Detaljno: uradi sam popravak multimetra dt 838 od pravog majstora za web-mjesto my.housecope.com.
Popravak S-Line DT-838 multimetra
Provjerio sam tranzistore testerom i pokazalo se da su svi neispravni, skoro sam ih izbacio. I pokazalo se da se multimetar isključio. (ha ha)
I tako je multimetar bio pokvaren ali je mjerio otpore i škripao na pozivu. Napon je pokazao normalan.
Nisam pronašao takvu shemu, našao sam ovu:
Nakon što sam ga rastavio na ploči, primijetio sam da R3 (oznaka na ploči, dijagram je drugačija) postoji mala točka (152 je napisano na otporniku) 1,5 kOhm, izmjerivši ga drugim multimetrom (općenito greši , ali možete se kretati) pokazao je više od 2 kOhm.
Nakon zamjene sve je radilo. Otpornik sam uzeo sa stare matične ploče računala, odlemio ga i zalemio fenom na stanicu za lemljenje domaće izrade.
molim vas recite mi vrijednost otpornika R16 vrlo potrebna ili shema ako postoji hvala unaprijed!
Imam 561 napisano na otporniku R16, ovo je 560 Ohma.
Evo fotografije koju je stvarno teško vidjeti
Isto (( Gdje je ova posjekotina na majci? nisam vidio ((recite mi, ili što zamijeniti (gdje ispasti)?
Pronađen ... zalemljen ... nije radio (( točnije, još uvijek buggy.
Popravljati mrtve je dobro. Što je s otklanjanjem tvorničkih (kineskih) nedostataka? Sada se DT-838 prodaje (navodno) različitih marki (Ermak, Resanta, TEK), ali s istim nedostatkom koji se pojavljuje SAMO pri mjerenju temperature. Temperature iznad 100-150 C su precijenjene, a što su više, to su više precijenjene (vidi grafikon).
Zagrijavanjem termoelementa iz kompleta multimetra u lakšem plamenu može se lako dobiti 1999 C, pa čak i preopterećenje. U stvarnosti je na upaljaču prilično teško dobiti čak 1000 C, a na 1500 C vodiči termoelementa bi se već trebali otopiti.
Video (kliknite za reprodukciju).
Poanta, naravno, nije u termoelementu, već u samim multimetrima: sljedećom kineskom "optimizacijom" uvukla se greška koja se od tada uspješno replicira. Recenzije ruskih prodavača u kojima se spominje nedostatak jednostavno nisu objavljene (nisam ih sve provjerio - jedan je bio dovoljan)
Upravo sam pronašao grešku (u rasporedu PCB-a) (uz znoj). Nije ga teško popraviti. Temperatura postaje ispravna, ali korekcija nema utjecaja na druge načine rada. Vjerojatno ću ovo objaviti negdje prikladnije.
Popravljati mrtve je dobro. Što je s otklanjanjem tvorničkih (kineskih) nedostataka? Sada se DT-838 prodaje (navodno) različitih marki (Ermak, Resanta, TEK), ali s istim nedostatkom koji se pojavljuje SAMO pri mjerenju temperature. Temperature iznad 100-150 C su precijenjene, a što su više, to su više precijenjene (vidi grafikon).
Zagrijavanjem termoelementa iz kompleta multimetra u lakšem plamenu može se lako dobiti 1999 C, pa čak i preopterećenje. U stvarnosti je na upaljaču prilično teško dobiti čak 1000 C, a na 1500 C vodiči termoelementa bi se već trebali otopiti.
Poanta, naravno, nije u termoelementu, već u samim multimetrima: sljedećom kineskom "optimizacijom" uvukla se greška koja se od tada uspješno replicira. Recenzije ruskih prodavača u kojima se spominje nedostatak jednostavno nisu objavljene (nisam ih sve provjerio - jedan je bio dovoljan)
Upravo sam pronašao grešku (u rasporedu PCB-a) (s znojem) i popravio je. Nije ga teško popraviti. Temperatura postaje ispravna, ali korekcija nema utjecaja na druge načine rada. Vjerojatno ću ovo objaviti negdje prikladnije.
Uzeo sam ovaj multimetar DT-838 na tržište kao da ne radi po smiješnoj cijeni. Imao je praktički novu futrolu, koju sam htio staviti na svoj pohaban, napuknut i izgorjeli lemilac, ali ispravan multimetar DT-830. Prema riječima prodavača, multimetar je bio neispravan.
I naravno, prvo sam odlučio pokušati popraviti kupljeni multimetar.Nakon što sam umetnuo bateriju i uključio multimetar, vidio sam da se uključio i na ekranu su se pojavile brojke, ali multimetar nije htio reagirati na nikakva mjerenja.
Na ploči su bili tragovi lemljenja - očito su bezuspješno pokušali popraviti multimetar. Pregled ploče s povećalom dao je svoj rezultat - u blizini srednje utičnice za sondu došlo je do pukotine na ploči i polomljena je staza koja vodi od sonde. Očigledno, tijekom prethodnih popravaka to nisu vidjeli i ograničili su se na jednostavno lemljenje kontakata za sonde.
Očistio sam stazu od laka i zalemio, u isto vrijeme i ponovno zalemio konektore za sonde, sastavio, uključio - letimična provjera pokazala je da glavne funkcije rade ispravno.
Proces popravka multimetra DT-838 na slici ispod (možete kliknuti za povećanje)
Tako sam završio s praktički novim multimetrom i gotovo besplatnim. A sve zbog činjenice da programeri ovog multimetra nisu osigurali zaustavljanje za ovaj dio ploče, pa kada su sonde spojene, ploča se savija, što je dovelo do pukotine. Pa, i zbog nepažljivog prethodnog popravka.
Možda najčešći i najjeftiniji digitalni multimetar. Nedostaci - velika pogreška, osobito na hladnoći, loša zaštita, brak. Serija digitalnih multimetara DT (M) -830-838 u osnovi je slična konstrukciji, ali postoji razlika u oznakama, ocjenama i krugovima.
Bit točka treperi, pokazuje sve gluposti. Razlog je loš kontakt u mjernom prekidaču. Rastavite uređaj i provjerite je li kuglica na mjestu u prekidaču, rastegnite oprugu lagano pritiskajući ovu kuglicu za bolje prebacivanje. Obrišite kontakte prekidača alkoholom. Zamijenite bateriju.
Očitavanja skaču pri mjerenju otpora, ostali načini rada rade - otpornik R18 (900 Ohm) je neispravan ili tranzistor Q1 (9014) je neispravan.
Netočna očitanja tijekom mjerenja - otvoreni krug R33 (900 ohma)
Očitanja skaču pri mjerenju jačine struje - otpornici R0, R1.
Svakom korisniku koji dobro poznaje osnove elektronike i elektrotehnike sasvim je u moći samostalno organizirati i popraviti multimetar. Ali prije nego što se upustite u takav popravak, morate pokušati shvatiti prirodu štete koja je nastala.
Najprikladnije je provjeriti ispravnost uređaja u početnoj fazi popravka pregledom njegovog elektroničkog kruga. Za ovaj slučaj razvijena su sljedeća pravila za rješavanje problema:
potrebno je pažljivo pregledati tiskanu ploču multimetra, na kojoj se mogu jasno razlikovati tvornički nedostaci i pogreške;
posebnu pozornost treba obratiti na prisutnost neželjenih kratkih spojeva i nekvalitetnog lemljenja, kao i na nedostatke na stezaljkama na rubovima ploče (u području priključka zaslona). Za popravke ćete morati koristiti lemljenje;
tvorničke pogreške najčešće se očituju u činjenici da multimetar ne pokazuje što bi trebao prema uputama, te se stoga prije svega ispituje njegov zaslon.
Ako multimetar daje pogrešna očitanja u svim načinima rada i IC1 se zagrijava, tada morate pregledati konektore kako biste provjerili tranzistore. Ako su dugi vodovi zatvoreni, popravak će se sastojati samo od otvaranja.
Ukupno se može nakupiti dovoljan broj vizualno uočljivih kvarova. S nekima od njih možete se upoznati u tablici, a zatim ih sami eliminirati. (na adresu: Prije popravka potrebno je proučiti krugove multimetra, koji se obično navode u putovnici.
Ako žele provjeriti ispravnost i popraviti indikator multimetra, tada obično pribjegavaju korištenju dodatnog uređaja koji proizvodi signal odgovarajuće frekvencije i amplitude (50-60 Hz i jedinice volti). U nedostatku, možete koristiti multimetar tipa M832 s funkcijom generiranja pravokutnih impulsa (meander).
Da biste dijagnosticirali i popravili zaslon multimetra, morate ukloniti radnu ploču iz kućišta uređaja i odabrati položaj prikladan za provjeru kontakata indikatora (zaslon gore).Nakon toga trebate spojiti kraj jedne sonde na zajednički terminal indikatora koji se istražuje (nalazi se u donjem redu, krajnje lijevo), a drugi kraj naizmjenično dodirivati na signalne izlaze zaslona. U tom bi slučaju svi njegovi segmenti trebali svijetliti jedan za drugim prema ožičenju signalnih sabirnica, koje treba čitati zasebno. Normalan "rad" testiranih segmenata u svim načinima rada pokazuje da zaslon radi ispravno.
Dodatne informacije. Navedeni kvar najčešće se očituje tijekom rada digitalnog multimetra, u kojem njegov mjerni dio pokvari i potrebno ga je vrlo rijetko popraviti (pod uvjetom da se poštuju upute).
Posljednja napomena odnosi se samo na konstantne vrijednosti, pri mjerenju kojih je multimetar dobro zaštićen od preopterećenja. Ozbiljne poteškoće u identificiranju razloga kvara uređaja najčešće se susreću pri određivanju otpora dijela kruga i u načinu biranja.
U ovom načinu rada tipični kvarovi u pravilu se pojavljuju u mjernim rasponima do 200 i do 2000 Ohma. Kada vanjski napon uđe na ulaz, u pravilu izgaraju otpornici pod oznakama R5, R6, R10, R18, kao i tranzistor Q1. Osim toga, kondenzator C6 se često probija. Posljedice izloženosti vanjskim potencijalima očituju se na sljedeći način:
kada je Q1 trioda potpuno "izgorjela", pri određivanju otpora multimetar pokazuje jednu nulu;
u slučaju nepotpunog kvara tranzistora, uređaj s otvorenim krajevima trebao bi pokazati otpor svog spoja.
Bilješka! U drugim načinima mjerenja, ovaj tranzistor je kratko spojen i stoga nema utjecaja na prikaz.
S kvarom C6, multimetar neće raditi na granicama mjerenja od 20, 200 i 1000 volti (nije isključena mogućnost jakog podcjenjivanja očitanja).
Ako multimetar stalno pišti prilikom biranja ili je tih, razlog može biti nekvalitetno lemljenje igle IC2. Popravak se sastoji od pažljivog lemljenja.
Pregled i popravak neispravnog multimetra, čiji kvar nije povezan s već razmatranim slučajevima, preporučuje se započeti provjerom napona od 3 volta na sabirnici napajanja ADC. U tom slučaju, prije svega, potrebno je osigurati da nema kvara između priključka za napajanje i zajedničkog terminala pretvarača.
Nestanak indikacijskih elemenata na zaslonu u prisutnosti pretvarača napona napajanja s visokim stupnjem vjerojatnosti ukazuje na oštećenje njegovog kruga. Isti zaključak se može donijeti kada je značajan broj elemenata kruga koji se nalaze u blizini ADC-a izgorjeli.
Važno! U praksi, ovaj čvor "izgara" tek kada dovoljno visok napon (više od 220 Volti) udari na njegov ulaz, što se vizualno očituje u obliku pukotina u spoju modula.
Prije nego što razgovarate o popravcima, morate provjeriti. Jednostavan način testiranja prikladnosti ADC-a za daljnji rad je biranje njegovih terminala pomoću poznatog radnog multimetra iste klase. Imajte na umu da slučaj kada drugi multimetar netočno prikazuje rezultate mjerenja nije prikladan za takvu provjeru.
Prilikom pripreme za rad, uređaj se prebacuje u način rada diode "biranja", a mjerni kraj žice u crvenoj izolaciji spojen je na izlaz "minus snage" mikrosklopa. Nakon ove crne sonde, svaki njen signalni krak se uzastopno dodiruje. Budući da na ulazima kruga postoje zaštitne diode, spojene u suprotnom smjeru, nakon primjene napona naprijed s multimetra treće strane, trebale bi se otvoriti.
Činjenica njihovog otvaranja bilježi se na zaslonu u obliku pada napona na spoju poluvodičkog elementa. Slično, krug se provjerava kada je sonda u crnoj izolaciji spojena na pin 1 (+ ADC napajanje), nakon čega se dodiruje sve ostale pinove. U tom slučaju, indikacije na zaslonu trebaju biti iste kao u prvom slučaju.
Kada se promijeni polaritet priključka drugog mjernog uređaja, njegov indikator uvijek pokazuje otvoreni krug, budući da je ulazni otpor radnog mikrokruga dovoljno velik. U ovom slučaju, zaključci će se smatrati neispravnim, u oba slučaja pokazuju konačnu vrijednost otpora. Ako za bilo koju od opisanih opcija povezivanja multimetar pokazuje otvoreni krug, to najvjerojatnije ukazuje na unutarnji prekid strujnog kruga.
Budući da se moderni ADC-i najčešće proizvode u integralnoj verziji (bez kućišta), rijetko tko ih može zamijeniti. Dakle, ako je pretvarač izgorio, tada se multimetar ne može popraviti, ne može se popraviti.
Popravak će biti potreban ako postoje kvarovi povezani s gubitkom kontakta u zakretnom prekidaču. To se očituje ne samo u činjenici da se multimetar ne uključuje, već iu nemogućnosti dobivanja normalne veze bez snažnog pritiska na keks. To se objašnjava činjenicom da su u jeftinim kineskim multimetrima kontaktne staze rijetko prekrivene visokokvalitetnom mašću, što dovodi do njihove brze oksidacije.
Kada se, na primjer, koriste u prašnjavim uvjetima, s vremenom se zaprljaju i gube kontakt s prekidačem. Da biste popravili ovu jedinicu multimetra, dovoljno je izvaditi tiskanu ploču iz kućišta i obrisati kontaktne staze vatom umočenom u alkohol. Zatim na njih treba nanijeti tanak sloj visokokvalitetnog tehničkog vazelina.
Zaključno, napominjemo da ako se u multimetru otkriju tvornički "nedostajući" ili kontaktni zatvarači, ove nedostatke treba eliminirati pomoću niskonaponskog lemilice s dobro izbrušenim vrhom. Ako niste potpuno sigurni u razlog kvara uređaja, obratite se stručnjaku za popravak za mjernu opremu.
Jednom sam izmjerio mrežni napon od 220V, ali nisam slijepo primijetio da je uređaj u načinu mjerenja otpora. Bocnuo ga je jednom, dvaput, tri puta... Uređaj nije mogao podnijeti takvu sprdnju i tiho mu je naredio da živi dugo. Izgorjelo je nekoliko otpora i, što je najvažnije, ADC. Ovaj uređaj, moglo bi se reći, košta lipu, ali ovo je moj stari prijatelj i suborac, s njim smo išli puno toga, s njim je vezano mnogo različitih uspomena. Stoga sam odlučio pokušati ga obnoviti.
Od cijele raznolikosti multimetarskih sklopova M838, došao mi je od DT-838 (skoro jedan na jedan), evo ga:
Prvo, morate se pozabaviti "kapom" izvornog ADC-a koji je u početku bio u uređaju. Da bih to učinio, sastavio sam generator kvadratnog vala od 60 Hz prema ovoj shemi (počeo je proizvoditi stabilne 60 Hz pri + 6V naponu napajanja):
Prilikom provjere, izlaz zajedničke žice generatora spojen je na signalnu elektrodu indikatora, a ostali izlazi se naizmjenično napajaju signalom s izlaza generatora. To će aktivirati odgovarajuće segmente indikatora. Kao rezultat provjere, prvo je utvrđen pinout za 32-pinski LCD indikator multimetara serije 800, a također je postala jasna i svrha preostalih ADC pinova. Rezultat je prikazan na slici:
Dodjela pinova starog ADC-a
Također napominjemo da ICL7106 nema BAT izlaz, tako da ćete sami morati zajedno upravljati indikacijom pražnjenja baterije, prema ovoj shemi, preuzetoj iz jednog od brojnih krugova za 832 multimetra:
Mala serija od pet ICL7106 kupljena je od naših kineskih prijatelja na ebayu (u rezervi, a nikad se ne zna ... uzeo sam po 250 rubalja, sada koštaju 410 rubalja).
Zatim sam, uzimajući u obzir prethodna mjerenja, napravio adaptersku karticu za novi ADC i tamo zalemio mikro krug:
Tamo sam zalemio noge - ispalo je tako mnogo nogu:
I lemimo ga na ploču multimetra (prije toga sam, za svaki slučaj, izrezao staze sa starog ADC "kapljice"):
I voila - uređaj je oživio! Bilo je potrebno samo malo podesiti djelitelj referentnog napona s otpornikom VR1 (istaknut na fotografiji) za točniji prikaz rezultata:
S desne strane je istaknut kontrolni krug pražnjenja baterije, radi na naponu ispod 7V (obično oko 8V, ali sam sam napravio 7 - podešava se otpornikom R3), iako uređaj ostaje u funkciji čak i na 3V, iako to radi ne jamči točna mjerenja.
Zaključak je sljedeći - budite oprezniji s uređajima, nepažnja može dovesti do tužnih posljedica.
Nakupilo se 4 uređaja ovog tipa, sva tri ću dati za rezervne dijelove ili se možda jedan od njih može obnoviti? naziv tel. radionica, ako je moguće.
Ventilator
Grupa: Sudionik Postovi: 2900 Broj korisnika: 463 Prijave: 14.-05.06 Mjesto stanovanja: Rusija
Ovaj post je uređen Asmodey - 15. ožujka 2008., 21:57
Partner u zločinu
Grupa: Sudionik Postovi: 695 Broj korisnika: 21271 Prijave: 1.-07.6 Mjesto stanovanja: Ukr. Kharkov
Partner u zločinu
Grupa: Sudionik Postovi: 362 Broj korisnika: 13810 Prijave: 25.-06.11
Nemoguće je zamisliti radni stol majstora bez praktičnog, jeftinog digitalnog multimetra.
Ovaj članak opisuje uređaj digitalnih multimetara serije 830, njegov krug, kao i najčešće kvarove i kako ih popraviti.
Trenutno se proizvodi veliki izbor digitalnih mjernih instrumenata različitog stupnja složenosti, pouzdanosti i kvalitete. Osnova svih modernih digitalnih multimetara je integrirani analogno-digitalni pretvarač napona (ADC). Jedan od prvih takvih ADC-a pogodnih za izradu jeftinih prijenosnih mjernih instrumenata bio je pretvarač baziran na mikrosklopu ICL7106 proizvođača MAXIM. Kao rezultat toga, razvijeno je nekoliko uspješnih niskobudžetnih modela digitalnih multimetara serije 830, kao što su M830B, M830, M832, M838. Umjesto slova M može se koristiti DT. Ova serija instrumenata trenutno je najraširenija i najponovljivija na svijetu. Njegove osnovne mogućnosti: mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona do 1000 V (ulazni otpor 1 MΩ), mjerenje istosmjernih struja do 10 A, mjerenje otpora do 2 MΩ, ispitivanje dioda i tranzistora. Osim toga, u nekim modelima postoji način zvučnog kontinuiteta veza, mjerenje temperature sa i bez termoelementa, stvaranje meandra s frekvencijom od 50 ... 60 Hz ili 1 kHz. Glavni proizvođač ove serije multimetara je Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).
Osnova multimetra je ADC IC1 tipa 7106 (najbliži domaći analog je mikro krug 572PV5). Njegov strukturni dijagram prikazan je na sl. 1, a pinout za verziju u paketu DIP-40 prikazan je na Sl. 2. Jezgri 7106 mogu prethoditi različiti prefiksi ovisno o proizvođaču: ICL7106, TS7106, itd. U posljednje vrijeme sve se češće koriste mikrosklopovi bez čipova (DIE čipovi), čiji je kristal zalemljen izravno na tiskanu ploču.
Razmotrimo krug multimetra Mastech M832 (slika 3). Pin 1 IC1 napaja pozitivni napon baterije od 9 V, a Pin 26 napaja negativan napon baterije. Unutar ADC-a nalazi se stabilizirani izvor napona od 3 V, njegov ulaz je spojen na pin 1 IC1, a izlaz je spojen na pin 32. Pin 32 je spojen na zajednički pin multimetra i galvanski je spojen na COM ulaz uređaja. Razlika napona između pinova 1 i 32 je približno 3 V u širokom rasponu napona napajanja - od nominalnog do 6,5 V. Ovaj stabilizirani napon se dovodi do podesivog razdjelnika R11, VR1, R13, a sa svog izlaza na ulaz mikro krug 36 (u režimu mjerenja struja i napona). Razdjelnik postavlja potencijal U na pin 36, jednak 100 mV. Otpornici R12, R25 i R26 obavljaju zaštitne funkcije. Tranzistor Q102 i otpornici R109, R110 i R111 odgovorni su za indikaciju pražnjenja baterije. Za prikaz decimalnih točaka zaslona odgovorni su kondenzatori C7, C8 i otpornici R19, R20.
Raspon radnog ulaznog napona Umaks izravno ovisi o razini reguliranog referentnog napona na pinovima 36 i 35 te je
Stabilnost i točnost prikaza ovisi o stabilnosti ovog referentnog napona.
Prikazani N očitanja ovise o ulaznom naponu U i izražavaju se kao broj
Pojednostavljeni krug multimetra u načinu mjerenja napona prikazan je na Sl. 4.
Prilikom mjerenja istosmjernog napona, ulazni signal se dovodi na R1… R6, s čijeg se izlaza, preko sklopke [prema shemi 1-8 / 1… 1-8 / 2), dovodi do zaštitnog otpornika R17 . Ovaj otpornik također čini niskopropusni filtar pri mjerenju izmjeničnog napona zajedno s kondenzatorom C3. Tada signal ide na izravni ulaz ADC mikrosklopa, pin 31. Potencijal zajedničkog pina, generiran od 3 V stabiliziranog izvora napona, pin 32, dovodi se na inverzni ulaz mikrosklopa.
Prilikom mjerenja izmjeničnog napona on se ispravlja poluvalnim ispravljačem na diodi D1. Otpornici R1 i R2 odabrani su tako da pri mjerenju sinusnog napona uređaj pokazuje ispravnu vrijednost. Zaštitu ADC-a osiguravaju razdjelnik R1 ... R6 i otpornik R17.
Pojednostavljeni krug multimetra u načinu mjerenja struje prikazan je na Sl. 5.
U načinu mjerenja istosmjerne struje, ova potonja teče kroz otpornike R0, R8, R7 i R6, koji se preklapaju ovisno o mjernom rasponu. Pad napona na ovim otpornicima kroz R17 se dovodi na ulaz ADC, a rezultat se prikazuje. Zaštitu ADC-a osiguravaju diode D2, D3 (u nekim modelima možda neće biti ugrađene) i osigurač F.
Pojednostavljeni krug multimetra u načinu mjerenja otpora prikazan je na Sl. 6. U načinu mjerenja otpora koristi se ovisnost izražena formulom (2).
Dijagram pokazuje da ista struja iz izvora napona + U teče kroz referentni otpornik i izmjereni otpornik R" (struje ulaza 35, 36, 30 i 31 su zanemarive) te je omjer U i U jednak omjer otpora otpornika R" i R ^. R1..R6 se koriste kao referentni otpornici, R10 i R103 se koriste kao otpornici za podešavanje struje. Zaštitu ADC-a osiguravaju termistor R18 (neki jeftini modeli koriste konvencionalne otpornike od 1,2 kΩ), tranzistor Q1 u načinu rada zener diode (nije uvijek instaliran) i otpornici R35, R16 i R17 na ulazima 36, 35 i 31 ADC-a.
Način kontinuiteta Krug za biranje koristi IC2 (LM358), koji sadrži dva operacijska pojačala. Na jednom pojačalu je montiran generator zvuka, a na drugom komparator. Kada je napon na ulazu komparatora (pin 6) manji od praga, na njegovom izlazu (pin 7) postavlja se niski napon koji otvara prekidač na tranzistoru Q101, uslijed čega se javlja zvučni signal emitirana. Prag je određen razdjelnikom R103, R104. Zaštitu osigurava otpornik R106 na ulazu komparatora.
Svi kvarovi mogu se podijeliti na tvorničke nedostatke (i to se događa) i oštećenja uzrokovana pogrešnim radnjama operatera.
Budući da multimetri koriste čvrsto ožičenje, mogući su kratki spojevi elemenata, loše lemljenje i lom izvoda elemenata, posebno onih koji se nalaze na rubovima ploče. Popravak neispravnog uređaja trebao bi započeti vizualnim pregledom tiskane ploče. Najčešći tvornički nedostaci multimetara M832 prikazani su u tablici.
Ispravan rad LCD zaslona može se provjeriti pomoću izvora izmjeničnog napona od 50,60 Hz s amplitudom od nekoliko volti. Kao takav izvor izmjeničnog napona možete uzeti multimetar M832, koji ima način generiranja meandra. Da biste provjerili zaslon, stavite ga na ravnu površinu s zaslonom prema gore, spojite jednu sondu multimetra M832 na zajednički terminal indikatora (donji red, lijevi terminal), a drugu sondu multimetra naizmjenično primijenite na ostatak prikaza. Ako je moguće dobiti paljenje svih segmenata zaslona, onda je servisiran.
Gore navedeni kvarovi mogu se pojaviti i tijekom rada. Treba napomenuti da u načinu mjerenja istosmjernog napona uređaj rijetko pokvari, jer dobro zaštićen od ulaznih preopterećenja. Glavni problemi nastaju pri mjerenju struje ili otpora.
Popravak neispravnog uređaja trebao bi započeti provjerom napona napajanja i rada ADC-a: stabilizacijski napon od 3 V i bez kvara između iglica napajanja i zajedničkog ADC izlaza.
U trenutnom načinu mjerenja pri korištenju ulaza V, Q i mA, unatoč prisutnosti osigurača, može doći do slučajeva kada osigurač pregori kasnije nego što sigurnosne diode D2 ili D3 imaju vremena za probijanje. Ako je u multimetar ugrađen osigurač koji ne ispunjava zahtjeve uputa, tada u tom slučaju otpori R5 ... R8 mogu izgorjeti, a to se možda neće vizualno pojaviti na otporima. U prvom slučaju, kada se samo dioda probije, kvar se pojavljuje samo u načinu mjerenja struje: struja teče kroz uređaj, ali zaslon pokazuje nule. U slučaju izgaranja otpornika R5 ili R6 u načinu mjerenja napona, uređaj će precijeniti očitanja ili pokazati preopterećenje. Kada su jedan ili oba otpornika potpuno izgorjela, uređaj se ne resetira u načinu mjerenja napona, ali kada su ulazi zatvoreni, prikaz se postavlja na nulu. Kada otpornici R7 ili R8 pregore na trenutnim mjernim rasponima od 20 mA i 200 mA, uređaj će pokazati preopterećenje, au rasponu od 10 A - samo nule.
U načinu mjerenja otpora, greške se obično javljaju u rasponima od 200 ohma i 2000 ohma. U tom slučaju, kada se napon dovede na ulaz, otpornici R5, R6, R10, R18, tranzistor Q1 i kondenzator C6 mogu izgorjeti. Ako je tranzistor Q1 potpuno probušen, tada će prilikom mjerenja otpora uređaj pokazati nule. U slučaju nepotpunog kvara tranzistora, multimetar s otvorenim sondama pokazat će otpor ovog tranzistora. U načinima mjerenja napona i struje, tranzistor je kratko spojen prekidačem i ne utječe na očitanja multimetra. S kvarom kondenzatora C6, multimetar neće mjeriti napon u rasponima od 20 V, 200 V i 1000 V ili značajno podcijeniti očitanja u tim rasponima.
Ako na displeju nema indikacije, kada postoji napajanje ADC-a, ili je vizualno vidljivo pregorjevanje velikog broja elemenata kruga, velika je vjerojatnost oštećenja ADC-a. Ispravnost ADC-a provjerava se praćenjem napona stabiliziranog izvora napona od 3 V. U praksi, ADC izgara samo kada se na ulaz dovede visoki napon, mnogo veći od 220 V. Vrlo često se pojavljuju pukotine u spoju ADC bez okvira, potrošnja struje mikrosklopa se povećava, što dovodi do njegovog zamjetnog zagrijavanja ...
Kada se u načinu mjerenja napona na ulaz uređaja dovede vrlo visok napon, može doći do kvara u elementima (otpornicima) i na tiskanoj ploči, u slučaju načina mjerenja napona, krug je zaštićen razdjelnik na otpore R1.R6.
Kod jeftinih modela serije DT, kablovi dugih dijelova mogu se kratko spojiti na zaslon koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja, ometajući rad kruga. Mastech nema takvih nedostataka.
Stabilizirani izvor napona od 3 V u ADC-u za jeftine kineske modele u praksi može dati napon od 2,6-3,4 V, a za neke uređaje prestaje raditi već na naponu od 8,5 V.
DT modeli koriste ADC niske kvalitete i vrlo su osjetljivi na ocjene lanca integratora C4 i R14. Visokokvalitetni ADC-i u Mastech multimetrima omogućuju korištenje elemenata bliskih denominacija.
Često, u DT multimetrima, s otvorenim sondama u načinu mjerenja otpora, uređaj se vrlo dugo približava vrijednosti preopterećenja ("1" na zaslonu) ili uopće nije postavljen. Moguće je "izliječiti" nekvalitetni ADC mikro krug smanjenjem vrijednosti otpora R14 s 300 na 100 kOhm.
Prilikom mjerenja otpora u gornjem dijelu raspona, uređaj "okreće" očitanja, na primjer, kada mjeri otpornik otpora od 19,8 kOhm, pokazuje 19,3 kOhm. On se "liječi" zamjenom kondenzatora C4 s kondenzatorom od 0,22 ... 0,27 μF.
Budući da jeftine kineske tvrtke koriste ADC otvorenog okvira niske kvalitete, česti su slučajevi slomljenih iglica, a vrlo je teško utvrditi uzrok kvara i može se manifestirati na različite načine, ovisno o slomljenom iglu. Na primjer, jedan od vodova indikatora je isključen. Budući da multimetri koriste zaslone sa statičkom indikacijom, tada je za utvrđivanje uzroka kvara potrebno provjeriti napon na odgovarajućem pinu mikrosklopa ADC, on bi trebao biti oko 0,5 V u odnosu na zajednički pin. Ako je nula, onda je ADC neispravan.
Postoje kvarovi povezani s nekvalitetnim kontaktima na prekidaču keksa, uređaj radi samo kada se keks pritisne. Tvrtke koje proizvode jeftine multimetre rijetko premazuju staze ispod prekidača mašću, zbog čega brzo oksidiraju. Često su tragovi prljavi. Popravlja se na sljedeći način: tiskana ploča se uklanja iz kućišta, a staze prekidača se brišu alkoholom. Zatim se nanosi tanak sloj tehničkog vazelina. Sve, aparat je popravljen.
Kod uređaja serije DT ponekad se dogodi da se izmjenični napon mjeri sa predznakom minus. To ukazuje na pogrešnu instalaciju D1, obično zbog netočne oznake na tijelu diode.
Događa se da proizvođači jeftinih multimetara stavljaju nekvalitetna operativna pojačala u krug generatora zvuka, a onda kada se uređaj uključi, čuje se zujanje. Ovaj se kvar otklanja lemljenjem elektrolitičkog kondenzatora od 5 μF paralelno s strujnim krugom. Ako to ne osigurava stabilan rad generatora zvuka, tada je potrebno operacijsko pojačalo zamijeniti LM358P.
Često postoji takva smetnja kao što je curenje baterije. Male kapljice elektrolita mogu se obrisati alkoholom, ali ako je ploča jako poplavljena, tada se dobri rezultati mogu postići pranjem vrućom vodom i sapunom za pranje rublja. Nakon uklanjanja indikatora i odlemljenja zujalice, pomoću četke, na primjer, četkice za zube, morate dobro sapunati ploču s obje strane i isprati je pod tekućom vodom iz slavine. Nakon ponavljanja pranja 2,3 puta, ploča se osuši i ugradi u kućište.
Posljednji proizvedeni uređaji koriste ADC-ove s DIE čipovima. Kristal je instaliran izravno na PCB i napunjen je smolom. Nažalost, to značajno smanjuje mogućnost održavanja uređaja, jer kada ADC pokvari, što je prilično često, teško ga je zamijeniti. Neupakirani ADC-i ponekad su osjetljivi na jako svjetlo. Na primjer, ako radite u blizini stolne svjetiljke, pogreška mjerenja može se povećati. Činjenica je da indikator i ploča uređaja imaju određenu prozirnost, a svjetlost, prodirući kroz njih, ulazi u kristal ADC-a, uzrokujući fotoelektrični efekt. Da biste uklonili ovaj nedostatak, morate ukloniti ploču i, nakon uklanjanja indikatora, zalijepiti mjesto ADC kristala (jasno je vidljivo kroz ploču) debelim papirom.
Prilikom kupnje DT multimetara, obratite pozornost na kvalitetu mehanike sklopke; svakako zakrenite višestruku sklopku multimetra kako biste bili sigurni da se prebacivanje odvija jasno i bez zastoja: plastični defekti se ne mogu popraviti.
Sergej Bobin. "Popravak elektroničke opreme" broj 1, 2003
Kao i svaki drugi predmet, multimetar može pokvariti tijekom rada ili imati početni, tvornički kvar koji nije uočen tijekom proizvodnje. Da biste saznali kako popraviti multimetar, prvo biste trebali razumjeti prirodu oštećenja.
Stručnjaci savjetuju da potragu za uzrokom kvara započnete temeljitim pregledom tiskane ploče, budući da su mogući kratki spojevi i loše lemljenje, kao i kvar u vodovima elemenata uz rubove ploče.
Tvornički kvar kod ovih uređaja očituje se uglavnom na zaslonu. Može ih biti do deset vrsta (vidi tablicu). Stoga je bolje popraviti digitalne multimetre prema uputama koje dolaze s uređajem.
Isti kvarovi mogu se pojaviti nakon rada.Gore navedeni kvarovi mogu se pojaviti i tijekom rada. Međutim, ako uređaj radi u načinu mjerenja konstantnog napona, rijetko se lomi.
Razlog tome je njegova zaštita od preopterećenja. Također, popravak neispravnog uređaja trebao bi započeti provjerom napona napajanja i operativnosti ADC-a: stabilizacijski napon je 3 V i nema kvara između iglica napajanja i zajedničkog ADC izlaza.
Iskusni korisnici i profesionalci više puta su izjavili da je jedan od najvjerojatnijih uzroka čestih kvarova na uređaju nekvalitetna proizvodnja. Naime, lemljenje kontakata kiselinom. Kao rezultat toga, kontakti se jednostavno oksidiraju.
Međutim, ako niste sigurni kakav je kvar uzrokovao neispravno stanje uređaja, ipak se obratite stručnjaku za savjet ili pomoć.
Zašto osoba ne može pronaći videozapise koje želi na Youtubeu? Stvar je u tome da čovjek ne može smisliti nešto novo i tražiti to. Bio je izvan fantazije. Gledao je već puno raznih kanala, i više ne želi gledati ništa (od onoga što je gledao ranije), ali što učiniti u ovoj situaciji? Kako biste pronašli Youtube video koji odgovara vašim potrebama, neophodno je nastaviti s traženjem. Što je vaše pretraživanje teže, to će vam biti bolji rezultat pretraživanja. Zapamtite da trebate pronaći samo nekoliko kanala (zanimljivih), a možete ih gledati cijeli tjedan ili čak mjesec dana. Stoga, u nedostatku mašte i nespremnosti na pretragu, možete pitati svoje prijatelje i poznanike što gledaju na Youtubeu. Možda će predložiti originalne vlogere koji im se sviđaju. I vama će se možda svidjeti i postat ćete njihov pretplatnik!
Online rezanje mp3 je praktično i jednostavnu uslugu koja će vam pomoći sami izradite glazbenu melodiju zvona.
YouTube video konverter Naš online video konverter vam omogućuje preuzimanje videozapisa s YouTube web stranica u webm, mp4, 3gpp, flv, mp3 formatima.
Ovo su radio stanice koje možete birati prema zemlji, stilu i kvaliteta. Radio postaje diljem svijeta preko 1000 popularnih radio postaja.
Napravljen je prijenos uživo s web kamera apsolutno besplatno u stvarnosti vrijeme - emitiranje online.
Naša internetska televizija je više od 300 popularna TV kanali koje možete birati, po zemlji i žanrovi. Emitiranje TV kanala je besplatno.
Odlična prilika za početak nove veze s nastavkom u stvarnom životu. Slučajni video chat (chat rulet), publika su ljudi iz cijelog svijeta.
Multimetar pokazuje slučajne brojeve u svim načinima rada, osim za mjerenja do 10A U čemu bi mogao biti problem?
Opis: Digitalni multimetar M838 mjeri izmjeničnu i istosmjernu struju, otpor, izmjenični i istosmjerni napon i pojačanje bipolarnog tranzistora (h21). Kvaliteta spoja vodiča ili lemljenja može se provjeriti zvučnim kotačićem. Ugrađeni sinusni generator od 1000 Hz bit će koristan pri testiranju radiotehničkih uređaja. Također, pomoću multimetra M838 možete zvoniti poluvodičke diode. Rezultati mjerenja prikazuju se na dobro očitanom digitalnom LCD zaslonu od 31/2 znamenke. Multimetar se napaja jednom baterijom od 9V tipa "Krona". Set za isporuku multimetra M838 uključuje set sondi i upute na ruskom.
Tehnički podaci: Mjerenja u sekundi: 2 Konstantni napon U = 0,1mV - 1000V AC napon U
Video (kliknite za reprodukciju).
0,1V - 750V Istosmjerna struja I = 2mA - 10A AC frekvencijski raspon struja 40 - 400Hz Otpor R 0,1 Ohm - 2 MΩ Ulazni otpor R 1 MΩ Temperatura t ° C -20 °? + 1370 ° Pojačanje - h21 do 1000 - tranzistori Diodni test: da Način kontinuiteta