Išsamiau: ut33c multimetrų diagramų taisymas „pasidaryk pats“ iš tikro meistro svetainėje my.housecope.com.
Taisydami elektroniką, turite atlikti daugybę matavimų įvairiais skaitmeniniais prietaisais. Tai yra osciloskopas, ESR matuoklis ir tai, kas yra naudojama dažniausiai ir be kurio joks remontas neapsieina: žinoma, skaitmeninis multimetras. Bet kartais nutinka taip, kad pagalbos reikalauja jau patys instrumentai, ir taip nutinka ne tiek dėl meistro nepatyrimo, skubėjimo ar neatsargumo, kiek dėl įkyrios nelaimės, kaip neseniai nutiko man.
DT serijos multimetras – išvaizda
Buvo taip: remontuojant LCD televizoriaus maitinimo bloką pakeitus sugedusį lauko tranzistorių, televizorius neveikė. Kilo idėja, kuri turėjo ateiti dar anksčiau, tačiau diagnostikos stadijoje, tačiau paskubomis nepavyko patikrinti PWM valdiklio, ar nėra bent mažo pasipriešinimo ar trumpojo jungimo tarp kojų. Plokštę nuimti užtruko ilgai, mikroschema buvo mūsų DIP-8 pakuotėje ir net ant plokštės viršaus nebuvo sunku suskambėti kojomis ant trumpojo jungimo.
Elektrolitinis kondensatorius 400 voltų
Atjungiu televizorių nuo elektros tinklo, laukiu standartines 3 minutes, kol išsikraus filtre esantys kondensatoriai, tie labai dideli statiniai, elektrolitiniai kondensatoriai 200-400 voltų, kuriuos visi matė ardydami perjungimo maitinimo šaltinį.
Paliečiu multimetro zondus PWM valdiklio kojų garsinio rinkimo režimu - staiga pasigirsta pyptelėjimas, išimu zondus, kad iškviesčiau likusias kojas, signalas skamba dar 2 sekundes. Na, manau, viskas: vėl sudegė 2 rezistoriai, vienas 2 kOhm režimo varžos matavimo grandinėje, esant 900 omų, antrasis 1,5 - 2 kOhm, kas greičiausiai yra ADC apsaugos grandinėse. Jau buvau susidūręs su panašiu nemalonumu, ankščiau draugas taip pat trenkė su testeriu, todėl nenusiminiau - nuėjau į radijo parduotuvę dėl dviejų rezistorių SMD korpusuose 0805 ir 0603, po rublį vnt. , ir juos sulitavo.
Vaizdo įrašas (spustelėkite norėdami paleisti).
Ieškodami informacijos apie įvairių išteklių multimetrų taisymą, vienu metu buvo pateiktos kelios tipinės schemos, kurių pagrindu yra sukurta dauguma pigių multimetrų modelių. Problema ta, kad nuorodų žymėjimai ant lentų nesutapo su rastose diagramose esančiais pavadinimais.
Išdegę rezistoriai ant multimetro plokštės
Bet man pasisekė, viename iš forumų žmogus išsamiai aprašė panašią situaciją, multimetro gedimą matuojant, kai grandinėje yra įtampa, garso rinkimo režimu. Jei nebuvo problemų su 900 omų rezistoriumi, keli rezistoriai plokštėje buvo sujungti grandine ir jį buvo lengva rasti. Be to, jis kažkodėl nepajuodavo, kaip dažniausiai būna degimo metu, buvo galima perskaityti nominalą ir bandyti išmatuoti jo varžą. Kadangi multimetre yra tikslūs rezistoriai, kurių žymėjimas yra 4 skaitmenys, geriau, jei įmanoma, pakeisti rezistorius į lygiai tokius pačius.
Mūsų radijo parduotuvėje nebuvo tikslių rezistorių, o aš paėmiau įprastą 910 omų. Kaip parodė praktika, tokio pakeitimo klaida bus gana nereikšminga, nes skirtumas tarp šių rezistorių, 900 ir 910 omų, yra tik 1%. Nustatyti antrojo rezistoriaus vertę buvo sunkiau - nuo jo gnybtų buvo takeliai iki dviejų perėjimo kontaktų, su metalizacija, iki plokštės galo, iki jungiklio.
Vieta termistoriaus litavimui
Bet man vėl pasisekė: plokštėje liko dvi skylės, lygiagrečiai su rezistorių laidais sujungtos takeliais ir jas pasirašė RTS1, tada viskas aišku. Termistorius (RTS1), kaip žinome iš impulsinių maitinimo šaltinių, yra lituojamas tam, kad apribotų sroves per diodinio tiltelio diodus, kai įjungiamas impulsinis maitinimas.
Kadangi elektrolitiniai kondensatoriai, tos labai didelės 200-400 voltų statinės, šiuo metu įjungtas maitinimas ir pirmos sekundės dalys įkrovimo pradžioje elgiasi beveik kaip trumpasis jungimas - tai sukelia dideles sroves per tiltelį. diodai, dėl kurių tiltas gali perdegti.
Paprasčiau tariant, termistorius turi mažą varžą įprastu režimu, kai teka mažos srovės, atitinkančios įrenginio veikimo režimą. Staigiai padidėjus srovei, termistoriaus varža taip pat smarkiai padidėja, o tai, kaip žinome, pagal Ohmo dėsnį, sumažina srovę grandinės skyriuje.
Rezistorius 2 Kom Ohm diagramoje
Taisydami grandinę, tikriausiai keičiame į 1,5 kΩ rezistorių, kurio rezistorius nurodytas grandinėje, kurio nominali vertė 2 kΩ, kaip jie rašė ant šaltinio, iš kurio paėmė informaciją, pirmojo remonto metu jo vertė yra nėra kritinis ir vis dėlto buvo rekomenduojama jį nustatyti ties 1,5 kΩ.
Mes tęsiame... Įkrovus kondensatorius ir sumažėjus srovei grandinėje, termistorius sumažina savo varžą ir įrenginys veikia normaliai.
900 omų rezistorius diagramoje
Kodėl brangiuose multimetruose vietoj šio rezistoriaus montuojamas termistorius? Tuo pačiu tikslu kaip ir perjungiant maitinimo šaltinius - sumažinti dideles sroves, kurios gali sukelti ADC perdegimą, atsirandančias mūsų atveju dėl magistro klaidos atliekant matavimus, ir taip apsaugoti analoginį-skaitmeninį ryšį. įrenginio keitiklis.
Arba, kitaip tariant, tas labai juodas lašas, kuriam sudegus įrenginio dažniausiai nebėra prasmės atkurti, nes tai yra daug pastangų reikalaujanti užduotis, o dalių kaina viršys bent pusę naujo multimetro kainos.
Kaip mes galime lituoti šiuos rezistorius - galbūt pradedantieji, kurie anksčiau nebuvo susidūrę su SMD radijo komponentais, pagalvos. Juk greičiausiai jie neturi litavimo plaukų džiovintuvo savo namų dirbtuvėse. Čia yra trys būdai:
Pirmiausia jums reikės 25 vatų galios EPSN lituoklio su peiliu su įpjova viduryje, kad vienu metu šildytumėte abu gnybtus.
Antrasis būdas, nukandant šoninėmis pjaustyklėmis, lašelį Rose arba Wood lydinio, iškart ant abiejų rezistoriaus kontaktų ir suploti abu šiuos gnybtus įgėlimu.
Ir trečias būdas, kai neturime nieko, išskyrus 40 vatų EPSN tipo lituoklį ir įprastą POS-61 lituoklį - jį užtepame ant abiejų laidų, kad lydmetaliai susimaišytų ir dėl to būtų bendra lydymosi temperatūra. bešvinio lydmetalio mažėja, o abu rezistoriaus laidus kaitiname pakaitomis, bandydami šiek tiek pajudinti.
Paprastai to pakanka, kad mūsų rezistorius būtų užsandarintas ir priliptų prie galiuko. Žinoma, nepamirškite užtepti fliuso, geriau, žinoma, skysto alkoholio kanifolijos srauto (GFR).
Bet kokiu atveju, nesvarbu, kaip išardysite šį rezistorių nuo plokštės, ant plokštės liks seno lydmetalio nelygumai, turime jį pašalinti naudojant išmontavimo pynę, panardinant į alkoholio-kanifolijos srautą. Pynės antgalį dedame tiesiai ant lydmetalio ir spaudžiame, lituoklio galiuku pašildome, kol visas litas iš kontaktų susigers į pynę.
Na, o tada jau technologijos reikalas: paimame iš radijo parduotuvės pirktą rezistorių, dedame ant kontaktinių trinkelių, kurias atlaisvinome nuo litavimo, atsuktuvu nuspaudžiame iš viršaus ir paliečiame trinkeles bei laidus, esančius ant rezistoriaus kraštus su 25 vatų lituoklio antgaliu, lituokite jį vietoje.
Litavimo pynė – programos
Pirmą kartą jis tikriausiai pasirodys kreivas, bet svarbiausia, kad įrenginys bus atkurtas. Forumuose nuomonės apie tokį remontą išsiskyrė, vieni ginčijosi, kad dėl multimetrų pigumo nėra prasmės jų remontuoti išvis, sako išmetę ir nusipirkę naują, kiti net buvo pasiruošę viską. būdas ir perlituoti ADC). Tačiau, kaip rodo šis atvejis, kartais multimetro taisymas yra gana paprastas ir ekonomiškas, o bet kuris namų meistras gali lengvai susidoroti su tokiu remontu. Sėkmingo remonto visiems! AKV.
Kaip ir bet kuris kitas elementas, multimetras gali sugesti eksploatacijos metu arba turėti pradinį gamyklinį defektą, kuris nebuvo pastebėtas gamybos metu. Norėdami sužinoti, kaip taisyti multimetrą, pirmiausia turėtumėte suprasti žalos pobūdį.
Ekspertai pataria gedimo priežasties paiešką pradėti nuo nuodugniai ištyrus spausdintinę plokštę, nes galimi trumpieji jungimai ir prastas litavimas, taip pat elementų laidų defektas išilgai plokštės kraštų.
Gamyklinis šių įrenginių defektas daugiausia pasireiškia ekrane. Jų gali būti iki dešimties rūšių (žr. lentelę). Todėl skaitmeninius multimetrus geriau taisyti pagal instrukcijas, pateiktas kartu su įrenginiu.
Tie patys gedimai gali atsirasti po operacijos. Pirmiau minėti gedimai taip pat gali atsirasti eksploatacijos metu. Tačiau jei prietaisas veikia nuolatinės įtampos matavimo režimu, jis retai genda.
To priežastis yra jo apsauga nuo perkrovos. Taip pat sugedusio įrenginio remontas turėtų prasidėti nuo maitinimo įtampos ir ADC veikimo patikrinimo: stabilizavimo įtampa yra 3 V ir nėra gedimo tarp maitinimo kaiščių ir bendros ADC išvesties.
Patyrę vartotojai ir specialistai ne kartą teigė, kad viena iš labiausiai tikėtinų dažnų įrenginio gedimų priežasčių yra nekokybiška produkcija. Būtent litavimo kontaktai su rūgštimi. Dėl to kontaktai tiesiog oksiduojasi.
Tačiau jei nesate tikri, koks gedimas sukėlė įrenginio neveikiančią būseną, vis tiek turėtumėte kreiptis į specialistą patarimo ar pagalbos.
Neįmanoma įsivaizduoti remontininko darbo stalo be patogaus, nebrangaus skaitmeninio multimetro.
Šiame straipsnyje aprašomas 830 serijos skaitmeninių multimetrų įrenginys, jo grandinė, taip pat dažniausiai pasitaikantys gedimai ir kaip juos pašalinti.
Šiuo metu gaminama didžiulė įvairaus sudėtingumo, patikimumo ir kokybės skaitmeninių matavimo priemonių įvairovė. Visų šiuolaikinių skaitmeninių multimetrų pagrindas yra integruotas analoginio-skaitmeninio įtampos keitiklis (ADC). Vienas pirmųjų tokių ADC, tinkančių nebrangiems nešiojamiems matavimo prietaisams konstruoti, buvo MAXIM gaminamas keitiklis ICL7106 mikroschemos pagrindu. Dėl to buvo sukurti keli sėkmingi nebrangūs 830 serijos skaitmeninių multimetrų modeliai, tokie kaip M830B, M830, M832, M838. Vietoj M raidės galima naudoti DT. Ši instrumentų serija šiuo metu yra labiausiai paplitusi ir labiausiai pasikartojanti pasaulyje. Pagrindinės jo galimybės: nuolatinės ir kintamos įtampos matavimas iki 1000 V (įėjimo varža 1 MΩ), nuolatinių srovių matavimas iki 10 A, varžų matavimas iki 2 MΩ, diodų ir tranzistorių testavimas. Be to, kai kuriuose modeliuose yra jungčių garso tęstinumo režimas, temperatūros matavimas su termopora ir be jo, 50 ... 60 Hz arba 1 kHz dažnio meandro generavimas. Pagrindinis šios serijos multimetrų gamintojas yra Precision Mastech Enterprises (Honkongas).
Multimetro pagrindas yra 7106 tipo ADC IC1 (artimiausias buitinis analogas yra 572PV5 mikroschema). Jo struktūrinė schema parodyta fig. 1, o DIP-40 pakuotėje esančios versijos kaištis parodytas pav. 2. Prieš 7106 branduolį, priklausomai nuo gamintojo, gali būti pateikiami skirtingi priešdėliai: ICL7106, ТС7106 ir kt. Pastaruoju metu vis dažniau naudojamos belustės mikroschemos (DIE lustai), kurių kristalas yra lituojamas tiesiai prie spausdintinės plokštės.
Apsvarstykite „Mastech M832“ multimetro grandinę (3 pav.). IC1 1 kaištis tiekia teigiamą 9 V baterijos maitinimo įtampą, o 26 kontaktas – neigiamą baterijos maitinimo įtampą. ADC viduje yra 3 V stabilizuotos įtampos šaltinis, jo įėjimas yra prijungtas prie IC1 1 kaiščio, o išėjimas - prie 32. Kaištis 32 yra prijungtas prie bendro multimetro kaiščio ir galvaniškai prijungtas prie COM įėjimo. įrenginio.Įtampos skirtumas tarp 1 ir 32 kaiščių yra apie 3 V esant įvairioms maitinimo įtampoms – nuo vardinės iki 6,5 V. Ši stabilizuota įtampa tiekiama į reguliuojamą skirstytuvą R11, VR1, R13, o iš jo išėjimo į maitinimo įtampą. mikroschema 36 (srovių ir įtampos matavimų režimu). Daliklis nustato potencialą U ties 36 kaiščiu, lygų 100 mV. Rezistoriai R12, R25 ir R26 atlieka apsaugines funkcijas. Tranzistorius Q102 ir rezistoriai R109, R110 ir R111 yra atsakingi už akumuliatoriaus išsikrovimo rodymą. Kondensatoriai C7, C8 ir rezistoriai R19, R20 yra atsakingi už ekrano kablelio rodymą.
Darbinės įėjimo įtampos diapazonas Umaks tiesiogiai priklauso nuo reguliuojamos atskaitos įtampos lygio 36 ir 35 kaiščiuose ir yra
Ekrano stabilumas ir tikslumas priklauso nuo šios atskaitos įtampos stabilumo.
Ekrano N rodmenys priklauso nuo įvesties įtampos U ir išreiškiami skaičiais
Supaprastinta multimetro grandinė įtampos matavimo režimu parodyta Fig. 4.
Matuojant nuolatinę įtampą, įvesties signalas tiekiamas į R1… R6, iš kurio išėjimo per jungiklį [pagal schemą 1-8 / 1… 1-8 / 2) tiekiamas į apsauginį rezistorių R17. . Šis rezistorius taip pat sudaro žemųjų dažnių filtrą matuojant kintamosios srovės įtampą kartu su kondensatoriumi C3. Tada signalas eina į tiesioginį ADC mikroschemos įvestį, kaištį 31. Bendrojo kaiščio potencialas, generuojamas 3 V stabilizuotos įtampos šaltinio, kontakto 32, tiekiamas į atvirkštinę mikroschemos įvestį.
Matuojant kintamosios srovės įtampą, ji ištaisoma pusės bangos lygintuvu ant diodo D1. Rezistoriai R1 ir R2 parenkami taip, kad matuojant sinusinę įtampą prietaisas rodytų teisingą reikšmę. ADC apsaugą užtikrina skirstytuvas R1 ... R6 ir rezistorius R17.
Supaprastinta multimetro grandinė srovės matavimo režimu parodyta Fig. 5.
Nuolatinės srovės matavimo režimu pastaroji teka per rezistorius R0, R8, R7 ir R6, kurie perjungiami priklausomai nuo matavimo diapazono. Įtampos kritimas per šiuos rezistorius per R17 tiekiamas į ADC įvestį ir rodomas rezultatas. ADC apsaugą užtikrina diodai D2, D3 (kai kuriuose modeliuose jie gali būti neįdiegti) ir saugiklis F.
Supaprastinta multimetro grandinė varžos matavimo režimu parodyta Fig. 6. Atsparumo matavimo režime naudojama (2) formule išreikšta priklausomybė.
Diagrama rodo, kad ta pati srovė iš įtampos šaltinio + U teka per atskaitos rezistorių ir išmatuotą rezistorių R "(35, 36, 30 ir 31 įėjimų srovės yra nereikšmingos), o U ir U santykis yra lygus rezistorių R" ir R ^ varžų santykis. R1...R6 naudojami kaip atskaitos rezistoriai, R10 ir R103 naudojami kaip srovės nustatymo rezistoriai. ADC apsaugą užtikrina termistorius R18 (kai kuriuose pigiuose modeliuose naudojami įprasti 1,2 kΩ rezistoriai), tranzistorius Q1 zenerio diodo režimu (ne visada montuojamas) ir rezistoriai R35, R16 ir R17 ADC 36, 35 ir 31 įėjimuose.
Tęstinumo režimas Rinkimo grandinėje naudojamas IC2 (LM358), kuriame yra du operaciniai stiprintuvai. Ant vieno stiprintuvo sumontuotas garso generatorius, kitame – lyginamasis. Kai įtampa lygintuvo įėjime (6 kaištis) yra mažesnė už slenkstį, jo išvestyje (7 kaištyje) nustatoma žema įtampa, kuri atidaro tranzistoriaus Q101 jungiklį, dėl kurio gaunamas garso signalas. skleidžiama. Slenkstis nustatomas dalikliu R103, R104. Apsaugą užtikrina rezistorius R106 lygintuvo įėjime.
Visus gedimus galima suskirstyti į gamyklinius defektus (o taip atsitinka) ir žalą, atsiradusią dėl klaidingų operatoriaus veiksmų.
Kadangi multimetrai naudoja sandarius laidus, galimi elementų trumpimai, prastas litavimas ir elementų, ypač esančių plokštės kraštuose, laidų lūžimas. Sugedusio įrenginio taisymas turėtų prasidėti vizualiai apžiūrint spausdintinę plokštę.Dažniausiai pasitaikantys gamykliniai multimetrų M832 defektai pateikti lentelėje.
Skystųjų kristalų ekrano veikimą galima patikrinti naudojant 50,60 Hz kintamosios srovės įtampos šaltinį, kurio amplitudė yra kelių voltų. Kaip kintamos įtampos šaltinį galite naudoti multimetrą M832, kuris turi vingiuoto generavimo režimą. Norėdami patikrinti ekraną, padėkite jį ant lygaus paviršiaus ekranu į viršų, vieną multimetro M832 zondą prijunkite prie bendro indikatoriaus gnybto (apatinė eilutė, kairysis gnybtas), o kitą multimetro zondą pakaitomis prijunkite prie likusio. ekrano. Jei įmanoma užsidegti visus ekrano segmentus, tada jis tinkamas naudoti.
Pirmiau minėti gedimai taip pat gali atsirasti eksploatacijos metu. Reikėtų pažymėti, kad nuolatinės srovės įtampos matavimo režimu prietaisas retai sugenda, nes gerai apsaugotas nuo įvesties perkrovų. Pagrindinės problemos kyla matuojant srovę arba varžą.
Sugedusio įrenginio remontas turėtų prasidėti nuo maitinimo įtampos ir ADC veikimo patikrinimo: stabilizavimo įtampa yra 3 V ir nėra gedimo tarp maitinimo kontaktų ir bendros ADC išvesties.
Esant dabartiniam matavimo režimui, naudojant V, Q ir mA įėjimus, nepaisant saugiklio buvimo, gali būti atvejų, kai saugiklis perdega vėliau, nei saugos diodai D2 arba D3 spėja prasiskverbti. Jei multimetre yra sumontuotas saugiklis, kuris neatitinka instrukcijų reikalavimų, tokiu atveju varžos R5 ... R8 gali perdegti, o ant varžų tai gali nesimatyti. Pirmuoju atveju, kai prasibrauna tik diodas, defektas atsiranda tik srovės matavimo režimu: srovė teka įrenginiu, bet ekrane rodomi nuliai. Perdegus rezistorių R5 arba R6 įtampos matavimo režimu, prietaisas pervertins rodmenis arba parodys perkrovą. Visiškai perdegus vienam ar abiem rezistoriams, prietaisas nenustato iš naujo įtampos matavimo režimu, tačiau uždarius įėjimus ekrane nustatomas nulis. Kai rezistoriai R7 arba R8 perdegs 20 mA ir 200 mA srovės matavimo diapazonuose, prietaisas parodys perkrovą, o 10 A diapazone - tik nulius.
Atsparumo matavimo režimu gedimai dažniausiai atsiranda 200 omų ir 2000 omų diapazonuose. Tokiu atveju, kai įvestyje yra įtampa, gali perdegti rezistoriai R5, R6, R10, R18, tranzistorius Q1 ir prasiskverbti kondensatorius C6. Jei tranzistorius Q1 yra visiškai sugedęs, tada, matuojant varžą, prietaisas parodys nulius. Jei tranzistorius sugenda iki galo, multimetras su atvirais zondais parodys šio tranzistoriaus varžą. Įtampos ir srovės matavimo režimuose tranzistorius trumpai jungiamas jungikliu ir neturi įtakos multimetro rodmenims. Sugedus kondensatoriui C6, multimetras neišmatuos įtampos 20 V, 200 V ir 1000 V diapazonuose arba gerokai neįvertins rodmenų šiuose diapazonuose.
Jei ekrane nėra jokios indikacijos, kai yra ADC maitinimas arba vizualiai pastebimas daugybės grandinės elementų perdegimas, yra didelė ADC pažeidimo tikimybė. ADC tinkamumas eksploatuoti tikrinamas stebint 3 V stabilizuotos įtampos šaltinio įtampą. Praktiškai ADC perdega tik tada, kai įvestyje veikia aukšta įtampa, daug didesnė nei 220 V. Labai dažnai junginyje atsiranda įtrūkimų. atviro rėmo ADC, padidėja mikroschemos srovės suvartojimas, todėl pastebimas jo šildymas ...
Įrenginio įvestyje esant įtampos matavimo režimui veikiant labai aukštai įtampai, gali įvykti gedimas elementuose (rezistoriuose) ir spausdintinėje plokštėje, esant įtampos matavimo režimui, grandinė yra apsaugota skirstytuvas ant varžų R1.R6.
Pigiuose DT serijos modeliuose ilgi dalių laidai gali būti trumpinami prie ekrano, esančio įrenginio galiniame dangtelyje, sutrikdant grandinės veikimą. Mastech tokių defektų neturi.
Stabilizuotas 3 V įtampos šaltinis ADC pigiems Kinijos modeliams praktiškai gali suteikti 2,6–3,4 V įtampą, o kai kuriuose įrenginiuose jis nustoja veikti jau esant 8,5 V įtampai.
DT modeliai naudoja žemos kokybės ADC ir yra labai jautrūs C4 ir R14 integratorių grandinės įvertinimams. Aukštos kokybės ADC Mastech multimetruose leidžia naudoti artimo nominalo elementus.
Dažnai DT multimetruose, esant atviriems zondams varžos matavimo režimu, prietaisas labai ilgai artėja prie perkrovos vertės (ekrane „1“) arba visai nenustatytas. Prastos kokybės ADC mikroschemą „išgydyti“ galima sumažinus varžos R14 reikšmę nuo 300 iki 100 kOhm.
Matuojant varžas viršutinėje diapazono dalyje, prietaisas „apverčia“ rodmenis, pavyzdžiui, matuojant rezistorių, kurio varža 19,8 kOhm, rodo 19,3 kOhm. Jis „apdorojamas“ pakeičiant kondensatorių C4 0,22 ... 0,27 μF talpos kondensatoriumi.
Kadangi pigios Kinijos firmos naudoja nekokybiškus nesupakuotus ADC, dažni kaiščiai nutrūksta, o gedimo priežastį nustatyti labai sunku ir tai gali pasireikšti įvairiai, priklausomai nuo nutrūkusio kaiščio. Pavyzdžiui, vienas iš indikatoriaus laidų yra išjungtas. Kadangi multimetrai naudoja ekranus su statine indikacija, norint nustatyti gedimo priežastį, reikia patikrinti atitinkamo ADC mikroschemos kaiščio įtampą, ji turėtų būti apie 0,5 V bendrojo kaiščio atžvilgiu. Jei jis yra nulis, ADC yra sugedęs.
Yra gedimų, susijusių su nekokybiškais sausainių jungiklio kontaktais, prietaisas veikia tik paspaudus biskvitą. Įmonės, gaminančios pigius multimetrus, po svirties jungikliu esančius takelius retai tepa tepalu, todėl jie greitai oksiduojasi. Dažnai takeliai būna nešvarūs. Taisoma taip: spausdintinė plokštė išimama iš korpuso, o jungiklių takeliai nuvalomi spiritu. Tada padengiamas plonas techninio vazelino sluoksnis. Viskas, prietaisas suremontuotas.
Su DT serijos įrenginiais kartais pasitaiko, kad kintamoji įtampa matuojama su minuso ženklu. Tai rodo neteisingą D1 montavimą, dažniausiai dėl neteisingo žymėjimo ant diodo korpuso.
Pasitaiko, kad pigių multimetrų gamintojai į garso generatoriaus grandinę įdeda nekokybiškus operacinius stiprintuvus, o tuomet įjungus įrenginį pasigirsta zvimbimas. Šis defektas pašalinamas lygiagrečiai maitinimo grandinei lituojant 5 μF elektrolitinį kondensatorių. Jei tai neužtikrina stabilaus garso generatoriaus veikimo, būtina operacinį stiprintuvą pakeisti LM358P.
Dažnai kyla toks nepatogumas kaip akumuliatoriaus nutekėjimas. Nedidelius elektrolito lašelius galima nušluostyti spiritu, tačiau jei lenta stipriai užlieta, gerų rezultatų galima pasiekti nuplaunant ją karštu vandeniu ir skalbinių muilu. Nuėmus indikatorių ir išlitavus garsinį signalą, naudojant šepetėlį, pavyzdžiui, dantų šepetėlį, plokštę reikia gerai išmuiluoti iš abiejų pusių ir nuplauti tekančiu vandeniu iš čiaupo. Pakartojus plovimą 2,3 karto, lenta išdžiovinama ir įdedama į korpusą.
Naujausiuose įrenginiuose naudojami DIE lustai ADC. Kristalas montuojamas tiesiai ant PCB ir užpildytas derva. Deja, tai gerokai sumažina įrenginių techninę priežiūrą, nes kai ADC sugenda, o tai yra gana įprasta, jį sunku pakeisti. Nesupakuoti ADC kartais jautrūs ryškiai šviesai. Pavyzdžiui, jei dirbate šalia stalinės lempos, matavimo paklaida gali padidėti. Faktas yra tas, kad indikatorius ir įrenginio plokštė turi tam tikrą skaidrumą, o šviesa, prasiskverbianti pro juos, patenka į ADC kristalą, sukeldama fotoelektrinį efektą. Norint pašalinti šį trūkumą, reikia nuimti plokštę ir nuėmus indikatorių storu popieriumi suklijuoti ADC kristalo vietą (jis aiškiai matomas per plokštę).
Perkant DT multimetrus, atkreipkite dėmesį į jungiklių mechanikos kokybę, kelis kartus pasukite multimetro svirties jungiklį, kad įsitikintumėte, jog perjungimas vyksta aiškiai ir be strigimo: plastikinių defektų pataisyti nepavyks.
Sergejus Bobinas. „Elektroninės įrangos remontas“ 2003 Nr.1
Arba prisijunkite naudodami šias paslaugas
Jūsų įrašas turi būti moderuojamas
Kiekvienas vartotojas, gerai išmanantis elektronikos ir elektros inžinerijos pagrindus, gali savarankiškai organizuoti ir taisyti multimetrą. Tačiau prieš pradėdami tokį remontą, turite pabandyti išsiaiškinti padarytos žalos pobūdį.
Patogiausia įrenginio tinkamumą naudoti pradiniame remonto etape, apžiūrint jo elektroninę grandinę. Šiuo atveju buvo sukurtos šios trikčių šalinimo taisyklės:
būtina atidžiai išnagrinėti multimetro spausdintinę plokštę, kurioje gali būti aiškiai matomų gamyklinių defektų ir klaidų;
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas nepageidaujamų trumpų ir prastos kokybės litavimo buvimui, taip pat gnybtų defektams plokštės kraštuose (ekrano jungties srityje). Remontui turėsite naudoti litavimą;
gamyklinės klaidos dažniausiai pasireiškia tuo, kad multimetras nerodo to, ko turėtų pagal instrukcijas, todėl pirmiausia apžiūrimas jo ekranas.
Jei multimetras rodo neteisingus rodmenis visais režimais ir IC1 įkaista, tuomet reikia apžiūrėti jungtis, kad patikrintumėte tranzistorius. Jei ilgi laidai yra uždaryti, remontą sudarys tik jų atidarymas.
Iš viso gali susikaupti pakankamai vizualiai aptinkamų gedimų. Su kai kuriais iš jų galite susipažinti lentelėje ir patys juos pašalinti. (adresu: Prieš remontuojant būtina išstudijuoti multimetro grandines, kurios paprastai pateikiamos pase.
Jei jie nori patikrinti tinkamumą naudoti ir suremontuoti multimetro indikatorių, jie dažniausiai kreipiasi į papildomą įrenginį, kuris duoda tinkamo dažnio ir amplitudės (50-60 Hz ir voltų vienetų) signalą. Jei jo nėra, galite naudoti M832 tipo multimetrą su stačiakampių impulsų generavimo funkcija (meander).
Norėdami diagnozuoti ir taisyti multimetro ekraną, turite išimti darbo plokštę iš įrenginio korpuso ir pasirinkti patogią padėtį indikatoriaus kontaktams patikrinti (ekranas aukštyn). Po to vieno zondo galą turėtumėte prijungti prie bendro tiriamo indikatoriaus gnybto (jis yra apatinėje eilėje, toli kairėje), o kitą galą pakaitomis palieskite prie ekrano signalo išvesties. Tokiu atveju visi jo segmentai turėtų užsidegti vienas po kito pagal signalų magistralių laidus, kuriuos reikėtų perskaityti atskirai. Įprastas išbandytų segmentų „veikimas“ visais režimais rodo, kad ekranas veikia tinkamai.
Papildoma informacija. Šis gedimas dažniausiai pasireiškia skaitmeninio multimetro veikimo metu, kai jo matavimo dalis sugenda ir ją reikia taisyti itin retai (jei laikomasi instrukcijų).
Paskutinė pastaba susijusi tik su pastoviomis vertėmis, kurias matuojant multimetras yra gerai apsaugotas nuo perkrovų. Su dideliais sunkumais nustatant įrenginio gedimo priežastis dažniausiai susiduriama nustatant grandinės sekcijos varžas ir rinkimo režimu.
Šiuo režimu tipiški gedimai, kaip taisyklė, atsiranda matavimo diapazonuose iki 200 ir iki 2000 omų. Kai į įvestį patenka pašalinė įtampa, paprastai sudega rezistoriai, pažymėti R5, R6, R10, R18, taip pat tranzistorius Q1. Be to, kondensatorius C6 dažnai prasiskverbia. Pašalinio potencialo poveikio pasekmės pasireiškia taip:
visiškai "perdegus" Q1 triodui, nustatant varžą, multimetras rodo vieną nulį;
nepilno tranzistoriaus gedimo atveju prietaisas su atvirais galais turėtų parodyti jo jungties varžą.
Pastaba! Kituose matavimo režimuose šis tranzistorius yra trumpai jungiamas, todėl ekranui įtakos neturi.
Sugedus C6, multimetras neveiks esant 20, 200 ir 1000 voltų matavimo riboms (neatmetama galimybė smarkiai nuvertinti rodmenis).
Jei multimetras nuolat pypsi rinkdamas arba tyli, priežastis gali būti nekokybiškas IC2 kaiščių litavimas. Remontas susideda iš kruopštaus litavimo.
Neveikiančio multimetro, kurio gedimas nesusijęs su jau nagrinėtais atvejais, apžiūrą ir remontą rekomenduojama pradėti nuo 3 voltų įtampos ADC maitinimo magistrale patikrinimo. Tokiu atveju visų pirma reikia įsitikinti, kad nėra gedimo tarp maitinimo gnybto ir bendro keitiklio gnybto.
Indikacijos elementų išnykimas ekrane, kai yra maitinimo įtampos keitiklis su didele tikimybe, rodo jo grandinės pažeidimą. Tą pačią išvadą galima padaryti, kai sudega daug grandinės elementų, esančių šalia ADC.
Svarbu! Praktiškai šis mazgas „perdega“ tik tada, kai į jo įvestį patenka pakankamai aukšta įtampa (daugiau nei 220 voltų), o tai vizualiai pasireiškia įtrūkimais modulio junginyje.
Prieš kalbėdami apie remontą, turite patikrinti. Paprastas būdas patikrinti ADC tinkamumą tolesniam veikimui yra surinkti jo gnybtus naudojant žinomą tos pačios klasės veikiantį multimetrą. Atkreipkite dėmesį, kad atvejis, kai antrasis multimetras neteisingai rodo matavimo rezultatus, tokiam patikrinimui netinka.
Ruošiantis darbui, įrenginys perjungiamas į diodo „skambėjimo“ režimą, o raudonos izoliacijos laido matavimo galas prijungiamas prie mikroschemos „minusinės galios“ išvesties. Po šio juodo zondo paeiliui paliečiama kiekviena jo signalinė kojelė. Kadangi grandinės įėjimuose yra apsauginiai diodai, prijungti priešinga kryptimi, pritaikius tiesioginę įtampą iš trečiosios šalies multimetro, jie turėtų atsidaryti.
Jų atidarymo faktas užfiksuojamas ekrane kaip įtampos kritimas per puslaidininkinio elemento sankryžą. Panašiai grandinė tikrinama, kai juodos izoliacijos zondas yra prijungtas prie 1 kaiščio (+ ADC maitinimo šaltinis), o tada paliečia visus kitus kaiščius. Tokiu atveju indikacijos ekrane turėtų būti tokios pačios kaip ir pirmuoju atveju.
Kai pakeičiamas antrojo matavimo prietaiso jungties poliškumas, jo indikatorius visada rodo atvirą grandinę, nes darbinės mikroschemos įėjimo varža yra pakankamai didelė. Tokiu atveju išvados bus laikomos klaidingomis, abiem atvejais parodant galutinę varžos vertę. Jei bet kuriai iš aprašytų prijungimo parinkčių multimetras rodo atvirą grandinę, tai greičiausiai rodo vidinės grandinės pertrauką.
Kadangi šiuolaikiniai ADC dažniausiai gaminami integruotoje versijoje (be dėklo), retai kas juos pakeičia. Taigi, jei keitiklis perdegė, tada multimetro negalima taisyti, jo negalima taisyti.
Remontas bus reikalingas, jei sukamajame jungiklyje yra gedimų, susijusių su kontakto praradimu. Tai pasireiškia ne tik tuo, kad multimetras neįsijungia, bet ir tuo, kad neįmanoma užmegzti įprasto ryšio stipriai nespaudžiant biskvito. Tai paaiškinama tuo, kad pigiuose kiniškuose multimetruose kontaktiniai takeliai retai būna padengti aukštos kokybės tepalu, todėl jie greitai oksiduojasi.
Pavyzdžiui, naudojant dulkėtomis sąlygomis, laikui bėgant jie susitepa ir praranda kontaktą su jungiklio juostele. Norint suremontuoti šį multimetro bloką, pakanka išimti spausdintinę plokštę iš jo korpuso ir nuvalyti kontaktinius takelius vatos tamponu, suvilgytu spirite. Tada ant jų reikia užtepti ploną kokybiško techninio vazelino sluoksnį.
Apibendrinant, atkreipiame dėmesį, kad jei multimetre aptinkamas gamyklinis „trūkstamas“ arba kontaktų uždarymas, šie trūkumai turėtų būti pašalinti naudojant žemos įtampos lituoklį su gerai šlifuotu antgaliu. Jei nesate visiškai tikri dėl prietaiso gedimo priežasties, turėtumėte susisiekti su remonto specialistu dėl matavimo įrangos.
Jis nuėmė apsauginį dangtelį, susuko aukštyn – ir apstulbo pamatęs lentą! Kaip suprantu, kai kurias jungtis, įskaitant maitinimo jungiklį, kinai sulitavo naudodami litavimo rūgštį (ta išgraviruota ant cinko).
Natūralu, kad jungiklis padengtas balta spalva, o kontaktai oksiduoti. Nuvaliau laidus spiritu, paėmiau kanifoliją ir sušildžiau jungiklio laidus. Dabar išvados nušvito skarda natūralia spalva!
Galinėje pusėje yra krūva mikroschemų ir dalių, ekranas laikomas ant lankstaus laido, kurį prireikus galima atsukti. Manasis jau patsarabas, nes ne vienerius metus tempiau kartu su instrumentu dėžėje. Ateityje nešiojimui naudosiu savo skaitmeninio multimetro dėžutę, kad dar labiau nesubraižyčiau įrenginio.
Grįžkime prie remonto. Visos išvados buvo įkaitintos, patikrintos – veikia! Kruopščiai surenkame atvirkštine tvarka, varžtų per daug nespaudžiame - gali įtrūkti trapi lenta (tada vėliau teks lituoti vikšrus).
Susukame korpusą, priveržiame dangtelį ir patikriname veikimą bei tikslumą, pavyzdžiui, išmatavus senos karūnėlės baterijos įtampą, manasis pasirodė užkabintas.
Sėkmingo remonto visiems! Draugas buvo su tavimi. vanesex
Radijo mėgėjai periodiškai susiduria su multimetro gedimo problema. Dažniausiai problema ta, kad multimetras buvo lituojamas naudojant rūgštį, o kontaktai tiesiog oksiduojami. Šiuo atveju problemą išspręsti labai paprasta, bet yra rimtesnė problema, pavyzdžiui (kaip mano atveju), pamiršus iškrauti kondensatorių, įdeda jį į skaitmeninį multimetrą ir nori išmatuoti talpą, po kurio testeris apskritai atsisako ką nors matuoti.
Atidarę multimetrą, akivaizdu, kad nieko nematysime, nes mikroschemą sunaikino statinis krūvis. Pati mikroschema greičiausiai bus 324, kaip nuotraukoje. Principingas DT9205A schema galima parsisiųsti čia.
Bet kadangi multimetras pagamintas Kinijoje, greičiausiai nerasime jokių duomenų apie šią mikroschemą. Taigi iš pradžių nieko neradau, bet tada nusprendžiau paieškoti, įvedęs ne visus mikroschemos užrašo elementus, o tik skaičius. Ir rezultatas mane nudžiugino - mikroschema pasirodė lm324, tiksliau kiniška kopija, tik su skirtingomis raidėmis. Galima jį pakeisti į kitą operatyvinį stiprintuvą. Jei turite mieste radijo parduotuvę, galite greitai nueiti ten ir nusipirkti šią mikroschemą, bet jei tokios parduotuvės nėra (kaip mano atveju) arba ji yra toli, o talpos matuoklis yra labai reikalingas, tada mes pakeiskite jį į bet kurią esamą mikroschemą, kurioje yra 4 operaciniai stiprintuvai. Jei keturkampių nėra, tiesiog įdėkite dvi mikroschemas, kuriose yra 2 operacijų stiprintuvai, kaip aš dariau iš pradžių.
Tiesa, vėliau paaiškėjo, kad pas juos multimetras duoda klaidą. Taip buvo dėl to, kad mano operatyvinių stiprintuvų stiprinimas skyrėsi nuo lm324 stiprinimo. Bet nebuvo kur eiti, nes jau sakiau, kad radijo parduotuvių neturime, o užsakymas internetu taip pat nėra pats geriausias variantas - užsakymas užtruks ilgai, ir nusprendžiau įdėti kitus. Likus vos porai dienų iki DT9205A multimetro remonto, atkeliavo penkių TL074 užsakymas.
Tiesa, turėjau juos DIP dėkle ir taip, kad netrukdytų užsidaryti dangtelį DT9205A – Prilitavau laidais.
Galbūt pakeitus operatyvinį stiprintuvą, net jei jis yra lm324, multimetras netinkamai parodys nutildymą. Tokiu atveju, jei nuokrypis nėra labai didelis, šią klaidą pašalina apkarpymo rezistorius, esantis šalia mikroschemos (rodoma raudona rodykle), tačiau kadangi gali būti kondensatoriaus nominalios vertės nukrypimų, geriau jį išmatuoti. kito multimetro talpą ir sureguliuokite savo talpą pagal tą patį rodmenį.
Ir pabaigai pora nuotraukų iš darbų po renovacijos.
Nuo to laiko praėjo pakankamai laiko - ir multimetras veikia be problemų. Linkiu visiems kūrybinės sėkmės! Straipsnio autorius: 13265
Analoginius multimetrus labai greitai iš rinkos išstūmė įrenginiai, pagrįsti ADC (analoginiais-skaitmeniniais keitikliais). Taip atsitiko dėl daugybės objektyvių priežasčių (kompaktiškas dydis, didelis tikslumas, pateikiamo rezultato aiškumas, priimtina kaina ir kt.), tačiau tokie matavimo prietaisai turi ir nemažai trūkumų.
O svarbiausia – remonto sudėtingumas.
Pirma, šiuolaikiniai gamintojai labai nenoriai dalijasi įrenginių schemomis, o tai labai apsunkina trikčių šalinimą.
Ir, antra, mikroschemą, esančią po prietaisu, sunku ne tik diagnozuoti, bet ir pakeisti (dažnai kristalas ne tik prilituojamas prie plokštės, bet ir papildomai užpildomas kietais klijais, kurie apsaugo kristalą ir taip pat padidina šilumos perdavimą) .
Multimetrų DT 832 aprašymas
830 serijos multimetrai yra labai populiarūs. Jie derina platų funkcionalumą ir mažą kainą. Šie įrenginiai yra pagrįsti ICL1706 ADC IC, kurį sukūrė MAXIM. Nors šiuo metu yra daug konkurentų analogų, yra net rusiška versija - 572PV5).
Originali matavimo priemonių serija pažymėta M832, DT modifikacija yra pigus Kinijos gamintojų analogas. Nepaisant to, funkcionalumas ir pagrindinė schema išsaugomi.
Multimetrai tinka matuoti įtampą nuo 200 mV iki 1 kV (nuolatinei), srovei nuo 200 μA iki 10 A ir varžoms nuo 200 omų iki 2 MΩ.
Taigi, pagrindiniai radijo elementai nurodyti žemiau esančioje diagramoje.
Ryžiai. 1. Scheminė diagrama
Norėdami suprasti pagrindinius loginius ryšius tarp įrenginio mazgų, galite ištirti funkcinę schemą.
Ryžiai. 2. Funkcinė diagrama
Geriausia mikrovaldiklio išvadas išimti atskirai.
Įdomiausias dalykas yra tai, kad net ir turint scheminę schemą, bus labai sunku pataisyti multimetrą. Norint suprasti, kodėl taip nutinka, lengviau viską pamatyti vieną kartą.
Ryžiai. 4. Prietaiso apačioje esanti mikroschema
Mikroschema užtvindyta, o kontaktai niekaip nenurodyti, o tai labai apsunkina probleminių elementų skambėjimą, valdymo taškai nenurodyti.
Atsižvelgiant į tai, kad gedimų priežasčių yra daug, toliau apžvelgsime dažniausiai pasitaikančias.
Ryžiai. 5. Prietaiso dalių tvirtinimas
1. Sugedęs jungiklis... Dėl prastos tepalo kokybės, tiesiogine prasme, po kelerių metų jau gali kilti pastebimų sunkumų perjungiant režimą. Kita dažna problema yra slėgio rutulių iškritimas (pavaizduota aukščiau). Tokiu atveju prietaisas visiškai nustoja veikti, o kratant korpuse pasigirsta būdingas triukšmas. Defektas pašalinamas paprastu permontavimu ir sutepimu (geriausia naudoti silikoną) jungiklį.
2. Atskirų elementų perdegimas... Labai populiarus gedimo tipas, kai matavimo proceso metu jungiklis neperkeliamas į norimą padėtį, o susidaranti apkrova viršija leistiną reikšmę. Tokiu atveju, atliekant tam tikrus matavimų tipus, kyla problemų dėl gautų duomenų teisingumo. Diagnostikai turite turėti grandinę su žinomais parametrais arba kitą veikiantį multimetrą. Išmontuojant labai lengva rasti apdegusį elementą. Jis taps juodas. Problema išspręsta pakeičiant ją pilnu analogu (būtina naudoti aukščiau pateiktą scheminę schemą, kad būtų paaiškinta nominali vertė).
3. Ekranas užgęsta (įjungus šviečia normaliai, bet vėliau užgęsta tolygiai)... Labiausiai tikėtina, kad problema yra laikrodžio generatoriuje. Šiuo atveju svyravimo grandinės varomieji elementai yra C1 ir R15. Jie turi būti patikrinti ir, jei reikia, pakeisti.
4. Ekranas užgęsta, bet nuėmus dangtelį veikia kaip tikėtasi... Labai tikėtina, kad galinis dangtelis kontaktine spyruokle paliečia rezistorių R15 ir trumpai sujungia pagrindinį generatorių. Problema išspręsta sutrumpinant spyruoklę (arba ją sulenkus).
5. Įtampos matavimo režimu rodmenys spontaniškai keičiasi nuo 0 iki 1... Greičiausiai problema su integratoriaus grandine.Galite patikrinti ir, jei reikia, pakeisti kondensatorius C2, C4, C5 ir varžą R14.
6. Atsparumo matavimo režimu rodmenys nustatomi ilgą laiką... Patikrinkite ir pakeiskite C5.
7. Duomenys ekrane išvalomi ilgą laiką... Greičiausiai problema yra kondensatoriuje C3 (jei talpa yra normali, ją galima pakeisti analogu su sumažintu absorbcijos koeficientu).
8. Bet kuriuo iš pasirinktų režimų multimetras neveikia tinkamai, pati mikroschema įkaista... Visų pirma būtina patikrinti, ar nėra trumpojo jungimo gnybtuose, prijungtuose prie jungties, kad būtų galima išbandyti tranzistorius. Trumpojo jungimo galite ieškoti kitose grandinės vietose.
9. Atskiri segmentai išnyksta ir pasirodo LCD ekrane... Su didele tikimybe pablogėjo laidumas per guminius įdėklus (per kuriuos ekranas prijungiamas prie plokštės). Būtina išardyti jungtį, nuvalyti kontaktus spiritu, prireikus nuskalauti kontaktų trinkeles ant plokštės.
Tai nėra visas galimų gedimų sąrašas. Juos surasti padės kruopšti vizualinė įrenginio apžiūra, valdymo taškų indikatorių analizė ir viešbučio elementų skambėjimas. Norint patikrinti pagal „normą“, geriausia turėti žinomą veikiantį DT 832 (kaip nuorodą).
Evgeniy / 2018-09-14 - 17:12 Scheminė schema neatitinka nei nuotraukos (nei paties modelio).
Aleksandras / 2018-06-25 - 13:59 multimetro DT832 plokštės 8671 (832.4c-110426) nuotrauka atitinka mano multimetrą, bet diagramoje rezistoriai neatitinka omų skaičiaus. Pavyzdžiui, aš turiu 6R4 = 304, 6Rt1 = 102,6R3 = 105, 6R2 = 224, Rx2 = 205, o aukščiau esančioje diagramoje yra ir kitų skaičių.
Vaizdo įrašas (spustelėkite norėdami paleisti).
Galite palikti savo komentarą, nuomonę ar klausimą apie aukščiau pateiktą medžiagą: