DIY-reparasjon av ts4313-testeren

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av ts4313-testeren fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Ved reparasjon av elektronikk må du utføre et stort antall målinger med ulike digitale instrumenter. Dette er et oscilloskop, et ESR-måler, og det som brukes oftest og uten bruk som ingen reparasjon kan gjøre: selvfølgelig et digitalt multimeter. Men noen ganger hender det at hjelp allerede kreves av instrumentene selv, og dette skjer ikke så mye fra mesterens uerfarenhet, hastverk eller uforsiktighet, men fra en irriterende ulykke, slik som skjedde med meg nylig.

DT Series Multimeter - Utseende

Det var slik: etter å ha erstattet den ødelagte felteffekttransistoren under reparasjonen av LCD-TV-strømforsyningen, fungerte ikke TVen. En idé oppsto som skulle ha kommet enda tidligere, men på diagnosestadiet, men i all hast var det ikke mulig å sjekke PWM-kontrolleren for minst lav motstand eller kortslutning mellom bena. Det tok lang tid å fjerne brettet, mikrokretsen var i vår DIP-8-pakke og det var ikke vanskelig å ringe føttene på kortslutningen selv på toppen av brettet.

Elektrolytisk kondensator 400 volt

Jeg kobler TV-en fra strømnettet, venter på de vanlige 3 minuttene for å lade ut kondensatorene i filteret, de veldig store fatene, elektrolytiske kondensatorer for 200-400 volt, som alle så da de demonterte en byttestrømforsyning.

Jeg berører probene til multimeteret i modusen for lydkontinuitet til PWM-kontrollerens ben - plutselig høres et pip, jeg fjerner probene for å ringe resten av bena, signalet høres i ytterligere 2 sekunder. Vel, jeg tror det er alt: igjen brente 2 motstander ut, en i motstandsmålingskretsen til 2 kOhm-modusen, for 900 Ohm, den andre for 1,5 - 2 kOhm, som mest sannsynlig er i ADC-beskyttelseskretsene. Jeg hadde allerede møtt en lignende plage, tidligere slo en venn meg med en tester på samme måte, så jeg ble ikke opprørt - jeg dro til radiobutikken for to motstander i SMD-hus 0805 og 0603, en rubel per stykke , og loddet dem.

Video (klikk for å spille av).

Søk etter informasjon om reparasjon av multimetre på forskjellige ressurser ga på en gang flere typiske ordninger, på grunnlag av hvilke de fleste modeller av billige multimetre er bygget. Problemet var at referansebetegnelsene på tavlene ikke stemte med betegnelsene på de funne diagrammene.

Brente motstander på multimeterkortet

Men jeg var heldig, på et av foraene beskrev en person i detalj en lignende situasjon, svikt i multimeteret ved måling med tilstedeværelse av spenning i kretsen, i modus for lydoppringing. Hvis det ikke var problemer med 900 Ohm motstanden, var flere motstander på brettet koblet sammen i en kjede og det var lett å finne det. Dessuten ble det av en eller annen grunn ikke svart, slik det vanligvis er under forbrenning, og det var mulig å lese valøren og prøve å måle motstanden. Siden multimeteret inneholder presise motstander som har 4 sifre i betegnelsen, er det bedre om mulig å endre motstandene til nøyaktig de samme.

Det var ingen presisjonsmotstander i radiobutikken vår, og jeg tok den vanlige for 910 ohm. Som praksis har vist, vil feilen med en slik erstatning være ganske ubetydelig, fordi forskjellen mellom disse motstandene, 900 og 910 Ohm, bare er 1%. Å bestemme verdien av den andre motstanden var vanskeligere - fra terminalene var det spor til to overgangskontakter, med metallisering, til baksiden av brettet, til bryteren.

Plass for loddetermistor

Men jeg var heldig igjen: to hull var igjen på brettet forbundet med spor parallelt med motstandsledningene og de ble signert av RTS1, så var alt klart. Termistoren (РТС1), som vi kjenner fra pulsstrømforsyningene, er loddet for å begrense strømmene gjennom diodene til diodebroen når den pulsede strømforsyningen er slått på.

Siden elektrolytiske kondensatorer, de veldig store fatene på 200-400 volt, i øyeblikket strømforsyningen er slått på og de første brøkdelene av et sekund ved starten av ladingen, oppfører seg nesten som en kortslutning - dette forårsaker store strømmer gjennom broen dioder, som et resultat av at broen kan brenne ut.

For å si det enkelt, har en termistor lav motstand i normal modus når små strømmer flyter, tilsvarende enhetens driftsmodus. Med en kraftig multippel økning i strømmen øker også termistorens motstand kraftig, noe som ifølge Ohms lov, som vi vet, forårsaker en reduksjon i strømmen i kretsseksjonen.

Motstand 2 Kom Ohm på diagrammet

Ved reparasjon på kretsen bytter vi antagelig til en 1,5 kΩ motstand, motstanden som er angitt på kretsen med en nominell verdi på 2 kΩ, som de skrev på ressursen som de tok informasjonen fra, under den første reparasjonen er verdien dens. ikke kritisk, og det ble anbefalt å sette den til 1,5 kΩ.

Vi fortsetter... Etter at kondensatorene er ladet og strømmen i kretsen har sunket, reduserer termistoren motstanden og enheten fungerer normalt.

900 ohm motstand på diagrammet

Hvorfor er det installert en termistor i stedet for denne motstanden i dyre multimetre? Med samme formål som å bytte strømforsyning - å redusere store strømmer som kan føre til utbrenning av ADC, som oppstår i vårt tilfelle som et resultat av en feil fra masteren som utfører målingene, og dermed beskytte analog-til-digital omformer av enheten.

Eller, med andre ord, den svarte dråpen, etter forbrenningen som enheten vanligvis ikke lenger gir mening å gjenopprette, fordi dette er en møysommelig oppgave og kostnadene for deler vil overstige minst halvparten av kostnadene for et nytt multimeter.

Hvordan kan vi lodde disse motstandene - kanskje vil nybegynnere som ikke tidligere har befattet seg med SMD-radiokomponenter tenke. Tross alt har de mest sannsynlig ikke en loddehårføner i hjemmeverkstedet. Det er tre måter her:

  1. Først trenger du en EPSN-loddebolt med en effekt på 25 watt, med et blad med et kutt i midten, for å varme opp begge terminalene samtidig.
  2. Den andre måten, ved å bite av med sidekuttere, en dråpe Rose eller Woods legering, umiddelbart på begge kontaktene til motstanden, og flat begge disse terminalene med et stikk.
  3. Og den tredje måten, når vi ikke har annet enn en 40-watts loddebolt av EPSN-typen og den vanlige POS-61-loddetinn - påfører vi det på begge ledningene slik at loddemetallene blandes og som et resultat, den totale smeltetemperaturen til blyfri loddemetall avtar, og vi varmer opp begge ledningene til motstanden vekselvis, mens vi prøver å flytte den litt.

Vanligvis er dette nok til at motstanden vår kan tettes av og holde seg til spissen. Selvfølgelig, ikke glem å bruke fluks, det er bedre, selvfølgelig, flytende Alkohol kolofonium flux (GFR).

Uansett hvordan du demonterer denne motstanden fra brettet, vil støt av gammelt loddemetall forbli på brettet, vi må fjerne det ved å bruke en demonteringsflette, dyppe den i en alkohol-kolofoniumflux. Vi legger tuppen av flettet direkte på loddetinn og trykker på den, varmer den opp med spissen av loddebolten til alt loddetinn fra kontaktene er absorbert i fletten.

Vel, da er det et spørsmål om teknologi: vi tar motstanden vi kjøpte fra radiobutikken, legger den på kontaktputene som vi frigjorde fra loddetinn, trykker den ned med en skrutrekker ovenfra og berører putene og ledningene på kantene på motstanden med spissen av en 25-watts loddebolt, loddet den på plass.

Loddeflett - Bruksområder

Den første gangen vil det nok vise seg skjevt, men det viktigste er at enheten blir gjenopprettet. På forumene var meningene om slike reparasjoner delte, noen hevdet at på grunn av billigheten til multimetre, gir det ingen mening å reparere dem i det hele tatt, de sier at de kastet den ut og kjøpte en ny, andre var til og med klare til å gjøre alt. måten og lodde ADC på nytt). Men som denne saken viser, er reparasjon av et multimeter noen ganger ganske enkelt og kostnadseffektivt, og enhver hjemmehåndverker kan enkelt håndtere en slik reparasjon. Vellykkede reparasjoner til alle! AKV.

Trenger du en krets?
Trenger du en kutter?
Er batteriet OK?
Er det noe å levere strøm? På alle band.

Prøv å sjekke strømmen på alle områder

Ved reparasjon av skyttere (testere) av USSR Zhytomyr-tapping Bilde - DIY-reparasjon av ts4313-testeren

først og fremst må du sjekke konstantstrømmen, dvs. slå på testeren i DC-strømmålingen og legg på strøm (ved alle grenser) Motstandsmålemotstandene er også knyttet til strømmotstandene.
Faen, bedre gi meg, jeg skal gjøre det for deg!

Sett den største grensen på 4313 DC strømmåling (jeg husker ikke, omtrent -5 A). Koble et multimeter (siffer) til inngangsterminalene. Multimeteret vil vise opp til én Ohm et sted (omtrent). Bytt 4313 til neste grense (et sted 1A) Multimeteret vil vise en motstand på samme antall ganger mer (5 Ohm er omtrentlig). Og så alle grensene. Se etter hvor feilen er hundrevis av ganger endringen i motstand

Ved den minste strømgrensen fungerer ikke denne regelen.

Eller logg på med disse tjenestene

  • Bilde - DIY-reparasjon av ts4313-testeren
  • Bilde - DIY-reparasjon av ts4313-testeren
  • Bilde - DIY-reparasjon av ts4313-testeren

Bilde - DIY-reparasjon av ts4313-testeren

Registrer deg for å få en konto. Det er enkelt!

Reparasjon av kombinert
enheter.

Under driften av den kombinerte enheten kan det oppstå forskjellige funksjonsfeil på grunn av både slitasje og strukturen til dens
elementer og feil operatørhandlinger.

*
Følgende funksjonsfeil er mulig:

- tap av ledningsevne av ekstra
motstander;

- tap av AC-ledningsevne
motstand "Sett. 0 ";

- brudd på kontakter på stedet
koblinger av elementer;

- brenning eller deformering av kontakter
brytere;

- åpen krets i den universelle shuntkretsen;

- tap av ledningsevne av justerbar
motstander;

- åpen eller kortslutning av dioder
likeretter;

- brudd på strekkmerker eller rammevikling
målemekanisme.

Ikke skynd deg å åpne enheten. Du må først prøve å installere
den mulige årsaken til funksjonsfeilen, som det er nødvendig å måle verdiene for
på alle måleområder, å kjenne de målte verdiene eller kontrollere hver av dem med en annen enhet. Deretter,
ved å bruke dataene i tabellen over typiske funksjonsfeil på kombinerte enheter
og deres grunner, et skjematisk diagram og et kart over elektriske kretser
for en bestemt enhet, identifisere mistenkte defekte elementer, eller
del av kjeden basert på den spesifikke situasjonen.

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 tar fatt på en slik reparasjon, må du prøve å finne ut av arten av skaden som har oppstått.

Det er mest praktisk å kontrollere brukbarheten til enheten i det innledende reparasjonsstadiet ved å inspisere den elektroniske kretsen. For dette tilfellet er følgende feilsøkingsregler utviklet:

  • Bilde - DIY-reparasjon av ts4313-testerendet 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 kortslutninger 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 sender ut 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 undersøkes (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. Den indikerte funksjonsfeilen 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:

  1. Bilde - DIY-reparasjon av ts4313-testerennår Q1-trioden er fullstendig "utbrent", når motstanden bestemmes, viser multimeteret en nuller;
  2. 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 "ringe" -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. På samme måte sjekkes kretsen når en sonde i svart isolasjon kobles til pinne 1 (+ ADC-strømforsyning) og deretter berører alle andre pinner. I dette tilfellet skal indikasjonene på skjermen være de samme som i det første tilfellet.