I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av 830-multimeteret fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Visuelt oppdaget jeg fraværet av en terminal, tilsynelatende ble batteriet tatt ut uten å bry seg om helsen til brettet. Sikringen er intakt, motstandene er normale - så for å sjekke setter jeg posisjonen til voltmeteret, kobler probene - 0,00 på skjermen. Ohmmeter også, amperemeter osv. Jeg bestemte meg for å fjerne gebyret, og nå:
Jeg fant et utbrent spor nær terminalen med batteriet, noen ganger brenner et slikt spor, men sikringen er intakt.
Jeg koblet den til som jeg kunne og begynte å montere, jeg vil trekke spesiell oppmerksomhet fra uerfarne hjemmereparasjonselskere til disse lagrene, som kan gå tapt under rask demontering, og uten dem kan du ikke se en tydelig bryter.
Samlet - det fungerer. Det var mye glede, åpnet den andre, og overraskelsen visste ingen grenser.
Som et resultat testet + 2 testere på 25 minutter, etter å ha samlet begge, dem for ytelse - de fungerer som nye!
Til høyre er testeren min og ved siden av er det to - nå min også :) Det gjenstår å finne ut hvorfor jeg trenger 3 av dem nå, men det er en annen historie. Jeg ønsker at alle skal være oppmerksomme på enhver teknikk før de gir opp den, for ofte består reparasjonen i de enkleste handlingene for å gjenopprette kontakter.
Det er umulig å forestille seg en reparatørs arbeidsbenk uten et hendig, rimelig digitalt multimeter.
Denne artikkelen beskriver enheten til 830-seriens digitale multimetre, dens krets, samt de vanligste funksjonsfeilene og hvordan du fikser dem.
For tiden produseres et stort utvalg av digitale måleinstrumenter av ulik grad av kompleksitet, pålitelighet og kvalitet. Grunnlaget for alle moderne digitale multimetre er en integrert analog-til-digital spenningsomformer (ADC). En av de første slike ADC-er egnet for å konstruere rimelige bærbare måleinstrumenter var en omformer basert på ICL7106-mikrokretsen produsert av MAXIM. Som et resultat er det utviklet flere vellykkede lavprismodeller av digitale multimetre i 830-serien, for eksempel M830B, M830, M832, M838. DT kan brukes i stedet for bokstaven M. Denne instrumentserien er for tiden den mest utbredte og mest repeterbare i verden. Dens grunnleggende evner: måling av like- og vekselspenninger opp til 1000 V (inngangsmotstand 1 MΩ), måling av likestrøm opp til 10 A, måling av motstand opp til 2 MΩ, testing av dioder og transistorer. I tillegg er det i noen modeller en modus for lydkontinuitet av forbindelser, temperaturmåling med og uten termoelement, generering av en meander med en frekvens på 50 ... 60 Hz eller 1 kHz. Hovedprodusenten av denne serien med multimetre er Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).
Video (klikk for å spille av).
Grunnlaget for multimeteret er ADC IC1 av typen 7106 (den nærmeste innenlandske analogen er 572PV5 mikrokrets). Dets strukturelle diagram er vist i fig. 1, og pinouten for versjonen i DIP-40-pakken er vist i fig. 2. 7106-kjernen kan innledes med forskjellige prefikser avhengig av produsenten: ICL7106, ТС7106, etc. Nylig er chipløse mikrokretser (DIE-brikker) mer og oftere brukt, hvis krystall er loddet direkte til det trykte kretskortet.
Vurder kretsen til Mastech M832 multimeter (fig. 3). Pin 1 på IC1 leverer en positiv 9V batteriforsyningsspenning, og pin 26 leverer en negativ batteriforsyning. Inne i ADC er det en 3 V stabilisert spenningskilde, dens inngang er koblet til pin 1 på IC1, og utgangen er koblet til pin 32. Pin 32 er koblet til multimeterets felles pin og er galvanisk koblet til COM inngangen av enheten. Spenningsforskjellen mellom pinne 1 og 32 er omtrent 3 V over et bredt spekter av forsyningsspenninger - fra nominell til 6,5 V.Denne stabiliserte spenningen mates til en justerbar deler R11, VR1, R13 og fra dens utgang til inngangen til mikrokretsen 36 (i modus for måling av strømmer og spenninger). Deleren setter potensialet U ved pinne 36, lik 100 mV. Motstander R12, R25 og R26 utfører beskyttende funksjoner. Transistor Q102 og motstander R109, R110 og R111 er ansvarlige for å indikere utlading av batteriet. Kondensatorene C7, C8 og motstandene R19, R20 er ansvarlige for å vise desimalpunktene på skjermen.
Driftsinngangsspenningsområde Umaks avhenger direkte av nivået på den regulerte referansespenningen ved pinnene 36 og 35 og er
Stabiliteten og nøyaktigheten til skjermen er avhengig av stabiliteten til denne referansespenningen.
Displayets N-avlesninger avhenger av inngangsspenningen U og uttrykkes som et tall
En forenklet krets av multimeteret i spenningsmålingsmodus er vist i fig. 4.
Ved måling av likespenning mates inngangssignalet til R1… R6, fra hvis utgang, gjennom en bryter [i henhold til skjemaet 1-8 / 1… 1-8 / 2), det mates til beskyttelsesmotstanden R17 . Denne motstanden danner også et lavpassfilter ved måling av AC-spenning sammen med kondensatoren C3. Deretter går signalet til den direkte inngangen til ADC-mikrokretsen, pinne 31. Potensialet til den felles pinne, generert av den 3 V stabiliserte spenningskilden, pin 32, mates til den inverse inngangen til mikrokretsen.
Ved måling av vekselspenning blir den likerettet av en halvbølgelikeretter på diode D1. Motstandene R1 og R2 er valgt slik at ved måling av sinusspenning viser enheten riktig verdi. ADC-beskyttelse er gitt av deleren R1 ... R6 og motstanden R17.
En forenklet krets av multimeteret i gjeldende målemodus er vist i fig. 5.
I modusen for måling av likestrøm strømmer sistnevnte gjennom motstandene R0, R8, R7 og R6, som er byttet avhengig av måleområdet. Spenningsfallet over disse motstandene gjennom R17 mates til ADC-inngangen, og resultatet vises. ADC-beskyttelse leveres av diodene D2, D3 (i noen modeller er de kanskje ikke installert) og sikring F.
En forenklet krets av multimeteret i motstandsmålingsmodus er vist i fig. 6. I motstandsmålingsmodusen brukes avhengigheten uttrykt med formelen (2).
Diagrammet viser at den samme strømmen fra spenningskilden + U strømmer gjennom referansemotstanden og den målte motstanden R "(strømmene til inngangene 35, 36, 30 og 31 er ubetydelige) og forholdet mellom U og U er lik forholdet mellom motstandene til motstandene R" og R ^. R1..R6 brukes som referansemotstander, R10 og R103 brukes som strøminnstillingsmotstander. Beskyttelse av ADC er gitt av termistor R18 (noen billige modeller bruker konvensjonelle 1,2 kΩ motstander), transistor Q1 i zenerdiodemodus (ikke alltid installert) og motstander R35, R16 og R17 ved innganger 36, 35 og 31 til ADC.
Kontinuitetsmodus Oppringingskretsen bruker IC2 (LM358), som inneholder to operasjonsforsterkere. En lydgenerator er satt sammen på den ene forsterkeren, og en komparator på den andre. Når spenningen ved inngangen til komparatoren (pin 6) er mindre enn terskelen, settes en lav spenning på utgangen (pin 7), som åpner bryteren på transistoren Q101, som et resultat av at et lydsignal blir slippes ut. Terskelen bestemmes av deleren R103, R104. Beskyttelse er gitt av motstand R106 ved komparatorinngangen.
Alle funksjonsfeil kan deles inn i fabrikkfeil (og dette skjer) og skade forårsaket av feilhandlinger fra operatøren.
Siden multimetre bruker tette ledninger, er kortslutninger av elementer, dårlig lodding og brudd på ledningene til elementene mulig, spesielt de som er plassert ved kantene av brettet. Reparasjon av en defekt enhet bør begynne med en visuell inspeksjon av kretskortet. De vanligste fabrikkfeilene til M832 multimetre er vist i tabellen.
LCD-skjermen kan kontrolleres for riktig funksjon ved å bruke en 50,60 Hz AC-spenningskilde med en amplitude på flere volt.Som en slik kilde til vekselspenning kan du ta M832 multimeter, som har en meandergenerasjonsmodus. For å sjekke skjermen, plasser den på en flat overflate med skjermen opp, koble en probe på M832 multimeter til den vanlige terminalen på indikatoren (nederste rad, venstre terminal), og bruk den andre proben på multimeteret vekselvis til resten av skjermen. Hvis det er mulig å få tenning av alle segmenter av displayet, er det servicebart.
Ovennevnte funksjonsfeil kan også oppstå under drift. Det skal bemerkes at i DC-spenningsmålingsmodus feiler enheten sjelden, fordi godt beskyttet mot inngangsoverbelastning. Hovedproblemene oppstår ved måling av strøm eller motstand.
Reparasjon av en defekt enhet bør begynne med å kontrollere forsyningsspenningen og ADC-driften: stabiliseringsspenning på 3 V og ingen sammenbrudd mellom strømpinnene og den vanlige ADC-utgangen.
I gjeldende målemodus ved bruk av V-, Q- og mA-inngangene, til tross for tilstedeværelsen av en sikring, kan det være tilfeller når sikringen går senere enn sikkerhetsdiodene D2 eller D3 rekker å bryte gjennom. Hvis det er installert en sikring i multimeteret som ikke oppfyller kravene i instruksjonene, kan motstandene R5 ... R8 i dette tilfellet brenne ut, og dette vises kanskje ikke visuelt på motstandene. I det første tilfellet, når bare dioden bryter gjennom, vises defekten bare i gjeldende målemodus: strømmen flyter gjennom enheten, men displayet viser nuller. I tilfelle utbrenning av motstandene R5 eller R6 i spenningsmålemodus, vil enheten overvurdere avlesningene eller vise en overbelastning. Når en eller begge motstandene er fullstendig utbrent, tilbakestilles ikke enheten i spenningsmålemodus, men når inngangene er lukket, stilles displayet til null. Når motstandene R7 eller R8 brenner ut på gjeldende måleområder på 20 mA og 200 mA, vil enheten vise en overbelastning, og i 10 A-området - bare nuller.
I motstandsmålingsmodus oppstår vanligvis feil i 200 ohm og 2000 ohm-områdene. I dette tilfellet, når spenning påføres inngangen, kan motstandene R5, R6, R10, R18, transistor Q1 og kondensator C6 brenne ut. Hvis transistoren Q1 er fullstendig punktert, vil enheten vise nuller når motstanden måles. I tilfelle ufullstendig sammenbrudd av transistoren, vil multimeteret med åpne prober vise motstanden til denne transistoren. I modusene for måling av spenning og strøm blir transistoren kortsluttet av en bryter og påvirker ikke avlesningene til multimeteret. Med en sammenbrudd av kondensator C6 vil ikke multimeteret måle spenning i områdene 20 V, 200 V og 1000 V eller betydelig undervurdere avlesningene i disse områdene.
Hvis det ikke er noen indikasjon på skjermen, når det er strøm til ADC, eller det er en visuelt merkbar utbrenthet av et stort antall kretselementer, er det stor sannsynlighet for skade på ADC. ADC-ens brukbarhet kontrolleres ved å overvåke spenningen til den 3 V stabiliserte spenningskilden. I praksis brenner ADC-en ut først når en høyspenning påføres inngangen, mye høyere enn 220 V. Svært ofte oppstår sprekker i forbindelsen av den åpne ramme ADC, strømforbruket til mikrokretsen øker, noe som fører til merkbar oppvarming ...
Når en svært høy spenning påføres inngangen til enheten i spenningsmålemodus, kan det oppstå et sammenbrudd i elementene (motstander) og på kretskortet, i tilfelle av spenningsmålemodus er kretsen beskyttet av en deler på motstandene R1.R6.
For billige modeller i DT-serien kan lange deleledninger kortsluttes til skjermen på baksiden av enheten, noe som forstyrrer driften av kretsen. Mastech har ikke slike mangler.
En stabilisert spenningskilde på 3 V i en ADC for billige kinesiske modeller kan i praksis gi en spenning på 2,6-3,4 V, og for noen enheter slutter den å fungere allerede ved en spenning på 8,5 V.
DT-modellene bruker lavkvalitets ADC-er og er svært følsomme for C4- og R14-integratorkjedevurderingene. Høykvalitets ADC-er i Mastech-multimetre tillater bruk av elementer med nære valører.
Ofte, i DT-multimetre, med åpne prober i motstandsmålingsmodus, nærmer enheten seg overbelastningsverdien i veldig lang tid ("1" på displayet) eller er ikke satt i det hele tatt. Det er mulig å "kurere" en ADC-mikrokrets av dårlig kvalitet ved å redusere verdien av motstanden R14 fra 300 til 100 kOhm.
Ved måling av motstander i den øvre delen av området "snupper" enheten avlesningene, for eksempel ved måling av en motstand med en motstand på 19,8 kOhm, viser den 19,3 kOhm. Den "behandles" ved å erstatte kondensatoren C4 med en kondensator på 0,22 ... 0,27 μF.
Siden billige kinesiske firmaer bruker uemballerte ADC-er av lav kvalitet, er det hyppige tilfeller av ødelagte pinner, og det er veldig vanskelig å fastslå årsaken til funksjonsfeilen, og det kan manifestere seg på forskjellige måter, avhengig av den ødelagte pinnen. For eksempel er en av indikatorledningene av. Siden multimetre bruker skjermer med statisk indikasjon, så for å bestemme årsaken til feilen, er det nødvendig å sjekke spenningen på den tilsvarende pinnen til ADC-mikrokretsen, den bør være omtrent 0,5 V i forhold til den vanlige pinnen. Hvis den er null, er ADC-en defekt.
Det er funksjonsfeil knyttet til kontakter av dårlig kvalitet på kjeksbryteren, enheten fungerer bare når kjeksen trykkes. Bedrifter som lager billige multimetre belegger sjelden sporene under vippebryteren med fett, og det er grunnen til at de raskt oksiderer. Ofte er sporene skitne. Det repareres som følger: det trykte kretskortet fjernes fra saken, og brytersporene tørkes med alkohol. Deretter påføres et tynt lag teknisk vaselin. Alt, enheten er reparert.
Med enheter i DT-serien skjer det noen ganger at vekselspenningen måles med et minustegn. Dette indikerer feil installasjon av D1, vanligvis på grunn av feilmerking på diodekroppen.
Det hender at produsenter av billige multimetre setter lavkvalitets operasjonsforsterkere i lydgeneratorkretsen, og når enheten slås på, høres en summende summer. Denne defekten elimineres ved å lodde en 5 μF elektrolytisk kondensator parallelt med strømforsyningskretsen. Hvis dette ikke sikrer stabil drift av lydgeneratoren, er det nødvendig å erstatte operasjonsforsterkeren med LM358P.
Ofte er det en plage som batterilekkasje. Små dråper elektrolytt kan tørkes av med alkohol, men hvis brettet er kraftig oversvømmet, kan du oppnå gode resultater ved å vaske det med varmt vann og vaskesåpe. Etter å ha fjernet indikatoren og løst ut summeren, ved å bruke en børste, for eksempel en tannbørste, må du såpe brettet grundig på begge sider og skylle det under rennende vann fra springen. Etter å ha gjentatt vaskingen 2,3 ganger, tørkes brettet og installeres i kassen.
Nylig produserte enheter bruker DIE-chips ADC-er. Krystallen er installert direkte på PCB og er fylt med harpiks. Dessverre reduserer dette vedlikeholdsevnen til enhetene betydelig, fordi når ADC svikter, noe som er ganske vanlig, er det vanskelig å erstatte det. Uemballerte ADC-er er noen ganger følsomme for sterkt lys. Hvis du for eksempel jobber i nærheten av en bordlampe, kan målefeilen øke. Faktum er at indikatoren og brettet til enheten har en viss gjennomsiktighet, og lys som trenger gjennom dem, kommer inn i ADC-krystallen og forårsaker en fotoelektrisk effekt. For å eliminere denne ulempen, må du fjerne brettet og, etter å ha fjernet indikatoren, lim plasseringen av ADC-krystallen (det er tydelig synlig gjennom brettet) med tykt papir.
Når du kjøper DT-multimetre, bør du være oppmerksom på kvaliteten på brytermekanikken; sørg for å rotere multimeterets vippebryter flere ganger for å sikre at byttet skjer tydelig og uten blokkering: plastdefekter kan ikke repareres.
Sergey Bobin. "Reparasjon av elektronisk utstyr" nr. 1, 2003
Som alle andre gjenstander kan multimeteret svikte under drift eller ha en første fabrikkfeil som ikke ble lagt merke til under produksjonen. For å finne ut hvordan du reparerer et multimeter, bør du først forstå arten av skaden.
Eksperter anbefaler å starte søket etter årsaken til funksjonsfeilen med en grundig undersøkelse av kretskortet, siden kortslutninger og dårlig lodding er mulig, samt en defekt i ledningene til elementene langs kantene på kortet.
Fabrikkfeil i disse enhetene manifesteres hovedsakelig på skjermen. Det kan være opptil ti typer av dem (se tabell). Derfor er det bedre å reparere digitale multimetre ved å bruke instruksjonene som følger med enheten.
De samme sammenbruddene kan oppstå etter operasjon. Ovennevnte funksjonsfeil kan også oppstå under drift. Men hvis enheten opererer i konstantspenningsmålingsmodus, går den sjelden i stykker.
Grunnen til dette er overbelastningsbeskyttelsen. Reparasjonen av en defekt enhet bør også begynne med å kontrollere forsyningsspenningen og funksjonen til ADC: stabiliseringsspenningen er 3 V og det er ingen sammenbrudd mellom strømpinnene og den vanlige ADC-utgangen.
Erfarne brukere og fagfolk har gjentatte ganger uttalt at en av de mest sannsynlige årsakene til hyppige sammenbrudd i et instrument er dårlig produksjon. Nemlig lodding av kontakter med syre. Som et resultat blir kontaktene ganske enkelt oksidert.
Men hvis du ikke er sikker på hva slags sammenbrudd som forårsaket enhetens inoperative tilstand, bør du fortsatt kontakte en spesialist for råd eller hjelp.
Utestengt
Innlegg: 102
Fortell meg verdien av smd-motstanden R5, den svulmet opp. Jeg så gjennom en haug med diagrammer for en slik enhet, nummereringen av elementene stemmer ikke overens. Eller kast en kobling til kretsen (det er ingen transistorer på denne for å bytte punktene på skjermen). Motstanden er rett under venstre hjørne av bena på dråpemikrokretsen, hvis skjermen er plassert vekk fra deg, vil jeg prøve å legge ut et bilde, men det var ikke mulig første gang
dt-830b.JPG 41,25 KB Lastet ned: 12554 ganger
under dette nummeret kan det være både merket MASTECH og det russiske halvmerket MASTER og hundrevis av kunsthåndverk av hvilket som helst kinesisk søppel
du bør gi de fullstendige bildene - i det minste vil det være klart hva du skal finne ut. og så ligger alt søppelet og vrir seg for å se på er for lat
Utestengt
Innlegg: 102
Utestengt
Innlegg: 102
Jeg trekker oppmerksomheten din, det er DT-830B gjennom dashbordet, det er DT830B - disse er mer klønete i installasjonen
Utestengt
Innlegg: 102
Her er vurderingene til delene i dette multimeteret. Plutselig vil noen også lete etter valørene til brente deler fra den.
DT-830B.rar 66,92 KB Lastet ned: 16053 ganger
D-830B_4c.jpg 92,57 KB Lastet ned: 12596 ganger DT-830B_5.2.jpg 82,95 KB Lastet ned: 12030 ganger
Advarsler: 1
Innlegg: 483
Takk skal du ha Denwe (12-02-2011) for ordningen DT-830B_5.2.jpg DT-830B ble hentet inn til reparasjon her om dagen. Betalingen er nøyaktig den samme. Stoppet måling av motstand - en vanlig feil ved måling av spenning i motstandsmålingsmodus. Resten av modusene fungerer. Utbrent smd-motstand i området av bryteren. Figuren viser 1,5 k. Byttet, fungerer
For flere år siden reparerte jeg min DT890B. Før det var det ikke en arbeider som lå lenge. Det var et fall på brettet, men også kontaktputene til ICL7106. Jeg kjøpte den vanlige DIP-40 i en plastkasse, satte den "på knærne", akkurat nok plass under indikatoren (jeg plukket ut en dråpe på forhånd). Du trenger bare å legge til en transistor og 3 motstander for å indikere batteriet (som for eksempel i M830). I en slipp gjøres dette internt og vises i en egen bane.
Jeg åpnet en fungerende DT-830V (100 % det samme som presentert av Andrey74 på denne siden for 18-11-2010 21:12, for å måle en "blot" av typen ICL7106. Jeg deler resultatene av min forskning , fordi jeg aldri har sett noe lignende noe sted. vil bidra til å forstå prosessorens overlevelsesevne, håper jeg ikke bare i en spesifikk testermodell. Så målingene ble tatt av: et V7-38 digital voltmeter, en C 4380 pekertester, et S1-94 oscilloskop.Bryteren er satt til 200 Ohm. Målingene ble gjort i forhold til minus til strømforsyningen. Jeg håper på dine tillegg og forskjeller i dataene på andre modeller av testere basert på denne mikrokretsen. LYKKE TIL.
Foto fra topp til bunn: ben nummer 2-26, etappe nummer 30, etappe nummer 33.34, etappe nummer 35, etappe nummer 39, etappe nummer 41.
DT-830B.jpg 63,83 KB Lastet ned: 1500 ganger
DT-830C multimeter viser feil spenning. Viser omtrent halvparten av størrelsen på den ekte. For eksempel konstant: batteri 1,32 V, og vises som 0,58 V For eksempel en alternerende: i et 220 V-nettverk viser a 99 V. Måler motstanden riktig.
Flere av symptomene: - Ringer sakte null noen ganger. -på noen motstander på brettet ble fargen gul, som om de ble oppvarmet (for eksempel R6, 10, 12,13,14) kondensator C3 på "oppringing" viser 1210. er dette normalt?
Registrer deg for å få en konto. Det er enkelt!
master_tv
Frakoblet
Moderator
Elektronikkreparasjonsingeniør
Meldinger: 3613
Takk mottatt: 246
Omdømme: -4
Det er umulig å forestille seg en reparatørs arbeidsbenk uten et hendig, rimelig digitalt multimeter. Denne artikkelen beskriver enheten til 830-seriens digitale multimetre, de vanligste funksjonsfeilene og hvordan du fikser dem.
For tiden produseres et stort utvalg av digitale måleinstrumenter av ulik grad av kompleksitet, pålitelighet og kvalitet. Grunnlaget for alle moderne digitale multimetre er en integrert analog-til-digital spenningsomformer (ADC). En av de første slike ADC-er egnet for å konstruere rimelige bærbare måleinstrumenter var en omformer basert på ICL7106-mikrokretsen produsert av MAXIM. Som et resultat er det utviklet flere vellykkede lavkostmodeller av digitale multimetre i 830-serien, for eksempel M830B, M830, M832, M838. DT kan brukes i stedet for bokstaven M. Denne instrumentserien er for tiden den mest utbredte og mest repeterbare i verden. Dens grunnleggende evner: måling av like- og vekselspenninger opp til 1000 V (inngangsmotstand 1 MΩ), måling av likestrøm opp til 10 A, måling av motstand opp til 2 MΩ, testing av dioder og transistorer. I tillegg er det i noen modeller en modus for lydkontinuitet av forbindelser, temperaturmåling med og uten termoelement, generering av en meander med en frekvens på 50 ... 60 Hz eller 1 kHz. Hovedprodusenten av denne serien med multimetre er Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).
Grunnlaget for multimeteret er ADC IC1 av typen 7106 (den nærmeste innenlandske analogen er 572PV5 mikrokrets). Dets strukturelle diagram er vist i fig. 1, og pinouten for versjonen i DIP-40-pakken er vist i fig. 2. 7106-kjernen kan innledes med forskjellige prefikser avhengig av produsenten: ICL7106, ТС7106, etc. Nylig er chipløse mikrokretser (DIE-brikker) mer og oftere brukt, hvis krystall er loddet direkte til det trykte kretskortet.
Vurder kretsen til Mastech M832 multimeter (fig. 3). Pin 1 på IC1 leverer en positiv 9V batteriforsyningsspenning, og pin 26 leverer en negativ batteriforsyning. Inne i ADC er det en 3 V stabilisert spenningskilde, dens inngang er koblet til pin 1 på IC1, og utgangen er koblet til pin 32. Pin 32 er koblet til multimeterets felles pin og er galvanisk koblet til COM inngangen av enheten. Spenningsforskjellen mellom pinne 1 og 32 er omtrent 3 V i et bredt spekter av forsyningsspenninger - fra nominell til 6,5 V. Denne stabiliserte spenningen mates til den justerbare deleren R11, VR1, R13, og fra dens utgang til inngangen til mikrokrets 36 (i modusen målinger av strømmer og spenninger). Deleren setter potensialet U ved pinne 36, lik 100 mV. Motstander R12, R25 og R26 utfører beskyttende funksjoner. Transistor Q102 og motstander R109, R110 og R111 er ansvarlige for å indikere utlading av batteriet. Kondensatorene C7, C8 og motstandene R19, R20 er ansvarlige for å vise desimalpunktene på skjermen.
Omfanget av driftsinngangsspenninger Umax avhenger direkte av nivået til den justerbare referansespenningen på pinnene 36 og 35 og er
Stabiliteten og nøyaktigheten til skjermen er avhengig av stabiliteten til denne referansespenningen.
Displayets N-avlesninger avhenger av inngangsspenningen U og uttrykkes som et tall
La oss vurdere driften av enheten i grunnleggende moduser.
En forenklet krets av multimeteret i spenningsmålingsmodus er vist i fig. 4.
Ved måling av likespenning mates inngangssignalet til R1… R6, fra hvis utgang, gjennom en bryter [i henhold til skjemaet 1-8 / 1… 1-8 / 2), det mates til beskyttelsesmotstanden R17 . Denne motstanden danner også et lavpassfilter ved måling av AC-spenning sammen med kondensatoren C3. Deretter går signalet til den direkte inngangen til ADC-mikrokretsen, pinne 31. Potensialet til den felles pinne, generert av den 3 V stabiliserte spenningskilden, pin 32, mates til den inverse inngangen til mikrokretsen.
Ved måling av vekselspenning blir den likerettet av en halvbølgelikeretter på diode D1. Motstandene R1 og R2 er valgt slik at ved måling av sinusspenning viser enheten riktig verdi. ADC-beskyttelse er gitt av deleren R1 ... R6 og motstanden R17.
En forenklet krets av multimeteret i gjeldende målemodus er vist i fig. 5.
I modusen for måling av likestrøm strømmer sistnevnte gjennom motstandene R0, R8, R7 og R6, som er byttet avhengig av måleområdet. Spenningsfallet over disse motstandene gjennom R17 mates til ADC-inngangen, og resultatet vises. ADC-beskyttelse leveres av diodene D2, D3 (i noen modeller er de kanskje ikke installert) og sikring F.
En forenklet krets av multimeteret i motstandsmålingsmodus er vist i fig. 6. I motstandsmålingsmodusen brukes avhengigheten uttrykt med formelen (2).
Diagrammet viser at den samme strømmen fra spenningskilden + U strømmer gjennom referansemotstanden og den målte motstanden R "(strømmene til inngangene 35, 36, 30 og 31 er ubetydelige) og forholdet mellom U og U er lik forholdet mellom motstandene til motstandene R" og R ^. R1..R6 brukes som referansemotstander, R10 og R103 brukes som strøminnstillingsmotstander. Beskyttelse av ADC er gitt av termistor R18 (noen billige modeller bruker konvensjonelle 1,2 kΩ motstander), transistor Q1 i zenerdiodemodus (ikke alltid installert) og motstander R35, R16 og R17 ved innganger 36, 35 og 31 til ADC.
Kontinuitetsmodus Oppringingskretsen bruker IC2 (LM358), som inneholder to operasjonsforsterkere. En lydgenerator er satt sammen på den ene forsterkeren, og en komparator på den andre. Når spenningen ved inngangen til komparatoren (pin 6) er mindre enn terskelen, settes en lav spenning på utgangen (pin 7), som åpner bryteren på transistoren Q101, som et resultat av at et lydsignal blir slippes ut. Terskelen bestemmes av deleren R103, R104. Beskyttelse er gitt av motstand R106 ved komparatorinngangen.
Alle funksjonsfeil kan deles inn i fabrikkfeil (og dette skjer) og skade forårsaket av feilhandlinger fra operatøren.
Siden multimetre bruker tette ledninger, er kortslutninger av elementer, dårlig lodding og brudd på ledningene til elementene mulig, spesielt de som er plassert ved kantene av brettet. Reparasjon av en defekt enhet bør begynne med en visuell inspeksjon av kretskortet. De vanligste fabrikkfeilene til M832 multimetre er vist i tabellen.
LCD-skjermen kan kontrolleres for riktig funksjon ved å bruke en 50,60 Hz AC-spenningskilde med en amplitude på flere volt. Som en slik kilde til vekselspenning kan du ta M832 multimeter, som har en meandergenerasjonsmodus. For å sjekke skjermen, plasser den på en flat overflate med skjermen opp, koble en probe på M832 multimeter til den vanlige terminalen på indikatoren (nederste rad, venstre terminal), og bruk den andre proben på multimeteret vekselvis til resten av skjermen. Hvis det er mulig å få tenning av alle segmenter av displayet, er det servicebart.
Ovennevnte funksjonsfeil kan også oppstå under drift. Det skal bemerkes at i DC-spenningsmålingsmodus feiler enheten sjelden, fordi godt beskyttet mot inngangsoverbelastning. Hovedproblemene oppstår ved måling av strøm eller motstand.
Reparasjon av en defekt enhet bør begynne med å kontrollere forsyningsspenningen og ADC-driften: stabiliseringsspenning på 3 V og ingen sammenbrudd mellom strømpinnene og den vanlige ADC-utgangen.
I gjeldende målemodus ved bruk av V-, Q- og mA-inngangene, til tross for tilstedeværelsen av en sikring, kan det være tilfeller når sikringen går senere enn sikkerhetsdiodene D2 eller D3 rekker å bryte gjennom. Hvis det er installert en sikring i multimeteret som ikke oppfyller kravene i instruksjonene, kan motstandene R5 ... R8 i dette tilfellet brenne ut, og dette vises kanskje ikke visuelt på motstandene. I det første tilfellet, når bare dioden bryter gjennom, vises defekten bare i gjeldende målemodus: strømmen flyter gjennom enheten, men displayet viser nuller. I tilfelle utbrenning av motstandene R5 eller R6 i spenningsmålemodus, vil enheten overvurdere avlesningene eller vise en overbelastning. Når en eller begge motstandene er fullstendig utbrent, tilbakestilles ikke enheten i spenningsmålemodus, men når inngangene er lukket, stilles displayet til null. Når motstandene R7 eller R8 brenner ut på gjeldende måleområder på 20 mA og 200 mA, vil enheten vise en overbelastning, og i 10 A-området - bare nuller.
I motstandsmålingsmodus oppstår feil vanligvis i området 200 ohm og 2000 ohm. I dette tilfellet, når spenning påføres inngangen, kan motstandene R5, R6, R10, R18, transistor Q1 og kondensator C6 brenne ut. Hvis transistoren Q1 er fullstendig ødelagt, vil enheten vise nuller når motstanden måles. I tilfelle ufullstendig sammenbrudd av transistoren, vil multimeteret med åpne prober vise motstanden til denne transistoren. I spennings- og strømmålingsmodus er transistoren kortsluttet av en bryter og påvirker ikke multimeteravlesningene. Med en sammenbrudd av kondensator C6 vil ikke multimeteret måle spenning i områdene 20 V, 200 V og 1000 V eller betydelig undervurdere avlesningene i disse områdene.
Hvis det ikke er noen indikasjon på skjermen, når det er strøm til ADC, eller det er en visuelt merkbar utbrenthet av et stort antall kretselementer, er det stor sannsynlighet for skade på ADC. ADC-ens brukbarhet kontrolleres ved å overvåke spenningen til den 3 V stabiliserte spenningskilden. I praksis brenner ADC-en ut først når en høyspenning påføres inngangen, mye høyere enn 220 V. Svært ofte oppstår sprekker i forbindelsen av den åpne ramme ADC, strømforbruket til mikrokretsen øker, noe som fører til merkbar oppvarming ...
Når en svært høy spenning påføres inngangen til enheten i spenningsmålemodus, kan det oppstå et sammenbrudd i elementene (motstander) og på kretskortet, i tilfelle av spenningsmålemodus er kretsen beskyttet av en deler på motstandene R1.R6.
For billige modeller av DT-serien kan lange delledninger kortsluttes til skjermen på bakdekselet på enheten, og forstyrre kretsens drift. Mastech har ikke slike mangler.
En kilde til en stabilisert spenning på 3 V i en ADC for billige kinesiske modeller kan i praksis gi en spenning på 2,6-3,4 V, og for noen enheter slutter den å fungere allerede ved en spenning på et forsyningsbatteri på 8,5 V.
DT-modellene bruker lavkvalitets ADC-er og er svært følsomme for C4- og R14-integratorkjedevurderingene. Høykvalitets ADC-er i Mastech-multimetre tillater bruk av elementer med nære valører.
Ofte, i DT-multimetre, med åpne prober i motstandsmålingsmodus, nærmer enheten seg overbelastningsverdien i veldig lang tid ("1" på displayet) eller er ikke satt i det hele tatt. Det er mulig å "kurere" en ADC-mikrokrets av dårlig kvalitet ved å redusere verdien av motstanden R14 fra 300 til 100 kOhm.
Ved måling av motstander i den øvre delen av området "snupper" enheten avlesningene, for eksempel ved måling av en motstand med en motstand på 19,8 kOhm, viser den 19,3 kOhm. Den "behandles" ved å erstatte kondensatoren C4 med en kondensator på 0,22 ... 0,27 μF.
Siden billige kinesiske firmaer bruker uemballerte ADC-er av lav kvalitet, er det hyppige tilfeller av ødelagte pinner, og det er veldig vanskelig å fastslå årsaken til funksjonsfeilen, og det kan manifestere seg på forskjellige måter, avhengig av den ødelagte pinnen. For eksempel er en av indikatorledningene av. Siden multimetre bruker skjermer med statisk indikasjon, så for å bestemme årsaken til feilen, er det nødvendig å sjekke spenningen på den tilsvarende pinnen til ADC-mikrokretsen, den bør være omtrent 0,5 V i forhold til den vanlige pinnen. Hvis den er null, er ADC-en defekt.
Det er funksjonsfeil knyttet til kontakter av dårlig kvalitet på kjeksbryteren, enheten fungerer bare når kjeksen trykkes. Bedrifter som lager billige multimetre belegger sjelden sporene under vippebryteren med fett, og det er grunnen til at de raskt oksiderer. Ofte er sporene skitne. Det repareres som følger: det trykte kretskortet fjernes fra saken, og brytersporene tørkes med alkohol. Deretter påføres et tynt lag teknisk vaselin. Alt, enheten er reparert.
Med enheter i DT-serien skjer det noen ganger at vekselspenningen måles med et minustegn. Dette indikerer feil installasjon av D1, vanligvis på grunn av feilmerking på diodekroppen.
Det hender at produsenter av billige multimetre setter lavkvalitets operasjonsforsterkere i lydgeneratorkretsen, og når enheten slås på, høres en summende summer. Denne defekten elimineres ved å lodde en 5 μF elektrolytisk kondensator parallelt med strømforsyningskretsen. Hvis dette ikke sikrer stabil drift av lydgeneratoren, er det nødvendig å erstatte operasjonsforsterkeren med LM358P.
Ofte er det en plage som batterilekkasje. Små dråper elektrolytt kan tørkes av med alkohol, men hvis brettet er kraftig oversvømmet, kan du oppnå gode resultater ved å vaske det med varmt vann og vaskesåpe. Etter å ha fjernet indikatoren og løst ut summeren, ved å bruke en børste, for eksempel en tannbørste, må du såpe brettet grundig på begge sider og skylle det under rennende vann fra springen. Etter å ha gjentatt vaskingen 2,3 ganger, tørkes brettet og installeres i kassen.
Nylig produserte enheter bruker DIE-chips ADC-er. Krystallen er installert direkte på PCB og er fylt med harpiks. Dessverre reduserer dette vedlikeholdsevnen til enhetene betydelig, fordi når ADC svikter, noe som er ganske vanlig, er det vanskelig å erstatte det. Uemballerte ADC-er er noen ganger følsomme for sterkt lys. Hvis du for eksempel jobber i nærheten av en bordlampe, kan målefeilen øke. Faktum er at indikatoren og brettet til enheten har en viss gjennomsiktighet, og lys som trenger gjennom dem, kommer inn i ADC-krystallen og forårsaker en fotoelektrisk effekt. For å eliminere denne ulempen, må du fjerne brettet og, etter å ha fjernet indikatoren, lim plasseringen av ADC-krystallen (det er tydelig synlig gjennom brettet) med tykt papir.
Når du kjøper DT-multimetre, bør du være oppmerksom på kvaliteten på brytermekanikken; sørg for å rotere multimeterets vippebryter flere ganger for å sikre at byttet skjer tydelig og uten blokkering: plastdefekter kan ikke repareres.
Sergey Bobin. "Reparasjon av elektronisk utstyr" nr. 1, 2003.
Det er ganske innenfor makten til hver bruker som er godt kjent med det grunnleggende innen elektronikk og elektroteknikk å uavhengig organisere og reparere multimeteret. Men før du går i gang med en slik reparasjon, må du prøve å finne ut av arten av skaden som har oppstått.
Det er mest praktisk å sjekke brukbarheten til enheten i det innledende stadiet av reparasjonen ved å inspisere den elektroniske kretsen. For dette tilfellet er følgende feilsøkingsregler utviklet:
det er nødvendig å nøye undersøke det trykte kretskortet til multimeteret, hvor det kan være tydelig gjenkjennelige fabrikkfeil og feil;
spesiell oppmerksomhet bør rettes mot tilstedeværelsen av uønskede shorts og lodding av dårlig kvalitet, samt defekter på terminalene ved kantene av brettet (i området for skjermtilkoblingen). For reparasjoner må du bruke lodding;
Fabrikkfeil manifesterer seg oftest i det faktum at multimeteret ikke viser hva det skal i henhold til instruksjonene, og derfor blir displayet først undersøkt.
Hvis multimeteret gir feil avlesning i alle moduser og IC1 varmes opp, må du inspisere kontaktene for å sjekke transistorene. Hvis de lange ledningene er lukket, vil reparasjonen bare bestå i å åpne dem.
Totalt kan det samle seg et tilstrekkelig antall visuelt detekterbare feil. Du kan gjøre deg kjent med noen av dem i tabellen og deretter eliminere det selv. (til adressen: Før du reparerer, er det nødvendig å studere multimeterkretsene, som vanligvis er gitt i passet.
Hvis de vil sjekke brukbarheten og reparere multimeterindikatoren, tyr de vanligvis til å bruke en ekstra enhet som produserer et signal med passende frekvens og amplitude (50-60 Hz og voltenheter). I fravær kan du bruke et multimeter type M832 med funksjonen til å generere rektangulære pulser (meander).
For å diagnostisere og reparere multimeterdisplayet, må du fjerne arbeidsbrettet fra enhetsdekselet og velge en posisjon som er praktisk for å sjekke indikatorkontaktene (skjerm opp). Etter det bør du koble enden av den ene sonden til den vanlige terminalen til indikatoren som er undersøkt (den er plassert i nederste rad, helt til venstre), og vekselvis berøre den andre enden til signalutgangene på skjermen. I dette tilfellet skal alle segmentene lyse etter hverandre i henhold til ledningene til signalbussene, som skal leses separat. Normal "drift" av de testede segmentene i alle moduser indikerer at displayet fungerer som det skal.
Tilleggsinformasjon. Denne feilen manifesterer seg oftest under driften av et digitalt multimeter, der måledelen svikter og må repareres ekstremt sjelden (forutsatt at instruksjonene følges).
Den siste merknaden gjelder kun konstante verdier, ved måling er multimeteret godt beskyttet mot overbelastning. Alvorlige vanskeligheter med å identifisere årsakene til feilen på enheten oppstår oftest når du bestemmer motstandene til kretsseksjonen og i oppringingsmodus.
I denne modusen oppstår typiske funksjonsfeil som regel i måleområdene opptil 200 og opptil 2000 Ohm. Når en ekstern spenning kommer inn i inngangen, brenner som regel motstander under betegnelsene R5, R6, R10, R18 ut, så vel som transistoren Q1. I tillegg bryter ofte kondensatoren C6 gjennom. Konsekvensene av eksponering for eksternt potensial manifesteres som følger:
når Q1-trioden er fullstendig "utbrent", når motstanden bestemmes, viser multimeteret en nuller;
i tilfelle ufullstendig sammenbrudd av transistoren, bør enheten med åpne ender vise motstanden til krysset.
Merk! I andre målemoduser er denne transistoren kortsluttet og har derfor ingen effekt på displayet.
Med en sammenbrudd på C6 vil multimeteret ikke fungere ved målegrensene på 20, 200 og 1000 volt (alternativet for en sterk underdrivelse av avlesningen er ikke utelukket).
Hvis multimeteret konstant piper når du ringer eller er stille, kan årsaken være lodding av dårlig kvalitet av pinnene til IC2. Reparasjonen består i forsiktig lodding.
Inspeksjon og reparasjon av et inoperativt multimeter, hvis funksjonsfeil ikke er relatert til tilfellene som allerede er vurdert, anbefales å starte med å kontrollere spenningen på 3 volt på ADC-forsyningsbussen. I dette tilfellet er det først og fremst nødvendig å sørge for at det ikke er noen sammenbrudd mellom forsyningsterminalen og den felles terminalen til omformeren.
Forsvinningen av indikasjonselementer på skjermen i nærvær av en forsyningsspenningsomformer med høy grad av sannsynlighet indikerer skade på kretsen.Den samme konklusjonen kan trekkes når et betydelig antall kretselementer i nærheten av ADC er utbrent.
Viktig! I praksis "brenner denne noden ut" bare når en tilstrekkelig høy spenning (mer enn 220 volt) treffer inngangen, som manifesterer seg visuelt i form av sprekker i modulforbindelsen.
Før du snakker om reparasjoner, må du sjekke. En enkel måte å teste ADC for egnethet for videre drift er å ringe terminalene ved hjelp av et kjent fungerende multimeter av samme klasse. Merk at tilfellet når det andre multimeteret viser måleresultatene feil ikke er egnet for en slik sjekk.
Når du forbereder driften, byttes enheten til diode "oppringing" -modus, og måleenden av ledningen i rød isolasjon er koblet til "minus effekt" -utgangen til mikrokretsen. Etter denne svarte sonden blir hvert av signalbenene sekvensielt berørt. Siden det er beskyttelsesdioder ved inngangene til kretsen, koblet i motsatt retning, etter å ha påført en fremspenning fra et tredjeparts multimeter, bør de åpne.
Faktumet om deres åpning registreres på skjermen i form av et spenningsfall over krysset til halvlederelementet. Tilsvarende kontrolleres kretsen når en sonde i svart isolasjon kobles til pinne 1 (+ ADC-strømforsyning), etterfulgt av berøring av alle andre pinner. I dette tilfellet skal indikasjonene på skjermen være de samme som i det første tilfellet.
Når polariteten til tilkoblingen til den andre måleanordningen endres, viser dens indikator alltid en åpen krets, siden inngangsmotstanden til arbeidsmikrokretsen er stor nok. I dette tilfellet vil konklusjonene anses som feil, i begge tilfeller viser den endelige motstandsverdien. Hvis multimeteret viser en åpen krets for noen av de beskrevne tilkoblingsmulighetene, indikerer dette mest sannsynlig et internt kretsbrudd.
Siden moderne ADC-er oftest produseres i en integrert versjon (uten etui), er det sjelden at noen erstatter dem. Så hvis omformeren er utbrent, kan ikke multimeteret repareres, det kan ikke repareres.
Reparasjon vil være nødvendig hvis det er funksjonsfeil knyttet til tap av kontakt i dreiebryteren. Dette manifesteres ikke bare i det faktum at multimeteret ikke slår seg på, men også i umuligheten av å få en normal forbindelse uten å trykke hardt på kjeksen. Dette forklares av det faktum at i billige kinesiske multimetre er kontaktsporene sjelden dekket med høykvalitetsfett, noe som fører til deres raske oksidasjon.
Ved bruk i støvete forhold blir de for eksempel skitne over tid og mister kontakten med bryterlisten. For å reparere denne multimeterenheten er det nok å fjerne kretskortet fra kassen og tørke av kontaktsporene med en bomullspinne dyppet i alkohol. Deretter bør et tynt lag med høykvalitets teknisk vaselin påføres dem.
Video (klikk for å spille av).
Avslutningsvis bemerker vi at hvis fabrikken "mangler" eller kontaktlukkinger oppdages i multimeteret, bør disse manglene elimineres ved å bruke et lavspent loddejern med en godt slipt spiss. Hvis du ikke er helt sikker på årsaken til sammenbruddet av enheten, bør du kontakte en reparasjonsspesialist for måleutstyr.