Išsamiau: „ts4313“ testerio „pasidaryk pats“ taisymas iš tikro meistro svetainėje my.housecope.com.
Taisant elektroniką, būtina atlikti daugybę matavimų įvairiais skaitmeniniais prietaisais. Tai ir osciloskopas, ir ESR matuoklis, ir tai, kas naudojama dažniausiai ir be kurio joks remontas neapsieina: žinoma, skaitmeninis multimetras. Tačiau kartais nutinka taip, kad pagalbos prireikia patiems instrumentams, ir tai nutinka ne tiek dėl meistro nepatyrimo, skubėjimo ar neatsargumo, kiek dėl nelaimingo atsitikimo, kaip neseniai nutiko man.
DT serijos multimetras – išvaizda
Buvo taip: remontuojant LCD televizoriaus maitinimo bloką pakeitus sugedusį lauko tranzistorių, televizorius neveikė. Kilo mintis, kuri vis dėlto turėjo ateiti dar anksčiau, diagnostikos stadijoje, tačiau paskubomis nepavyko patikrinti PWM valdiklio bent jau dėl mažos varžos ar trumpojo jungimo tarp kojų. Plokštę nuimti užtruko ilgai, mikroschema buvo mūsų DIP-8 pakuotėje, o jos kojytes ant trumpojo jungimo buvo nesunku net ant plokštės viršaus.
400 voltų elektrolitinis kondensatorius
Atjungiu televizorių nuo tinklo, laukiu standartines 3 minutes, kol išsikraus indeliai filtre, tie labai dideli statiniai, 200-400 voltų elektrolitiniai kondensatoriai, kuriuos visi matė ardydami perjungimo maitinimo šaltinį.
Paliečiu multimetro zondus PWM valdiklio kojelių garso režimu - staiga pasigirsta pyptelėjimas, išimu zondus, kad suskambėtų likusios kojos, signalas skamba dar 2 sekundes. Na, manau, tai viskas: vėl sudegė 2 rezistoriai, vienas 2 kOhm režimo varžos matavimo grandinėje, esant 900 omų, antrasis - 1,5–2 kOhm, o tai greičiausiai yra ADC apsaugos grandinėse. Anksčiau jau buvau susidūręs su tokia bėda, seniau pažįstamas tiesiog apdegindavo testeriu, todėl nenusiminiau - nuėjau į radijo parduotuvę dėl dviejų rezistorių SMD pakuotėse 0805 ir 0603, po rublį, ir juos sulitavo.
Vaizdo įrašas (spustelėkite norėdami paleisti).
Ieškant informacijos apie įvairių išteklių multimetrų taisymą, vienu metu buvo pateikta keletas tipiškų grandinių, kurių pagrindu buvo pastatyta dauguma pigių multimetrų modelių. Problema ta, kad pavadinimai ant plokščių nesutapo su rastų grandinių 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, plokštėje buvo keli rezistoriai, sujungti grandine ir jį buvo lengva rasti. Be to, jis kažkodėl nepajuodavo, kaip dažniausiai būna degimo metu, galima buvo perskaityti nominalą ir bandyti išmatuoti jo varžą. Kadangi multimetras turi tikslius rezistorius, 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 rezistorių. Kaip parodė praktika, tokio pakeitimo klaida bus gana nereikšminga, nes skirtumas tarp šių rezistorių, 900 ir 910 omų, yra tik 1%. Sunkiau buvo nustatyti antrojo rezistoriaus vertę - iš jo išvadų buvo takeliai iki dviejų pereinamųjų kontaktų, su metalizacija, galinėje plokštės pusėje, iki jungiklio.
Vieta termistoriaus litavimui
Bet man vėl pasisekė: plokštėje liko dvi skylės, lygiagrečiai su rezistorių laidais sujungtos takeliais ir buvo pasirašytos RTS1, tada viskas aišku. Termistorius (RTS1), kaip žinome iš perjungiamųjų maitinimo šaltinių, yra lituojamas tam, kad įjungus perjungimo maitinimo šaltinį būtų apribotos srovės per diodinio tiltelio diodus.
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. tilto diodai, dėl kurių tiltas gali perdegti.
Termistorius, paprasčiau tariant, įprastu režimu, kai teka mažos srovės, atitinkančios įrenginio veikimo režimą, turi mažą varžą. Staigiai padidėjus srovei, termistoriaus varža taip pat smarkiai padidėja, o tai pagal Ohmo dėsnį, kaip žinome, sukelia srovės sumažėjimą grandinės skyriuje.
Rezistorius 2 kOhm diagramoje
Taisydami grandinę, tikriausiai keičiame į 1,5 kOhm rezistorių, kurio rezistorius nurodytas grandinėje, kurio nominali vertė yra 2 kOhm, kaip rašė ant šaltinio, iš kurio paėmiau informaciją, pirmojo remonto metu jo vertė yra nėra kritiška ir rekomenduojama jį nustatyti 1,5 kOhm.
Mes tęsiame. Įkrovus kondensatorius ir sumažėjus srovės srovei grandinėje, termistorius sumažina savo varžą ir įrenginys veikia įprastu režimu.
Rezistorius 900 omų omų diagramoje
Kam brangiuose multimetruose vietoj šio rezistoriaus montuoti termistorių? Tuo pačiu tikslu, kaip ir perjungiant maitinimo šaltinius - sumažinti dideles sroves, kurios gali sukelti ADC degimą, mūsų atveju atsirandančias dėl matavimus atliekančio meistro klaidos, ir taip apsaugoti analoginį- įrenginio skaitmeninis keitiklis.
Arba, kitaip tariant, tas pats juodas lašas, kuriam sudegus prietaiso dažniausiai nebėra prasmės atkurti, nes tai yra daug pastangų reikalaujanti užduotis, o dalių kaina viršys bent pusę naujo multimetro kainos.
Kaip galime perlituoti šiuos rezistorius – tikriausiai pagalvos pradedantieji, kurie anksčiau nesusidūrė su SMD radijo komponentais. Juk jų namų dirbtuvėse litavimo džiovyklos greičiausiai nėra. Čia yra trys būdai:
Pirma, jums reikės 25 vatų EPSN lituoklio su peilio antgaliu su įpjova viduryje, kad vienu metu šildytumėte abu išėjimus.
Antras būdas – šoninėmis pjaustyklėmis nukąsti lašelį Rose arba Wood lydinio iškart ant abiejų rezistoriaus kontaktų ir įgelti abi šias išvadas.
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 bendra lydymosi temperatūra mažėja bešvinis lydmetalis, o mes pakaitomis kaitiname abu rezistoriaus laidus, bandydami jį šiek tiek pajudinti.
Paprastai to pakanka, kad mūsų rezistorius prisilituotų ir priliptų prie galiuko. Žinoma, nepamirškite užtepti fliuso, žinoma, geriau tinka skystas alkoholio kanifolijos srautas (SKF).
Bet kokiu atveju, nesvarbu, kaip išardysite šį rezistorių nuo plokštės, seno lydmetalio gumbai liks ant plokštės, turime jį pašalinti išmontavimo pynute, panardinant į alkoholio-kanifolijos srautą. Pynės antgalį dedame tiesiai ant lydmetalio ir įspaudžiame, lituoklio antgaliu pašildome, kol visas litas iš kontaktų susigers į pynę.
Na, o tada jau technikos reikalas: paimame radijo parduotuvėje pirktą rezistorių, dedame ant kontaktinių trinkelių, kurias atlaisvinome nuo litavimo, atsuktuvu nuspaudžiame iš viršaus ir liečiame lituoklį, kurio galia 25. vatai, trinkelės ir laidai, esantys rezistoriaus kraštuose, lituokite jį vietoje.
Pintas litavimui - pritaikymas
Iš pirmo karto tikriausiai išeis kreivas, bet svarbiausia, kad įrenginys bus atkurtas. Forumuose nuomonės dėl tokio remonto išsiskyrė, vieni ginčijosi, kad dėl multimetrų pigumo nėra prasmės jų remontuoti išvis, sako išmetę ir nuvažiavę pirkti naujo, kiti net buvo pasiruošę. eikite iki galo ir lituokite ADC). Tačiau, kaip rodo šis atvejis, kartais multimetro taisymas yra gana paprastas ir ekonomiškas, o su tokiu remontu gali susidoroti bet kuris namų meistras. Sėkmės remontuojant! AKV.
Ar jums reikia diagramos? Ar jums reikia montuotojo? Ar baterija gerai? Yra srovė, kurią galima taikyti nuo ko? Visuose diapazonuose.
Pabandykite patikrinti srovę visuose diapazonuose
Taisant SSRS Zhytomyr išpilstymo strėles (testerius).
Visų pirma reikia patikrinti nuolatinę srovę, t.y. įjunkite testerį nuolatinės srovės matavime ir padėkite srovę (visomis ribomis).Varžos matavimo varžos taip pat susietos su srovės varžomis.(I sulenkiau, ar ne?) Pirmiausia reikia remontuoti nuolatinės srovės matavimas. Po velnių, geriau duok, aš tai padarysiu nemokamai!
Nustatykite 4313 DC srovės matavimą iki didžiausios ribos (nepamenu, maždaug 5 A). Prie įvesties gnybtų prijunkite multimetrą (skaitmenį). Multimetras kur nors parodys iki vieno omo (apytiksliai). Perjunkite 4313 į kita riba (kažkur 1A ).Multimetras parodys varžą tiek kartų didesnę (5 omai yra maždaug labai daug).Ir taip visos ribos.Ieškokite kur gedimas šimtus kartų didesnis už varžos pokytį
Esant mažiausiam srovės limitui, ši taisyklė neveikia.
Arba prisijunkite naudodami šias paslaugas
Prisiregistruokite gauti paskyrą. Tai paprasta!
Kombinuotas remontas prietaisai.
Kombinuoto prietaiso veikimo metu gali atsirasti įvairių gedimų tiek dėl susidėvėjimo, tiek dėl jo konstrukcijos. elementai ir neteisingi operatoriaus veiksmai.
* Galimi šie gedimai:
– papildomo laidumo praradimas rezistoriai;
– kintamosios srovės laidumo praradimas rezistorius „Nustatyti. 0";
- strijų lūžimas arba rėmo apvija matavimo mechanizmas.
Neskubėkite atidaryti prietaiso. Pirmiausia reikia pabandyti įdiegti galima gedimo priežastis, dėl kurios reikia išmatuoti vertes visose matavimo ribose, žinant išmatuotas vertes arba valdant kiekvieną iš jų kitu prietaisu. Tada naudojant tipinių kombinuotų prietaisų gedimų lentelės duomenis ir jų priežastis, schemą ir elektros grandinių žemėlapį konkrečiam instrumentui nustatyti įtariamus sugedusius elementus arba grandinės dalis, pagrįsta konkrečia situacija.
Kiekvienas vartotojas, gerai išmanantis elektronikos ir elektros inžinerijos pagrindus, gali savarankiškai organizuoti ir taisyti multimetrą. Tačiau prieš pradedant tokį remontą, būtina 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 trūkumų ir klaidų;
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas nepageidaujamų trumpų ir prastos kokybės litavimo buvimui, taip pat gnybtų defektams išilgai plokštės kraštų (toje vietoje, kur prijungtas ekranas). 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 sutrumpinti, taisymas bus tik juos atidarius.
Iš viso vizualiai nustatytų gedimų gali būti pakankamai daug. Su kai kuriais iš jų galite susipažinti lentelėje ir patys juos pašalinti. (at: Prieš remontuojant būtina ištirti multimetro grandinę, kuri paprastai pateikiama pase.
Jei norite patikrinti tinkamumą naudoti ir pataisyti multimetro indikatorių, jie dažniausiai naudojasi papildomu įrenginiu, kuris skleidžia tinkamo dažnio ir amplitudės (50–60 Hz ir kelių voltų) signalą. Jei jo nėra, galite naudoti M832 tipo multimetrą su stačiakampių impulsų generavimo funkcija (meander).
Norint diagnozuoti ir taisyti multimetro ekraną, būtina iš prietaiso korpuso išimti darbo plokštę ir pasirinkti patogią padėtį indikatoriaus kontaktams patikrinti (ekranas aukštyn). Po to vieno zondo galą reikia prijungti prie bendro bandomojo indikatoriaus išvesties (jis yra apatinėje eilėje, kairėje), o kitu galu paeiliui paliesti ekrano signalų išvestis. Tokiu atveju visi jo segmentai turėtų užsidegti vienas po kito pagal signalinių linijų laidus, kuriuos reikėtų skaityti atskirai. Įprastas patikrintų segmentų „veikimas“ visais režimais rodo, kad ekranas veikia.
Papildoma informacija. Nurodytas gedimas dažniausiai pasireiškia skaitmeninio multimetro veikimo metu, kai sugenda jo matavimo dalis ir ją reikia taisyti itin retai (jei laikomasi instrukcijos reikalavimų).
Paskutinė pastaba susijusi tik su pastoviomis vertėmis, kurias matuojant multimetras yra gerai apsaugotas nuo perkrovų. Rimtų sunkumų nustatant įrenginio gedimo priežastis dažniausiai susiduriama nustatant grandinės sekcijos varžą ir veikiant tęstinumo režimui.
Šiame režime būdingi gedimai, kaip taisyklė, atsiranda matavimo diapazonuose iki 200 ir iki 2000 omų. Kai į įvestį patenka pašalinė įtampa, rezistoriai, pažymėti R5, R6, R10, R18, taip pat tranzistorius Q1, paprastai perdega. Be to, kondensatorius C6 dažnai prasiskverbia. Pašalinio potencialo poveikio pasekmės pasireiškia taip:
su visiškai „perdegusiu“ triodu Q1, nustatant varžą, multimetras rodo vieną nulį;
nepilno tranzistoriaus gedimo atveju atviras įrenginys turėtų parodyti jo sandūros varžą.
Pastaba! Kituose matavimo režimuose šis tranzistorius yra trumpai sujungtas, todėl neturi įtakos ekrano rodmenims.
Sugedus C6, multimetras neveiks esant 20, 200 ir 1000 voltų matavimo riboms (neatmetama galimybė smarkiai nuvertinti rodmenis).
Jei multimetras nuolat pypsi rinkimo tono metu arba tyli, priežastis gali būti prastos kokybės IC2 mikroschemos 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 magistralės patikros. Tokiu atveju visų pirma reikia įsitikinti, kad nėra gedimo tarp maitinimo gnybto ir bendro keitiklio gnybto.
Indikacijos elementų išnykimas ekrane, kai į keitiklį tiekiama įtampa, greičiausiai rodo jo grandinės pažeidimą. Tą pačią išvadą galima padaryti, kai perdega daug grandinės elementų, esančių šalia ADC.
Svarbu! Praktiškai šis mazgas „perdega“ tik tada, kai į jo įėjimą patenka pakankamai aukšta (daugiau nei 220 voltų) įtampa, kuri vizualiai pasireiškia kaip įtrūkimai modulio junginie.
Prieš kalbėdami apie remontą, turite patikrinti. Paprastas būdas patikrinti ADC tinkamumą tolesniam darbui yra patikrinti jo išėjimus naudojant žinomą gerą tos pačios klasės multimetrą. Atkreipkite dėmesį, kad atvejis, kai antrasis multimetras neteisingai rodo matavimo rezultatus, tokiam patikrinimui netinka.
Ruošiantis darbui, įrenginys perjungiamas į diodų „skambėjimo“ režimą, o raudonos izoliacijos laido matavimo galas prijungiamas prie „minusinės galios“ mikroschemos išvesties. Po šio juodo zondo nuosekliai paliečiama kiekviena jo signalinė kojelė.Kadangi grandinės įėjimuose yra priešinga kryptimi prijungti apsauginiai diodai, pritaikius tiesioginę įtampą iš trečiosios šalies multimetro, jie turėtų atsidaryti.
Jų atidarymo faktas užfiksuojamas ekrane kaip įtampos kritimas puslaidininkinio elemento sandūroje. Grandinė tikrinama panašiai, kai juodos izoliacijos zondas yra prijungtas prie 1 kaiščio (+ ADC maitinimo šaltinis), o tada paliečiant visus kitus kaiščius. Tokiu atveju rodmenys ekrane turėtų būti tokie patys kaip ir pirmuoju atveju.
Kai keičiate antrojo matavimo prietaiso prijungimo poliškumą, jo indikatorius visada rodo atvirą grandinę, nes darbinės mikroschemos įėjimo varža yra pakankamai didelė. Tokiu atveju išvados bus laikomos klaidingomis, abiem atvejais parodant galutinę pasipriešinimo reikšmę. Jei naudojant bet kurią iš aprašytų prijungimo parinkčių multimetras rodo pertrauką, greičiausiai tai rodo vidinį grandinės pertrauką.
Kadangi šiuolaikiniai ADC dažniausiai gaminami integruota versija (be dėklo), retai kam pavyksta juos pakeisti. Taigi, jei keitiklis sudegė, tada multimetro pataisyti nebus įmanoma, 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 nesugebėjimu užmegzti normalaus ryšio, stipriai nepaspaudus biskvito. Tai paaiškinama tuo, kad pigiuose kiniškuose multimetruose kontaktiniai takeliai retai padengiami aukštos kokybės tepalu, todėl jie greitai oksiduojasi.
Pavyzdžiui, naudojant dulkėtomis sąlygomis, po kurio laiko jie susitepa ir praranda kontaktą su jungikliu. Norint suremontuoti šį multimetro mazgą, pakanka išimti spausdintinę plokštę iš jo korpuso ir nuvalyti kontaktinius takelius vatos tamponu, suvilgytu spirite. Tada jie turi būti padengti plonu aukštos kokybės techninio vazelino sluoksniu.
Apibendrinant, pažymime, kad jei multimetre aptinkama gamyklinė „nelitavimo“ arba kontaktų uždarymo vieta, šiuos trūkumus reikia pašalinti naudojant žemos įtampos lituoklį su gerai šlifuotu antgaliu. Jei nesate visiškai tikri dėl prietaiso gedimo priežasties, turėtumėte kreiptis į matavimo įrangos remonto specialistą.
Neįmanoma įsivaizduoti remontininko darbastalio be patogaus nebrangaus skaitmeninio multimetro.
Šiame straipsnyje aptariamas 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, tinkamų statyti nebrangius nešiojamus matavimo prietaisus, buvo ICL7106 mikroschemos pagrindu pagamintas keitiklis, pagamintas MAXIM. Dėl to buvo sukurti keli sėkmingi nebrangūs 830 serijos skaitmeninių multimetrų modeliai, tokie kaip M830B, M830, M832, M838. Vietoj M raidės gali stovėti DT. Šiuo metu šios serijos įrenginiai yra labiausiai paplitę ir dažniausiai pasikartojantys pasaulyje. Pagrindinės jo savybės: nuolatinių ir kintamų įtampų 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 blokinė schema parodyta fig. 1, o vykdymo kištukas DIP-40 pakete parodytas fig. 2.7106 branduolys gali turėti skirtingus priešdėlius, priklausomai nuo gamintojo: ICL7106, TC7106 ir kt. Pastaruoju metu vis dažniau naudojamos bepakelės mikroschemos (DIE lustai), kurių kristalas yra lituojamas tiesiai į spausdintinę plokštę.
Apsvarstykite „Mastech“ multimetro M832 grandinę (3 pav.). IC1 1 kaištis yra teigiamas 9 V baterijos maitinimas, 26 kaištis yra neigiamas. ADC viduje yra 3 V stabilizuotos įtampos šaltinis, jo įėjimas prijungtas prie IC1 1 kontakto, o išėjimas – prie 32. Kaištis 32 yra prijungtas prie multimetro bendrojo kaiščio ir galvaniškai prijungtas prie prietaiso COM įvesties. Įtampos skirtumas tarp 1 ir 32 gnybtų 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 mikroschemos įvestį. 36 (srovių ir įtampų matavimai 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 išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorių. 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 rodmenų stabilumas ir tikslumas priklauso nuo šios atskaitos įtampos stabilumo.
Ekrano rodmuo N priklauso nuo įėjimo įtampos U ir išreiškiamas skaičiumi
Supaprastinta multimetro diagrama 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 kartu su kondensatoriumi C3 matuojant kintamosios srovės įtampą. Toliau signalas tiekiamas į tiesioginį ADC lusto įvestį, kaištį 31. Bendrojo išėjimo potencialas, generuojamas stabilizuoto 3 V įtampos šaltinio, kaiščio 32, nukreipiamas 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 parodytų teisingą reikšmę. ADC apsaugą užtikrina R1…R6 daliklis ir R17 rezistorius.
Supaprastinta multimetro schema dabartinio matavimo režimu parodyta fig. 5.
DC matavimo režimu pastarasis teka per rezistorius R0, R8, R7 ir R6, perjungiamus 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 gali būti neįdiegti) ir saugiklis F.
Supaprastinta multimetro schema 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 "(įėjimo srovės 35, 36, 30 ir 31 yra nereikšmingos), o U ir U santykis yra lygus santykiui. rezistorių R" ir R ^ varžų. R1...R6 naudojami kaip atskaitos rezistoriai, R10 ir R103 naudojami kaip srovės nustatymo rezistoriai. ADC apsaugą užtikrina R18 termistorius (kai kuriuose pigiuose modeliuose naudojami įprasti 1,2 kΩ rezistoriai), Q1 zenerio diodo režimu (ne visada montuojamas) ir rezistoriai R35, R16 ir R17 ADC 36, 35 ir 31 įėjimuose.
Tęstinumo režimas Tęstinumo 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 klavišą, dėl kurio pasigirsta garsinis signalas. 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 tankų montavimą, galimi elementų trumpieji jungimai, prastas litavimas ir elementų laidų, ypač esančių palei plokštės kraštus, nutrūkimas. Sugedusio įrenginio taisymas turėtų prasidėti vizualiai apžiūrint spausdintinę plokštę. Dažniausiai pasitaikantys gamykliniai multimetrų M832 defektai pateikti lentelėje.
LCD ekrano būklę galima patikrinti naudojant kintamosios srovės šaltinį, kurio dažnis yra 50,60 Hz ir kelių voltų amplitudė. Kaip tokį kintamosios srovės šaltinį galite naudoti multimetrą M832, kuris turi vingiuoto generavimo režimą. Norėdami patikrinti ekraną, padėkite jį ant lygaus paviršiaus ekranu aukštyn, vieną M832 multimetro zondą prijunkite prie bendro indikatoriaus gnybto (apatinė eilutė, kairysis gnybtas), o kitą multimetro zondą pakaitomis prijunkite prie likusių ekrano gnybtų. Jei galite įjungti visų ekrano segmentų uždegimą, tada jis veikia.
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 taisymas turėtų prasidėti nuo maitinimo įtampos ir ADC veikimo patikrinimo: stabilizavimo įtampa yra 3 V ir nėra gedimo tarp galios išėjimų ir bendros ADC išvesties.
Esant dabartiniam matavimo režimui, kai naudojami V, Q ir mA įėjimai, nepaisant to, kad yra saugiklis, gali būti atvejų, kai saugiklis perdega vėliau, nei saugiklio diodai D2 arba D3 spėja prasiskverbti. Jei multimetre yra sumontuotas saugiklis, kuris neatitinka instrukcijų reikalavimų, tokiu atveju varžos R5 ... R8 gali perdegti, o tai gali nepasirodyti ant varžų. 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 neatstatomas 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 paprastai atsiranda 200 omų ir 2000 omų diapazonuose. Tokiu atveju, kai įvestyje yra įtampa, rezistoriai R5, R6, R10, R18, tranzistorius Q1 gali perdegti ir kondensatorius C6 prasiskverbia. Jei tranzistorius Q1 yra visiškai sugedęs, tada, matuojant varžą, prietaisas parodys nulius. Kai tranzistorius sugenda iki galo, multimetras su atvirais zondais parodys šio tranzistoriaus varžą. Įtampos ir srovės matavimo režimuose tranzistorius trumpai sujungiamas per jungiklį ir neturi įtakos multimetro rodmenims. Kai kondensatorius C6 sugenda, multimetras nemuos įtampos 20 V, 200 V ir 1000 V diapazonuose arba labai neįvertins rodmenų šiuose diapazonuose.
Jei ekrane nėra jokios indikacijos, kada ADC tiekiamas maitinimas, arba jei vizualiai perdegė daug grandinės elementų, yra didelė ADC sugadinimo tikimybė. ADC tinkamumas eksploatuoti tikrinamas stebint stabilizuoto 3 V įtampos šaltinio įtampą. Praktiškai ADC perdega tik tada, kai įvestyje yra padėta aukšta įtampa, daug didesnė nei 220 V. Labai dažnai atsiranda įtrūkimų. berėmio ADC junginio, padidėja mikroschemos srovės suvartojimas, todėl pastebimas jo įkaitimas.
Įrenginio įvestyje esant įtampos matavimo režimui veikiant labai aukštai įtampai, gali įvykti gedimas išilgai elementų (rezistorių) ir išilgai spausdintinės plokštės, o 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 galinėje dalyje, 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 maitinimo akumuliatoriaus įtampai.
DT modeliai naudoja žemos kokybės ADC ir yra labai jautrūs C4 ir R14 integratoriaus eilutės reikšmėms. Mastech multimetruose aukštos kokybės ADC leidžia naudoti panašių reitingų elementus.
Dažnai DT multimetruose su atvirais zondais varžos matavimo režimu prietaisas labai ilgai artėja prie perkrovos vertės („1“ ekrane) arba visai nenustatytas. Galite „išgydyti“ žemos kokybės ADC lustą sumažindami varžos R14 vertę nuo 300 iki 100 kOhm.
Matuojant varžas viršutinėje diapazono dalyje, prietaisas „užpildo“ rodmenis, pavyzdžiui, matuojant rezistorių, kurio varža 19,8 kOhm, rodo 19,3 kOhm. Jis "apdorojamas" pakeičiant kondensatorių C4 0,22 ... 0,27 uF kondensatoriumi.
Kadangi pigios Kinijos firmos naudoja žemos kokybės berėmius ADC, dažnai pasitaiko gedimų atvejų, tuo tarpu nustatyti gedimo priežastį labai sunku ir jis gali pasireikšti įvairiai, priklausomai nuo sugedusios išvesties. Pavyzdžiui, nedega vienas iš indikatoriaus išėjimų. Kadangi multimetrai naudoja ekranus su statine indikacija, norint nustatyti gedimo priežastį, reikia patikrinti atitinkamo ADC lusto išėjimo įtampą, ji turėtų būti apie 0,5 V, palyginti su bendru išėjimu. Jei jis yra nulis, ADC yra sugedęs.
Yra gedimų, susijusių su nekokybiškais sausainių jungiklio kontaktais, prietaisas veikia tik paspaudus sausainių jungiklį. Pigius multimetrus gaminančios įmonės retai tepalu padengia takelius po biskvito jungikliu, todėl jie greitai oksiduojasi. Dažnai takai yra kažkuo nešvarūs. Taisoma taip: spausdintinė plokštė išimama iš korpuso, o jungiklių takeliai nuvalomi spiritu. Tada padengiamas plonas techninio vazelino sluoksnis. Viskas, prietaisas suremontuotas.
Naudojant DT serijos įrenginius, kartais atsitinka, kad kintamoji įtampa matuojama minuso ženklu. Tai rodo, kad D1 buvo sumontuotas neteisingai, dažniausiai dėl neteisingų ženklų ant diodo korpuso.
Pasitaiko, kad pigių multimetrų gamintojai į garso generatoriaus grandinę įdeda nekokybiškus operacinius stiprintuvus, o tuomet įjungus prietaisą suskamba garsinis signalas. Šis defektas pašalinamas lygiagrečiai su maitinimo grandine lituojant 5 mikrofaradų nominalios vertės elektrolitinį kondensatorių. Jei tai neužtikrina stabilaus garso generatoriaus veikimo, būtina operacinį stiprintuvą pakeisti LM358P.
Dažnai kyla toks nepatogumas kaip akumuliatoriaus nutekėjimas. Mažus elektrolito lašelius galima nušluostyti spiritu, tačiau jei lenta stipriai užlieta, gerų rezultatų galima pasiekti nuplaunant ją karštu vandeniu ir skalbimo muilu. Nuėmus indikatorių ir išlitavus girgždėjimą, naudojant šepetėlį, pvz., dantų šepetėlį, plokštę reikia atsargiai suputoti iš abiejų pusių ir nuplauti po tekančiu vandeniu. Kartojant plovimą 2,3 karto, lenta išdžiovinama ir įdedama į korpusą.
Daugumoje pastaruoju metu pagamintų įrenginių naudojami nesupakuoti (DIE lustai) ADC. Kristalas montuojamas tiesiai ant spausdintinės plokštės ir užpildomas derva. Deja, tai gerokai sumažina įrenginių priežiūros galimybes, nes. sugedus ADC, kas pasitaiko gana dažnai, sunku jį pakeisti. Įrenginiai su nesupakuotais ADC kartais yra jautrūs ryškiai šviesai. Pavyzdžiui, dirbant prie stalinės lempos, gali padidėti matavimo paklaida. Faktas yra tas, kad prietaiso indikatorius ir plokštė turi tam tikrą skaidrumą, o šviesa, prasiskverbdama pro juos, krenta ant ADC kristalo, sukeldama fotoelektrinį efektą.Norėdami pašalinti šį trūkumą, turite nuimti plokštę ir, nuėmus indikatorių, storu popieriumi užklijuoti ADC kristalo vietą (jis gali būti aiškiai matomas per plokštę).
Perkant DT multimetrus reikėtų atkreipti dėmesį į jungiklio mechanikos kokybę, būtinai kelis kartus pasukite multimetro jungiklį, kad įsitikintumėte, jog jungiklis įvyksta aiškiai ir be strigimo: plastikinių defektų pataisyti nepavyks.
Sergejus Bobinas. "Elektroninės įrangos remontas" №1, 2003 m
Darbo tipo jungiklis nustatomas į „-“ padėtį matuojant nuolatine srove arba „
» matuojant kintamąja srove.Matavimo ribų jungiklis nustatomas į padėtį, atitinkančią išmatuotos srovės reikšmę. Įrenginys Ts 4313 įtraukti į išmatuotą grandinę su spaustukais * ir U, I, R. Išmatuota vertė nuskaitoma skalėje su žyma „-“, matuojant nuolatinę srovę ir įtampą, arba skalėje su žyma „
» matuojant kintamąją srovę ir įtampą.
[dd_double width=200 height=400 file=demo.flv]
Maitinimo šaltinis yra sausų elementų baterija, kurios vidinė varža yra apie 5 omai. Darbo tipo jungiklis nustatomas į "R" padėtį, trumpai sujungiami jungiamieji laidai ir sukant "Nustatyti. 0“, nustatykite žymeklį į skalės nulinį ženklą. Jei prietaiso rodyklės tokiu būdu nustatyti neįmanoma, reikia pakeisti sauso elemento bateriją. Reguliavimo diapazonas skirtas akumuliatoriaus įtampai nuo 3,7 iki 4,7 V.
Po šio reguliavimo nutrūksta laidai ir prie jų prijungiama išmatuota varža. Matavimai nuskaitomi Ohm ir kOhm skalėje.
Įrenginiui Ts 4313 maitinti reikalinga išorinė baterija, kurios įtampa yra 34–43 V. Jei nėra vidinio maitinimo šaltinio, išorinis šaltinis turi turėti 37–48 V įtampą, o kontaktinės plokštės, skirtos prijungti vidinis maitinimo šaltinis turi būti uždarytas. prietaiso jungiklis yra nustatyti į aukščiau nurodytas padėtis.
Akumuliatorius yra prijungtas prie įrenginio gnybto * su neigiamu poliu, o prie gnybtų U, I, R. - su teigiamu poliu. Pasukus rankenėlę, nustatytą ties 0, įrenginio rodyklė nustatoma į omų ir kOhm skalės nulinę ženklą. Teigiamas akumuliatoriaus polius atjungiamas nuo spaustuko, o tarp poliaus ir spaustuko prijungiama išmatuojama varža. Skaitymas atliekamas OM ir kOhm skalėje.
Maitinimo šaltinis yra kintamos srovės tinklas, kurio dažnis yra 50 Hz ir įtampa 220 V. Darbo tipo jungiklis nustatytas į padėtį r ir "
» kuris atitinka talpos matavimą. Matavimų ribų jungiklis padėtyje "pF x 1000". Tinklas prijungtas prie įrenginio gnybtų * ir U, I, R.
Sukant Set 0 rankenėlę, prietaiso rodyklė pF skalėje nustatoma į nulį. Matuojama talpa yra prijungta prie spaustuko * ir "C" lizdo. Skaitykite rodmenis pF skalėje, instrumento rodmenis padauginkite iš 1000.
Atsiprašau – R7, o ne R10 – negerai. Prisegtas failas (žalios spalvos pasipriešinimas).
Dėkojame už naudojimo instrukcijas. Įrenginys ėjo be galinio dangtelio, kurį radau internete (prietaiso aprašymas yra vaizdo klipas), ir naudojau.
Pridėta (22.12.2016, 13:16) ——————————————— Ant matavimo galvutės turiu 2 diodus (jie matosi anksčiau pridėtoje byloje 8643591), o nuotraukoje esančiame vadove - „vidų“ nėra.
Pridėta (22.12.2016, 13:30) ——————————————— Perskaičiau instrukcijas. Aš viską padariau. Visus mano veiksmus patvirtina _4354-1-.docx failas pirmajame pranešime. Jei neatsidaro, praneškite – įdėsiu į atskirus failus.
Kaip ir bet kuri kita prekė, multimetras gali sugesti eksploatacijos metu arba gamybos metu nepastebėtas pradinis, gamyklinis defektas. Norėdami sužinoti, kaip pataisyti multimetrą, pirmiausia turėtumėte suprasti žalos pobūdį.
Ekspertai pataria gedimo priežasties paieškas pradėti nuo kruopštaus spausdintinės plokštės apžiūros, nes galimi trumpieji jungimai ir prastas litavimas, taip pat elementų laidų defektas išilgai plokštės kraštų.
Gamykliniai šių įrenginių defektai rodomi daugiausia ekrane. 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 remontą reikėtų pradėti tikrinant maitinimo įtampą ir ADC veikimą: stabilizavimo įtampa yra 3 V ir ar nėra gedimo tarp galios išėjimų ir bendros ADC išvesties.
Patyrę vartotojai ir profesionalai ne kartą teigė, kad viena iš labiausiai tikėtinų dažnų įrenginio gedimų priežasčių yra nekokybiška gamyba. Būtent litavimo kontaktai su rūgštimi. Dėl to kontaktai tiesiog oksiduojasi.
Vaizdo įrašas (spustelėkite norėdami paleisti).
Tačiau jei nesate tikri, koks gedimas sukėlė įrenginio neveikiančią būseną, vis tiek turėtumėte kreiptis į specialistą patarimo ar pagalbos.