项5.1.5.1 若客户对输入电流之量测条件有特别的要求, 则测试标准条件的设定以客户规格为准5.1.5.2 通常在外部环境为高温, EUT 规定的最低电压输入, EUT满载的条件下, 所测得的电流最大5.1.5.3 电参数测试仪上显示的电流值的精确度要比AC Source 显示的电流值要高,建议用电参数测试仪读取5.2 启动冲击电流5.2.1 测试条件5.2.1.1 通常在高温环境、EUT允许最高的输入电压(AC输入的相位角建议为90℃或270℃)及满载条件下所测得的数值最大5.2.1.2 如客户无特别要求, 本司的测试要求在常温条件下测试5.2.1.3 一般而言, 客户所定的冲击电流规格时通常会分别规定热态及冷态时的最大值, 故量测时严格以客户要求为准5.2.2 测试设备5.2.2.1 可编程交流源5.2.2.2 精密电子负载5.2.2.3 数字示波器5.2.2.4 电流探头5.2.3 测试方法与步骤5.2.3.1 依据下图将仪器和待测物接线.5.2.3.2 依照客户规格输入电压之上下限设定AC Source之电压输出.5.2.3.3 依照客户规格作业温度的高温设定外部环境(Chamber)温度.5.2.3.4 依照客户规格的满载条件设定电子负载条件: 满载.5.2.3.5 连接电流探头与示波器, 设置适当的档位, 将示波器触发设定为Normal捕获冲击电流波形.5.2.3.6 开启AC Source/DC Source 电源瞬间, 示波器所取得的电流波形并判读其最高点的读值为冲击电流, 存储该冲击电流波形5.2.4 判定标准依照客户规格或本司企业标准所定标准判定, 若规格无Inrush current测试标准, 则此测试仅供参考5.2.5 注意事项5.2.5.1 冷机定义为: 当通电后, 该EUT必须断电15分钟后方测试5.2.5.2 热机定义为:热机10分钟以上, 则需要在常温下冷却2小时后方算为冷机5.3 调整率测试5.3.1 测试条件5.3.1.1 输入电压: 上限电压、额定电压、下限电压5.3.1.2 环境温度: 下限工作温度, 室温, 上限工作温度5.3.1.3 负载情况:满载(100%Load), 半载(50%Load);轻载(10%Load);空载(0%Load)5.3.2 测试设备5.3.2.1 可编程交流源5.3.2.2 精密电子负载5.3.2.3 恒温恒湿箱5.3.3 测试方法与步骤.1 依据下图将仪器和待测物接线。
数字万用表使用方法

四、晶体三极管旳检测
在晶体三极管装入电路之前或检修家用电器时经常需要用简易旳措施 鉴别它旳好坏。下面简介用万用表测量晶体三极管旳几种措施。
1、判断晶体三极管旳管脚 三极管旳三个管脚旳作用是不同旳,工作时不能相互替代。用万用表 判断旳措施是:将万用表置于电阻R×1KΩ档,用万用表旳黑表笔接晶体 管旳某一管脚(假设它是基极),用红表笔分别接另外旳两个电极。假如 表针指示旳两个阻值都很小,那么黑表笔所接旳那一种脚便是NPN型管旳 基极;假如表针指示旳两个阻值都很大,那么黑表笔所接旳那一种脚便是 PNP型管旳基极。假如表针指示旳阻值一种很大,一种很小,那么黑表笔 所接旳管脚肯定不是三极管旳基极,要换另一种管脚再检测。
• 6.测量完毕,功能开关应置于交流电压最大 量程档。
使用措施
① 一般测量: 测量电阻、电压(直流、交流)和电流(直流、交流) 时,只需将量程转换开关打到相应位置,表笔插在相应 插孔中即可。 尤其提醒,假如误用数字万用表旳电流档 测量电压,很轻易将万用表烧坏。所以,在先测电流后, 再测电压时要格外小心,注意随即变化转盘和表笔旳位置。
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2、判断硅管和锗管 利用硅管PN结与锗管PN结正、反向电阻旳差别,能够判断不知型号 旳三极管是硅管还是锗管。用万用表旳R×1KΩ档,测发射极与基极间和 集电极与基极间旳正向电阻,硅管大约在3~10KΩ之间,锗管大约在500 ~1KΩ之间,上述极间旳反向电阻,硅管一般不小于500K,锗管一般不 小于1000KΩ左右。
旳管型、极性及好坏。
二、试验仪器和设备
1)万用表;2)二极管、三极管;
UT51型数字万用表
液晶显示屏 电源开关
功能开关旋钮
电阻电压测试 孔
电流测试插 孔
三极管测试插 孔
500型万用表的供电电源解决方案(一)

500型万用表的供电电源解决方案(一)方案资料:500型万用表的供电电源解决背景介绍•500型万用表是一种常用的测试仪器,用于测量电压、电流、电阻等电学参数。
•由于使用的不同环境和需求,500型万用表的供电电源成为一个需要解决的问题。
目标•提供稳定可靠的供电电源,满足不同使用场景下的需要。
方案一:电池供电•使用常见的电池作为500型万用表的供电电源。
•选择适合尺寸和电压的电池,如AA或AAA碱性电池。
•通过电池盒或者内置电池槽的设计,方便更换电池。
•优点:简单、便携、适用于室外或无电源场景。
•缺点:需要定期更换电池,不适合长时间使用。
方案二:可充电电池供电•使用可充电电池作为500型万用表的供电电源。
•选择适合尺寸和电压的可充电电池,如AA或AAA可充电镍氢电池。
•提供充电接口和充电电路,方便充电并延长电池寿命。
•优点:可重复使用,经济环保。
•缺点:需要定期充电,充电时间较长。
方案三:交流电源供电•使用插座供电方式,直接将500型万用表与交流电源连接。
•选择适合的电源适配器,将交流电转换为直流电。
•注意选用符合安全标准的适配器,保证供电稳定可靠。
•优点:长时间使用,供电稳定。
•缺点:依赖于交流电源,不适用于无电源场景。
方案四:太阳能供电•使用太阳能电池板将太阳能转化为电能,为500型万用表供电。
•安装太阳能电池板,并连接适当的控制电路和电池储存装置。
•优点:绿色环保,适用于室外无电源场景。
•缺点:依赖于太阳能条件,不适用于夜间或阴天。
方案选择•根据具体需求及使用环境选择合适的供电方案。
•如果需要长时间使用,建议选择交流电源供电方案。
•如果需要更换电池或无电源场景,可选择电池供电或可充电电池供电方案。
•如果追求绿色环保,室外使用且具备太阳能条件,可选择太阳能供电方案。
以上是针对500型万用表的供电电源解决的相关方案资料,希望能对您有所帮助。
请根据实际需求选择适合的方案,以确保万用表的正常供电和使用。
万用表电池替代

数字式万用表和指针式万用表叠层电池的替代办法
我的MF12型指针式万用表,是79年产品,做工扎实,需要使用二号1.5V电池,和15V 干电池,经测,在RX10K档黑红表笔短接时,15v电池消耗约60微安的电流,其他电阻
档的电流,RX1档最大,表笔短接时,消耗
1.5V电池大约6毫安的电流。
根据此情况,决
定选用镍氢电池,制作一15V升压升压电路,供RX10K当时用,直接使用1.2V时,给其余点阻挡供电。
这样的方案,一节电池(不论是1.5V的干电池,还是1.2V的充电电池)就可解决两种供电电压的需求.
因升压电路只需要提供15V电压,60微安的电流,所以采用简单的升压电路即可满足要求,当然为了不对MF12万用表进行打眼等改装,采用的升压电路也需要具备自动关断电源的功能。
下面上图:
此电路中使用的也是磁环,因需要穿绕的线圈匝数较多,选用的是直径10MM的磁环,可以从废节能灯,以及废电子镇流器中拆到。
经使用,图中的R1可以去掉不用!R2用100K 效果更好。
做好的15V升压小PCB板。
1.3叠加原理与等效电源定理的研究
1.3 叠加原理与等效电源定理的研究一、实验目的1. 加深理解叠加原理和戴维宁定理的定义。
2.掌握应用叠加原理和戴维宁定理分析电路的方法及使用条件。
3.掌握有源二端网络等效参数的测量方法。
4.掌握等效电路的应用。
5.理解电路的有载、开路和短路的状态,掌握在各状态下测试各物理量的方法及特点。
6. 理解阻抗匹配的概念,验证阻抗匹配的条件。
二、实验任务(一)基本实验任务1. 选择合适的实验电路、器件参数、仪器仪表,采取正确的实验方法、设计合理的数据表格验证叠加原理。
2. 选择合适的实验电路、器件参数、仪器仪表,采取正确的实验方法、设计合理的数据表格验证戴维宁定理。
(二)扩展实验任务1. 选择合适的实验电路、器件参数、仪器仪表,采取正确的实验方法、设计合理的数据表格验证最大功率传输定理,并测量电路的最大输出功率。
2. 自拟电路,验证叠加原理和戴维南定理。
三、基本实验条件(一)仪器仪表1.双路直流稳压电源 1台2.直流电流表 1台3.直流电压表 1台(2.3可用万用表替代。
)(二)器材器件1.定值电阻 若干2.电流插孔 3只3.双刀双掷开关 2只4.电阻箱 1只四、实验原理(一)基本实验任务1. 叠加原理指出,在线性电路中,有多个电源同时作用时,任一支路的电流或电压都是电路中每个独立电源单独作用时在该支路中所产生的电流或电压的代数和。
如图5.1.3.1所示,电压源U s1和U s2共同作用于该电路。
根据叠加原理,两电源同时作用时电路中的电压;U 1、U 2、U 3和电流I 1、I 2、I 3是U s1单独作用于该电路时(U s2短路置零)的结果:和U s2单独作用于该电路时(U s1短路置零)结果:的叠加。
即'3'2'1'3'2'1,,,,,I I I U U U ''3''2''1''3,,,I I I ''2''1,,U U U ,, ''1'11U U U +=''2'22U U U +=''3'33U U U += ,,''1'11I I I +=''2'22I I I +=''3'33I I I +=2. 戴维南定理指出:任何一个线性有源二端网络,总可以用一个理想电压源和一个等效电阻串联来代替,如图5.1.3.2所示。
数字万用表电源电路
万用表电路万用表如果用1.5V电池通过升压替代9V叠层电池,通常都要单独安装电源开关。
给制作和使用带来不便。
本文介绍的电路是通过检测数字万用表工作电流的有无来控制启动或停止的。
因此只要将电源线与升压电路的输出端对接,就可利用数字万用表电源开关。
电路如附图所示。
该电路为间歇式振荡升压电路。
BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。
BG1为振荡管,工作在开关状态。
L1、C1为振荡反馈元件。
L2为振荡储能绕组。
为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。
当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。
因此,本电路不需设立单独的电源开关。
当A、B两点接上负载时,BG3导通,BG2也跟着导通,通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通,能量从电源流入并储存在L2中。
此时BG1集电极电压很低,D1截止,负载由C2残存电压供电。
当BG1截止时,L2中电流不能突变,它将产生出较高的逆程电动势,经D1整流后输出。
当输出电压高于D2的稳压值时,BG2的b、e结反偏而趋向于截止,BG1基极电流将会下降,迫使其振荡减弱,输出电压也随之下降从而将输出电压自动地控制在D2的稳压值附近。
元件选择:BG1选饱和压降低的NPN型硅管,如9013、8050等,要求ICM>300mA,β>200。
BG2可用9012、9015等PNP硅管,BG3选用9014等NPN型管,要求穿透电流越小越好。
L1、L2用∮0.1MM的漆包线在∮8MM的高频磁环(从旧电子镇流器或节能灯里拆用)上绕制而成。
L1为6匝L2为36匝。
笔者用此电路为DT890A数字万用表供电,实测工作电流为:蜂鸣挡和电容20uF、2uF挡为45mA以下,其它挡位均在25mA以下。
当电池电压降到0.9V 时,除消耗电流较大的蜂鸣挡,电容20uF、2uF挡有缺电显示外,其余挡位均未见缺电显示。
本电路制作简单,性能稳定,经济实用。
最新整理怎么用万用表来测试电源的好坏
怎么用万用表来测试电源的好坏电源故障不仅仅是指电脑无法启动,电源故障还可能引起死锁,间歇性启动等问题。
所以我们必须时刻注意电源有没有出现故障,我们在检查电脑故障前,可以先用万用表来测试电源的好坏,具体操作方法如下。
测试电源连接器:要开始诊断过程,确信P C已经断电、关闭了电源。
下一步,检查P C背面靠近风扇的电压选择器以确保它在220**把风扇拆下来,清洗一下积尘和加点润滑油,进行简单维护,由于电源风扇是封在电源盒内,拆卸不太方便,所以一定要注意操作方法。
在正常情况下,假如你的电池在你预计第2天不可能坚持整个白天的时候,就应该及时开始充电,即使在电池尚有很多余电时,那么你也只管提前充电,因为你并没有真正损失1次充电循环寿命,也就是0.x次而已,而且往往这个x会很小。
相关阅读:电脑电源保养方法1.电源盒(1)电脑运行中,可能有人会直接忽视电脑盒的问题,它是灰尘堆积的地方,若使用半年以上,电源风扇的噪音比较大,可以把风扇拆下来清洗。
(2)先清理表面的灰尘,使用软毛巾就可以,然后加点润滑油,进行一次简单的保养,也可以找专业的人员进行处理。
2.拆风扇(1)先断开主机电源,拔下电源背后的输入,输出线插头,保证清洁者安全,接着拔下和电源连接的所有配件插头和连线,然后用固定的工具卸下电源盒的固定螺丝,取出电源盒。
(2)先观察电源盒外观结构,接着准确地卸下螺丝,不要损坏了其它位置,取下外罩后,把电线从缺口处撬出来,最后卸下固定风扇的四个螺丝,取出风扇。
3.清理风扇(1)清洗积尘前需要用纸板隔离电源电路板和风扇,先因软毛巾大致清理一遍,然后用小毛刷或湿布擦拭积尘,最后要保证它的干爽度。
(2)处理风扇风叶和轴承中的积尘中,不要使用蛮力,力度要轻,也可以用棉签辅助,主要针对位置狭小的区域。
4.润滑油(1)加润滑油前,先撕开不干胶标签,用尖嘴钳挑出橡胶密封片,找到电机轴承后,可以使用棉签慢慢的增加润滑油,一边用手拨动风扇,让润滑油沿着轴承均匀流入。
500型万用表的供电电源解决方案
500型万用表的供电电源解决方案
500型万用表是一种常用的电子测量仪器,用于测量电压、电流、电阻等电学量。
在使用500型万用表时,合适的供电电源解决方案是非常重要的。
本文将探讨如何选择适合500型万用表的供电电源,以确保测量结果的准确性和仪器的稳定性。
500型万用表通常需要直流电源供电。
在选择供电电源时,应注意电压和电流的规格需符合500型万用表的要求。
一般来说,500型万用表的工作电压在几伏至几十伏之间,电流在毫安至几安之间。
因此,可以选择稳定的直流电源,如电池、适配器或稳压电源等。
为了确保500型万用表的测量精度,供电电源的稳定性也是至关重要的。
电压波动或噪声可能会影响测量结果的准确性,甚至对仪器造成损害。
因此,建议选择稳定性高的电源设备,如线性稳压电源或开关稳压电源,以确保供电电源的稳定性。
500型万用表在使用过程中可能需要长时间连续测量,因此供电电源的功率和耐久性也是需要考虑的因素。
对于需要长时间连续使用的情况,可以选择功率较大、散热性好的电源设备,以确保供电电源能够持续为500型万用表提供稳定的电源。
为了方便使用和保护500型万用表,可以考虑使用带有过载保护和短路保护功能的电源设备。
这样可以有效防止因电压过高或短路等原因对500型万用表造成损坏,延长仪器的使用寿命。
选择合适的供电电源解决方案对于500型万用表的正常使用和测量准确性至关重要。
在选择供电电源时,应注意电压和电流规格、稳定性、功率耐久性以及保护功能等因素,以确保500型万用表能够正常工作并获得准确的测量结果。
希望本文能够为使用500型万用表的人士提供一些有益的参考。
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万用表替代电源
搞电器维修的,或电子爱好者,都有一两只万用表,数字的指针的,需要经常更换电池,这里提供了9V、15V、1.5V电池的替代方案,用可充电锂电池或1.2V镍镉、镍氢电池代替,没有电了就充,既方便又节约。
1.2V-9V升压电路
锂电池3.7V-9V升压电路
一、9V或15V电池替代电源:如上图
电路很简单,制作容易,原理不做介绍。
输出电压推导:
Uc2=U out+U be(Q3)=U bat-U be(Q2)+U D1
设U be(Q3) = U be(Q2) ,
则公式:U out=U bat+U D1-2U be
一般小功率硅管U be约为0.6V。
输出电压与电池有关,所以初始电压高一些,在9.6V左右,当电池电压下降以后,保证输出在9V左右。
低档数字表IC常用7106,供电电压最高15V,我曾用12V供电没有问题。
电池:为1.2V7号充电电池、剃须刀充电电池,一般在400-600mAH;或旧手机电池,在1000mAH以上为好,充电板为TP4057充电电路。
充电电源为5V 手机充电器。
电路由万用表开关启动,关机时几乎不耗电。
可用于数字万用表及机械表10K档供电,若机械表供电为15伏,可相应调整D1稳压值。
效率:1.2V升压的效率我做到53%,3.7V升压70%,我的杂牌DT9205数字表,开机电池输出电流8.2MA。
1000MAH的手机电池,可续航100多小时。
感兴趣的可以尝试增减初级匝数,来提高效率。
空载:输出端不加负载时,输入端电流1uA左右。
3.7V锂电池加充电板时(两只TP4057),空载电流24uA,年放电约220mAH。
如果嫌空载电流大,可将充电控制电路放在万用表外;或采用单只TP4057,减少静态电流;或用5V 继电器控制充电板的接入。
我的数字表为杂牌DT9205,开机后,输出电流9.6V2.5MA,输入电流3.7V8.2MA。
如果你的万用表供电电流较大,上述电路不能满足,那么网上还有一个MC34063芯片制作的3.7-9V升压电路,如下图,我做了一个,小电流下效率有些低,输出加3K电阻在40%左右,电池电流15MA左右。
空载(不带充电板)1uA左右。
反复参数,均未见改观。
分析是因为IC内部电路复杂,耗电较多,在小电流工作时,效率偏低。
若是大电流输出,效率会有所提升。
我的数字表最大供电电流5MA左右,所以还是采用分立元件做的3.7-9V升压电路。
启动:现在的数字表多有延时关机功能,上面的电路可能存在启动慢或不启动现象,解决办法:
1、按下开关等待10秒左右,再连按两次开关,重启万用表,即可正常开机。
这个方法不好,等待是不愉快的。
2、打开表,取消延时关机功能,即分别短接下图右上角的三极管9015的EC极,自锁开关中间两个脚。
按下开关即可正常启动万用表。
我讨厌测量时突然没电,就采用这个方法,反正电池是充电的,就算不关机,也可以连续用3-4天,没电了就充,没有后顾之忧。
3、可在9015E极至9V负极之间加一电阻串一电解电容,形成瞬间启动回路,使升压电路能够正常启动,当LN358得到供电,1脚输出高电压,901
4、9015导通。
当电容充电结束,临时启动回路完成任务。
或在9015CE间并联一电解电容。
这个方法没兴趣试验,不能保证好用。
二、1.5V电池替代方案
如果直接用1.2V充电电池,其它电阻档归零时还可以,X1档有些表就很难归零,即使电位器拧到头。
近日网上见到一帖,用锂电池给石英钟供电,受到启发,给万用表供电也不错。
如上图,用锂电池通过稳压电路降压实现。
左边为TP4057充电电路,放弃了指示灯。
右边为稳压降压电路。
电池对充电板的漏电流只有2UA(资料上说的,我没测)。
R1我用75K,空载电流为25UA(稳压部分),输出电压受R3/R4的比值、R1值影响,在电池4.2V 时,输出在1.6V较好(室温25度),随着电池电压下降,输出也在下降(根据原作者介绍,电池从4.2V降到3.3V,输出大约降低0.1V左右)。
实测,输出电压在空载和X1档表笔短接时,有几十毫伏的下载,实际测量电阻时,未发现对精度有什么影响。
制作时全用贴片元件,节省空间。
充电,这里设充电电流400MA,若电池容量1000MAH充满大约3-4小时。
该电路输出电压受温度影响,在环境10-30度变化时,输出下降0.1V。
安全性:由于用到充电电池,所以需要充电,充电口要尽量小,不要突出,
最好用MiniUSB或MicroUSB接口,金属外壳不要接正、负极,防止在充电时测量,充电口漏电,造成人身安全问题。
其它:电池、电路放置,数字表电池仓空间狭小,如果采用手机电池,一般放不下,可以把电池及电路板放置在液晶显示屏后面,这就需要打开表壳,先要取下保护套,可以用扁头螺丝刀伸入表上方的套层内,轻轻撬开护套,先打开一边,再打开另一边,上边的撬下,下边的也很容易取下了。
再用螺丝刀拧开后盖的螺丝,取下后盖。
液晶与后盖间的空间较大,电池,电路板都可以用热熔胶固定在此处后盖上。
USB充电口可放在电池仓内,但充电时要打开仓盖。
或在仓盖上打眼,把充电口安装在仓盖上,但可能不好固定,充电插拔时易脱落。
最好,安装在仓底部,先在底部钻眼,把充电口焊在电路板上,对准,再用热熔胶固定,就一劳永逸了。
数字表MiniUSB充电口
机械表MicroUSB充电口,X10档电池为1.2V镍镉充电电池,其它档为手
机锂3.7V电池
机械表3.7-1.5V稳压电路,下边是手机电池,左上为充电接口电路板
数字表充电接口焊板,用热熔胶固定,板下垫纸,板上拧螺丝,有点脏乱差,
盖上盖就眼不见心为净。