Найти тему
Сергей Малофеев

Малогабаритный тестер стабилитронов

Доброго всем читателям времени суток!

Собственно тестер для стабилитронов с диапазоном измеряемых напряжений 0-28В у меня уже был собран (использована схема стабилизации тока на TL431) и он успешно эксплуатируется несколько лет. Применение стабилизатора тока в схемном решении считаю в данном устройстве обязательным, поскольку позволяет проверять стабилитроны в широком диапазоне напряжений и рабочих токов без риска их повреждения, а также измерять напряжение стабилизации на рабочем токе.

Базовая схема стабилизатора тока, примененная ранее в тестере. Основное достоинство - позволяет стабилизировать малые токи.
Базовая схема стабилизатора тока, примененная ранее в тестере. Основное достоинство - позволяет стабилизировать малые токи.

Но основной недостаток моего тестера - необходимость подключения к сети 220В (в качестве источника питания был взят БП от принтера) и необходимость подключения внешнего измерителя напряжения. Согласитесь, для регулярного применения неудобно. Поэтому было решено несколько его модифицировать, а именно убрать выше указанные недостатки. Схема итогового устройства получилась следующая:

-2

Для решения данной задачи были взяты следующие готовые модули и материалы:

АКБ взял БУ из ноутбука..А в качестве корпуса использовался бокс для 2-х АКБ 18650.
АКБ взял БУ из ноутбука..А в качестве корпуса использовался бокс для 2-х АКБ 18650.

Если использовать стрелочный вольтметр, то дополнительный преобразователь DC-DC не потребуется, однако и корпус нужен побольше.

Из инструмента понадобятся:

1. Паяльник с тонким жалом и припой.

2. Пистолет для термоклея.

3. Бор.машинка (я использую Dremel).

4. Кусачки и пинцет.

5. Быстросохнущий лак (использую лак для ногтей).

У меня стабилизатор тока взят уже готовый, для сборки с "нуля" привожу цоколевку TL431 и транзистора, его несложно собрать на макетной плате:

-4
-5

После предварительной проработки размещения модулей и подготовки инструментов начинаем собирать...

1. Размещаем выключатель и основной повышающий преобразователь DC-DC. Предварительно готовим необходимые отверстия и настраиваем преобразователь на максимальное напряжение.

Для лучшего сцепления клея с полиэтиленом, на последний предварительно наносятся насечки (проще говоря - царапины).
Для лучшего сцепления клея с полиэтиленом, на последний предварительно наносятся насечки (проще говоря - царапины).

2. Размещаем вольтметр и наносим несколько слоев лака на площадки преобразователя.

-7

3. Устанавливаем (тоже на термоклей) зарядку для АКБ.

Обязательно проверить отсутствие КЗ между платами!
Обязательно проверить отсутствие КЗ между платами!

4. Подготавливаем к установке плату со стабилизатором тока. Отверстие для подстроечного резистора уже подготовлено ранее.

-9

5. Подготавливаем второй преобразователь DC-DC для питания вольтметра. У меня нужной модели (как указал на схеме) не нашлось, поэтому доработал имеющийся установкой КРЕН типа LM7812.

-10
На ножках подпаяны конденсаторы
На ножках подпаяны конденсаторы

6. Устанавливаем все в корпус и соединяем проводами.

-12

7. Наносим градуировку по току и приступаем к испытаниям.

Напряжение в "холостую" - 25V, ток регулируется от 0,5 до 11 mA - достаточно для проверки большинства стабилитроном. Обратите внимание, шкала тока нелинейная!
Напряжение в "холостую" - 25V, ток регулируется от 0,5 до 11 mA - достаточно для проверки большинства стабилитроном. Обратите внимание, шкала тока нелинейная!
12 В стабилитрон в "рабочем" подключении
12 В стабилитрон в "рабочем" подключении
Тот же стабилитрон, но подключен как диод (показания тоже верны)
Тот же стабилитрон, но подключен как диод (показания тоже верны)
Тестируем Д814Д, рабочий ток 5 mA
Тестируем Д814Д, рабочий ток 5 mA
Тестируем "no name", предварительно ток вернули на 1,5 mA.
Тестируем "no name", предварительно ток вернули на 1,5 mA.

Подведем итоги.

Уверенно можно сказать, что поставленная задача решена - устройство компактно и автономно. "Чистая" сборка заняла 2 часа (статья писалась дольше :) ).