W szczegółach: naprawa multimetru dt 838 zrób to sam od prawdziwego mistrza dla strony my.housecope.com.
Naprawa multimetru S-Line DT-838
Tranzystory sprawdziłem testerem i okazały się wszystkie wadliwe, prawie je wyrzuciłem. I okazało się, że multimetr się zepsuł. (ha ha)
I tak multimetr był buggy ale pomiary rezystancji i na wezwanie ale skrzypiał. Pokazywał normalne napięcie.
Schematu takiego jak ten nie znalazłem, ale trafiłem na ten:
Po zdemontowaniu go na płytce zauważyłem, że R3 (oznaczenie na płytce jest inne na schemacie) jest mała kropka (152 jest napisane na rezystorze) 1,5 kOhm, mierząc innym multimetrem (ogólnie jest to wadliwe, ale ty może nawigować) pokazało więcej niż 2 kOhm.
Po wymianie wszystko działało. Wziąłem rezystor ze starej płyty głównej komputera, przylutowałem go i przylutowałem domową stacją lutowniczą z suszarką.
proszę podać wartość rezystora R16 naprawdę potrzebne lub schemat, jeśli w ogóle Z góry dziękuję!
Na rezystorze R16 mam napisane 561, czyli 560 omów.
Oto zdjęcie, które naprawdę trudno zobaczyć
Ten sam (( Gdzie jest to rozcięcie na matce? Nie widziałem ((powiedz mi, czy jak wymienić (gdzie wlutować)?
Znaleziono ... lutowane ... nie działało (( dokładniej, nadal jest zabugowany.
Naprawianie zmarłych jest dobre. A co z eliminacją małżeństwa fabrycznego (chińskiego)? Teraz sprzedają DT-838 (podobno) różnych marek (Ermak, Resanta, TEK), ale z tą samą wadą, która objawia się TYLKO przy pomiarze temperatury. Temperatury powyżej 100-150 C są zawyżone, a im wyższe, tym bardziej są zawyżone (patrz wykres).
Podgrzewając termoparę z zestawu multimetru w płomieniu zapalniczki, łatwo uzyskać 1999 C, a nawet przeciążenie. W rzeczywistości uzyskanie nawet 1000 C na zapalniczce jest dość trudne, a przy 1500 C przewodniki termopary powinny już się stopić.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
Oczywiście nie chodzi o termoparę, ale o same multimetry: przy kolejnej chińskiej „optymalizacji” wkradł się błąd, który od tego czasu został pomyślnie zreplikowany. Recenzje wspominające o wadzie rosyjskich sprzedawców po prostu nie są publikowane (nie sprawdzałem wszystkich - wystarczyło)
Właśnie znalazłem błąd (w układzie płytki) (po dużym pocie). Łatwo to naprawić. Temperatura staje się poprawna, a poprawka nie wpływa na inne tryby. Prawdopodobnie umieszczę to w bardziej odpowiednim miejscu.
Naprawianie zmarłych jest dobre. A co z eliminacją małżeństwa fabrycznego (chińskiego)? Teraz sprzedają DT-838 (podobno) różnych marek (Ermak, Resanta, TEK), ale z tą samą wadą, która objawia się TYLKO przy pomiarze temperatury. Temperatury powyżej 100-150 C są zawyżone, a im wyższe, tym bardziej są zawyżone (patrz wykres).
Podgrzewając termoparę z zestawu multimetru w płomieniu zapalniczki, łatwo uzyskać 1999 C, a nawet przeciążenie. W rzeczywistości uzyskanie nawet 1000 C na zapalniczce jest dość trudne, a przy 1500 C przewodniki termopary powinny już się stopić.
Oczywiście nie chodzi o termoparę, ale o same multimetry: przy kolejnej chińskiej „optymalizacji” wkradł się błąd, który od tego czasu został pomyślnie zreplikowany. Recenzje wspominające o wadzie rosyjskich sprzedawców po prostu nie są publikowane (nie sprawdzałem wszystkich - wystarczyło)
Właśnie znalazłem błąd (w układzie płytki) (po dużym pocie) i go usunąłem. Łatwo to naprawić. Temperatura staje się poprawna, a poprawka nie wpływa na inne tryby. Prawdopodobnie umieszczę to w bardziej odpowiednim miejscu.
Wziąłem ten multimetr DT-838 na rynku jako nie działający w śmiesznej cenie. Miał praktycznie nową obudowę, którą chciałem założyć na mój poobijany, popękany i spalony lutownicą, ale sprawny multimetr DT-830. Według sprzedawcy multimetr był uszkodzony.
I oczywiście na początku postanowiłem spróbować naprawić zakupiony multimetr.Po włożeniu baterii i włączeniu multimetru zobaczyłem, że się włączył i na ekranie pojawiły się cyfry, ale multimetr nie chciał reagować na żadne pomiary.
Na płytce widoczne były ślady lutowania - podobno bezskutecznie próbowali naprawić multimetr. Oględziny płytki przez lupę dały wynik - w pobliżu środkowego gniazda sondy pojawiło się pęknięcie na płytce i przerwana ścieżka prowadząca od sondy. Podobno podczas poprzedniej naprawy tego nie widać i ograniczało się do prostego przylutowania styków pod sondami.
Oczyściłem tor z lakieru i przylutowałem, jednocześnie ponownie wlutowałem złącza do sond, zmontowałem, włączyłem - szybki przegląd pokazał, że główne funkcje działają poprawnie.
Proces naprawy multimetru DT-838 na poniższym zdjęciu (można kliknąć aby powiększyć)
Tak skończyłem z praktycznie nowym multimetrem i praktycznie za darmo. A wszystko dlatego, że twórcy tego multimetru nie położyli nacisku na tę część płytki, więc po podłączeniu sond płytka wygina się, co doprowadziło do pęknięcia. Cóż, także z powodu nieuważnych poprzednich napraw.
Być może najczęstszy i najtańszy z multimetrów cyfrowych. Wady - duży błąd, zwłaszcza na zimno, słaba ochrona, małżeństwo. Seria multimetrów cyfrowych DT(M)-830-838 ma zasadniczo podobną budowę, ale istnieją różnice w oznaczeniach, wartościach znamionowych i schematach.
Punkt bitowy miga, pokazuje delirium. Powodem jest słaby kontakt w przełączniku pomiarowym. Zdemontuj urządzenie i sprawdź, czy kulka jest na swoim miejscu w przełączniku, naciągnij sprężynę, która dociska tę kulkę trochę dla lepszego przełączania. Wytrzyj styki przełącznika alkoholem. Wymień baterię.
Odczyty skaczą podczas pomiaru rezystancji, pozostałe tryby działają - rezystor R18 (900 Ohm) jest uszkodzony lub tranzystor Q1 (9014) jest uszkodzony.
Błędne odczyty podczas pomiaru - otwarty R33 (900 omów)
Odczyty przeskakują podczas pomiaru natężenia prądu - rezystory R0, R1.
Samodzielne zorganizowanie i naprawa multimetru leży w mocy każdego użytkownika dobrze zaznajomionego z podstawami elektroniki i elektrotechniki. Ale przed przystąpieniem do takich napraw należy spróbować ustalić charakter zaistniałych uszkodzeń.
Najwygodniej jest sprawdzić przydatność urządzenia na początkowym etapie naprawy, sprawdzając jego obwód elektroniczny. W tym przypadku opracowano następujące reguły rozwiązywania problemów:
konieczne jest dokładne zbadanie płytki drukowanej multimetru, która może mieć wyraźnie rozpoznawalne wady fabryczne i błędy;
szczególną uwagę należy zwrócić na obecność niechcianych zwarć i złej jakości lutowania, a także defektów na zaciskach wzdłuż krawędzi płytki (w miejscu podłączenia wyświetlacza). Do naprawy będziesz musiał użyć lutowania;
Błędy fabryczne najczęściej objawiają się tym, że multimetr nie pokazuje tego, co powinien zgodnie z instrukcją, dlatego najpierw sprawdzany jest jego wyświetlacz.
Jeśli multimetr podaje nieprawidłowe odczyty we wszystkich trybach, a układ IC1 się nagrzewa, należy sprawdzić złącza, aby sprawdzić tranzystory. Jeśli długie przewody są zamknięte, to naprawa będzie polegała tylko na ich otwarciu.
W sumie może istnieć wystarczająca liczba wad określanych wizualnie. Możesz zapoznać się z niektórymi z nich w tabeli, a następnie samodzielnie je wyeliminować. (w: Przed naprawą należy przestudiować obwód multimetru, który zwykle podaje się w paszporcie.
Jeśli chcesz sprawdzić przydatność i naprawić wskaźnik multimetru, zwykle uciekają się do użycia dodatkowego urządzenia, które wytwarza sygnał o odpowiedniej częstotliwości i amplitudzie (50-60 Hz i kilka woltów). W przypadku jego braku można zastosować multimetr typu M832 z funkcją generowania impulsów prostokątnych (meander).
Aby zdiagnozować i naprawić wyświetlacz multimetru, konieczne jest wyjęcie płyty roboczej z obudowy przyrządu i wybranie pozycji dogodnej do sprawdzenia styków wskaźnika (ekran w górę).Następnie należy podłączyć końcówkę jednej sondy do wspólnego wyjścia testowanego wskaźnika (znajduje się w dolnym rzędzie, skrajnie z lewej strony), a drugim końcem kolejno dotknąć wyjścia sygnałowe wyświetlacza. W takim przypadku wszystkie jego segmenty powinny zaświecić się jeden po drugim zgodnie z okablowaniem linii sygnałowych, które należy odczytać osobno. Normalna „praca” badanych segmentów we wszystkich trybach wskazuje, że wyświetlacz działa.
Dodatkowe informacje. Określona usterka najczęściej objawia się podczas działania multimetru cyfrowego, w którym jego część pomiarowa ulega awarii i wymaga naprawy niezwykle rzadko (pod warunkiem przestrzegania wymagań instrukcji).
Ostatnia uwaga dotyczy tylko wartości stałych, przy pomiarach których multimetr jest dobrze zabezpieczony przed przeciążeniami. Poważne trudności w identyfikacji przyczyn awarii urządzeń najczęściej napotyka się przy wyznaczaniu rezystancji odcinka obwodu oraz w trybie ciągłości.
W tym trybie wady charakterystyczne z reguły pojawiają się w zakresach pomiarowych do 200 i do 2000 omów. Gdy do wejścia wchodzi napięcie obce, z reguły wypalają się rezystory pod oznaczeniami R5, R6, R10, R18, a także tranzystor Q1. Ponadto kondensator C6 często się przebija. Konsekwencje narażenia na potencjał obcy przejawiają się w następujący sposób:
z całkowicie „wypaloną” triodą Q1, przy określaniu rezystancji multimetr pokazuje jedno zero;
w przypadku niecałkowitego przebicia tranzystora, urządzenie otwarte powinno wykazywać rezystancję jego przejścia.
Notatka! W innych trybach pomiaru ten tranzystor jest zwarty i dlatego nie wpływa na odczyty wyświetlacza.
Przy rozbiciu C6 multimetr nie będzie działał przy limitach pomiarowych 20, 200 i 1000 woltów (nie jest wykluczona opcja silnego niedoszacowania odczytu).
Jeśli multimetr stale emituje sygnał dźwiękowy podczas wybierania sygnału lub milczy, przyczyną może być złej jakości lutowanie pinów mikroukładu IC2. Naprawa polega na starannym lutowaniu.
Kontrola i naprawa niedziałającego multimetru, którego awaria nie jest związana z już rozpatrzonymi przypadkami, zaleca się rozpocząć od sprawdzenia napięcia 3 V na szynie zasilającej ADC. W takim przypadku przede wszystkim należy upewnić się, że nie ma awarii między zaciskiem zasilającym a wspólnym zaciskiem konwertera.
Zanik elementów sygnalizacyjnych na ekranie wyświetlacza w obecności napięcia zasilającego konwerter najprawdopodobniej wskazuje na uszkodzenie jego obwodu. Ten sam wniosek można wyciągnąć, gdy wypali się znaczna liczba elementów obwodu znajdujących się w pobliżu ADC.
Ważny! W praktyce węzeł ten „wypala się” tylko wtedy, gdy na jego wejście wejdzie odpowiednio wysokie napięcie (powyżej 220 V), co wizualnie objawia się pęknięciami w zespoleniu modułu.
Zanim zaczniesz mówić o naprawach, musisz to sprawdzić. Prostym sposobem przetestowania ADC pod kątem przydatności do dalszej pracy jest przetestowanie jego wyjść za pomocą znanego dobrego multimetru tej samej klasy. Należy zauważyć, że przypadek, w którym drugi multimetr nieprawidłowo pokazuje wyniki pomiarów, nie nadaje się do takiego sprawdzenia.
Przygotowując się do pracy, urządzenie przełącza się w tryb „dzwonienia” diod, a koniec pomiarowy drutu w czerwonej izolacji jest podłączony do wyjścia mikroukładu „minus power”. Podążając za tą czarną sondą, każda z jej odnóg sygnałowych jest kolejno dotykana. Ponieważ na wejściach obwodu znajdują się diody ochronne podłączone w przeciwnym kierunku, po podaniu napięcia stałego z multimetru innej firmy powinny się otworzyć.
Fakt ich otwarcia jest rejestrowany na wyświetlaczu w postaci spadku napięcia na styku elementu półprzewodnikowego. Obwód jest sprawdzany w podobny sposób, gdy sonda w czarnej izolacji jest podłączona do pinu 1 (+zasilanie ADC), a następnie dotykając wszystkich pozostałych pinów. W takim przypadku odczyty na ekranie wyświetlacza powinny być takie same jak w pierwszym przypadku.
Po zmianie polaryzacji podłączenia drugiego urządzenia pomiarowego jego wskaźnik zawsze pokazuje przerwę, ponieważ rezystancja wejściowa działającego mikroukładu jest wystarczająco duża. W takim przypadku wnioski zostaną uznane za błędne, w obu przypadkach pokazując ostateczną wartość rezystancji. Jeśli przy którejkolwiek z opisanych opcji połączenia multimetr pokazuje przerwę, najprawdopodobniej oznacza to wewnętrzną przerwę w obwodzie.
Ponieważ nowoczesne przetworniki ADC są najczęściej produkowane w konstrukcji zintegrowanej (bez obudowy), rzadko ktokolwiek może je wymienić. Jeśli więc konwerter się wypali, naprawa multimetru nie będzie możliwa, nie da się go naprawić.
Naprawa będzie wymagana, jeśli wystąpią usterki związane z utratą kontaktu w przełączniku obrotowym. Przejawia się to nie tylko tym, że multimetr się nie włącza, ale także niemożnością uzyskania normalnego połączenia bez mocnego naciskania na herbatniki. Wyjaśnia to fakt, że w tanich chińskich multimetrach ścieżki stykowe rzadko są pokryte wysokiej jakości smarem, co prowadzi do ich szybkiego utleniania.
Na przykład podczas użytkowania w zakurzonych warunkach po pewnym czasie ulegają zabrudzeniu i tracą kontakt z listwą przełączników. Aby naprawić ten zespół multimetru, wystarczy wyjąć płytkę drukowaną z obudowy i przetrzeć styki wacikiem zamoczonym w alkoholu. Następnie należy je pokryć cienką warstwą wysokiej jakości wazeliny technicznej.
Podsumowując, zauważamy, że jeśli w multimetrze zostaną znalezione fabryczne „nielutujące” lub zamknięcia styków, te niedociągnięcia należy wyeliminować za pomocą lutownicy niskonapięciowej z dobrze zaostrzoną końcówką. Jeśli nie masz całkowitej pewności co do przyczyny awarii urządzenia, powinieneś skontaktować się ze specjalistą w zakresie naprawy sprzętu pomiarowego.
Jakoś zmierzyłem napięcie sieciowe 220V, ale ślepo nie zauważyłem, że urządzenie jest w trybie pomiaru rezystancji. Szturchnął raz, dwa, trzeci raz... Urządzenie nie wytrzymało takiej kpiny i po cichu kazało żyć długo. Wypalono kilka oporów i, co najważniejsze, ADC. To urządzenie, można by rzec, kosztuje grosze, ale to mój stary przyjaciel i towarzysz broni, przeszliśmy razem wiele rzeczy, wiąże się z nim wiele różnych wspomnień. Postanowiłem więc spróbować go przywrócić.
Z całej gamy obwodów multimetru M838 wymyśliłem DT-838 (prawie jeden do jednego), oto on:
Najpierw musisz poradzić sobie z „upuszczeniem” natywnego ADC, który początkowo znajdował się w urządzeniu. Aby to zrobić, zmontowałem prostokątny generator impulsów 60 Hz zgodnie z tym schematem (zaczął wytwarzać stabilne 60 Hz przy + 6 V napięcia zasilania):
Podczas sprawdzania podłączamy wyjście wspólnego przewodu generatora do elektrody sygnałowej wskaźnika i naprzemiennie doprowadzamy sygnał z wyjścia generatora do pozostałych wyjść. Spowoduje to aktywację odpowiednich segmentów wskaźnika. W wyniku sprawdzenia, po pierwsze, ustalono pinout 32-pinowego wskaźnika LCD multimetrów serii 800, a przeznaczenie pozostałych pinów ADC stało się jasne. Wynik pokazano na rysunku:
Przypisanie pinów starego ADC
Zwracamy również uwagę, że ICL7106 nie ma wyjścia BAT, więc będziesz musiał samodzielnie zebrać wskaźnik rozładowania akumulatora, zgodnie z tym schematem, zaczerpniętym z jednego z wielu schematów dla multimetrów 832:
Małą partię pięciu ICL7106 zakupiono od naszych chińskich przyjaciół na ebayu (w rezerwie i nigdy nie wiadomo ... Wziąłem po 250 rubli, teraz kosztują 410 rubli).
Następnie, biorąc pod uwagę poprzednie pomiary, zrobiłem szalik adaptera do nowego ADC i wlutowałem tam mikroukład:
Tam przylutowałem nogi - okazało się, że jest taki wielonożny:
I przylutowujemy go do płytki multimetru (wcześniej na wszelki wypadek wyciąłem ścieżki ze starej „kropli” ADC):
I voila - urządzenie ożyło! Wystarczyło lekko wyregulować referencyjny dzielnik napięcia z rezystorem VR1 (podświetlony na zdjęciu), aby dokładniej wyświetlić wynik:
Po prawej zaznaczono obwód kontroli rozładowania akumulatora, pracuje przy napięciu poniżej 7V (zwykle około 8V, ale sam sobie zrobiłem 7 - reguluje go rezystor R3), choć urządzenie działa nawet przy 3V, chociaż to nie gwarantuje poprawnych pomiarów.
Wniosek jest taki - uważaj na urządzenia, nieuwaga może prowadzić do smutnych konsekwencji.
Zgromadziłem 4 urządzenia tego typu, wszystkie trzy dam na części zamienne, a może jedno z nich da się zregenerować? nazwa tel. warsztat, jeśli to możliwe.
wentylator
Grupa: Partner Posty: 2900 Nr użytkownika: 463 Rejestracja: 14 czerwca 05 Miejsce zamieszkania: Rosja
Ten post był edytowany Asmodey – 15.03.2008, 21:57
Współwinny zbrodni
Grupa: Partner Posty: 695 Nr użytkownika: 21271 Rejestracja: 1 czerwca 07 Miejsce zamieszkania: uk. Charków
Współwinny zbrodni
Grupa: Partner Posty: 362 Nr użytkownika: 13810 Rejestracja: 25-listopad 06
Nie można sobie wyobrazić warsztatu warsztatowego bez poręcznego, niedrogiego multimetru cyfrowego.
W tym artykule opisano urządzenie multimetrów cyfrowych serii 830, jego obwód, a także najczęstsze usterki i sposoby ich naprawy.
Obecnie produkowana jest ogromna różnorodność cyfrowych przyrządów pomiarowych o różnym stopniu złożoności, niezawodności i jakości. Podstawą wszystkich nowoczesnych multimetrów cyfrowych jest zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy napięcia (ADC). Jednym z pierwszych takich przetworników ADC, nadającym się do budowy niedrogich przenośnych przyrządów pomiarowych, był konwerter oparty na mikroukładzie ICL7106 firmy MAXIM. W rezultacie opracowano kilka udanych, tanich modeli multimetrów cyfrowych serii 830, takich jak M830B, M830, M832, M838. Zamiast litery M, DT może stać. Obecnie ta seria urządzeń jest najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej powtarzaną na świecie. Jego podstawowe cechy: pomiar napięć stałych i przemiennych do 1000 V (rezystancja wejściowa 1 MΩ), pomiar prądów stałych do 10 A, pomiar rezystancji do 2 MΩ, testowanie diod i tranzystorów. Dodatkowo w niektórych modelach występuje tryb ciągłości dźwięku połączeń, pomiar temperatury z termoparą i bez, generowanie meandra o częstotliwości 50...60 Hz lub 1 kHz. Głównym producentem tej serii multimetrów jest Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).
Podstawą multimetru jest ADC IC1 typ 7106 (najbliższy krajowy analog to mikroukład 572PV5). Jego schemat blokowy pokazano na ryc. 1, a pinout do wykonania w pakiecie DIP-40 pokazano na ryc. 2. Jądro 7106 może mieć różne prefiksy w zależności od producenta: ICL7106, TC7106 itp. Ostatnio coraz częściej stosuje się nieopakowane mikroukłady (chipy DIE), których kryształ jest lutowany bezpośrednio do płytki drukowanej.
Rozważ obwód multimetru M832 firmy Mastech (ryc. 3). Pin 1 IC1 jest dodatnim zasilaniem akumulatora 9 V, pin 26 jest ujemny. Wewnątrz ADC znajduje się stabilizowane źródło napięcia 3 V, jego wejście jest połączone z pinem 1 IC1, a wyjście jest połączone z pinem 32. Pin 32 jest podłączony do wspólnego zacisku multimetru i jest galwanicznie połączony z COM wejście urządzenia. Różnica napięć między zaciskami 1 i 32 wynosi około 3 V w szerokim zakresie napięć zasilania - od nominalnego do 6,5 V. To stabilizowane napięcie jest dostarczane do regulowanego dzielnika R11, VR1, R13, a z jego wyjścia na wejście mikroukładu 36 (w trybie pomiary prądów i napięć). Dzielnik ustawia potencjał U na styku 36 równy 100 mV. Rezystory R12, R25 i R26 pełnią funkcje ochronne. Za sygnalizację niskiego poziomu baterii odpowiadają tranzystor Q102 oraz rezystory R109, R110 i R111. Za wyświetlanie miejsc dziesiętnych na wyświetlaczu odpowiadają kondensatory C7, C8 oraz rezystory R19, R20.
Roboczy zakres napięcia wejściowego Umaks bezpośrednio zależy od poziomu regulowanego napięcia odniesienia na pinach 36 i 35 i jest
Stabilność i dokładność odczytu wyświetlacza zależy od stabilności tego napięcia odniesienia.
Odczyt na wyświetlaczu N zależy od napięcia wejściowego U i jest wyrażony jako liczba
Uproszczony schemat multimetru w trybie pomiaru napięcia przedstawiono na ryc. 4.
Przy pomiarze napięcia stałego sygnał wejściowy podawany jest na R1…R6, z którego wyjścia poprzez przełącznik [zgodnie ze schematem 1-8/1…1-8/2) podawany jest na rezystor ochronny R17 . Rezystor ten tworzy również filtr dolnoprzepustowy wraz z kondensatorem C3 podczas pomiaru napięcia AC. Następnie sygnał jest podawany na bezpośrednie wejście układu ADC, pin 31. Potencjał wspólnego wyjścia generowany przez stabilizowane źródło napięcia 3 V, pin 32 jest podawany na odwrotne wejście mikroukładu.
Podczas pomiaru napięcia przemiennego jest ono prostowane przez prostownik półfalowy na diodzie D1. Rezystory R1 i R2 dobierane są w taki sposób, aby przy pomiarze napięcia sinusoidalnego urządzenie wyświetlało prawidłową wartość. Ochronę ADC zapewnia dzielnik R1…R6 oraz rezystor R17.
Uproszczony schemat multimetru w trybie pomiaru prądu przedstawiono na ryc. 5.
W trybie pomiaru DC ten ostatni przepływa przez rezystory R0, R8, R7 i R6, przełączane w zależności od zakresu pomiarowego. Spadek napięcia na tych rezystorach przez R17 jest podawany na wejście ADC, a wynik jest wyświetlany. Ochronę ADC zapewniają diody D2, D3 (mogą nie być instalowane w niektórych modelach) i bezpiecznik F.
Uproszczony schemat multimetru w trybie pomiaru rezystancji pokazano na ryc. 6. W trybie pomiaru rezystancji wykorzystuje się zależność wyrażoną wzorem (2).
Z wykresu wynika, że ten sam prąd ze źródła napięcia +U przepływa przez rezystor odniesienia i mierzony rezystor R” (prądy wejściowe 35, 36, 30 i 31 są pomijalne) a stosunek U i U jest równy stosunkowi rezystancji rezystorów R" i R^. R1..R6 są używane jako rezystory odniesienia, R10 i R103 są używane jako rezystory ustawiające prąd. Ochronę ADC zapewnia termistor R18 (niektóre tanie modele używają zwykłych rezystorów 1,2 kΩ), Q1 w trybie diody Zenera (nie zawsze zainstalowany) oraz rezystory R35, R16 i R17 na wejściach 36, 35 i 31 ADC.
Tryb ciągłościObwód ciągłości wykorzystuje układ IC2 (LM358) zawierający dwa wzmacniacze operacyjne. Generator dźwięku jest montowany na jednym wzmacniaczu, a komparator na drugim. Gdy napięcie na wejściu komparatora (pin 6) jest mniejsze niż próg, na jego wyjściu (pin 7) ustawiane jest niskie napięcie, które otwiera klucz na tranzystorze Q101, dając sygnał dźwiękowy. Próg wyznacza dzielnik R103, R104. Ochronę zapewnia rezystor R106 na wejściu komparatora.
Wszelkie awarie można podzielić na wady fabryczne (a tak się dzieje) oraz uszkodzenia spowodowane błędnymi działaniami operatora.
Ponieważ multimetry stosują gęste mocowanie, możliwe są zwarcia elementów, słabe lutowanie i zerwanie wyprowadzeń elementów, szczególnie tych znajdujących się wzdłuż krawędzi płytki. Naprawa niesprawnego urządzenia powinna rozpocząć się od oględzin płytki drukowanej. W tabeli przedstawiono najczęstsze wady fabryczne multimetrów M832.
Stan wyświetlacza LCD można sprawdzić za pomocą źródła napięcia przemiennego o częstotliwości 50,60 Hz i amplitudzie kilku woltów. Jako takie źródło napięcia AC możesz wziąć multimetr M832, który ma tryb generowania meandrów. Aby przetestować wyświetlacz, umieść go na płaskiej powierzchni wyświetlaczem do góry, podłącz jedną sondę multimetru M832 do wspólnego zacisku wskaźnika (wiersz dolny, lewy zacisk), a drugą sondę multimetru podłącz naprzemiennie do pozostałych zacisków wyświetlacza. Jeśli możesz uzyskać zapłon wszystkich segmentów wyświetlacza, to działa.
Powyższe awarie mogą pojawić się również podczas pracy. Należy zauważyć, że w trybie pomiaru napięcia stałego urządzenie rzadko ulega awarii, ponieważ. dobrze chronione przed przeciążeniami wejściowymi. Główne problemy pojawiają się podczas pomiaru prądu lub rezystancji.
Naprawa niesprawnego urządzenia powinna rozpocząć się od sprawdzenia napięcia zasilania i sprawności ADC: napięcie stabilizacji wynosi 3 V i brak awarii między wyjściami mocy a wspólnym wyjściem ADC.
W trybie pomiaru prądu przy wykorzystaniu wejść V, Q i mA pomimo obecności bezpiecznika mogą wystąpić przypadki późniejszego przepalenia bezpiecznika niż diody bezpiecznikowe D2 lub D3 zdążą się przebić. Jeśli w multimetrze zainstalowany jest bezpiecznik, który nie spełnia wymagań instrukcji, w takim przypadku rezystancje R5 ... R8 mogą się przepalić, co może nie pojawiać się wizualnie na rezystancjach. W pierwszym przypadku, gdy przebija się tylko dioda, wada pojawia się tylko w trybie pomiaru prądu: prąd przepływa przez urządzenie, ale na wyświetlaczu pojawiają się zera. W przypadku przepalenia się rezystorów R5 lub R6 w trybie pomiaru napięcia urządzenie przeszacowuje odczyty lub wykaże przeciążenie. W przypadku całkowitego przepalenia jednego lub obu rezystorów urządzenie nie jest resetowane w trybie pomiaru napięcia, ale przy zwartych wejściach wyświetlacz jest zerowany. Gdy rezystory R7 lub R8 przepalą się na zakresach pomiaru prądu 20 mA i 200 mA, urządzenie pokaże przeciążenie, a w zakresie 10 A - same zera.
W trybie pomiaru rezystancji błędy zwykle występują w zakresach 200 omów i 2000 omów. W takim przypadku po przyłożeniu napięcia do wejścia rezystory R5, R6, R10, R18, tranzystor Q1 mogą się przepalić i przebić kondensator C6. Jeśli tranzystor Q1 jest całkowicie uszkodzony, to podczas pomiaru rezystancji urządzenie pokaże zera. Przy niepełnym przebiciu tranzystora multimetr z otwartymi sondami pokaże rezystancję tego tranzystora. W trybie pomiaru napięcia i prądu tranzystor jest zwierany przez przełącznik i nie wpływa na wskazania multimetru. Gdy kondensator C6 ulegnie uszkodzeniu, multimetr nie będzie mierzył napięcia w zakresach 20 V, 200 V i 1000 V lub znacznie zaniży odczyty w tych zakresach.
Jeśli na wyświetlaczu nie ma wskazania, czy ADC jest zasilane, lub jeśli duża liczba elementów obwodu jest wizualnie wypalona, istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia ADC. Przydatność ADC sprawdza się, monitorując napięcie stabilizowanego źródła napięcia 3 V. W praktyce ADC przepala się tylko wtedy, gdy na wejście podawane jest wysokie napięcie, znacznie wyższe niż 220 V. Bardzo często pojawiają się pęknięcia w bezramkowy związek ADC zwiększa pobór prądu mikroukładu, co prowadzi do jego zauważalnego nagrzewania .
W przypadku podania bardzo wysokiego napięcia na wejście przyrządu w trybie pomiaru napięcia może dojść do przebicia wzdłuż elementów (rezystorów) oraz na płytce drukowanej, w przypadku trybu pomiaru napięcia obwód jest chroniony przez dzielnik na rezystancjach R1.R6.
W przypadku tanich modeli serii DT, długie wyprowadzenia części mogą być zwierane do ekranu znajdującego się z tyłu urządzenia, zakłócając pracę obwodu. Mastech nie posiada takich wad.
Stabilizowane źródło napięcia 3 V w ADC dla tanich chińskich modeli może w praktyce dawać napięcie 2,6,3,4 V, a dla niektórych urządzeń przestaje działać już przy napięciu akumulatora zasilającego 8,5 V.
Modele DT wykorzystują przetworniki ADC niskiej jakości i są bardzo wrażliwe na wartości ciągu integratora C4 i R14. W multimetrach Mastech wysokiej jakości przetworniki ADC umożliwiają zastosowanie elementów bliskich ocen.
Często w multimetrach DT z otwartymi sondami w trybie pomiaru rezystancji urządzenie zbliża się do wartości przeciążenia („1” na wyświetlaczu) przez bardzo długi czas lub w ogóle nie jest ustawione. Możesz „wyleczyć” niskiej jakości chip ADC, zmniejszając wartość rezystancji R14 z 300 do 100 kOhm.
Podczas pomiaru rezystancji w górnej części zakresu urządzenie „wypełnia” odczyty, na przykład przy pomiarze rezystora o rezystancji 19,8 kOhm pokazuje 19,3 kOhm. Jest „leczony” przez zastąpienie kondensatora C4 kondensatorem 0,22 ... 0,27 uF.
Ponieważ tanie chińskie firmy używają niepakowanych przetworników ADC niskiej jakości, często zdarzają się przypadki złamanych pinów i bardzo trudno jest ustalić przyczynę awarii, która może objawiać się na różne sposoby, w zależności od złamanego pinu. Na przykład jeden z przewodów wskaźnika jest wyłączony. Ponieważ multimetry używają wyświetlaczy ze wskazaniem statycznym, aby określić przyczynę usterki, należy sprawdzić napięcie na odpowiednim styku mikroukładu ADC, powinno ono wynosić około 0,5 V w stosunku do wspólnego styku. Jeśli wynosi zero, ADC jest uszkodzony.
Występują awarie związane ze słabą jakością styków na przełączniku ciastek, urządzenie działa tylko po naciśnięciu ciastka. Firmy produkujące tanie multimetry rzadko pokrywają smarem gąsienice pod przełącznikiem kołyskowym, dlatego szybko się utleniają. Często ślady są brudne. Jest naprawiany w następujący sposób: płytkę drukowaną wyjmuje się z obudowy, a szyny przełączające wyciera się alkoholem. Następnie nakładana jest cienka warstwa wazeliny technicznej. Wszystko, urządzenie jest naprawione.
W przypadku urządzeń serii DT czasami zdarza się, że napięcie przemienne jest mierzone ze znakiem minus. Wskazuje to na nieprawidłową instalację D1, zwykle z powodu nieprawidłowego oznaczenia na korpusie diody.
Zdarza się, że producenci tanich multimetrów umieszczają w obwodzie generatora dźwięku niskiej jakości wzmacniacze operacyjne, a następnie po włączeniu urządzenia słychać brzęczący brzęczyk. Wada ta jest eliminowana poprzez lutowanie kondensatora elektrolitycznego 5 μF równolegle do obwodu zasilania. Jeśli to nie zapewnia stabilnej pracy generatora dźwięku, konieczna jest wymiana wzmacniacza operacyjnego na LM358P.
Często pojawia się taka uciążliwość, jak wyciek baterii. Niewielkie krople elektrolitu można zetrzeć alkoholem, ale jeśli deska jest mocno zalana, to dobre efekty można uzyskać myjąc ją gorącą wodą i mydłem do prania. Po wyjęciu wskaźnika i rozlutowaniu brzęczyka za pomocą szczoteczki np. szczoteczki do zębów należy dokładnie umyć płytkę z obu stron i opłukać pod bieżącą wodą z kranu. Po powtórzeniu prania 2,3 razy deska jest suszona i montowana w etui.
Ostatnio produkowane urządzenia wykorzystują przetworniki ADC z chipami DIE. Kryształ jest montowany bezpośrednio na płytce drukowanej i wypełniony żywicą. Niestety znacznie zmniejsza to łatwość konserwacji urządzeń, ponieważ gdy ADC ulegnie awarii, co jest dość powszechne, trudno go wymienić. Nieopakowane przetworniki ADC są czasami wrażliwe na jasne światło. Na przykład, jeśli pracujesz w pobliżu lampy stołowej, błąd pomiaru może wzrosnąć. Faktem jest, że wskaźnik i płytka urządzenia mają pewną przezroczystość, a światło przenikające przez nie wchodzi do kryształu ADC, powodując efekt fotoelektryczny. Aby wyeliminować tę wadę, należy usunąć tablicę, a po usunięciu wskaźnika przykleić położenie kryształu ADC (jest wyraźnie widoczne przez tablicę) grubym papierem.
Kupując multimetry DT, należy zwrócić uwagę na jakość mechaniki przełącznika, należy kilkakrotnie obrócić przełącznik kołyskowy multimetru, aby upewnić się, że przełączanie odbywa się wyraźnie i bez zacięć: wady plastikowe nie mogą być naprawione.
Siergiej Bobin. „Naprawa sprzętu elektronicznego” nr 1, 2003 r.
Jak każdy inny przedmiot, multimetr może ulec awarii podczas pracy lub mieć początkową, fabryczną wadę, która nie została zauważona podczas produkcji. Aby dowiedzieć się, jak naprawić multimetr, powinieneś najpierw zrozumieć charakter uszkodzenia.
Eksperci zalecają rozpoczęcie poszukiwania przyczyny usterki od dokładnego zbadania płytki drukowanej, ponieważ możliwe są zwarcia i słabe lutowanie, a także wada wyprowadzeń elementów wzdłuż krawędzi płytki.
Wada fabryczna tych urządzeń objawia się głównie na wyświetlaczu. Może być do dziesięciu ich rodzajów (patrz tabela). Dlatego lepiej jest naprawiać multimetry cyfrowe, korzystając z instrukcji dołączonych do urządzenia.
Te same awarie mogą wystąpić po operacji.Powyższe awarie mogą pojawić się również podczas pracy. Jeśli jednak urządzenie pracuje w trybie stałego pomiaru napięcia, rzadko się psuje.
Powodem tego jest jego ochrona przed przeciążeniem. Również naprawa uszkodzonego urządzenia powinna rozpocząć się od sprawdzenia napięcia zasilania i sprawności ADC: napięcie stabilizacji wynosi 3 V i brak awarii między wyjściami mocy a wspólnym wyjściem ADC.
Doświadczeni użytkownicy i profesjonaliści wielokrotnie stwierdzili, że jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn częstych awarii urządzenia jest słaba jakość produkcji. Mianowicie lutowanie kontaktów kwasem. W rezultacie styki są po prostu utlenione.
Jeśli jednak nie masz pewności, jakiego rodzaju awaria spowodowała niesprawność urządzenia, nadal powinieneś skontaktować się ze specjalistą w celu uzyskania porady lub pomocy.
Dlaczego dana osoba nie może znaleźć żądanych filmów na YouTube? Chodzi o to, że człowiek nie może wymyślić czegoś nowego i tego szukać. Wyszedł z fantazji. Oglądał już wiele różnych kanałów i nie chce już niczego oglądać (z tego, co oglądał wcześniej), ale co zrobić w tej sytuacji? Aby znaleźć film na YouTube, który odpowiada Twoim potrzebom, konieczne jest dalsze wyszukiwanie. Im trudniejsze jest wyszukiwanie, tym lepszy będzie wynik wyszukiwania. Pamiętaj, że wystarczy znaleźć kilka kanałów (ciekawych) i możesz je oglądać przez cały tydzień, a nawet miesiąc. Dlatego w przypadku braku wyobraźni i niechęci do poszukiwań, możesz zapytać znajomych i znajomych, na co patrzą na Youtube. Być może zaproponują oryginalnych vlogerów, których lubią. Ty też możesz je polubić i zostaniesz ich subskrybentem!
Przycinanie mp3 online jest wygodne i prosta usługa, która Ci pomoże sam stwórz muzyczny dzwonek.
Konwerter wideo YouTube Nasze wideo online konwerter umożliwia pobieranie filmów z Serwis YouTube w formatach webm, mp4, 3gpp, flv, mp3.
Są to stacje radiowe do wyboru według kraju, stylu i jakość. Stacje radiowe na całym świecie ponad 1000 popularnych stacji radiowych.
Trwa transmisja na żywo z kamer internetowych całkowicie za darmo w rzeczywistości czas - transmisja online.
Nasza telewizja internetowa jest popularna ponad 300 Kanały telewizyjne do wyboru według kraju i gatunki. Nadawanie kanałów telewizyjnych jest bezpłatne.
Świetna okazja do rozpoczęcia nowego związku z kontynuacją w prawdziwym życiu. Losowe wideo chat (rozmowa ruletka), publiczność to ludzie z całego świata.
Multimetr pokazuje liczby losowe we wszystkich trybach, z wyjątkiem pomiaru do 10A Jaki może być problem?
Opis: Multimetr cyfrowy M838 mierzy prąd AC/DC, rezystancję, napięcie AC/DC i wzmocnienie tranzystora bipolarnego (h21). Jakość połączenia przewodów lub lutowania można sprawdzić za pomocą ciągłości dźwięku. Wbudowany generator fal sinusoidalnych 1000 Hz przyda się podczas testowania urządzeń radiowych. Ponadto za pomocą multimetru M838 można dzwonić na diodach półprzewodnikowych. Wyniki pomiarów wyświetlane są na dobrze czytelnym, cyfrowym 31/2-cyfrowym wyświetlaczu LCD. Multimetr zasilany jest jedną baterią 9V Krona. Multimetr M838 dostarczany jest z zestawem sond i instrukcją w języku rosyjskim.
Dane techniczne: Liczba pomiarów na sekundę: 2 Napięcie stałe U= 0,1mV - 1000V napięcie AC U
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
0,1V - 750V prąd stały I= 2mA – 10A Zakres częstotliwości AC prąd 40 - 400Hz Rezystancja R 0,1 oma - 2 megaom Rezystancja wejściowa R 1 MΩ Temperatura t°C -20° ? +1370° Wzmocnienie tranzystora h21 do 1000 Test diody: tak Tryb połączenia