MF30万用表的X10k档需要15v层叠电池,但市场上9v的层叠电池要多少有多少,15v的却不好买,甚至有些卖电池的都说没听说过有15v层叠电池。既然买不到15v电池,就另想办法,这是MF30万用表电路(我的万用表表头内阻小一点,部分零件数值略有不同,用红字标了一部分)

想了两套方案,一套是改用9v电池,改动小,但X10k就得变成X6k或X7k,另一套方案是使用1.5v(实际现在用的1.25v充电电池)用一个升压电路来代替15v电池(实际升压到12.5~17v都可以用,主要是稳压)。经过再三思考,最后决定使用第二套方案,理由:1、要玩就玩难度大一点的,2、以后连9v电池也不需要了,3、原来的X10k档不会变成X6k或X7k档,还是X10k。一开始在怎么样稳压这点上觉得有点麻烦,因为我自己想的稳压电路要实现12.5v~17v稳压又不想把电路做得太复杂,就必须用一个12v~16v之间的稳压二极管,而我手上没有现成的,专门跑去买一个稳压二极管也麻烦,替代方案是用两个小功率NPN三极管的be结反向代替(一般小功率NPN三极管的be结反向击穿电压为5.7~7v,在电流不大的情况下可代替稳压管),电路还是觉得稍复杂。后来在网上看到一个山寨稳压电源的电路(这个电路图还有点小错误,C1上还应该并联一个阻值较大的电阻),真的不得不佩服那些搞山寨的,能以这么简单的电路实现5v稳压输出。

就参考这个山寨电源,用约6v的稳压二极管(3DG201的be结反向代替)设计电路(最初的接线有点问题,后来修改了,修改前忘了截图保存,也懒得重画了,下图是最后的图),上图中D5、C1以及C1上并联一个电阻主要是保护三极管Q1使其免遭振铃电压损坏,我的低压电路就免了。

电路板使用节能灯电路板加工,零件布局如下

材料准备(因为功率小,只需提供不小于12.5v 60μA的输出即可,可以使用节能灯的磁环作磁芯)

裁电路板、绕线圈

焊接好零件

背面,测试前未剪脚

后面的调试大费周折。该电路的线圈匝数是考虑了节能灯中磁环上的线圈匝数与电流,估算了一个比较合理的匝数;我手上的小功率三极管3DG201有两批产品,一批的放大倍数大约100倍,另一批大约65倍,选择了高的;因为电流小,二极管都用3DG201的bc结代替(3DG201是额定电流只有几mA的三极管,结电容小,在电流小、频率高的场合用3DG210的bc结比普通二极管更好);稳压二极管用3DG201的be结反向。从理论上,我那电路应该没有问题,但实测电压只有约10v,此时流过万用表的电流只有20μA,试着改变电阻大小、改变电容大小、改变线圈匝数,万用表测量最高电压也不过11v,只有完全空载时电压可以上升(先不接万用表只接电源,稍等后突然接入万用表可以看到最高电压15v,然后电压会逐渐下降到11v才稳定),断开稳压控制也是如此,甚至用两个磁环并一起重新绕一个线圈也没用,只有三极管没换了。这时想到以前一个闪光灯的三极管烧了,换了个三极管后很难充满电,于是把怀疑目标放到三极管上。两批3DG201各拿一个来测一下小电流下的饱和压降(三极管集电极接一个较大的电阻使集电极电流小于基极电流与放大倍数的乘积后集电极与发射极之间的电压),我用的那个大约0.3v,与以前看的资料上介绍的基本一致,应该还行,另一批的则只有约0.13v,低得让我吃惊,不过这一批的放大倍数都只有65倍左右,再仔细观察两批三极管,发现饱和压降约0.3v的外观很粗糙,而0.13v那批就显得比较精致(下图中间是饱和压降0.13v的,两边是饱和压降0.3v的),看来能够把外观做得精致的厂家就是不一样,里面的东西质量也好。

把三极管换成饱和压降0.13v的,输出电压明显上升,调整电容、电阻、线圈匝数,终于在接入一个电阻和万用表的情况下满足了13v(为了提高输出电流,在允许范围内适当降低了电压)和60μA的输出,但在输入端再串联一个小电阻模拟充电电池电量不是很足的情况,就不能再满足电流和电压要求了,无论怎么调整都不行。又想了个主意,把这个升压电路的输出电压串接到电池上,这样输出电压需求可以再降低约1.1v,但还是不能满足要求。这时想到查一下3DG201的参数,一查,额定电流只有1mA,但我的记忆中以前的晶体管收音机中3DG201的电流都是超过1mA的,有的电路还用来驱动额定电流20mA的发光二极管,于是又专门测了一下,发现至少在6mA下放大倍数和饱和压降没有异常,没理由输出电流那么小,但事实就摆在眼前,确实不行,几乎无计可施了。就在我犯难的时候,我看到了零件堆中有一个文字已经全被磨光了的三极管,忘了哪里来的,测了一下放大倍数,200多倍,从没见过这么高的,我怀疑测错了,重测,与那两批的对比测,确实是放大倍数高得惊人,再测饱和压降,0.12v,比那个还略低一点。换上这个三极管,终于在外电压降到1.1v的情况下仍能满足13v和100μA以上的输出,又调整了一下各零件数值,减小了空载电流,提高了满载输出能力。然后就是接到万用表上试了,把万用表的换档电路稍作修改,把这个电路接入。


想了两套方案,一套是改用9v电池,改动小,但X10k就得变成X6k或X7k,另一套方案是使用1.5v(实际现在用的1.25v充电电池)用一个升压电路来代替15v电池(实际升压到12.5~17v都可以用,主要是稳压)。经过再三思考,最后决定使用第二套方案,理由:1、要玩就玩难度大一点的,2、以后连9v电池也不需要了,3、原来的X10k档不会变成X6k或X7k档,还是X10k。一开始在怎么样稳压这点上觉得有点麻烦,因为我自己想的稳压电路要实现12.5v~17v稳压又不想把电路做得太复杂,就必须用一个12v~16v之间的稳压二极管,而我手上没有现成的,专门跑去买一个稳压二极管也麻烦,替代方案是用两个小功率NPN三极管的be结反向代替(一般小功率NPN三极管的be结反向击穿电压为5.7~7v,在电流不大的情况下可代替稳压管),电路还是觉得稍复杂。后来在网上看到一个山寨稳压电源的电路(这个电路图还有点小错误,C1上还应该并联一个阻值较大的电阻),真的不得不佩服那些搞山寨的,能以这么简单的电路实现5v稳压输出。

就参考这个山寨电源,用约6v的稳压二极管(3DG201的be结反向代替)设计电路(最初的接线有点问题,后来修改了,修改前忘了截图保存,也懒得重画了,下图是最后的图),上图中D5、C1以及C1上并联一个电阻主要是保护三极管Q1使其免遭振铃电压损坏,我的低压电路就免了。

电路板使用节能灯电路板加工,零件布局如下

材料准备(因为功率小,只需提供不小于12.5v 60μA的输出即可,可以使用节能灯的磁环作磁芯)

裁电路板、绕线圈

焊接好零件

背面,测试前未剪脚

后面的调试大费周折。该电路的线圈匝数是考虑了节能灯中磁环上的线圈匝数与电流,估算了一个比较合理的匝数;我手上的小功率三极管3DG201有两批产品,一批的放大倍数大约100倍,另一批大约65倍,选择了高的;因为电流小,二极管都用3DG201的bc结代替(3DG201是额定电流只有几mA的三极管,结电容小,在电流小、频率高的场合用3DG210的bc结比普通二极管更好);稳压二极管用3DG201的be结反向。从理论上,我那电路应该没有问题,但实测电压只有约10v,此时流过万用表的电流只有20μA,试着改变电阻大小、改变电容大小、改变线圈匝数,万用表测量最高电压也不过11v,只有完全空载时电压可以上升(先不接万用表只接电源,稍等后突然接入万用表可以看到最高电压15v,然后电压会逐渐下降到11v才稳定),断开稳压控制也是如此,甚至用两个磁环并一起重新绕一个线圈也没用,只有三极管没换了。这时想到以前一个闪光灯的三极管烧了,换了个三极管后很难充满电,于是把怀疑目标放到三极管上。两批3DG201各拿一个来测一下小电流下的饱和压降(三极管集电极接一个较大的电阻使集电极电流小于基极电流与放大倍数的乘积后集电极与发射极之间的电压),我用的那个大约0.3v,与以前看的资料上介绍的基本一致,应该还行,另一批的则只有约0.13v,低得让我吃惊,不过这一批的放大倍数都只有65倍左右,再仔细观察两批三极管,发现饱和压降约0.3v的外观很粗糙,而0.13v那批就显得比较精致(下图中间是饱和压降0.13v的,两边是饱和压降0.3v的),看来能够把外观做得精致的厂家就是不一样,里面的东西质量也好。

把三极管换成饱和压降0.13v的,输出电压明显上升,调整电容、电阻、线圈匝数,终于在接入一个电阻和万用表的情况下满足了13v(为了提高输出电流,在允许范围内适当降低了电压)和60μA的输出,但在输入端再串联一个小电阻模拟充电电池电量不是很足的情况,就不能再满足电流和电压要求了,无论怎么调整都不行。又想了个主意,把这个升压电路的输出电压串接到电池上,这样输出电压需求可以再降低约1.1v,但还是不能满足要求。这时想到查一下3DG201的参数,一查,额定电流只有1mA,但我的记忆中以前的晶体管收音机中3DG201的电流都是超过1mA的,有的电路还用来驱动额定电流20mA的发光二极管,于是又专门测了一下,发现至少在6mA下放大倍数和饱和压降没有异常,没理由输出电流那么小,但事实就摆在眼前,确实不行,几乎无计可施了。就在我犯难的时候,我看到了零件堆中有一个文字已经全被磨光了的三极管,忘了哪里来的,测了一下放大倍数,200多倍,从没见过这么高的,我怀疑测错了,重测,与那两批的对比测,确实是放大倍数高得惊人,再测饱和压降,0.12v,比那个还略低一点。换上这个三极管,终于在外电压降到1.1v的情况下仍能满足13v和100μA以上的输出,又调整了一下各零件数值,减小了空载电流,提高了满载输出能力。然后就是接到万用表上试了,把万用表的换档电路稍作修改,把这个电路接入。
