FNIRSI 2C53T у меня довольно быстро перешел из категории «прикольная китайская штука» в категорию инструмента, который постоянно лежит на столе. Я пользуюсь им почти каждый день. Нужно быстро посмотреть питание, прозвонить плату, проверить какой‑нибудь сигнал, ткнуться осциллографом или выход преобразователя... В одном корпусе здесь мультиметр, двухканальный осциллограф и генератор, все работает от встроенного аккумулятора и при этом прибор достаточно маленький, чтобы постоянно держать его под рукой.

Сам прибор мне нравится, поэтому желания писать очередную статью в жанре «китайцы опять сделали мусор» у меня нет. Измерительная часть для моих задач вполне удобная, интерфейс тоже. Проблемы начались там, где я их сначала вообще не ожидал увидеть — в питании. От аккумулятора 2C53T работает нормально, но если пользоваться им постоянно, рано или поздно хочется сделать совершенно естественную вещь: воткнуть USB‑C и продолжить работу, пока прибор заряжается.

И вот тут оказалось, что USB‑C на корпусе дает несколько более философское понимание слова «зарядка».

600 мА на всех

На плате за заряд аккумулятора отвечает TC4056A. Это обычный линейный контроллер заряда одной Li‑ion банки, родственник всем известного TP4056. Он работает по стандартной схеме CC/CV: сначала заряжает аккумулятор постоянным током, затем около 4,2 В переходит в режим постоянного напряжения и завершает заряд по падению тока.

Ток задается резистором RPROG. В моем приборе рядом с контроллером стоял резистор с маркировкой 30B, то есть 2,00 кОм. С ним фактический зарядный ток получается примерно 580–600 мА. Нюанс здесь в том, что 600мА контроллеру по сути плевать куда отдавать — в аккумулятор или в прибор — выход у него один.

Если прибор выключен, здесь все прекрасно. Контроллер отдает свои примерно 600 мА аккумулятору, тот заряжается, никаких вопросов. Но включенный 2C53T сам потребляет примерно те же 600 мА. И вот здесь китайская схемотехника достигает очень гармоничного состояния: зарядный контроллер способен дать около 600 мА, прибор хочет около 600 мА, а аккумулятору достаются крошки со стола.

Я несколько раз проверял это именно в рабочем режиме. Подключаешь USB, прибор продолжает работать, внешне все выглядит правильно, но заряд аккумулятора практически стоит на месте. Если прибору в какой‑то момент нужно больше, недостающее уже приходит из аккумулятора. Поэтому возможен особенно прекрасный режим: зарядка подключена, а батарея все равно понемногу разряжается.

Таким образом, USB‑кабель в штатной схеме выполнял в основном функцию моральной поддержки. Час попользовался — положил на три часа на полочку — заряжаться.

И это была еще не главная проблема

Медленная зарядка сама по себе меня бы, наверное, не заставила вскрывать прибор. Можно зарядить его ночью и продолжать жить, а если прибор нужен постоянно — просто не снимать его с зарядки. так ведь?:)

FNIRSI внезапно начал видеть переменное напряжение там, где его не было.

В моем случае показания доходили примерно до 70 В AC.

Причем это были не какие‑то случайные единицы на последнем разряде. AUTO мог сам переключиться в AC, прибор вполне уверенно показывал десятки вольт. Отключаешь USB — показания исчезают. Подключаешь зарядник обратно — возвращаются.

То есть от аккумулятора мультиметр измерял мою схему. С подключенным сетевым БП он начинал параллельно измерять внутренний мир зарядного устройства.

Причина здесь вполне обычная. У сетевого импульсного блока есть гальваническая развязка между первичной и вторичной стороной, но между ними остается паразитная емкость трансформатора, а иногда добавляется и специально установленная емкостная связь для подавления помех. В результате вторичная USB‑земля может плавать относительно сети и PE. Через эту емкость протекает очень маленький переменный ток. Для обычной нагрузки он почти ничего не значит, а вход мультиметра имеет сопротивление порядка десятков мегаом, поэтому даже микротока хватает, чтобы получить на дисплее десятки вольт.

И здесь штатная схема FNIRSI очень удачно помогает проблеме проявиться во всей красе: USB GND напрямую становится землей самого прибора. В итоге через зарядный кабель весь мультиметр получает синфазную связь с сетевым блоком питания.

Получается занятная конструкция. Аккумулятор почти не заряжается, потому что прибор съедает весь доступный зарядный ток. А пока USB подключен, тот же провод еще и притаскивает в высокоомную измерительную часть сетевую наводку.

Простая часть проблемы — увеличиваем ток зарядки

Начал я с самого очевидного места — с резистора RPROG у TC4056A.

Сначала я просто посмотрел, какие номиналы вообще имеет смысл попробовать. Сильно уменьшать сопротивление не хотелось: TC4056A линейная, поэтому каждый дополнительный миллиампер превращает разницу между входными 5 В и напряжением аккумулятора в тепло прямо на микросхеме. Теоретически можно было полезть ближе к 1 А, но устраивать внутри небольшого корпуса соревнование между зарядником и паяльником мне не хотелось.

В итоге остановился на 1,5 кОм.

ребята мне все время помогали - и попутно отчаянно пытались сожрать провод АКБ
ребята мне все время помогали — и попутно отчаянно пытались сожрать провод АКБ

После замены ток поднялся чуть выше 800 мА. Именно этого я и хотел: не «быстрая зарядка» ради красивой цифры, а небольшой запас сверх собственного потребления прибора. Теперь включенный FNIRSI уже не забирал себе вообще все, что способен отдать зарядный контроллер, и аккумулятор наконец начал реально получать ток во время работы.

Простая часть проблемы на этом была решена.

Оставалась более неприятная: как только к прибору подключался обычный сетевой USB‑блок, мультиметр начинал видеть фантомные десятки вольт. И вот там заменой одного резистора отделаться уже не получилось.

Почему 50 пФ оказались важны — решаем основную проблему

С емкостью в таких разговорах вообще часто возникает путаница. Конденсатор постоянный ток не проводит, поэтому интуитивно хочется считать его разрывом цепи. Для переменного сигнала это уже далеко не разрыв. Его можно грубо представить как частотно‑зависимое сопротивление, точнее реактивное сопротивление:

Xc = 1 / (2πfC)

Чем больше емкость и чем выше частота, тем легче переменной составляющей через нее пройти. Например, для 1 нФ на 50 Гц получается около 3,2 МОм. Для 50 пФ уже около 64 МОм. А вход мультиметра как раз высокоомный, поэтому мегомы здесь совсем не означают «тока нет». Они вместе образуют делитель, через который микроскопический ток вполне способен создать на входе измерителя десятки вольт.

И это еще если смотреть только на сетевые 50 Гц. В импульсном блоке питания полно гораздо более высокочастотных составляющих, а с ростом частоты сопротивление той же самой емкости становится еще меньше. Поэтому мне нужно было не просто разорвать провод между USB GND и землей FNIRSI. Нужно было сделать так, чтобы емкостная связь между двумя сторонами тоже оставалась минимальной.

Отсюда и главный параметр при выборе изолированного DC/DC. Сначала я, конечно, смотрел на очевидное: вход 5 В, выход 5 В, мощность хотя бы с запасом относительно уже увеличенного тока зарядки. Но довольно быстро стало понятно, что строчка «изоляция 1500 В» в этой задаче почти ничего не говорит о том, насколько хорошо преобразователь уберет мои фантомные 70 В. Он может прекрасно выдерживать киловольты постоянного напряжения и при этом иметь достаточно большую паразитную емкость между первичной и вторичной сторонами.

А мне была нужна именно маленькая проходная емкость.

В итоге я остановился на TRACO TMR 6–0511. Он дает 5 В на выходе, способен отдать до 1,2 А при мощности 6 Вт, а самое интересное для этой переделки — емкость между входом и выходом около 50 пФ. Вот эти 50 пФ меня в итоге интересовали гораздо сильнее красивых киловольт электрической прочности.

Стоимость преобразователя составила половину от стоимости прибора. Действительно немало, но мне нравится этот прибор именно настолько, чтобы заплатить.

Оставалось только каким‑то образом встроить ее внутрь FNIRSI и действительно разорвать все пути между USB‑C и внутренней землей прибора. Вот там уже началась работа под микроскопом.

Первым делом осмотрел, с чем имеем дело — и тут получилось довольно удачно. Крупные контакты VCC и GND, а из четырех контактов корпуса разъема производитель подключил к полигону только один. То есть задача оставалась в том, чтобы порезать дорожки от разъема, и в разрыв вставить наш DC/DC.

Дорожки отрезал, и покрыл лаком.

Не забываем про резисторы с обратной стороны корпуса — токоограничивающие для DATA+ и DATA‑, а так же 5.1k CC1 и CC2. Первые я просто убрал, лишив себя возможности быстрой перепрошивки прибора, но за все время владения я его ни разу не шил и не собираюсь — закрываю на это глаза. а вот CC1 и CC2 нужно оставить, они участвуют в процессе включения зарядки, помогают определить ориентацию разъема и все такое — только сдвинем их и подключим именно к первичной земле, иначе вся идея изоляции разобьется от 5.1k связь:)

Далее час мучился с пайкой и укладкой проводников к и от DC/DC. Фото процесса не прилагаю, не шибко оно интересно. А вот результат с радостью покажу.

Как видим на фото — весь контур принимает около 1А. из этого 1А примерно 150мА это переходные процессы преобразователя, 600мА заберет прибор, и 200мА останется на зарядку. если прибор выключен, то все 800мА идут на зарядку.

По опыту с работы могу сказать, что модули TRACO могут сильно греться — но тут нагрев оказался не критичен. Сам модуль зарядки более 45 градусов не грелся, так что насчет него я не переживаю.

Итог и проверка прибора

В итоге получилось именно то, чего я хотел от этого прибора с самого начала. Теперь его можно спокойно держать подключенным к сетевому питанию, пользоваться мультиметром в обычном режиме и не ловить фантомные десятки вольт от зарядника. Аккумулятор при этом наконец действительно заряжается во время работы, а не наблюдает, как весь доступный ток съедает сам 2C53T.

Покупка TRACO за примерно 5000 рублей в итоге себя оправдала. Да, выглядит это слегка абсурдно: поставить в прибор модуль, который стоит соизмеримо с самим прибором. Но здесь я платил за вполне конкретный параметр — очень маленькую проходную емкость. И в отличие от многих красивых цифр в даташитах, эти 50 пФ реально решили мою проблему.

После всей переделки у меня остался только один вопрос: зачем китайцы изначально ограничили заряд примерно 600 мА??

Может быть, этот номинал перекочевал из другой платы. Может быть, кто‑то выбрал типовое значение и дальше уже не проверял работу включенного прибора. Может быть, на этапе разработки вообще тестировали только сценарий «выключил и поставил на зарядку».

Но в готовом устройстве это выглядит просто нелогично. Есть прибор, который потребляет около 600 мА, и рядом стоит зарядный контроллер, ограниченный примерно теми же 600 мА. Результат был вполне предсказуем еще до включения.

С гальванической развязкой история понятнее. Хороший изолированный DC/DC с действительно низкой проходной емкостью стоит денег, поэтому в массовый прибор его вполне могли не поставить из‑за себестоимости. Здесь хотя бы прослеживается логика.

А вот с зарядным током китайцы, похоже, просто промахнулись.

И, пожалуй, это лучше всего описывает весь FNIRSI 2C53T. Сам прибор достаточно хороший, чтобы я не хотел менять его на другой. Но в нескольких местах возникает ощущение, что разработку закончили буквально за один вечер до того момента, когда инженер должен был начать пользоваться собственным устройством.

Комментарии (25)


  1. select26
    17.09.2026 20:43

    Зачем было портить прибор? Разве нельзя было развязаться до входа в штатный USB порт?


    1. iatethelogs Автор
      17.09.2026 20:43

      у вас специфичное представление о слове "портить", товарищ. мое решение живет ВНУТРИ корпуса, и может работать от любой зарядки, в то время как вы предлагаете или городить внешний блок, или навсегда привязывать прибор к одной конкретной зарядке. сомнительно...


      1. select26
        17.09.2026 20:43

        Извини, Kоллега!
        Конечно, "портить" - это не подходящее слово.
        "Курочить" - скорее.
        Если не привязываться к словам, то ты проделал большую работу, с моим зрением мне, например, недоступную.
        Я имел ввиду, что тот же самый функционал можно было реализовать снаружи прибора, в виде переходника. Да хоть совместить с врешним powerbank.


        1. iatethelogs Автор
          17.09.2026 20:43

          я думал над этим, но хотелось заморочиться, ведь сделать что-то внешнее было бы слишком просто :)


  1. zatim
    17.09.2026 20:43

    Я думаю, трансформаторный бп от любой старой техники за 50р с блошиного рынка решил бы проблему не хуже dc-dc за 5000. Максимум, пришлось бы добавить в блок кренку 7805, хотя, и она может не понадобиться если посмотреть на даташит внимательно. Но за diy всегда плюс)

    А вообще, проблему бы решило простое заземление. В какой то момент мне тоже надоело постоянно измерять что попало, получать удары током и жечь детали наведенным электричеством и я сделал на рабочем месте мощный контур заземления, подключил к нему всю измериловку, компы и прочее, также обязательно всегда подключаю отлаживаемое устройство.


    1. iatethelogs Автор
      17.09.2026 20:43

      тоже хорошо :)


    1. SuperTEHb
      17.09.2026 20:43

      Иногда это наоборот вредно. Например, если нужно измерить напряжение на входном конденсаторе БП.


      1. zatim
        17.09.2026 20:43

        Вы про заземление? Вообще то нет, я не встречал проф. мультиметры, у которых общий провод соединен с землей.

        Так что можно спокойно измерять. Но вообще, питать такие устройства лучше через стенд. Чисто из соображений безопасности.


        1. SuperTEHb
          17.09.2026 20:43

          Тогда я не совсем понял что вы предлагаете заземлить автору в его осциллографе.

          Через стенд, конечно, лучше. Сразу продумать пути паразитных, уравнительных всяких токов и где надо связь разорвать, а где наоборот создать. Но мы наверняка оба знаем как это бывает, особенно в домашней мастерской. Используем то, что есть вместо того, чего нет, пока не вылезет какой-нибудь нюанс.


          1. zatim
            17.09.2026 20:43

            Я предлагаю заземлить сам осциллограф. У осциллографов общий сигнальный проводник обычно заземлен, поэтому также заземлится минус входного сигнала, а у конкретно этого экземпляра, что в статье - заземлится еще и минус питания. Никаких левых наводок на измерительный вход проникать не будет.


            1. gaussssss
              17.09.2026 20:43

              У тс ручной осцил, его заземлить, не сделав настольным, невозможно.


            1. SuperTEHb
              17.09.2026 20:43

              То-то и оно. При этом и получается, что в блоки питания лезть таким прибором не стоит. Проще отвязать измерительный прибор, который потребляет мало, чем исследуемый прибор, который потребляет много.


              1. zatim
                17.09.2026 20:43

                В целях безопасности лучше таки поступить наоброт.


    1. Granulex
      17.09.2026 20:43

      Блошиный трансформатор за 50 рублей и кренка – отличная идея для лампового радиоприёмника, где ток заряда мерят миллиамперами. На токах современной зарядки 7805 превращается в маленький нагреватель, и вместо DC-DC за 5000 рублей получаем радиатор размером с сам прибор.


      1. zatim
        17.09.2026 20:43

        Ну что за чушь! В статье же указаны токи. Даже если сделать двухкратный запас по напряжению, на кренке рассеится не более 5 вт.


  1. kvazimoda24
    17.09.2026 20:43

    Ток в 600 мА выбрали, чтобы оно не выжигало компьютерные USB порты и не уводило их в защиту. Ибо до USB2.0 включительно разрешённый ток 500 мА. Видимо, посчитали, что лишние 100 мА переживёт.

    А т.к. на нормальную изоляцию от помех зарядника денег не хватило, то штатным режимом является зарядка выключенного прибора. Почему они в прошивке это не ограничили? У меня китайский осцилограф и знать не знает, что заряжется. Из всех сигналов о зарядке только светящийся светодиод.

    И, кстати да, защит в эоом Фнирси тоже может не хватать, потому, будте поосторожнее с измерением высокого напряжения. Я свой осцилограф спалил. Теперь всегда показывает -120 вольт. Благо, мультиметр в нём жив остался.


  1. engine9
    17.09.2026 20:43

    Мне товарищ давал подобным попользоваться, скорость обновления осцилограммы, отзывчивость просто супер. Но интерфейс — оскорбление. Хоть убейте я не могу пользоваться кривыми интерфейсами с плохо сделанной логикой. Я не знаю из за каких культурных особенностей, но китайские интерфейсы узнаешь из тысячи. Будто бы фрагментированные в логическом плане, сложно обьяснить их кривизну. Надеюсь, что они доведут до ума.


  1. Arhammon
    17.09.2026 20:43

    Можно было купить 2 ибп, с дохлыми аккумами они условно бесплатны. Соединить трансы вторичками и получить универсальную 230В гальваноразвязку...

    А то я за цену преобразователя покупал взрослый Лекрой БУ...


  1. SuperTEHb
    17.09.2026 20:43

    Traco это как Эппл от мира преобразователей, только очень дорогой.

    Рассматривали варианты самостоятельного изготовления такой развязки? Например, на какой-нибудь scm1201. Микросхема, трансформатор, два диода. или блокинг с обратной связью по отражённому напряжению. Я так 5 пФ проходной ёмкости получал. Или вообще автогенератор на двух полевичках. Интересно было бы услышать мнение на этот счёт.


  1. GRIB6
    17.09.2026 20:43

    Какой-то оверинжиниринг для этого прибора. Очевидно же, что такой формфактор для разового в т.ч. мобильного использования. А для постоянно/часто включенного на столе есть модели с гораздо более удобными интерфейсами. А такой был, не понравился низкой чувствительностью, убогостью и ещё чем-то, продал почти сразу.


    1. SuperTEHb
      17.09.2026 20:43

      Тот прибор, который есть работает гораздо лучше прибора, которого нет. Долго гонял с оклоигрушечным DSO201 просто потому, что другой мне не светил ещё пару лет. Да и задачи такие стояли, что он вполне справлялся.


      1. Nickroc
        17.09.2026 20:43

        И да, если бы не трата 5к на допиливание. Сам люблю собирать все из, скажем так, подручных материалов, но здесь как будто оверкилл


    1. progchip666
      17.09.2026 20:43

      Однозначно. Покупал себе планшетный фнирси, вспоминаю как страшный сон.

      Со второй попытки подарил родственнику.

      В работе использую RIGOL DS1054 - 4 канала со всеми программными опциями.
      На объекте отлично прижился двухканальный ZWELL c тестером на борту. Удобный с кнопочным интерфейсом и универсальный. Есть там и генератор, но бесполезный.

      На мой взгляд фнирси не умеют делать осциллографы от слова совсем(хотя некоторыми их измерительными приборами пользоваться можно).

      Но требовать от такой дешёвки развязки, да ещё качественной по зарядке мне кажется явным перебором. Я до сих пор не встречал ничего подобного ни в одном приборе подобного класса да и классом существенно повыше, если честно.

      Хотя фича это очень удобная и полезная для ембеддеров. Купленный в своё время за конские деньги неубиваемый ST-LINK V2 ISOL окупил себя много раз!


  1. alcotel
    17.09.2026 20:43

    FNIRSI внезапно начал видеть переменное напряжение там, где его не было.
    В моем случае показания доходили примерно до 70 В AC.

    Странное поведение. Выглядит, как будто у вас общий провод щупа отваливается.

    Я не так давно развязывал настольный осциллограф. У него тоже импульсный блок питания, и проходная ёмкость гораздо больше, чем у USB-зарядки. И таких сюрпризов я не наблюдал.

    А с зарядкой, да, к сожалению стандартные зарядные микросхемы регулируют ток через себя, а не через аккумулятор. А если аккум маленький, то и ток увеличивать больше, чем 1C - опасно. Если схема позволяет без значительных разрушений запитать устройство от 5 V мимо аккума - это было бы лучшее решение.


  1. eps
    17.09.2026 20:43

    И ведь всё, что надо было сделать FNIRSI — сменный аккумулятор 18650.
    Решило бы проблему медленной зарядки. Решило бы проблему простоя во время заряда. Решило бы проблему небольшой автономности. Снизило бы цену прибора (-акк, -зарядник).

    Не решило бы проблему стационарного использования — но тут я соглашусь с другими комментирующими: это не стационарный прибор.