Werkzeuge und Geräte, die ich verwende

Letzte Aktualisierung: März 2026

Für die Entwicklung, Diagnose, Fehlersuche und Reparatur elektronischer Geräte nutze ich moderne Mess- und Löttechnik. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Werkzeuge und Geräte, die ich in meiner täglichen Arbeit einsetze. Die Ausstattung wird laufend erweitert, sobald neue und leistungsfähigere Geräte hinzukommen.

Sequre S99

Sequre S99

Kompakter digitaler Lötkolben mit C245-Spitzen für präzises Löten und die Reparatur von Elektronik.

ALIENTEK T90B

ALIENTEK T90B

Leistungsstarker elektrischer Lötkolben mit 140 W für das Löten massiver Bauteile und Leistungsschaltungen.

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T12 PD 65W

T12 PD 65W

Kompakter Lötkolben für T12-Spitzen mit USB-C Power Delivery Stromversorgung. Praktisch als Reservewerkzeug.

Micro Hot Air Gun

Micro Hot Air Gun

Kompaktes Werkzeug für die Demontage und Montage von SMD-Bauteilen mit Heißluft.

Platinenvorwärmer 700 W

Platinenvorwärmer 700 W

Unterer Vorwärmer für Leiterplatten im Format 20×20 cm zum zusätzlichen Erwärmen wärmeintensiver Platinen beim Löten und Bearbeiten anderer Bauteile.

Wanptek KPS3010DF

Wanptek KPS3010DF

Labornetzteil 30 V / 10 A zur Versorgung von Geräten während der Reparatur und zum Laden von Akkus.

ASOMETECH 240W GaN PD3.1

ASOMETECH 240W GaN PD3.1

Mehrport-Ladegerät zur Stromversorgung von Geräten und zum Laden von Akkus in Smartphones.

FNIRSI DPS-150

FNIRSI DPS-150

Tragbare programmierbare DC-DC-Stromversorgung.

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ATORCH DL24MP-FX

ATORCH DL24MP-FX

Elektronische Last bis 150 W und Akkutester.

Fotobericht
MiniPro TL866CS

MiniPro TL866CS

Universeller Programmierer für die Arbeit mit Speicherchips und Logikbausteinen.

T76

T76

Universeller Programmierer für die Arbeit mit Speicherchips, Controllern und weiterer elektronischer Logik.

UNI-T UT890C

UNI-T UT890C

Universelles digitales Multimeter für verschiedene Messaufgaben.

Fnirsi DPOS350P

Fnirsi DPOS350P

Tragbares 4-in-1 Multifunktions-Messgerät: digitales Oszilloskop (bis 350 MHz), Signalgenerator, Spektrumanalysator und Frequenzganganalysator.

Официальный сайт
RIGOL DHO802

RIGOL DHO802

Modernes digitales Oszilloskop für die Diagnose elektronischer Schaltungen.

Offizielle Website
Zeeweii DSO154Pro

Zeeweii DSO154Pro

Kompaktes tragbares digitales Oszilloskop für ergänzende Messungen.

Offizielle Website
RC3563

RC3563

Gerät zur Messung von Spannung und Innenwiderstand von Akkus.

Saleae Logic 16

Saleae Logic 16

Logikanalysator zur Untersuchung digitaler Signale und verschiedener Schnittstellen.

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YX-AK05

YX-AK05

Optisches Mikroskop für präzise Arbeiten mit kleinen Teilen und elektronischen Bauteilen.

Elektronische Lupe

Elektronische Lupe

Selbstgebautes Vergrößerungssystem auf Basis einer Full-HD-Webkamera.

Beschreibung
Wärmebildkamera

Wärmebildkamera

Infrarotkamera 256×192 zur Suche nach Überhitzung und Kurzschlüssen.

Artillery Hornet

Artillery Hornet

3D-Drucker zur Herstellung von Gehäusen, Halterungen und technischen Teilen.

Offizielle Website

Selbstgebautes elektronisches Vergrößerungsgerät aus einer FullHD-Webcam

Ich möchte über die Eigenanfertigung eines elektronischen Vergrößerungsgerätes auf Basis einer FullHD-USB-Webcam berichten.
Der Prozess bestand darin, ein neues Gehäuse zu entwerfen, es mit einem 3D-Drucker auszudrucken, die Sensorkonstruktion der Kamera zu verändern (die Linsen wurden entfernt) und ein Teleobjektiv zu installieren.

Auch die Befestigungsplatte der Kamera habe ich in die Entwicklung einbezogen.

Wie von innen zu sehen ist, besteht die Kamerakonstruktion aus zwei Blöcken – dem Sensor und der Hauptplatine, die durch ein Flachbandkabel verbunden sind.

Entsprechend den Abmessungen der Platinen habe ich in der Online-Anwendung https://www.tinkercad.com ein einfaches Gehäuse entworfen. Das Programm wird zwar als Einsteiger-Tool positioniert, erlaubt aber die Erstellung recht komplexer Modelle.

Also, das Gehäuse ist entworfen und mit dem 3D-Drucker hergestellt. Wir setzen die Platinen hinein. Beim Kameramodul wird die Linse entfernt – sie wird nicht benötigt. Aber unbedingt muss das Glas mit der rot-blauen Beschichtung bleiben – dieses Glas ist ein Infrarotfilter.

In das runde Teil des Gehäuses wird das Teleobjektiv eingeschraubt. Es wurde bei AliExpress gekauft, seine Eigenschaften: Mount-Typ: C-Mount, Brennweite: 50 mm, Bildformat: 2/3″, Blende: F/1.4, Iris-/Fokus-Bedienung: manuell, Objektivgröße: 43 mm (Durchmesser) × H47 mm, Bildwinkel: 7 Grad 50 Minuten, minimale Objektdistanz (M.O.D.): 70 cm.

Auf dem nächsten Foto ist das Glas mit der rot-blauen Beschichtung zu sehen. Es ist vor dem Sensor angebracht und dient dazu, den infraroten Anteil des Lichtspektrums, das auf den Sensor fällt, herauszufiltern.

Und hier ist die montierte Kamera: Darauf ist eine Beleuchtungseinheit der Firma Mechanic mit 144 LEDs befestigt (ebenfalls bei AliExpress gekauft).

Die Kamera wird auf einem Stativ (gekauft bei Amazon) befestigt und an den Computer angeschlossen. Die Grobfokussierung kann mit dem runden Objektivhalter vorgenommen werden, auf dem das Objektiv befestigt ist. Danach stellt man am Objektiv Blende und Schärfe ein und erhält ein Bild. Unten sind Beispielaufnahmen verschiedener Objekte zu sehen.

Die Vergrößerung beträgt etwa das 18-Fache. Der Abstand vom Objektiv bis zum betrachteten Objekt beträgt ungefähr 21 cm.

Das Bild der Kamera kann direkt auf dem Monitor (27 Zoll) betrachtet werden, auf dem Foto ist es im Hintergrund zu sehen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Universeller Tester für die Kapazität von Lithium-Akkus / Netzteil-Tester / Elektronische Last ATORCH DL24MP-FX

Ein kleiner Fotobericht über den universellen Tester zur Kapazitätsmessung von Lithium-Akkus, der auch als Netzteil-Tester und elektronische Last verwendet werden kann. Im Handel sieht dieses Gerät etwas anders aus, doch für eine komfortablere Nutzung entwickeln Enthusiasten verschiedene Gehäusevarianten. (Der Grund dafür ist, dass man die Leistung des Geräts auf bis zu 600 W erhöhen kann, indem man an den Seiten der Hauptplatine drei zusätzliche Module anbringt – jedes Modul fügt weitere 150 W Leistung hinzu). Ich selbst plane momentan keine Leistungserweiterung und habe im Netz 🔗hier ein schönes und kompaktes 3D-Gehäusemodell gefunden. Allerdings gibt es eine überarbeitete Version dieses Gehäuses mit einem zusätzlichen Encoder und einem Taster (diese Nachrüstung ist in der Konstruktion des Geräts vorgesehen). Zwar lassen sich auch die Standardtasten verwenden, jedoch erhöht die Nachrüstung den Bedienkomfort. Das Gehäuse habe ich selbst auf meinem 3D-Drucker Artillery Hornet gefertigt und anschließend schwarz lackiert. (Dieses 3D-Modell ist bisher das aufwendigste und längste Druckprojekt gewesen – die Druckzeit betrug etwa 15 Stunden ohne Unterbrechung).

Die offizielle Gerätebeschreibung kann man 🔗hier herunterladen.

Die Dateien des 3D-Modells sind 🔗hierverfügbar.

Eine Beschreibung des Gehäuses mit Informationen zum Druck und zu den Modifikationen gibt es 🔗hier.

Das Ergebnis seht ihr auf den folgenden Fotos.

Temperatursensor zur Vermeidung einer Überhitzung der getesteten Akkus.

Module zum Testen von Netzteilen mit verschiedenen Steckverbindern sowie von Akkus unterschiedlicher Baugrößen.

Teile, die nach dem Einbau des Geräts ins Gehäuse übrig geblieben sind.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!