DIY multimeter reparation dt 838

I detaljer: gør-det-selv reparation af et multimeter dt 838 fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Ved reparation af elektronik er det nødvendigt at udføre en lang række målinger med forskellige digitale instrumenter. Dette er et oscilloskop og et ESR-måler, og det, der bruges oftest og uden brug, som ingen reparation kan gøre: selvfølgelig et digitalt multimeter. Men nogle gange sker det, at selve instrumenterne har brug for hjælp, og det sker ikke så meget på grund af mesterens uerfarenhed, hastværk eller skødesløshed, som fra en ulykkelig ulykke, sådan som det skete for mig for nylig.

DT Series Multimeter - Udseende

Det var sådan her: Efter at have udskiftet en ødelagt felteffekttransistor under reparationen af ​​LCD-tv-strømforsyningen, virkede tv'et ikke. Der opstod en idé, som dog burde være kommet endnu tidligere, på diagnosestadiet, men i en fart var det ikke muligt at tjekke PWM-controlleren i hvert fald for lav modstand eller kortslutning mellem benene. Det tog lang tid at fjerne brættet, mikrokredsløbet var i vores DIP-8 pakke, og det var ikke svært at ringe med benene ved en kortslutning selv oven på brættet.

400 volt elektrolytisk kondensator

Jeg afbryder tv'et fra netværket, venter på de standard 3 minutter for at aflade beholderne i filteret, de meget store tønder, 200-400 volt elektrolytiske kondensatorer, som alle så, da de adskilte en skiftende strømforsyning.

Jeg rører ved proberne på multimeteret i lydtilstanden på PWM-controllerbenene - pludselig lyder et bip, jeg fjerner proberne for at ringe til resten af ​​benene, signalet lyder i yderligere 2 sekunder. Nå, jeg tror, ​​det er alt: 2 modstande brændte ud igen, en i kredsløbet til måling af modstanden i 2 kOhm-tilstanden, ved 900 ohm, den anden ved 1,5 - 2 kOhm, hvilket højst sandsynligt er i ADC-beskyttelseskredsløbene. Tidligere havde jeg allerede stødt på sådan en gener, i fortiden brændte en bekendt mig bare med en tester, så jeg blev ikke ked af det - jeg gik til radiobutikken efter to modstande i SMD-pakker 0805 og 0603, en rubel hver, og loddede dem.

Video (klik for at afspille).

Søgninger efter information om reparation af multimetre på forskellige ressourcer på én gang udgav flere typiske kredsløb, på grundlag af hvilke de fleste modeller af billige multimetre blev bygget. Problemet var, at referencebetegnelserne på tavlerne ikke stemte overens med betegnelserne på de fundne kredsløb.

Brændte modstande på multimeterkortet

Men jeg var heldig, på et af foraene beskrev en person i detaljer en lignende situation, fejlen i et multimeter ved måling med tilstedeværelsen af ​​spænding i kredsløbet i lydopkaldstilstand. Hvis der ikke var problemer med 900 ohm modstanden, var flere modstande forbundet i en kæde på pladen, og det var nemt at finde det. Desuden blev den af ​​en eller anden grund ikke sort, som det normalt sker under forbrænding, og man kunne aflæse værdien og forsøge at måle dens modstand. Da multimeteret har nøjagtige modstande, der har 4 cifre i deres betegnelse, er det bedre, hvis det er muligt, at ændre modstandene til nøjagtig de samme.

Der var ingen præcisionsmodstande i vores radiobutik, og jeg tog en almindelig 910 ohm modstand. Som praksis har vist, vil fejlen med en sådan udskiftning være ret ubetydelig, fordi forskellen mellem disse modstande, 900 og 910 ohm, kun er 1%. Det var sværere at bestemme værdien af ​​den anden modstand - fra dens konklusioner var der spor til to overgangskontakter med metallisering på bagsiden af ​​brættet til kontakten.

Plads til lodning af termistoren

Men jeg var heldig igen: der var to huller tilbage på brættet forbundet med spor parallelt med modstandsledningerne, og de var signeret RTS1, så var alt klart. Termistoren (RTS1), som vi kender fra at skifte strømforsyning, er loddet for at begrænse strømmene gennem diodebroens dioder, når koblingsstrømforsyningen er tændt.

Da elektrolytiske kondensatorer, de meget store tønder på 200-400 volt, i det øjeblik strømforsyningen tændes og de første brøkdele af et sekund ved begyndelsen af ​​opladningen, opfører sig næsten som en kortslutning - dette forårsager store strømme gennem brodioder, hvorved broen kan brænde ud.

Termistoren, for at sige det enkelt, i normal tilstand, med strømmen af ​​små strømme svarende til enhedens driftsmåde, har en lav modstand. Ved en kraftig multipel stigning i strømmen stiger termistorens modstand også kraftigt, hvilket ifølge Ohms lov som bekendt medfører et fald i strømmen i kredsløbssektionen.

Modstand 2 kOhm i diagrammet

Ved reparation på kredsløbet skifter vi formodentlig til en 1,5 kOhm modstand, modstanden angivet på kredsløbet med en nominel værdi på 2 kOhm, som de skrev på den ressource, hvorfra jeg tog informationen, under den første reparation, dens værdi er ikke kritisk og anbefales alligevel at sætte den til 1,5 kOhm.

Vi fortsætter. Efter at kondensatorerne er opladet, og strømmen i kredsløbet er faldet, reducerer termistoren sin modstand, og enheden fungerer i normal tilstand.

Modstand 900 ohm ohm i diagrammet

Hvad er formålet med at installere en termistor i stedet for denne modstand i dyre multimetre? Med samme formål som ved at skifte strømforsyning - at reducere høje strømme, der kan føre til afbrænding af ADC'en, der i vores tilfælde opstår som følge af en fejl fra masteren, der tager målingerne, og derved beskytte analog-til- enhedens digitalkonverter.

Eller med andre ord den samme sorte dråbe, efter hvis forbrænding enheden normalt ikke længere giver mening at genoprette, fordi dette er en besværlig opgave, og prisen på dele vil overstige mindst halvdelen af ​​omkostningerne ved et nyt multimeter.

Hvordan kan vi lodde disse modstande - vil begyndere, der ikke tidligere har beskæftiget sig med SMD-radiokomponenter, nok tænke. De har jo højst sandsynligt ikke en loddetørrer på deres hjemmeværksted. Der er tre måder her:

  1. Først skal du bruge et 25-watt EPSN-loddekolbe med en knivspids med et snit i midten for at opvarme begge udgange på én gang.
  2. Den anden måde er at påføre, ved at bide af med sideskærere, en dråbe rose eller trælegering, straks på begge modstandens kontakter og varme begge disse konklusioner flade med et stik.
  3. Og på den tredje måde, når vi ikke har andet end et 40-watt loddekolbe af EPSN-typen og det sædvanlige POS-61-loddemiddel - påfører vi det på begge ledninger, så loddemidlerne blandes og som et resultat af det samlede smeltepunkt på det blyfri loddemiddel aftager, og vi opvarmer skiftevis begge ledninger af modstanden, mens vi forsøger at flytte den lidt.

Normalt er dette nok til, at vores modstand kan lodde af og holde sig til spidsen. Selvfølgelig skal du ikke glemme at anvende fluxen, selvfølgelig er flydende alkoholkolofoniumflux (SKF) bedre.

Under alle omstændigheder, uanset hvordan du demonterer denne modstand fra brættet, vil tuberklerne fra det gamle loddemiddel forblive på brættet, vi skal fjerne det med en demonteringsfletning og dyppe det i en alkohol-kolofoniumflux. Vi sætter spidsen af ​​fletningen direkte på loddemetal og trykker den ind, og opvarmer den med en loddekolbespids, indtil alt loddet fra kontakterne er absorberet i fletningen.

Nå, så er det et spørgsmål om teknologi: vi tager modstanden, vi købte i radiobutikken, sætter den på kontaktpuderne, som vi frigjorde for loddemidler, presser den ned med en skruetrækker ovenfra og rører ved loddekolben med en kraft på 25 watt, puder og ledninger placeret ved kanterne af modstanden, lod den på plads.

Flet til lodning - påføring

Fra første gang kommer den nok skævt ud, men det vigtigste er, at enheden bliver gendannet. På foraerne var meninger om sådanne reparationer delte, nogle hævdede, at på grund af multimetres billighed giver det ingen mening at reparere dem overhovedet, de siger, at de smed dem væk og gik for at købe en ny, andre var endda klar til at gå hele vejen og lod ADC'en). Men som denne sag viser, er reparation af et multimeter nogle gange ret enkel og omkostningseffektiv, og enhver hjemmehåndværker kan klare en sådan reparation. Held og lykke med dine reparationer! AKV.

Måske den mest almindelige og billige af de digitale multimetre.Ulemper - en stor fejl, især i kulden, dårlig beskyttelse, ægteskab. DT(M)-830-838-serien af ​​digitale multimetre er grundlæggende ens i konstruktionen, men der er forskel på betegnelser, klassificeringer og diagrammer.

Bitpunktet blinker, viser ethvert delirium.
Årsagen er dårlig kontakt i målekontakten. Skil enheden ad og tjek om kuglen er på plads i kontakten, stræk fjederen der trykker lidt på kuglen for bedre at skifte. Tør kontakterne af med alkohol. Udskift batteriet.

Aflæsningerne hopper ved måling af modstand, de resterende tilstande fungerer - modstanden R18 (900 Ohm) er defekt, eller transistoren Q1 (9014) er defekt.

Forkerte aflæsninger under måling - åben R33 (900 ohm)

Aflæsningerne springer ved måling af strømstyrken - modstande R0, R1.

Reparation af multimeter S-Line DT-838

Jeg tjekkede transistorerne med en tester, og de viste sig alle at være defekte, jeg smed dem næsten ud. Og det viste sig, at multimeteret var defekt. (haha)

Og så multimeteret var buggy, men målingerne af modstand og på opkaldet, men knirkede. Den viste normal spænding.

Jeg fandt det ikke, da jeg ledte efter et diagram, men jeg stødte på denne:

Efter at have adskilt det på brættet, lagde jeg mærke til, at R3 (mærkningen på brættet, på diagrammet er anderledes), der er en lille prik (152 er skrevet på modstanden) 1,5 kOhm, efter at have målt det med et andet multimeter (det er generelt buggy). , men du kan navigere) viste mere end 2 kOhm.

Billede - Gør-det-selv multimeter dt 838 reparation

Billede - Gør-det-selv multimeter dt 838 reparation

Efter udskiftning virkede alt. Jeg tog modstanden fra computerens gamle bundkort, loddede den og loddede den med en hjemmelavet loddestation med en hårtørrer.

Fortæl mig venligst værdien af ​​modstanden R16
virkelig nødvendigt eller diagram, hvis nogen
tak på forhånd!

Jeg har skrevet 561 på R16 modstanden, som er 560 ohm.

Her er et billede, der er virkelig svært at se

Det samme ((
Hvor er dette snit på moderen? Jeg så ikke ((fortæl mig, eller hvordan udskiftes (hvor skal loddes)?

Fundet ... loddet ... virkede ikke ((
mere præcist, det er stadig buggy.

Det er godt at reparere de døde. Og hvad med afskaffelsen af ​​fabrikkens (kinesiske) ægteskab? Nu sælger de DT-838 (formentlig) fra forskellige mærker (Ermak, Resanta, TEK), men med samme defekt, som KUN viser sig ved temperaturmåling. Temperaturer over 100-150 C er overvurderet, og jo højere de er, jo mere overvurderet (se graf).

Ved at opvarme termoelementet fra multimetersættet i flammen på en lighter er det nemt at få 1999 C og endda en overbelastning. I virkeligheden er det ret svært at få endnu 1000 C på en lighter, og ved 1500 C burde termoelementlederne allerede være smeltet.

Pointen er selvfølgelig ikke i termoelementet, men i selve multimetrene: Med den næste kinesiske "optimering" sneg der sig en fejl ind, som siden er blevet replikeret med succes. Anmeldelser, der nævner en defekt af russiske sælgere, offentliggøres simpelthen ikke (jeg tjekkede ikke alle - en var nok)

Jeg har lige fundet en fejl (i layoutet af tavlen) (efter meget sved). Det er nemt at ordne det. Temperaturen bliver korrekt, og rettelsen påvirker ikke andre tilstande. Jeg skal nok poste det et mere passende sted.

Det er godt at reparere de døde. Og hvad med afskaffelsen af ​​fabrikkens (kinesiske) ægteskab? Nu sælger de DT-838 (formentlig) fra forskellige mærker (Ermak, Resanta, TEK), men med samme defekt, som KUN viser sig ved temperaturmåling. Temperaturer over 100-150 C er overvurderet, og jo højere de er, jo mere overvurderet (se graf).

Ved at opvarme termoelementet fra multimetersættet i flammen på en lighter er det nemt at få 1999 C og endda en overbelastning. I virkeligheden er det ret svært at få endnu 1000 C på en lighter, og ved 1500 C burde termoelementlederne allerede være smeltet.

Pointen er selvfølgelig ikke i termoelementet, men i selve multimetrene: Med den næste kinesiske "optimering" sneg der sig en fejl ind, som siden er blevet replikeret med succes. Anmeldelser, der nævner en defekt af russiske sælgere, offentliggøres simpelthen ikke (jeg tjekkede ikke alle - en var nok)

Jeg har lige fundet en fejl (i brættets layout) (efter meget sved) og elimineret den. Det er nemt at ordne det. Temperaturen bliver korrekt, og rettelsen påvirker ikke andre tilstande.Jeg skal nok poste det et mere passende sted.

Det er helt inden for hver brugers magt, der 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:

  • Billede - Gør-det-selv multimeter dt 838 reparationdet er nødvendigt at omhyggeligt undersøge multimeterets printkort, som kan have klart synlige 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 kortsluttede, vil reparationen kun bestå i at åbne dem.