![]() 82、B壳上的孔……同心度良好、声音强劲有力!大声公哦~ ![]() ![]() 83、把升压板的输出线焊接到万用表的电源开关上。 ![]() 84、顺着外壳的边缘,把万用表原有的9V电池扣放好,不再去电池仓挤占有限的空间,露出的金属部分缠好胶带绝缘,以备不时之需吧。 ![]() 85、电源开关处焊接的特写 ![]() 86、这张图片的两条红色跳线,是HOLD开关改为蜂鸣器开关失败的产物。当时把PCB的走线割断后发现HOLD开关并不是自己原先预计的那么简单,无法正确控制蜂鸣器的通断,然后想改回去,割断的PCB走线太细,堆锡焊了半天没焊上,当时也没时间继续耗着,就直接飞线了。这两条飞线以后也可以提醒自己,你有时候也是笨蛋,哈哈哈 ![]() ![]() 87、万用表B壳上粘着蜂鸣器,再上面就是电池,电池靠近B壳边缘的地方,已经用厚的泡沫双面胶固定好了,很牢靠。 ![]() 88、所有的连线都已经就绪,检查一遍没问题后,就准备合上盖子了。 ![]() 89、电池仓里的升压板,空出来的地方正好可以容纳DC充电插座 ![]() 90、上好所有的螺丝,圆圆的充电口看起来还不错! ![]() ![]() 91、看看PP上的蜂鸣器孔,还好还好~ ![]() 92、先充电,用的是自己以前改的LG 4.2V充电器 ![]() 93、绿灯,充电完成~ ![]() 94、已经改成升压板供电,就再来测试一下精度 AD584L基准10V测试 ![]() 95、AD584L基准7.5V测试 ![]() 96、AD584L基准5V测试 ![]() 97、AD584L基准2.5V测试 电压档的精度和之前用6F22是一样的 ![]() 98、再来测试电阻档 0.1%色环电阻 1K ![]() 99、0.1%色环电阻 3K ![]() 100、0.1%色环电阻 10K ![]() 101、0.1%色环电阻 100K 电阻精度与之前用6F22相比没什么太大的变化,但个别精度好像比6F22提高了一个字,难道是电位器有轻微的漂移了? ![]() ![]() 102、MC34063的DataSheet中定义的最低输入电压为3V,我实际测试升压板时发现,电压>2V时升压板其实也可以正常工作,只是效率不如3.7V锂电来的高。当双节镍氢放电至2.0V时,升压板就停止工作了,这时候单节镍氢正好放电到1.0V也不会过放,一举两得。所以大家手里大把的镍氢电池正好可以用在这里。 升压板实际使用中,可以用双节镍氢、单节铁锂、单节锂离子、锂聚合物,这些都没问题,电压只要>2V都可以,需要注意的是电池不要过放,锂电最好有保护板。 ![]() 103、接上双节镍氢做测试,如果大家使用外置电池盒的话,不要用我这种开放式的电池盒,因为测量高压的时候,如果漏电会有被电击的危险,大家要使用密闭的电池盒。我这里只是做测试用,请勿模仿。 ![]() ![]() 104、镍氢+升压板供电 电压精度测试:10V ![]() 105、镍氢+升压板供电 电压精度测试:7.5V ![]() 106、镍氢+升压板供电 电压精度测试:5V ![]() 107、镍氢+升压板供电 电压精度测试:2.5V 镍氢供电与锂电池、6F22电池供电的效果是一样的。 ![]() 108、最后上一张完工的照片,结婚或本命年专用大红万用表和低纹波升压板的合影~~ ![]() 这里有故事,有DIY,有收获,有欢乐~谢谢大家的观赏!!谢谢大家!! ![]() |