I detaljer: gør-det-selv multimeter 830 reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Jeg opdagede visuelt fraværet af en terminal, tilsyneladende blev batteriet taget ud uden at bekymre sig om brættets sundhed. Sikringen er intakt, modstandene er normale - så for at kontrollere indstiller jeg voltmeterets position, jeg tilslutter proberne - displayet viser 0,00. Ohmmeter også, amperemeter osv. Jeg besluttede at trække gebyret tilbage, og her er det:
Jeg fandt et brændt spor nær batteriterminalen, det sker at sporet er tændt, men sikringen er intakt.
Jeg tilsluttede det så godt jeg kunne og begyndte at samle, jeg vil være særlig opmærksom på uerfarne hjemmereparationselskere på disse lejer, som kan gå tabt under hurtig demontering, og uden dem kan du ikke se en tydelig kontakt.
Samlet - virker. Der er en masse glæde, åbnede den anden, og der var ingen grænser for at overraske.
Som et resultat kontrollerede + 2 testere på 25 minutter, efter at have samlet begge, dem for funktionalitet - de fungerer som nye!
Til højre er min tester og ved siden af er der to - nu også min :) Det er tilbage at finde ud af hvorfor jeg nu skal bruge 3 af dem, men det er en anden historie. Jeg ønsker, at alle skal være opmærksomme på enhver teknik, før de sætter en stopper for det, for ofte består reparationer i de enkleste handlinger for at genoprette kontakter.
Det er umuligt at forestille sig en reparatørs skrivebord uden et praktisk og billigt digitalt multimeter.
Denne artikel diskuterer enheden til 830-seriens digitale multimetre, dens kredsløb samt de mest almindelige fejlfunktioner, og hvordan man løser dem.
Et stort udvalg af digitale måleinstrumenter af varierende grad af kompleksitet, pålidelighed og kvalitet bliver i øjeblikket produceret. Grundlaget for alle moderne digitale multimetre er en integreret analog-til-digital spændingsomformer (ADC). En af de første sådanne ADC'er, egnet til at bygge billige bærbare måleinstrumenter, var en konverter baseret på ICL7106 mikrokredsløbet, fremstillet af MAXIM. Som et resultat er der udviklet flere succesrige lavprismodeller af 830-seriens digitale multimetre, såsom M830B, M830, M832, M838. I stedet for bogstavet M kan DT stå. I øjeblikket er denne serie af enheder den mest almindelige og mest gentagne i verden. Dens grundlæggende funktioner: måling af direkte og vekselspændinger op til 1000 V (indgangsmodstand 1 MΩ), måling af jævnstrøm op til 10 A, måling af modstande op til 2 MΩ, test af dioder og transistorer. Derudover er der i nogle modeller en tilstand for lydkontinuitet af forbindelser, temperaturmåling med og uden termoelement, generering af en meander med en frekvens på 50 ... 60 Hz eller 1 kHz. Hovedproducenten af denne serie af multimetre er Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).
Video (klik for at afspille).
Grundlaget for multimeteret er ADC IC1 type 7106 (den nærmeste indenlandske analog er 572PV5 mikrokredsløbet). Dets blokdiagram er vist i fig. 1, og pinoutet til udførelse i DIP-40-pakken er vist i fig. 2. 7106-kernen kan have forskellige præfikser afhængigt af producenten: ICL7106, TC7106 osv. På det seneste er der i stigende grad blevet brugt uemballerede mikrokredsløb (DIE-chips), hvis krystal er loddet direkte på printkortet.
Overvej kredsløbet af M832 multimeter fra Mastech (fig. 3). Ben 1 på IC1 er den positive 9V batteriforsyning, ben 26 er den negative. Inde i ADC'en er der en 3 V stabiliseret spændingskilde, dens indgang er forbundet til ben 1 på IC1, og dens udgang er forbundet med ben 32. Pin 32 er forbundet til multimeterets fælles ben og er galvanisk forbundet til instrumentets COM indgang. Spændingsforskellen mellem ben 1 og 32 er cirka 3 V over en lang række forsyningsspændinger - fra nominel til 6,5 V.Denne stabiliserede spænding leveres til den justerbare divider R11, VR1, R13 og fra dens udgang til indgangen på mikrokredsløb 36 (i tilstanden til måling af strømme og spændinger). Fordeleren indstiller potentialet U ved ben 36, lig med 100 mV. Modstande R12, R25 og R26 udfører beskyttende funktioner. Transistor Q102 og modstande R109, R110 og R111 er ansvarlige for indikation af lavt batteri. Kondensatorerne C7, C8 og modstande R19, R20 er ansvarlige for at vise decimalerne på skærmen.
Driftsindgangsspændingsområde Umax afhænger direkte af niveauet af den justerbare referencespænding ved ben 36 og 35 og er
Stabiliteten og nøjagtigheden af displayaflæsningen afhænger af stabiliteten af denne referencespænding.
Displayvisningen N afhænger af indgangsspændingen U og udtrykkes som et tal
Et forenklet diagram over multimeteret i spændingsmålingstilstand er vist i fig. 4.
Ved måling af jævnspænding tilføres indgangssignalet til R1…R6, fra hvis udgang, gennem kontakten [ifølge skemaet 1-8/1…1-8/2), det føres til beskyttelsesmodstanden R17 . Denne modstand danner også et lavpasfilter sammen med kondensator C3 ved måling af AC-spænding. Dernæst føres signalet til ADC-chippens direkte indgang, ben 31. Potentialet for det fælles output, der genereres af en stabiliseret spændingskilde på 3 V, ben 32, tilføres til mikrokredsløbets inverse input.
Ved måling af AC-spænding ensrettes den af en halvbølge-ensretter på diode D1. Modstande R1 og R2 er valgt på en sådan måde, at enheden viser den korrekte værdi ved måling af en sinusformet spænding. ADC-beskyttelse leveres af R1…R6-deler og R17-modstand.
Et forenklet diagram af multimeteret i den aktuelle måletilstand er vist i fig. 5.
I DC-måletilstanden strømmer sidstnævnte gennem modstandene R0, R8, R7 og R6, omkoblet afhængigt af måleområdet. Spændingsfaldet over disse modstande gennem R17 føres til indgangen på ADC'en, og resultatet vises. ADC-beskyttelse leveres af dioder D2, D3 (måske ikke installeres på nogle modeller) og sikring F.
Et forenklet diagram af multimeteret i modstandsmåletilstand er vist i fig. 6. I modstandsmålingstilstanden bruges afhængigheden udtrykt ved formlen (2).
Diagrammet viser, at den samme strøm fra spændingskilden +U strømmer gennem referencemodstanden og den målte modstand R "(indgangsstrømmene 35, 36, 30 og 31 er ubetydelige), og forholdet mellem U og U er lig med forholdet af modstandene for modstandene R" og R ^. R1..R6 bruges som referencemodstande, R10 og R103 bruges som strømindstillingsmodstande. ADC-beskyttelse leveres af R18 termistor (nogle billige modeller bruger almindelige 1,2 kΩ modstande), Q1 i zenerdiodetilstand (ikke altid installeret) og modstande R35, R16 og R17 ved indgange 36, 35 og 31 på ADC.
Kontinuitetstilstand Kontinuitetskredsløbet bruger IC2 (LM358), som indeholder to operationsforstærkere. En lydgenerator er samlet på den ene forstærker, en komparator på den anden. Når spændingen ved indgangen til komparatoren (ben 6) er mindre end tærsklen, sættes en lav spænding på dens udgang (ben 7), som åbner nøglen på transistoren Q101, hvilket resulterer i et hørbart signal. Tærsklen bestemmes af divideren R103, R104. Beskyttelse ydes af modstand R106 ved indgangen til komparatoren.
Alle funktionsfejl kan opdeles i fabriksfejl (og dette sker) og skader forårsaget af fejlagtige handlinger fra operatørens side.
Da multimetre bruger tæt montering, er elementkortslutninger, dårlig lodning og brud på elementledninger, især dem, der er placeret langs brættets kanter, mulige. Reparation af en defekt enhed bør begynde med en visuel inspektion af printpladen. De mest almindelige fabriksfejl på M832 multimetre er vist i tabellen.
LCD-skærmens helbred kan kontrolleres ved hjælp af en AC-spændingskilde med en frekvens på 50,60 Hz og en amplitude på flere volt.Som sådan en AC-spændingskilde kan du tage M832 multimeteret, som har en meandergenereringstilstand. For at teste displayet skal du placere det på en flad overflade med displayet oppe, tilslutte en M832 multimetersonde til indikatorens fælles terminal (nederste række, venstre terminal) og påføre den anden multimetersonde skiftevis til de resterende displayterminaler. Hvis du kan få tænding af alle dele af skærmen, så virker det.
Ovenstående funktionsfejl kan også forekomme under drift. Det skal bemærkes, at i DC-spændingsmålingstilstanden fejler enheden sjældent, fordi. godt beskyttet mod input overbelastning. De største problemer opstår ved måling af strøm eller modstand.
Reparation af en defekt enhed bør begynde med at kontrollere forsyningsspændingen og ADC-driftsevnen: stabiliseringsspændingen er 3 V og fraværet af et sammenbrud mellem effektudgangene og den fælles udgang fra ADC.
I den aktuelle måletilstand ved brug af V-, Q- og mA-indgangene, på trods af tilstedeværelsen af en sikring, kan der være tilfælde, hvor sikringen brænder senere end sikringsdioderne D2 eller D3 når at bryde igennem. Hvis der er installeret en sikring i multimeteret, der ikke opfylder kravene i instruktionerne, kan modstandene R5 ... R8 i dette tilfælde brænde ud, og dette vises muligvis ikke visuelt på modstandene. I det første tilfælde, når kun dioden bryder igennem, vises defekten kun i den aktuelle måletilstand: strømmen løber gennem enheden, men displayet viser nuller. I tilfælde af udbrænding af modstande R5 eller R6 i spændingsmålingstilstand, vil enheden overvurdere aflæsningerne eller vise en overbelastning. Når den ene eller begge modstande er helt udbrændt, nulstilles enheden ikke i spændingsmålingstilstand, men når indgangene er lukkede, sættes displayet til nul. Når modstande R7 eller R8 brænder ud på de aktuelle måleområder på 20 mA og 200 mA, vil enheden vise en overbelastning, og i området 10 A - kun nuller.
I modstandsmålingstilstand opstår fejl typisk i 200 ohm og 2000 ohm områderne. I dette tilfælde, når spænding påføres indgangen, kan modstande R5, R6, R10, R18, transistor Q1 brænde ud, og kondensator C6 bryder igennem. Hvis transistor Q1 er fuldstændig brudt, vil enheden vise nuller, når der måles modstand. Med en ufuldstændig nedbrydning af transistoren vil multimeteret med åbne prober vise modstanden af denne transistor. I spændings- og strømmålingstilstandene er transistoren kortsluttet af kontakten og påvirker ikke multimeteraflæsningerne. Når kondensator C6 går i stykker, vil multimeteret ikke måle spændingen i 20 V, 200 V og 1000 V områderne eller væsentligt undervurdere aflæsningerne i disse områder.
Hvis der ikke er nogen indikation på displayet, når der er strøm til ADC'en, eller hvis et stort antal kredsløbselementer er visuelt udbrændte, er der stor sandsynlighed for beskadigelse af ADC'en. ADC'ens funktionsdygtighed kontrolleres ved at overvåge spændingen af en stabiliseret spændingskilde på 3 V. I praksis brænder ADC'en kun ud, når der tilføres en højspænding til indgangen, meget højere end 220 V. Meget ofte opstår der revner i den rammeløse ADC-forbindelse øges mikrokredsløbets strømforbrug, hvilket fører til dets mærkbare opvarmning .
Når en meget høj spænding påføres enhedens indgang i spændingsmålingstilstanden, kan der opstå et sammenbrud langs elementerne (modstande) og langs printpladen; i tilfælde af spændingsmålingstilstand er kredsløbet beskyttet af en divider på modstand R1.R6.
For billige modeller af DT-serien kan lange ledninger af dele kortsluttes til skærmen på bagsiden af enheden, hvilket forstyrrer kredsløbets drift. Mastech har ikke sådanne defekter.
En stabiliseret spændingskilde på 3 V i ADC'en til billige kinesiske modeller kan i praksis give en spænding på 2.6.3.4 V, og for nogle enheder holder den op med at virke allerede ved en forsyningsbatterispænding på 8,5 V.
DT-modellerne bruger lavkvalitets ADC'er og er meget følsomme over for C4- og R14-integrator-strengværdierne. I Mastech multimetre gør højkvalitets ADC'er det muligt at bruge elementer med tætte vurderinger.
Ofte i DT-multimetre med åbne prober i modstandsmålingstilstand nærmer enheden sig overbelastningsværdien ("1" på displayet) i meget lang tid eller er slet ikke indstillet. Du kan "kurere" en lavkvalitets ADC-chip ved at reducere modstandsværdien R14 fra 300 til 100 kOhm.
Ved måling af modstande i den øvre del af området "fylder" enheden aflæsningerne, for eksempel ved måling af en modstand med en modstand på 19,8 kOhm viser den 19,3 kOhm. Det "behandles" ved at erstatte kondensatoren C4 med en kondensator på 0,22 ... 0,27 uF.
Da billige kinesiske firmaer bruger rammeløse ADC'er af lav kvalitet, er der ofte tilfælde af ødelagte output, mens det er meget vanskeligt at fastslå årsagen til fejlen, og det kan manifestere sig på forskellige måder, afhængigt af det ødelagte output. For eksempel lyser en af indikatorudgangene ikke. Da multimetre bruger skærme med statisk indikation, for at bestemme årsagen til fejlen, er det nødvendigt at kontrollere spændingen ved den tilsvarende udgang på ADC-chippen, den skal være omkring 0,5 V i forhold til den fælles udgang. Hvis den er nul, er ADC'en defekt.
Der er funktionsfejl forbundet med kontakter af dårlig kvalitet på kikskontakten, enheden virker kun, når der trykkes på kiksen. Virksomheder, der producerer billige multimetre, dækker sjældent sporene under kiksekontakten med fedt, hvorfor de hurtigt oxiderer. Ofte er stierne beskidte med noget. Det repareres som følger: det trykte kredsløb fjernes fra kabinettet, og kontaktsporene tørres af med alkohol. Derefter påføres et tyndt lag teknisk vaseline. Alt, enheden er repareret.
Med enheder i DT-serien sker det nogle gange, at vekselspændingen måles med et minustegn. Dette indikerer, at D1 er blevet installeret forkert, normalt på grund af forkerte markeringer på diodens krop.
Det sker, at producenter af billige multimetre sætter lavkvalitets operationsforstærkere i lydgeneratorkredsløbet, og når enheden tændes, summer buzzeren. Denne defekt elimineres ved at lodde en elektrolytisk kondensator med en nominel værdi på 5 mikrofarad parallelt med strømkredsløbet. Hvis dette ikke sikrer stabil drift af lydgeneratoren, er det nødvendigt at udskifte operationsforstærkeren med en LM358P.
Ofte er der sådan en gener som batterilækage. Små dråber elektrolyt kan tørres af med alkohol, men hvis pladen er kraftigt oversvømmet, så kan gode resultater opnås ved at vaske den med varmt vand og vaskesæbe. Efter at have fjernet indikatoren og loddet squeakeren af med en børste, såsom en tandbørste, skal du omhyggeligt skumme brættet på begge sider og skylle det under rindende postevand. Efter gentagelse af vask 2,3 gange tørres pladen og installeres i kabinettet.
I de fleste af de enheder, der er produceret for nylig, bruges upakkede (DIE-chips) ADC'er. Krystallen er monteret direkte på printpladen og fyldt med harpiks. Desværre reducerer dette væsentligt enhedernes vedligeholdelsesevne, pga. når ADC'en svigter, hvilket forekommer ret ofte, er det svært at erstatte det. Enheder med uemballerede ADC'er er nogle gange følsomme over for stærkt lys. For eksempel, når du arbejder i nærheden af en bordlampe, kan målefejlen øges. Faktum er, at indikatoren og kortet på enheden har en vis gennemsigtighed, og lyset, der trænger gennem dem, falder på ADC-krystallen, hvilket forårsager en fotoelektrisk effekt. For at eliminere denne mangel skal du fjerne brættet og efter at have fjernet indikatoren lim placeringen af ADC-krystallen (det kan tydeligt ses gennem brættet) med tykt papir.
Når du køber DT multimetre, skal du være opmærksom på kvaliteten af kontaktens mekanik, sørg for at dreje multimeterets kontakt flere gange for at sikre, at omskiftningen sker tydeligt og uden jamming: plastikfejl kan ikke repareres.
Sergei Bobin. "Reparation af elektronisk udstyr" №1, 2003
Som enhver anden genstand kan multimeteret svigte under drift eller have en indledende fabriksfejl ubemærket under produktionen. For at finde ud af, hvordan man reparerer et multimeter, bør du først forstå skadens art.
Eksperter anbefaler at starte søgningen efter årsagen til fejlen med en grundig inspektion af printpladen, da kortslutninger og dårlig lodning er mulige, samt en defekt i elementernes ledninger langs kanterne af kortet.
Fabriksfejl i disse enheder vises hovedsageligt på displayet. Der kan være op til ti typer (se tabel). Derfor er det bedre at reparere digitale multimetre ved hjælp af instruktionerne, der følger med enheden.
De samme nedbrud kan forekomme efter operationen. Ovenstående funktionsfejl kan også forekomme under drift. Men hvis enheden kører i konstant spændingsmålingstilstand, går den sjældent i stykker.
Årsagen til dette er dens overbelastningsbeskyttelse. Reparationen af en defekt enhed bør også begynde med at kontrollere forsyningsspændingen og ADC-driftsevnen: stabiliseringsspændingen er 3 V og fraværet af et sammenbrud mellem effektudgangene og den fælles udgang fra ADC.
Erfarne brugere og fagfolk har gentagne gange udtalt, at en af de mest sandsynlige årsager til hyppige nedbrud i enheden er produktion af dårlig kvalitet. Nemlig lodning af kontakter med syre. Som et resultat bliver kontakterne simpelthen oxideret.
Men hvis du ikke er sikker på, hvilken slags sammenbrud der forårsagede enhedens inoperative tilstand, bør du stadig kontakte en specialist for at få råd eller hjælp.
Forbudt
Beskeder: 102
Fortæl mig værdien af smd-modstanden R5, opsvulmet. Jeg så på en masse ordninger for sådan en enhed, nummereringen af elementerne stemmer ikke overens. Eller smid et link til hans kredsløb, (der er ingen transistorer på denne til at skifte point på resultattavlen). Modstanden er lige under venstre hjørne af benene på mikrokredsløbet, hvis skærmen er placeret væk fra mig, vil jeg prøve at sende et billede, men det virkede ikke første gang
dt-830b.JPG 41,25 KB Downloadet: 12554 gange
under dette nummer kan der være en mærket MASTECH og en russisk semi-brand MASTER og hundredvis af kunsthåndværk af alt kinesisk affald
du må hellere give hele billeder - i det mindste vil det være klart, hvad du skal finde ud af. ellers ligger alt affald rundt og vrider sig for at se er for doven
Forbudt
Beskeder: 102
Forbudt
Beskeder: 102
Jeg henleder din opmærksomhed, det er DT-830B gennem instrumentbrættet, der er DT830B - disse er mere klodsede i installationen
Forbudt
Beskeder: 102
Her er vurderingerne af delene i dette multimeter. Pludselig vil nogen også lede efter betegnelserne for brændte dele fra den.
DT-830B.rar 66,92 KB Downloadet: 16053 gange
D-830B_4c.jpg 92,57 KB Downloadet: 12596 gange DT-830B_5.2.jpg 82,95 KB Downloadet: 12030 gange
Advarsler: 1
Indlæg: 483
tak skal du have Denwe (12-02-2011) for ordningen DT-830B_5.2.jpg Forleden bragte de DT-830B til reparation. Lønnen er nøjagtig den samme. Jeg stoppede med at måle modstand - en almindelig fejl er måling af spænding i modstandsmålingstilstand. Resten af tilstandene virker. Smd-modstanden i kontaktområdet udbrændte. Figuren viser 1,5 k. Udskiftet det virker
Et par år siden jeg reparerede min DT890B. Inden da lå en ikke-arbejdende i lang tid. Der var et fald på brættet, men også kontaktpuder under ICL7106. Jeg købte den sædvanlige DIP-40 i en plastikkasse, satte den "på mine knæ", der var lige nok plads under indikatoren (jeg havde tidligere valgt en dråbe). Du skal blot tilføje en transistor og 3 modstande for at angive batteriet (som f.eks. i M830). I et drop gøres dette inde og vises i et separat spor.
Jeg åbnede en fungerende DT-830B (100% det samme som præsenteret af Andrey74 på denne side den 18-11-2010 21:12, for at måle "blotten" af ICL7106-typen. Jeg deler resultaterne af min forskning , fordi jeg ikke har set noget lignende nogen steder. de vil hjælpe dig med at forstå processorens overlevelsesevne, jeg håber ikke kun i en specifik model af testeren. Så de involverede målinger: digitalt voltmeter V7-38, pointer tester Ts 4380 , oscilloskop S1-94.Kontakten er indstillet til 200 Ohm. Målingerne blev taget i forhold til strømkildens minus. Jeg håber på dine tilføjelser og forskelle i dataene på andre testermodeller baseret på dette mikrokredsløb. LYKKE TIL.
Foto fra top til bund: ben nr. 2-26, ben nr. 30, ben nr. 33,34, ben nr. 35, ben nr. 39, ben nr. 41.
DT-830B.jpg 63,83 KB Downloadet: 1500 gange
Multimeter DT-830C viser spænding forkert. Viser omkring halvdelen af den rigtige. I eksemplet med en konstant: et batteri på 1,32 V, men det viser som 0,58 V På eksemplet med en variabel: i netværket 220 V, men viser 99 V. Måler modstand korrekt.
Flere af symptomerne: - Langsomt vinder nul nogle gange. - på nogle modstande på brættet blev farven gul, som om de blev opvarmet (for eksempel R6, 10, 12,13,14) kondensator C3 viser 1210 på skiven.Er dette normalt?
Tilmeld dig en konto. Det er simpelt!
master_tv
Offline
Moderator
Elektronikreparatør
Indlæg: 3613
Tak modtaget: 246
Omdømme: -4
Det er umuligt at forestille sig en reparatørs skrivebord uden et praktisk og billigt digitalt multimeter. Denne artikel diskuterer designet af 830-seriens digitale multimetre, de mest almindelige fejlfunktioner og hvordan man løser dem.
Et stort udvalg af digitale måleinstrumenter af varierende grad af kompleksitet, pålidelighed og kvalitet bliver i øjeblikket produceret. Grundlaget for alle moderne digitale multimetre er en integreret analog-til-digital spændingsomformer (ADC). En af de første sådanne ADC'er, egnet til at bygge billige bærbare måleinstrumenter, var en konverter baseret på ICL7106 mikrokredsløbet, fremstillet af MAXIM. Som et resultat er der udviklet flere succesrige lavprismodeller af 830-seriens digitale multimetre, såsom M830B, M830, M832, M838. I stedet for bogstavet M kan DT stå. I øjeblikket er denne serie af enheder den mest udbredte og mest gentagne i verden. Dens grundlæggende funktioner: måling af direkte og vekselspændinger op til 1000 V (indgangsmodstand 1 MΩ), måling af jævnstrøm op til 10 A, måling af modstande op til 2 MΩ, test af dioder og transistorer. Derudover er der i nogle modeller en tilstand for lydkontinuitet af forbindelser, temperaturmåling med og uden termoelement, generering af en meander med en frekvens på 50 ... 60 Hz eller 1 kHz. Hovedproducenten af denne serie af multimetre er Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).
Grundlaget for multimeteret er ADC IC1 type 7106 (den nærmeste indenlandske analog er 572PV5 mikrokredsløbet). Dets blokdiagram er vist i fig. 1, og pinoutet til udførelse i DIP-40-pakken er vist i fig. 2. 7106-kernen kan have forskellige præfikser afhængigt af producenten: ICL7106, TC7106 osv. På det seneste er der i stigende grad blevet brugt uemballerede mikrokredsløb (DIE-chips), hvis krystal er loddet direkte på printkortet.
Overvej kredsløbet af M832 multimeter fra Mastech (fig. 3). Ben 1 på IC1 er den positive 9V batteriforsyning, ben 26 er den negative. Inde i ADC'en er der en 3 V stabiliseret spændingskilde, dens indgang er forbundet til ben 1 på IC1, og dens udgang er forbundet med ben 32. Pin 32 er forbundet til multimeterets fælles ben og er galvanisk forbundet til instrumentets COM indgang. Spændingsforskellen mellem klemme 1 og 32 er ca. 3 V i en bred vifte af forsyningsspændinger - fra nominel til 6,5 V. Denne stabiliserede spænding leveres til den justerbare divider R11, VR1, R13 og fra dens udgang til indgangen på mikrokredsløbet 36 (i tilstandsmålinger af strømme og spændinger). Fordeleren indstiller potentialet U ved ben 36, lig med 100 mV. Modstande R12, R25 og R26 udfører beskyttende funktioner. Transistor Q102 og modstande R109, R110 og R111 er ansvarlige for indikation af lavt batteri. Kondensatorerne C7, C8 og modstande R19, R20 er ansvarlige for at vise decimalerne på skærmen.
Driftsindgangsspændingsområdet Umax afhænger direkte af niveauet af den justerbare referencespænding på klemme 36 og 35 og er
Stabiliteten og nøjagtigheden af displayaflæsningen afhænger af stabiliteten af denne spændingsreference.
Displayvisningen N afhænger af indgangsspændingen U og udtrykkes som et tal
Overvej driften af enheden i hovedtilstandene.
Et forenklet diagram af multimeteret i spændingsmålingstilstand er vist i fig. 4.
Ved måling af DC-spænding påføres indgangssignalet til R1…R6, fra hvis udgang, gennem kontakten [ifølge skemaet 1-8/1…1-8/2), det føres til beskyttelsesmodstanden R17 . Denne modstand danner også et lavpasfilter sammen med kondensator C3 ved måling af AC-spænding. Dernæst føres signalet til ADC-chippens direkte indgang, ben 31. Potentialet for det fælles output, der genereres af en stabiliseret spændingskilde på 3 V, ben 32, tilføres til mikrokredsløbets inverse input.
Ved måling af AC spænding ensrettes den af en halvbølge ensretter på diode D1. Modstande R1 og R2 er valgt på en sådan måde, at enheden viser den korrekte værdi ved måling af en sinusformet spænding. ADC-beskyttelse leveres af R1…R6-deler og R17-modstand.
Et forenklet diagram af multimeteret i den aktuelle måletilstand er vist i fig. 5.
I DC-måletilstanden strømmer sidstnævnte gennem modstandene R0, R8, R7 og R6, skiftet afhængigt af måleområdet. Spændingsfaldet over disse modstande gennem R17 føres til indgangen på ADC'en, og resultatet vises. ADC-beskyttelse leveres af dioder D2, D3 (måske ikke installeres på nogle modeller) og sikring F.
Et forenklet diagram af multimeteret i modstandsmåletilstand er vist i fig. 6. I modstandsmålingstilstanden bruges afhængigheden udtrykt ved formlen (2).
Diagrammet viser, at den samme strøm fra spændingskilden +U strømmer gennem referencemodstanden og den målte modstand R "(indgangsstrømmene 35, 36, 30 og 31 er ubetydelige), og forholdet mellem U og U er lig med forholdet af modstandene for modstandene R" og R ^. R1..R6 bruges som referencemodstande, R10 og R103 bruges som strømindstillingsmodstande. ADC-beskyttelse leveres af R18 termistor (nogle billige modeller bruger almindelige 1,2 kΩ modstande), Q1 i zenerdiodetilstand (ikke altid installeret) og modstande R35, R16 og R17 ved indgange 36, 35 og 31 på ADC.
Kontinuitetstilstand Kontinuitetskredsløbet bruger IC2 (LM358) chip, der indeholder to operationsforstærkere. En lydgenerator er samlet på den ene forstærker, en komparator på den anden. Når spændingen ved komparatorens indgang (ben 6) er mindre end tærsklen, sættes en lav spænding på dens udgang (ben 7), som åbner nøglen på transistoren Q101, som et resultat af hvilket et lydsignal lyder. Tærsklen bestemmes af divideren R103, R104. Beskyttelse ydes af modstand R106 ved indgangen til komparatoren.
Alle fejl kan opdeles i fabriksfejl (og dette sker) og skader forårsaget af fejlagtige handlinger fra operatørens side.
Da multimetre bruger tæt montering, er elementkortslutninger, dårlig lodning og brud på elementledninger, især dem, der er placeret langs brættets kanter, mulige. Reparation af en defekt enhed bør begynde med en visuel inspektion af printkortet. De mest almindelige fabriksfejl på M832 multimetre er vist i tabellen.
LCD-skærmens tilstand kan kontrolleres ved hjælp af en AC-spændingskilde med en frekvens på 50,60 Hz og en amplitude på flere volt. Som sådan en AC-spændingskilde kan du tage M832 multimeteret, som har en meandergenereringstilstand. For at teste displayet skal du placere det på en flad overflade med displayet oppe, tilslutte en M832 multimetersonde til indikatorens fælles terminal (nederste række, venstre terminal) og påføre den anden multimetersonde skiftevis til de resterende displayterminaler. Hvis du kan få tænding af alle dele af skærmen, så virker det.
Ovenstående funktionsfejl kan også forekomme under drift. Det skal bemærkes, at i DC-spændingsmålingstilstanden fejler enheden sjældent, fordi. godt beskyttet mod input overbelastning. De største problemer opstår ved måling af strøm eller modstand.
Reparation af en defekt enhed bør begynde med at kontrollere forsyningsspændingen og ADC-driftsevnen: stabiliseringsspændingen er 3 V og fraværet af et sammenbrud mellem effektudgangene og den fælles udgang fra ADC.
I den aktuelle måletilstand ved brug af V-, Q- og mA-indgangene, på trods af tilstedeværelsen af en sikring, kan der være tilfælde, hvor sikringen brænder senere end sikringsdioderne D2 eller D3 når at bryde igennem. Hvis der er installeret en sikring i multimeteret, der ikke opfylder kravene i instruktionerne, kan modstandene R5 ... R8 i dette tilfælde brænde ud, og dette vises muligvis ikke visuelt på modstandene. I det første tilfælde, når kun dioden bryder igennem, vises defekten kun i den aktuelle måletilstand: strømmen løber gennem enheden, men displayet viser nuller. I tilfælde af udbrænding af modstande R5 eller R6 i spændingsmålingstilstand, vil enheden overvurdere aflæsningerne eller vise en overbelastning. Når den ene eller begge modstande er helt udbrændt, nulstilles enheden ikke i spændingsmålingstilstand, men når indgangene er lukkede, sættes displayet til nul. Når modstande R7 eller R8 brænder ud på de aktuelle måleområder på 20 mA og 200 mA, vil enheden vise en overbelastning, og i området 10 A - kun nuller.
I modstandsmålingstilstand opstår fejl typisk i 200 ohm og 2000 ohm områderne. I dette tilfælde, når spænding påføres indgangen, kan modstande R5, R6, R10, R18, transistor Q1 brænde ud, og kondensator C6 bryder igennem. Hvis transistor Q1 er fuldstændig brudt, vil enheden vise nuller, når der måles modstand. Med en ufuldstændig nedbrydning af transistoren vil multimeteret med åbne prober vise modstanden af denne transistor. I spændings- og strømmålingstilstandene er transistoren kortsluttet af kontakten og påvirker ikke multimeteraflæsningerne. Når kondensator C6 går i stykker, vil multimeteret ikke måle spændingen i 20 V, 200 V og 1000 V områderne eller væsentligt undervurdere aflæsningerne i disse områder.
Hvis der ikke er nogen indikation på displayet, når der er strøm til ADC'en, eller hvis et stort antal kredsløbselementer er visuelt udbrændte, er der stor sandsynlighed for beskadigelse af ADC'en. ADC'ens funktionsdygtighed kontrolleres ved at overvåge spændingen af en stabiliseret spændingskilde på 3 V. I praksis brænder ADC'en kun ud, når der tilføres en højspænding til indgangen, meget højere end 220 V. Meget ofte opstår der revner i den rammeløse ADC-forbindelse øges mikrokredsløbets strømforbrug, hvilket fører til dets mærkbare opvarmning .
Når en meget høj spænding påføres enhedens indgang i spændingsmålingstilstanden, kan der opstå et sammenbrud langs elementerne (modstande) og langs printpladen; i tilfælde af spændingsmålingstilstand er kredsløbet beskyttet af en divider på modstand R1.R6.
For billige modeller af DT-serien kan lange ledninger af dele kortsluttes til skærmen på bagsiden af enheden, hvilket forstyrrer kredsløbets drift. Mastech har ikke sådanne defekter.
En stabiliseret spændingskilde på 3 V i ADC'en til billige kinesiske modeller kan i praksis give en spænding på 2.6.3.4 V, og for nogle enheder holder den op med at virke allerede ved en forsyningsbatterispænding på 8,5 V.
DT-modellerne bruger lavkvalitets ADC'er og er meget følsomme over for C4- og R14-integrator-strengværdierne. I Mastech multimetre gør højkvalitets ADC'er det muligt at bruge elementer med tætte vurderinger.
Ofte i DT-multimetre med åbne prober i modstandsmålingstilstand nærmer enheden sig overbelastningsværdien ("1" på displayet) i meget lang tid eller er slet ikke indstillet. Du kan "kurere" en lavkvalitets ADC-chip ved at reducere modstandsværdien R14 fra 300 til 100 kOhm.
Ved måling af modstande i den øvre del af området "fylder" enheden aflæsningerne, for eksempel ved måling af en modstand med en modstand på 19,8 kOhm viser den 19,3 kOhm. Det "behandles" ved at erstatte kondensatoren C4 med en kondensator på 0,22 ... 0,27 uF.
Da billige kinesiske firmaer bruger rammeløse ADC'er af lav kvalitet, er der ofte tilfælde af ødelagte output, mens det er meget vanskeligt at fastslå årsagen til fejlen, og det kan manifestere sig på forskellige måder, afhængigt af det ødelagte output. For eksempel lyser en af indikatorudgangene ikke. Da multimetre bruger skærme med statisk indikation, for at bestemme årsagen til fejlen, er det nødvendigt at kontrollere spændingen ved den tilsvarende udgang på ADC-chippen, den skal være omkring 0,5 V i forhold til den fælles udgang. Hvis den er nul, er ADC'en defekt.
Der er funktionsfejl forbundet med kontakter af dårlig kvalitet på kikskontakten, enheden virker kun, når der trykkes på kiksen. Virksomheder, der producerer billige multimetre, dækker sjældent sporene under kiksekontakten med fedt, hvorfor de hurtigt oxiderer. Ofte er stierne beskidte med noget. Det repareres som følger: det trykte kredsløb fjernes fra kabinettet, og kontaktsporene tørres af med alkohol. Derefter påføres et tyndt lag teknisk vaseline. Alt, enheden er repareret.
Med enheder i DT-serien sker det nogle gange, at vekselspændingen måles med et minustegn. Dette indikerer, at D1 er blevet installeret forkert, normalt på grund af forkerte markeringer på diodens krop.
Det sker, at producenter af billige multimetre sætter lavkvalitets operationsforstærkere i lydgeneratorkredsløbet, og når enheden tændes, summer buzzeren. Denne defekt elimineres ved at lodde en elektrolytisk kondensator med en nominel værdi på 5 mikrofarad parallelt med strømkredsløbet. Hvis dette ikke sikrer stabil drift af lydgeneratoren, er det nødvendigt at udskifte operationsforstærkeren med en LM358P.
Ofte er der sådan en gener som batterilækage. Små dråber elektrolyt kan tørres af med alkohol, men hvis pladen er kraftigt oversvømmet, så kan gode resultater opnås ved at vaske den med varmt vand og vaskesæbe. Efter at have fjernet indikatoren og loddet squeakeren af med en børste, såsom en tandbørste, skal du omhyggeligt skumme brættet på begge sider og skylle det under rindende postevand. Efter gentagelse af vask 2,3 gange tørres pladen og installeres i kabinettet.
I de fleste af de enheder, der er produceret for nylig, bruges upakkede (DIE-chips) ADC'er. Krystallen er monteret direkte på printpladen og fyldt med harpiks. Desværre reducerer dette væsentligt enhedernes vedligeholdelsesevne, pga. når ADC'en svigter, hvilket forekommer ret ofte, er det svært at erstatte det. Enheder med uemballerede ADC'er er nogle gange følsomme over for stærkt lys. For eksempel, når du arbejder i nærheden af en bordlampe, kan målefejlen øges. Faktum er, at indikatoren og kortet på enheden har en vis gennemsigtighed, og lyset, der trænger gennem dem, falder på ADC-krystallen, hvilket forårsager en fotoelektrisk effekt. For at eliminere denne mangel skal du fjerne brættet og efter at have fjernet indikatoren lim placeringen af ADC-krystallen (det kan tydeligt ses gennem brættet) med tykt papir.
Når du køber DT multimetre, skal du være opmærksom på kvaliteten af kontaktens mekanik, sørg for at dreje multimeterets kontakt flere gange for at sikre, at omskiftningen sker tydeligt og uden jamming: plastikfejl kan ikke repareres.
Sergei Bobin. "Reparation af elektronisk udstyr" nr. 1, 2003.
Det er helt inden for hver brugers magt, som er godt bekendt med det grundlæggende i elektronik og elektroteknik, at organisere og reparere multimeteret selvstændigt. Men før du fortsætter med sådanne reparationer, er det nødvendigt at forsøge at finde ud af arten af den skade, der er sket.
Det er mest bekvemt at kontrollere enhedens brugbarhed i den indledende fase af reparationen ved at inspicere dens elektroniske kredsløb. Til dette tilfælde er følgende fejlfindingsregler blevet udviklet:
det er nødvendigt at omhyggeligt undersøge multimeterets trykte kredsløb, som kan have tydeligt skelnelige fabriksfejl og fejl;
Der skal lægges særlig vægt på tilstedeværelsen af uønskede shorts og lodning af dårlig kvalitet samt defekter på terminalerne langs brættets kanter (i det område, hvor skærmen er tilsluttet). Til reparationer skal du bruge lodning;
fabriksfejl viser sig oftest i, at multimeteret ikke viser, hvad det skal ifølge instruktionerne, og derfor undersøges dets display først.
Hvis multimeteret giver forkerte aflæsninger i alle tilstande, og IC1 bliver varm, skal du inspicere stikkene for at kontrollere transistorerne. Hvis de lange ledninger er lukkede, vil reparationen kun bestå i at åbne dem.
I alt kan der være et tilstrækkeligt antal visuelt bestemte fejl. Du kan sætte dig ind i nogle af dem i tabellen og derefter selv fjerne dem. (ved: Før reparation er det nødvendigt at studere multimeterkredsløbet, som normalt er angivet i passet.
Hvis du vil kontrollere brugbarheden og reparere multimeterindikatoren, tyr de normalt til at bruge en ekstra enhed, der producerer et signal med en passende frekvens og amplitude (50-60 Hz og et par volt). I dets fravær kan du bruge et multimeter type M832 med funktionen til at generere rektangulære impulser (slynge).
For at diagnosticere og reparere multimeterdisplayet er det nødvendigt at fjerne arbejdsbrættet fra instrumentkassen og vælge en passende position til at kontrollere indikatorkontakterne (skærm op). Derefter skal du forbinde enden af en sonde til den fælles udgang på indikatoren under test (den er placeret i nederste række, længst til venstre), og røre ved displayets signaludgange med den anden ende efter tur. I dette tilfælde skal alle dens segmenter lyse efter hinanden i henhold til ledningerne til signallinjerne, som skal læses separat. Normal "betjening" af de testede segmenter i alle tilstande indikerer, at displayet virker.
Yderligere Information. Den angivne funktionsfejl manifesterer sig oftest under driften af et digitalt multimeter, hvor dets måledel fejler og skal repareres ekstremt sjældent (forudsat at kravene i instruktionerne følges).
Den sidste bemærkning vedrører kun konstante værdier, i hvis måling multimeteret er godt beskyttet mod overbelastning. Alvorlige vanskeligheder med at identificere årsagerne til enhedsfejl opstår oftest ved bestemmelse af modstanden af en kredsløbssektion og i kontinuitetstilstanden.
I denne tilstand optræder karakteristiske fejl som regel i måleområderne op til 200 og op til 2000 ohm. Når en uvedkommende spænding kommer ind i indgangen, brænder modstandene under betegnelserne R5, R6, R10, R18 såvel som transistoren Q1 som regel ud. Derudover bryder kondensator C6 ofte igennem. Konsekvenserne af eksponering for fremmed potentiale manifesteres som følger:
med en fuldstændig "udbrændt" triode Q1, når modstanden bestemmes, viser multimeteret et nul;
i tilfælde af ufuldstændig nedbrydning af transistoren, skal den åbne enhed vise modstanden af dens overgang.
Bemærk! I andre måletilstande er denne transistor kortsluttet og påvirker derfor ikke displayaflæsningerne.
Med en sammenbrud på C6 vil multimeteret ikke fungere ved målegrænserne på 20, 200 og 1000 volt (muligheden for en kraftig undervurdering af aflæsningen er ikke udelukket).
Hvis multimeteret konstant bipper under en klartone eller er tavs, kan årsagen være lodning af dårlig kvalitet af IC2-mikrokredsløbsstifterne. Reparation består af omhyggelig lodning.
Inspektion og reparation af et ikke-fungerende multimeter, hvis funktionsfejl ikke er relateret til de allerede behandlede tilfælde, anbefales det at starte med at kontrollere spændingen på 3 volt på ADC-forsyningsbussen. I dette tilfælde er det først og fremmest nødvendigt at sikre sig, at der ikke er nogen sammenbrud mellem forsyningsterminalen og konverterens fælles terminal.
Forsvinden af indikationselementerne på skærmen i nærvær af en spændingsforsyning til konverteren indikerer højst sandsynligt skade på dens kredsløb.Den samme konklusion kan drages, når et betydeligt antal kredsløbselementer i nærheden af ADC'en brænder ud.
Vigtig! I praksis "brænder denne node ud" kun, når en tilstrækkelig høj spænding (mere end 220 volt) kommer ind i dens input, hvilket viser sig visuelt som revner i modulets sammensætning.
Før du taler om reparationer, skal du tjekke. En simpel måde at teste ADC'en for egnethed til yderligere drift er at teste dens udgange ved hjælp af et kendt-godt multimeter af samme klasse. Bemærk, at det tilfælde, hvor det andet multimeter viser måleresultaterne forkert, ikke er egnet til en sådan kontrol.
Ved forberedelse til drift skiftes enheden til diodernes "ringe" -tilstand, og måleenden af ledningen i rød isolering er forbundet til udgangen af "minus power" mikrokredsløbet. Efter denne sorte sonde berøres hvert af dets signalben sekventielt. Da der er beskyttelsesdioder forbundet i den modsatte retning ved kredsløbets indgange, efter påføring af jævnspænding fra et tredjeparts multimeter, skal de åbne.
Faktum om deres åbning registreres på displayet i form af et spændingsfald ved krydset mellem halvlederelementet. Kredsløbet kontrolleres på lignende måde, når en sonde i sort isolering tilsluttes ben 1 (+ ADC strømforsyning) og derefter berører alle andre ben. I dette tilfælde skal aflæsningerne på skærmen være de samme som i det første tilfælde.
Når du ændrer polariteten ved tilslutning af den anden måleanordning, viser dens indikator altid en åben, da indgangsmodstanden for arbejdsmikrokredsløbet er ret stor. I dette tilfælde vil konklusionerne blive betragtet som defekte, idet de i begge tilfælde viser den endelige værdi af modstanden. Hvis multimeteret med nogen af de beskrevne tilslutningsmuligheder viser et brud, indikerer dette højst sandsynligt et internt brud i kredsløbet.
Da moderne ADC'er oftest produceres i en integreret version (uden etui), er det sjældent muligt for nogen at udskifte dem. Så hvis konverteren brændte ud, så vil det ikke være muligt at reparere multimeteret, det kan ikke repareres.
Reparation vil være påkrævet, hvis der er funktionsfejl i forbindelse med tab af kontakt i drejekontakten. Dette manifesteres ikke kun i det faktum, at multimeteret ikke tænder, men også i manglende evne til at få en normal forbindelse uden at trykke hårdt på kiksen. Dette forklares af det faktum, at i billige kinesiske multimetre er kontaktsporene sjældent dækket med smøremiddel af høj kvalitet, hvilket fører til deres hurtige oxidation.
Når de bruges under støvede forhold, bliver de for eksempel snavsede efter et stykke tid og mister kontakten med kontaktstangen. For at reparere denne multimeter-enhed er det nok at fjerne printkortet fra dets etui og tørre kontaktsporene af med en vatpind dyppet i alkohol. Derefter skal de dækkes med et tyndt lag af højkvalitets teknisk vaseline.
Video (klik for at afspille).
Afslutningsvis bemærker vi, at hvis der findes fabriks "ikke-lodning" eller kontaktlukninger i multimeteret, bør disse mangler elimineres ved hjælp af et lavspændingsloddekolbe med en velslebet spids. Hvis du ikke er helt sikker på årsagen til enhedens fejl, bør du kontakte en specialist i reparation af måleudstyr.