En detall: reparació de bricolatge dt 838 d'un veritable mestre per al lloc my.housecope.com.
Quan es repara l'electrònica, s'ha de realitzar un gran nombre de mesures amb diversos instruments digitals. Es tracta d'un oscil·loscopi, d'un mesurador ESR, i el que s'utilitza més sovint i sense l'ús del qual no es pot fer cap reparació: és clar, un multímetre digital. Però de vegades passa que l'ajuda ja és requerida pels mateixos instruments, i això no passa tant per la inexperiència, la pressa o la negligència del mestre, sinó per un accident molest, com m'ha passat fa poc.
Multímetre de la sèrie DT - Aparença
Va ser així: després de substituir el transistor d'efecte de camp trencat durant la reparació de la font d'alimentació del televisor LCD, el televisor no va funcionar. Va sorgir una idea, que, però, hauria d'haver arribat encara abans, en l'etapa de diagnòstic, però amb pressa no va ser possible comprovar el controlador PWM ni tan sols si hi havia una resistència baixa o un curtcircuit entre les cames. Va trigar molt de temps a treure el tauler, el microcircuit estava al nostre paquet DIP-8 i no va ser difícil tocar els peus al curtcircuit fins i tot a la part superior del tauler.
Condensador electrolític de 400 volts
Desconnecto el televisor de la xarxa, espero els 3 minuts estàndard per descarregar els condensadors del filtre, aquells barrils molt grans, condensadors electrolítics per a 200-400 volts, que tothom va veure en desmuntar una font d'alimentació commutada.
Toco les sondes del multímetre en el mode de continuïtat del so de les potes del controlador PWM: de sobte sona un bip, retiro les sondes per trucar a la resta de les cames, el senyal sona durant 2 segons més. Bé, crec que això és tot: de nou s'han cremat 2 resistències, una al circuit de mesura de resistència del mode de 2 kOhm, per a 900 ohms, la segona per a 1,5 - 2 kOhm, que és molt probable als circuits de protecció ADC. Ja m'havia trobat amb una molèstia similar, en el passat un amic em va colpejar amb un provador de la mateixa manera, així que no em vaig molestar: vaig anar a la botiga de ràdio per dues resistències als casos SMD 0805 i 0603, un ruble per peça , i els va soldar.
| Vídeo (feu clic per reproduir). |
Les cerques d'informació sobre la reparació de multímetres en diversos recursos, alhora, van donar diversos esquemes típics, sobre la base dels quals es construeixen la majoria dels models de multímetres barats. El problema era que les designacions de referència als taulers no coincideixen amb les designacions dels diagrames trobats.
Resistències cremades a la placa del multímetre
Però vaig tenir sort, en un dels fòrums, una persona va descriure detalladament una situació similar, la fallada del multímetre quan es mesurava amb la presència de tensió al circuit, en el mode de marcatge sonor. Si no hi havia problemes amb la resistència de 900 ohms, diverses resistències de la placa estaven connectades en cadena i era fàcil trobar-la. A més, per algun motiu no es va tornar negre, com sol passar durant la combustió, i es va poder llegir la denominació i intentar mesurar-ne la resistència. Com que el multímetre conté resistències precises que tenen 4 dígits en la seva designació, és millor, si és possible, canviar les resistències per exactament les mateixes.
No hi havia resistències de precisió a la nostra botiga de ràdio i vaig agafar l'habitual per a 910 ohms. Com ha demostrat la pràctica, l'error amb aquesta substitució serà bastant insignificant, perquè la diferència entre aquestes resistències, 900 i 910 ohms, és només de l'1%. Determinar el valor de la segona resistència era més difícil: des dels seus terminals hi havia pistes fins a dos contactes de transició, amb metal·lització, a la part posterior del tauler, fins a l'interruptor.
Lloc per soldar el termistor
Però vaig tornar a tenir sort: es van deixar dos forats al tauler connectats per vies en paral·lel amb els cables de la resistència i van ser signats per RTS1, llavors tot va quedar clar. El termistor (РТС1), com sabem per les fonts d'alimentació de polsos, està soldat per limitar els corrents a través dels díodes del pont de díodes quan s'encén la font d'alimentació polsada.
Atès que els condensadors electrolítics, aquells barrils molt grans de 200-400 volts, en el moment en què s'encén la font d'alimentació i les primeres fraccions de segon a l'inici de la càrrega, es comporten gairebé com un curtcircuit; això provoca grans corrents a través del pont. díodes, com a conseqüència dels quals el pont es pot cremar.
Per dir-ho simplement, un termistor té una resistència baixa en mode normal quan circulen corrents petites, corresponents al mode de funcionament del dispositiu. Amb un fort augment múltiple del corrent, la resistència del termistor també augmenta bruscament, cosa que, segons la llei d'Ohm, com sabem, provoca una disminució del corrent a la secció del circuit.
Resistència 2 Kom Ohm al diagrama
En reparar el circuit, presumiblement canviem a una resistència d'1,5 kΩ, la resistència indicada al circuit amb un valor nominal de 2 kΩ, tal com van escriure en el recurs del qual van treure la informació, durant la primera reparació, el seu valor és no és crític i es va recomanar posar-lo, tanmateix, a 1,5 kΩ.
Continuem... Després que els condensadors es carreguin i el corrent al circuit ha disminuït, el termistor disminueix la seva resistència i el dispositiu funciona amb normalitat.
Resistència de 900 ohms al diagrama
Per què s'instal·la un termistor en comptes d'aquesta resistència en multímetres cars? Amb el mateix propòsit que en la commutació de fonts d'alimentació: reduir grans corrents que poden provocar l'esgotament de l'ADC, que sorgeixen en el nostre cas com a resultat d'un error del mestre que realitza les mesures i, per tant, protegint l'analògic a digital. convertidor del dispositiu.
O, dit d'una altra manera, aquella gota tan negra, després de la combustió de la qual l'aparell normalment ja no té sentit restaurar, perquè és una tasca laboriosa i el cost de les peces superarà almenys la meitat del cost d'un multímetre nou.
Com podem soldar aquestes resistències, potser pensaran els principiants que no hagin tractat anteriorment amb components de ràdio SMD. Després de tot, el més probable és que no tinguin un assecador de cabells de soldadura al taller de casa seva. Aquí hi ha tres maneres:
- En primer lloc, necessitareu un soldador EPSN amb una potència de 25 watts, amb una fulla amb un tall al mig, per tal d'escalfar els dos terminals alhora.
- La segona manera, mossegant amb talladors laterals, una gota d'aliatge de Rose o Wood, immediatament als dos contactes de la resistència, i escalfeu aquests dos terminals amb una picada.
- I la tercera manera, quan no tenim més que un soldador de 40 watts del tipus EPSN i la soldadura habitual POS-61, ho apliquem als dos cables perquè les soldadures es barregin i, com a resultat, la temperatura de fusió total del La soldadura sense plom disminueix i escalfem els dos cables de la resistència alternativament, mentre intentem moure-la una mica.
En general, això és suficient perquè la nostra resistència es tanqui i s'enganxi a la punta. Per descomptat, no us oblideu d'aplicar el flux, és millor, per descomptat, el flux de colofonia d'alcohol líquid (GFR).
En qualsevol cas, no importa com desmunteu aquesta resistència del tauler, els cops de soldadura antiga romandran al tauler, hem de treure-lo amb una trena de desmuntatge, submergint-lo en un flux d'alcohol i resina. Posem la punta de la trena directament sobre la soldadura i la premem, escalfant-la amb la punta del soldador fins que tota la soldadura dels contactes s'absorbeix a la trena.
Bé, doncs és una qüestió de tecnologia: agafem la resistència que hem comprat a la botiga de ràdio, la posem als coixinets de contacte que hem alliberat de la soldadura, la premem amb un tornavís des de dalt i toquem els coixinets i els cables situats a la les vores de la resistència amb la punta d'un soldador de 25 watts, soldeu-la al seu lloc.
Trena de soldadura - Aplicacions
La primera vegada, probablement sortirà tort, però el més important és que el dispositiu es restaurarà. Als fòrums, les opinions sobre aquestes reparacions es van dividir, alguns van argumentar que, a causa de la barata dels multímetres, no té cap sentit reparar-los, diuen que el van llençar i van anar a comprar-ne un de nou, d'altres fins i tot estaven disposats a fer-ho. aneu fins i tot i torneu a soldar l'ADC). Però, com mostra aquest cas, de vegades reparar un multímetre és bastant senzill i rendible, i qualsevol artesà de la llar pot gestionar fàcilment aquesta reparació. Reparacions amb èxit per a tothom! AKV.
Reparació del multímetre S-Line DT-838
Vaig comprovar els transistors amb un tester i van resultar tots defectuosos, gairebé els vaig llençar. I va resultar que el multímetre es va apagar.(ha ha)
I així el multímetre estava enganxat però mesurava les resistències i feia xiscler en la trucada. La tensió mostrava normal.
No vaig trobar aquest esquema, vaig trobar aquest:
Després d'haver-lo desmuntat a la placa, em vaig adonar que R3 (la marca a la placa, el diagrama és diferent) hi ha un petit punt (152 està escrit a la resistència) 1,5 kOhm, després d'haver-lo mesurat amb un altre multímetre (generalment té errors). , però podeu navegar) va mostrar més de 2 kOhm.
Després de la substitució, tot va funcionar. Vaig agafar la resistència de la placa base antiga de l'ordinador, la vaig soldar i la vaig soldar amb un assecador de cabells a una estació de soldadura casolana.
si us plau, digueu-me el valor de la resistència R16
molt necessari o un esquema si n'hi ha
gràcies per endavant!
Tinc 561 escrit a la resistència R16, això és 560 ohms.
Aquí teniu una foto que és molt difícil de veure
El mateix ((
On és aquest tall de la mare? no he vist ((digueu-me, o què substituir (on abandonar)?
S'ha trobat... soldat... no ha funcionat ((
més precisament, encara té errors.
Reparar els morts és bo. Què passa amb l'eliminació dels defectes de fàbrica (xinesa)? Ara els DT-838 es venen (suposadament) de diferents marques (Ermak, Resanta, TEK), però amb el mateix defecte que NOMÉS apareix quan es mesura la temperatura. Les temperatures superiors als 100-150 C estan sobreestimades, i com més altes són, més sobreestimades (veure gràfic).
Escalfar un termoparell del kit de multímetre en una flama més lleugera pot arribar fàcilment a 1999 C i fins i tot sobrecarregar-se. En realitat, és bastant difícil aconseguir fins i tot 1000 C en un encenedor, i a 1500 C els conductors del termopar ja haurien d'haver-se fos.
El punt, per descomptat, no està en el termopar, sinó en els mateixos multímetres: amb la següent "optimització" xinesa es va col·locar un error, que s'ha replicat amb èxit des de llavors. Les ressenyes que mencionen el defecte dels venedors russos simplement no es publiquen (no les vaig comprovar totes, n'hi havia prou amb una)
Acabo de trobar un error (a la disposició del PCB) (amb una suor). No és difícil arreglar-ho. La temperatura es fa correcta, però la correcció no té cap efecte en els altres modes. Probablement publicaré això en un lloc més adequat.
Reparar els morts és bo. Què passa amb l'eliminació dels defectes de fàbrica (xinesa)? Ara els DT-838 es venen (suposadament) de diferents marques (Ermak, Resanta, TEK), però amb el mateix defecte que NOMÉS apareix quan es mesura la temperatura. Les temperatures superiors als 100-150 C estan sobreestimades, i com més altes són, més sobreestimades (veure gràfic).
Escalfar un termoparell del kit de multímetre en una flama més lleugera pot arribar fàcilment a 1999 C i fins i tot sobrecarregar-se. En realitat, és bastant difícil aconseguir fins i tot 1000 C en un encenedor, i a 1500 C els conductors del termopar ja haurien d'haver-se fos.
El punt, per descomptat, no està en el termopar, sinó en els mateixos multímetres: amb la següent "optimització" xinesa es va col·locar un error, que s'ha replicat amb èxit des de llavors. Les ressenyes que mencionen el defecte dels venedors russos simplement no es publiquen (no les vaig comprovar totes, n'hi havia prou amb una)
Acabo de trobar un error (a la disposició del PCB) (amb una suor) i el vaig solucionar. No és difícil arreglar-ho. La temperatura es fa correcta, però la correcció no té cap efecte en els altres modes. Probablement publicaré això en un lloc més adequat.
Potser el multímetre digital més comú i econòmic. Desavantatges - un gran error, especialment en el fred, la protecció deficient, el matrimoni. La sèrie de multímetres digitals DT (M) -830-838 és bàsicament similar en la construcció, però hi ha una diferència en les designacions, classificacions i circuits.
El punt de bit parpelleja, mostra qualsevol ximpleria.
El motiu és un mal contacte a l'interruptor de mesura. Desmunteu el dispositiu i comproveu si la bola està al seu lloc a l'interruptor, estireu la molla prement lleugerament aquesta bola per a un millor canvi. Netegeu els contactes de l'interruptor amb alcohol. Substituïu la bateria.
Les lectures salten quan es mesuren resistències, els altres modes funcionen: la resistència R18 (900 Ohm) és defectuosa o el transistor Q1 (9014) és defectuós.
Lectures incorrectes durant la mesura: circuit obert R33 (900 ohms)
Les lectures salten quan es mesuren la intensitat del corrent: resistències R0, R1.
Vaig agafar aquest multímetre DT-838 al mercat perquè no funcionava a un preu ridícul. Tenia un estoig pràcticament nou, que volia posar al meu soldador maltratat, esquerdat i cremat, però un multímetre DT-830 que funcionava.Segons el venedor, el multímetre era defectuós.
I, per descomptat, primer vaig decidir intentar reparar el multímetre comprat. Després d'introduir la bateria i encendre el multímetre, vaig veure que s'encenia i apareixien números a la pantalla, però el multímetre no volia reaccionar a cap mesura.
Hi havia rastres de soldadura a la placa; pel que sembla, van intentar reparar el multímetre sense èxit. La inspecció del tauler amb una lupa va donar el seu resultat: a prop de l'endoll central de la sonda hi havia una esquerda al tauler i es va trencar la pista que conduïa de la sonda. Pel que sembla, durant les reparacions anteriors, això no ho van veure i es van limitar a la simple soldadura dels contactes de les sondes.
Vaig netejar la pista de vernís i vaig soldar, alhora, i vaig tornar a soldar els connectors de les sondes, muntats, encesos: una comprovació superficial va demostrar que les funcions principals funcionen correctament.
El procés de reparació del multímetre DT-838 a la foto següent (podeu fer clic per ampliar)
Així va ser com vaig acabar amb un multímetre pràcticament nou i gairebé gratuït. I tot a causa del fet que els desenvolupadors d'aquest multímetre no van proporcionar una parada per a aquesta part del tauler, de manera que quan les sondes estan connectades, el tauler es doblega, la qual cosa va provocar una esquerda. Bé, i també per una reparació prèvia poc atenta.
Una vegada vaig mesurar la tensió de la xarxa de 220 V, però no em vaig adonar cegament que el dispositiu estava en el mode de mesura de resistència. El va clavar una, dues, tres vegades... L'aparell no aguantava tanta burla i li va ordenar en silenci que visqués molt de temps. Es van cremar diverses resistències i, sobretot, l'ADC. Aquest aparell, es podria dir, costa un cèntim, però aquest és el meu vell amic i company d'armes, vam anar amb moltes coses, s'hi associen molts records diferents. Així que vaig decidir intentar restaurar-lo.
De tota la varietat de circuits multímetres M838, em va venir del DT-838 (gairebé un a un), aquí teniu:
Primer, heu de fer front a la "caiguda" de l'ADC natiu que hi havia al dispositiu inicialment. Per fer-ho, vaig muntar un generador d'ones quadrades de 60 Hz segons aquest esquema (va començar a produir 60 Hz estables a + 6V de tensió d'alimentació):
En comprovar, la sortida del cable comú del generador està connectada a l'elèctrode de senyal de l'indicador i les altres sortides s'alimenten alternativament amb un senyal de la sortida del generador. Això activarà els segments corresponents de l'indicador. Com a resultat de la comprovació, en primer lloc, es va determinar el pinout de l'indicador LCD de 32 pins dels multímetres de la sèrie 800, i també es va fer evident el propòsit dels pins ADC restants. El resultat es mostra a la figura:
Assignació de pins de l'antic ADC
També observem que l'ICL7106 no té una sortida BAT, per la qual cosa hauràs de col·laborar tu mateix la indicació de descàrrega de la bateria, segons aquest esquema, extret d'un dels molts circuits per a 832 multímetres:
Es va comprar un petit lot de cinc ICL7106 als nostres amics xinesos a ebay (en reserva, i mai se sap... Vaig agafar 250 rubles cadascun, ara costaven 410 rubles).
Després, tenint en compte les mesures anteriors, vaig fer una targeta adaptadora per al nou ADC i vaig soldar el microcircuit allà:
Vaig soldar les cames allà, va resultar tan de moltes potes:
I el soldem a la placa del multímetre (abans, per si de cas, vaig tallar les pistes de l'antiga "gota") ADC:
I voilà: el dispositiu va cobrar vida! Només va ser necessari ajustar lleugerament el divisor de la tensió de referència amb la resistència VR1 (ressaltat a la foto) per a una visualització més precisa del resultat:
A la dreta, es destaca el circuit de control de la descàrrega de la bateria, funciona a una tensió inferior a 7 V (generalment uns 8 V, però jo em vaig fer 7; s'ajusta amb la resistència R3), tot i que el dispositiu continua operatiu fins i tot a 3 V, encara que això ho fa. no garanteix les mesures correctes.
La conclusió és aquesta: tingueu més cura amb els dispositius, la falta d'atenció pot tenir conseqüències tristos.
S'han acumulat 4 dispositius d'aquest tipus, els donaré els tres per a recanvis, o potser un d'ells es pot restaurar? nom tel. taller, si és possible.
Potser el multímetre digital més comú i econòmic. Desavantatges - un gran error, especialment en el fred, la protecció deficient, el matrimoni. La sèrie de multímetres digitals DT (M) -830-838 és bàsicament similar en la construcció, però hi ha una diferència en les designacions, classificacions i circuits.
El punt de bit parpelleja, mostra qualsevol ximpleria.
El motiu és un mal contacte a l'interruptor de mesura. Desmunteu el dispositiu i comproveu si la bola està al seu lloc a l'interruptor, estireu la molla prement lleugerament aquesta bola per a un millor canvi. Netegeu els contactes de l'interruptor amb alcohol. Substituïu la bateria.
Les lectures salten quan es mesuren resistències, els altres modes funcionen: la resistència R18 (900 Ohm) és defectuosa o el transistor Q1 (9014) és defectuós.
Lectures incorrectes durant la mesura: circuit obert R33 (900 ohms)
Les lectures salten quan es mesuren la intensitat del corrent: resistències R0, R1.
Ventilador
Grup: Participant
Publicacions: 2900
Nº d'usuari: 463
Inscripcions: 14-05 de juny
Lloc de residència: Rússia
Aquesta publicació ha estat editada Asmodey - 15 de març de 2008, 21:57
Soci en el crim
Grup: Participant
Missatges: 695
Número d'usuari: 21271
Inscripcions: 1-07 de juny
Lloc de residència: Ukr. Kharkov
Soci en el crim
Grup: Participant
Publicacions: 362
Número d'usuari: 13810
Inscripcions: 25-06 de novembre
Per què una persona no pot trobar els vídeos que vol a Youtube? El cas és que una persona no pot inventar alguna cosa nova i buscar-la. Estava fora de la fantasia. Ja ha vist molts canals diversos, i ja no vol veure res (del que va veure abans), però què fer en aquesta situació?
Per trobar un vídeo de Youtube que s'adapti a les vostres necessitats, és imprescindible seguir cercant. Com més difícil sigui la cerca, millor serà el resultat de la cerca.
Recordeu que només cal que trobeu uns quants canals (interessants), i els podeu veure durant una setmana sencera o fins i tot un mes. Per tant, davant l'absència d'imaginació i sense voluntat de cercar, podeu preguntar als vostres amics i coneguts què estan mirant a Youtube. Potser suggeriran vloggers originals que els agradin. A vosaltres també us poden agradar i us convertireu en el seu subscriptor!
El tall de mp3 en línia és convenient
i un servei senzill per ajudar-te
crea tu mateix un to de trucada musical.
Convertidor de vídeos de YouTube El nostre vídeo en línia
el convertidor us permet descarregar vídeos de
Lloc web de YouTube en formats webm, mp4, 3gpp, flv, mp3.
Aquestes són emissores de ràdio per triar per país, estil
i qualitat. Estacions de ràdio d'arreu del món
més de 1000 emissores de ràdio populars.
Es realitza la transmissió en directe des de càmeres web
absolutament gratuït en realitat
temps - emès en línia.
La nostra televisió en línia té més de 300 populars
Canals de televisió per triar, per país
i gèneres. L'emissió de canals de televisió és gratuïta.
Una gran oportunitat per començar una nova relació
amb una continuació a la vida real. Vídeo aleatori
xat (ruleta de xat), el públic és gent d'arreu del món.
Fòrum RadioKot
Aquí pots miaular una mica 🙂
Zona horària: UTC + 3 hores [hora d'estiu]



Sí, n'hi havia de Tektroniks. Gràcies. [/ Cita]
Ho sento, m'he equivocat: d'HP, no de Tektroniks. Gràcies.
JLCPCB, 10 prototips de PP per només 2 $ i lliurament en 2 dies!
_________________
scio me nihil scire.
______________________________________
Més precisament, dos i en moments diferents.
No sé què va passar, però alguna cosa va passar per la font d'alimentació del multímetre i va cremar (almenys) l'amplificador operatiu JRC 2904 (en SO-8).
S'ha trobat un substitut: LM2904N. L'he triat bé? Si no, què es pot substituir?
El cos del mikruhi és diferent. Vaig haver de retocar, però sembla que s'ha instal·lat bé.
Però! La pantalla gairebé sempre mostra 1808 i l'indicador de falta d'alimentació (icona de bateria). En les posicions de mesura de temperatura, curtcircuit i qualsevol posició en la mesura de corrent continu, altern i corrent, mostra una ruptura. Però, per exemple, en comprovar el curtcircuit, l'altaveu fa un so, però la imatge de la pantalla no canvia.
Només et preguntes quina podria ser la causa del mal funcionament?
Pot ser que la pantalla estigui desplaçada (no està fixada al tauler, sinó que el tauler la pressiona contra els grups de contacte de goma)?
Un altre multímetre del mateix model, però completament diferent per dins.
Una vegada en mesurar el canvi a la xarxa va saltar. De manera que les cames es van cremar als contactes als quals estan connectades les sondes.
Després va soldar els cables, va comprovar el provador com va poder. Tot sembla estar viu.
Però només mesura el curtcircuit. Beeps i la pantalla mostra 0.
En altres posicions, sempre hi ha un descans (1 en el bit més significatiu).Si intenteu mesurar la tensió a la xarxa, sentireu clics.
Un mal funcionament pot dir alguna cosa a algú? Pots guanyar?
Els multímetres analògics van ser expulsats molt ràpidament del mercat per dispositius basats en ADC (convertidors analògic-digital). Això va passar per diverses raons objectives (mida compacta, gran precisió, claredat del resultat proporcionat, cost acceptable, etc.), però, aquests dispositius de mesura també tenen diversos desavantatges.
I el més significatiu és la complexitat de la reparació.
En primer lloc, els fabricants moderns són molt reticents a compartir els diagrames esquemàtics dels dispositius, cosa que complica molt la resolució de problemes.
I, en segon lloc, el microcircuit subjacent al dispositiu és difícil no només de diagnosticar, sinó també de substituir (sovint el cristall no només està soldat a la placa, sinó que també s'omple de cola sòlida, que protegeix el cristall i també augmenta la transferència de calor) .
Descripció dels multímetres DT 832
Els multímetres de la sèrie 830 són molt populars. Combinen una àmplia funcionalitat i un baix cost. Aquests dispositius es basen en l'ICL1706 ADC IC desenvolupat per MAXIM. Tot i que actualment hi ha molts anàlegs dels competidors, fins i tot hi ha una implementació russa: 572PV5).
La sèrie original d'instruments de mesura està marcada com M832, la modificació DT és un anàleg barat dels fabricants xinesos. No obstant això, es conserven la funcionalitat i l'esquema principal.
Els multímetres són adequats per mesurar tensions de 200 mV a 1 kV (per a CC), corrents de 200 μA a 10 A i resistències de 200 Ohm a 2 MΩ.
Així, els principals radioelements s'indiquen al diagrama següent.
Arròs. 1. Diagrama esquemàtic
Per entendre les connexions lògiques bàsiques entre els nodes del dispositiu, podeu estudiar el diagrama funcional.
Arròs. 2. Esquema funcional
El millor és treure les conclusions del microcontrolador per separat.
El més interessant és que, fins i tot amb un diagrama esquemàtic a la mà, serà molt problemàtic arreglar un multímetre. Per entendre per què passa això, és més fàcil veure-ho tot una vegada.
Arròs. 4. Microcircuit subjacent al dispositiu
El microcircuit està inundat i els contactes no estan indicats de cap manera, la qual cosa complica significativament el timbre dels elements problemàtics, els punts de control no estan indicats.
A causa del fet que hi ha molts motius per a avaries, a continuació considerarem els més comuns.
Arròs. 5. Fixació de peces de l'aparell
1. Interruptor trencat... A causa de la mala qualitat del lubricant, literalment després d'uns quants anys, és possible que ja hi hagi una dificultat notable per canviar el mode. Un altre problema comú és la caiguda de les boles de pressió (a la foto de dalt). En aquest cas, el dispositiu deixa de funcionar per complet i s'escolta un soroll característic en el cas quan es sacseja. El defecte es repara mitjançant un simple muntatge i lubricació (el millor és utilitzar silicona) de l'interruptor.
2. Esgotament d'elements individuals... Un tipus d'avaria molt popular, quan durant el procés de mesurament l'interruptor no es mou a la posició desitjada i la càrrega resultant supera el valor permès. En aquest cas, en determinats tipus de mesures, hi ha problemes amb la correcció de les dades rebudes. Per al diagnòstic, heu de tenir un circuit amb paràmetres coneguts o un altre multímetre que funcioni. Quan es desmunta, és molt fàcil trobar un element cremat. Es tornarà negre. El problema es resol substituint-lo per un analògic complet (cal utilitzar el diagrama esquemàtic anterior per aclarir el valor nominal).
3. La pantalla s'apaga (quan està encès, s'il·lumina normalment, però després s'apaga sense problemes)... El problema és el més probable al generador de rellotges. En aquest cas, els elements conductors del circuit oscil·latori són C1 i R15. S'han de revisar i substituir si cal.
4. La pantalla s'apaga, però amb la coberta retirada funciona com s'esperava... Amb una alta probabilitat, la coberta posterior toca la resistència R15 amb la molla de contacte i curtcircuita l'oscil·lador mestre. El problema es resol escurçant la molla (o doblegant-la).
5. En el mode de mesura de tensió, les lectures canvien espontàniament de 0 a 1... El més probable és un problema amb el circuit integrador. Podeu comprovar i, si cal, substituir els condensadors C2, C4, C5 i la resistència R14.
6. En el mode de mesura de resistència, les lectures es configuren durant molt de temps... Comproveu i substituïu C5.
7. Les dades de la pantalla s'esborren durant molt de temps... El més probable és que el problema estigui al condensador C3 (si la capacitat és normal, es pot substituir per un analògic amb un coeficient d'absorció reduït).
8. En qualsevol dels modes seleccionats, el multímetre no funciona correctament, el microcircuit s'escalfa... Primer de tot cal comprovar si hi ha un curtcircuit als terminals connectats al connector per provar els transistors. Pots buscar un curtcircuit en altres llocs del circuit.
9. Els segments individuals desapareixen i apareixen a la pantalla LCD... Amb un alt grau de probabilitat, la conductivitat a través de les insercions de goma (a través de les quals es connecta la pantalla a la placa) s'ha deteriorat. Cal desmuntar la connexió, netejar els contactes amb alcohol, estanyar els coixinets de contacte a la placa si és necessari.
Aquesta no és una llista completa de possibles errors de funcionament. Una inspecció visual exhaustiva del dispositiu, l'anàlisi dels indicadors dels punts de control i el timbre dels elements de l'hotel ajudaran a trobar-los. Per a la verificació amb la "norma" el millor és tenir a mà un DT 832 conegut (com a referència).
- Evgeniy / 14/09/2018 - 17:12
El diagrama esquemàtic no es correspon ni amb la fotografia (ni amb el propi model). - Alexandre / 25/06/2018 - 13:59
multímetre Placa DT832 8671 (832.4c-110426) la foto coincideix amb el meu multímetre, però al diagrama les resistències no coincideixen amb el nombre d'ohms. Per exemple, tinc 6R4 = 304, 6Rt1 = 102,6R3 = 105, 6R2 = 224, Rx2 = 205 i hi ha altres números al diagrama anterior.
Pots deixar el teu comentari, opinió o pregunta sobre el material anterior:
Maria Ivanovna: E i E escriuen a través de O
I ho vaig fer una vegada. Quan en vaig cremar un 830. Vaig anar a comprar un segon exactament igual. Vaig obrir tots dos i vaig començar a comparar. Com que no queden tires a la resistència cremada. Llavors la vaig trobar cremada, aparentment intacte. També hi havia una tercera botiga. Ella ho va mesurar. Substituït unes 4-5 resistències. Amb una tolerància de fins a un 10%. De fet, hi havia un interès esportiu: no funcionarà.
Malauradament, no va funcionar. Tots els accessoris estaven en servei. Pel que sembla, el microcircuit també està cobert.
Aleshores, per interès, vaig començar a comparar els circuits d'avòmetres més cars. Va descobrir una cosa interessant. Per regla general, els microcircuits són els mateixos. Per mesurar paràmetres avançats, com ara la temperatura, la freqüència, els díodes en un mode separat i una altra cosa, només s'utilitzen circuits d'entrada addicionals. El cost d'un cèntim. I el cost del propi dispositiu augmenta significativament. Meravellós!
No és d'estranyar - això es fa molt sovint en la producció en massa - és més fàcil i més barat fer-ho tot en una plataforma on podeu "perdre" els detalls i obtindreu un model júnior.


Tinc un "bo" DT-838 (tot el temps a la pantalla LCD -1). S'ha substituït l'ADC per un cas-C7136D (Alemanya). Resultat: hi ha dígits que "executen" tot el temps als rangs inferiors de mesura de resistència, fins i tot posant a zero en curtcircuits. sondes. Què pot vèncer això?
Gràcies per endavant.
Hi va haver un mal funcionament similar, potser la vostra resistència es va cremar
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1366/measure/5291/
Un article molt útil, on es descriu molt clarament el principi de funcionament del multímetre M832 amb l'ADC 7106:
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378/izmer/izmer48.php
Aquest article m'ha ajudat a esbrinar-ho a l'hora de reparar el meu multímetre.
I a Lviv no aprens gens a escriure en rus?
Sorgeix la pregunta: la viabilitat econòmica de reparar AQUEST dibuix animat?! Entendreria una altra sèrie 890, però AQUEST.


KRAB: Entendreria una altra sèrie 890, però AQUEST.
I què passa amb l'interès esportiu? - on posar-ho? .. no té res a veure amb cap viabilitat econòmica...

Tensió amb pinout: on soldar viv.núm. 37. Soldat a la pantalla LCD però la pantalla es va apagar.
Data: 18.09.2015 // 0 comentaris
En triar el seu primer multímetre, molts s'enfronten sovint al problema del preu, perquè els bons instruments costen molts diners, i els multímetres xinesos barats no inspiren confiança. Avui tenim un multímetre a les nostres mans DT 838, i en farem una revisió ràpida, realitzarem un parell de proves i també compararem aquest dispositiu amb homòlegs més cars.
La mostra provada DT 838 no és nova, té uns 5 anys, el preu del qual actualment és d'uns 5-6 USD.
Aquest dispositiu es subministra en una caixa de cartró amb instruccions, en el nostre cas fins i tot era en rus, i el kit també inclou un sensor de temperatura. Com podeu veure a l'etiquetatge de l'interruptor, el DT 838 té una funcionalitat molt limitada.
El rang de mesura de la tensió alterna comença a partir de 200 V, que, en principi, és admissible per a les necessitats domèstiques, però quan s'aplica una tensió alterna de diversos volts, apareix un error important al multímetre. Els modes de mesura de corrent altern no estan implementats en absolut, però en conjunt es tracta d'un dispositiu que no està malament quant a funcionalitat pel seu baix preu. Hi ha la possibilitat de mesurar la temperatura, però la mesura molt aproximadament.
El cos està fet de plàstic fràgil, aquest dispositiu s'ha de tractar amb cura i tractar d'evitar caigudes o cops. Examinant l'interior, podeu notar soldadura de pirates, així com afluència de plàstic a diferents llocs i altres defectes menors de fabricació.
Al revers del tauler hi ha pistes de contacte de l'interruptor. Com podeu veure, es desgasten amb el pas del temps, apareixen rastres de l'interruptor fins i tot a les vies del tauler, cosa que pot provocar el seu desgast i una fallada prematura del dispositiu.
A part, s'ha de treure el problema de les sondes, són d'una qualitat repugnant. Durant el funcionament, es trenquen i es trenquen constantment. En aquest cas, us aconsello que els substituïu immediatament.
Es va prendre un multímetre per a la prova Unitat 151B, és un instrument de major qualitat que permet comparar visualment les lectures de la mostra de prova.
Prova 1... La tensió es subministra als dos dispositius alhora, la font és un adaptador d'alimentació de 5 V. Com podeu veure, el rang d'instruments a les lectures és només de 0,05 V.
Prova 2. Al mateix adaptador està connectat un llum de cotxe de 24 V. S'encén a una quarta part de la incandescència, ambdós multímetres estan connectats en sèrie amb ell en mode amperímetre. Les lectures difereixen en 0,06 A.
Prova 3. Es mesura al seu torn la resistència de la resistència marcada amb 2,7 kOhm. Com podeu veure a la foto, ambdós dispositius mostren 2,69 kΩ.
A continuació, es mesura la resistència d'una resistència marcada amb 100 kΩ. Aleshores hi va haver una diferència en les lectures de 0,1 kOhm.
Com podeu veure a les proves, fins i tot el multímetre més barat pot mostrar resultats força bons. Però a la pràctica, això no és del tot cert, sovint aquests dispositius són famosos per les seves lectures inexactes.
Abans de comprar multímetres xinesos barats com el DT 838, es recomana abastir-se de diverses resistències provades, etc., o encara millor, portar un multímetre bo i precís, amb el qual podreu provar la mostra comprada i triar-ne la millor. el lot que hi ha a la botiga.
- master_tv

- Fora de línia
- Moderador

- Enginyer en reparació electrònica
- Missatges: 3613
- Gràcies rebudes: 246
- Reputació: -4
És impossible imaginar el banc de treball d'un reparador sense un multímetre digital pràctic i econòmic. Aquest article descriu el dispositiu dels multímetres digitals de la sèrie 830, les avaries més habituals i com solucionar-les.
Actualment, es produeix una gran varietat d'instruments de mesura digital de diferents graus de complexitat, fiabilitat i qualitat. La base de tots els multímetres digitals moderns és un convertidor de tensió analògic a digital (ADC) integrat. Un dels primers ADC adequats per construir instruments de mesura portàtils econòmics va ser un convertidor basat en el microcircuit ICL7106 fabricat per MAXIM. Com a resultat, s'han desenvolupat diversos models reeixits de baix cost de multímetres digitals de la sèrie 830, com ara M830B, M830, M832, M838. Es pot utilitzar DT en lloc de la lletra M. Aquesta sèrie d'instruments és actualment la més estesa i repetible del món. Les seves capacitats bàsiques: mesurar tensions directes i alternes fins a 1000 V (resistència d'entrada 1 MΩ), mesurar corrents continus fins a 10 A, mesurar resistències fins a 2 MΩ, provar díodes i transistors. A més, en alguns models hi ha un mode de continuïtat sonora de connexions, mesura de temperatura amb i sense termoparell, generació d'un meandre amb una freqüència de 50 ... 60 Hz o 1 kHz.El principal fabricant d'aquesta sèrie de multímetres és Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).
La base del multímetre és l'ADC IC1 del tipus 7106 (l'analògic domèstic més proper és el microcircuit 572PV5). El seu diagrama estructural es mostra a la Fig. 1, i el pinout de la versió del paquet DIP-40 es mostra a la Fig. 2. El nucli 7106 pot anar precedit de diferents prefixos segons el fabricant: ICL7106, ТС7106, etc. Recentment, cada cop s'utilitzen més sovint els microcircuits sense xips (xips DIE), el cristall dels quals es solda directament a la placa de circuit imprès.
Considereu el circuit del multímetre Mastech M832 (Fig. 3). El pin 1 de l'IC1 proporciona una tensió de subministrament de bateria positiva de 9 V i el pin 26 proporciona una font de bateria negativa. Dins de l'ADC hi ha una font de tensió estabilitzada de 3 V, la seva entrada està connectada al pin 1 de IC1 i la sortida està connectada al pin 32. El pin 32 està connectat al pin comú del multímetre i està connectat galvànicament a l'entrada COM del dispositiu. La diferència de tensió entre els pins 1 i 32 és d'aproximadament 3 V en una àmplia gamma de tensions d'alimentació, des de nominal fins a 6,5 V. Aquesta tensió estabilitzada s'alimenta al divisor ajustable R11, VR1, R13 i des de la seva sortida a l'entrada del microcircuit 36 (en el mode mesures de corrents i voltatges). El divisor estableix el potencial U al pin 36, igual a 100 mV. Les resistències R12, R25 i R26 realitzen funcions de protecció. El transistor Q102 i les resistències R109, R110 i R111 s'encarreguen d'indicar la descàrrega de la bateria. Els condensadors C7, C8 i les resistències R19, R20 s'encarreguen de mostrar els punts decimals de la pantalla.
El rang de tensions d'entrada de funcionament Umax depèn directament del nivell de la tensió de referència ajustable als pins 36 i 35 i és
L'estabilitat i la precisió de la pantalla depèn de l'estabilitat d'aquesta tensió de referència.
Les lectures N de la pantalla depenen de la tensió d'entrada U i s'expressen com a nombre
Considerem el funcionament del dispositiu en els modes bàsics.
A la Fig. 4.
Quan es mesura la tensió de CC, el senyal d'entrada s'alimenta a R1... R6, des de la sortida del qual, mitjançant un interruptor [segons l'esquema 1-8 / 1... 1-8 / 2), s'alimenta a la resistència protectora R17. . Aquesta resistència també forma un filtre de pas baix quan es mesura la tensió CA juntament amb el condensador C3. A continuació, el senyal va a l'entrada directa del microcircuit ADC, pin 31. El potencial del pin comú, generat per la font de tensió estabilitzada de 3 V, pin 32, s'alimenta a l'entrada inversa del microcircuit.
Quan es mesura la tensió CA, es rectifica mitjançant un rectificador de mitja ona al díode D1. Les resistències R1 i R2 es seleccionen de manera que quan es mesura la tensió sinusoïdal, el dispositiu mostri el valor correcte. La protecció ADC la proporcionen el divisor R1 ... R6 i la resistència R17.
A la Fig. 5.
En el mode de mesura de corrent continu, aquest últim flueix a través de les resistències R0, R8, R7 i R6, que es canvien en funció del rang de mesura. La caiguda de tensió a través d'aquestes resistències a través de R17 s'alimenta a l'entrada ADC i es mostra el resultat. La protecció ADC la proporcionen els díodes D2, D3 (en alguns models poden no estar instal·lats) i el fusible F.
A la Fig. 6. En el mode de mesura de la resistència, s'utilitza la dependència expressada per la fórmula (2).
El diagrama mostra que el mateix corrent de la font de tensió + U travessa la resistència de referència i la resistència mesurada R "(els corrents de les entrades 35, 36, 30 i 31 són insignificants) i la relació entre U i U és igual a la relació de les resistències de les resistències R" i R ^. R1..R6 s'utilitzen com a resistències de referència, R10 i R103 s'utilitzen com a resistències de configuració de corrent. La protecció de l'ADC la proporciona el termistor R18 (alguns models barats utilitzen resistències convencionals d'1,2 kΩ), el transistor Q1 en mode díode zener (no sempre instal·lat) i les resistències R35, R16 i R17 a les entrades 36, 35 i 31 de l'ADC.
Mode de continuïtat El circuit de marcatge utilitza IC2 (LM358), que conté dos amplificadors operacionals. Un generador de so està muntat en un amplificador i un comparador a l'altre.Quan la tensió a l'entrada del comparador (pin 6) és inferior al llindar, s'estableix una tensió baixa a la seva sortida (pin 7), que obre l'interruptor del transistor Q101, com a resultat de la qual cosa es genera un senyal sonor. emesa. El llindar ve determinat pel divisor R103, R104. La protecció la proporciona la resistència R106 a l'entrada del comparador.
Totes les avaries es poden dividir en defectes de fàbrica (i això passa) i danys causats per accions errònies de l'operador.
Atès que els multímetres utilitzen cablejat ajustat, són possibles curts d'elements, soldadura deficient i trencament dels cables dels elements, especialment els situats a les vores del tauler. La reparació d'un dispositiu defectuós hauria de començar amb una inspecció visual de la placa de circuit imprès. A la taula es mostren els defectes de fàbrica més comuns dels multímetres M832.
Es pot comprovar el funcionament correcte de la pantalla LCD mitjançant una font de tensió de CA de 50,60 Hz amb una amplitud de diversos volts. Com a font de tensió alterna, podeu agafar el multímetre M832, que té un mode de generació de meandre. Per comprovar la pantalla, col·loqueu-la sobre una superfície plana amb la pantalla cap amunt, connecteu una sonda del multímetre M832 al terminal comú de l'indicador (fila inferior, terminal esquerra) i apliqueu l'altra sonda del multímetre alternativament a la resta. de la pantalla. Si és possible obtenir l'encesa de tots els segments de la pantalla, és útil.
Els errors anteriors també poden aparèixer durant el funcionament. Cal tenir en compte que en el mode de mesura de tensió de CC, el dispositiu rarament falla, perquè ben protegit de les sobrecàrregues d'entrada. Els principals problemes sorgeixen en mesurar el corrent o la resistència.
La reparació d'un dispositiu defectuós s'ha de començar amb la comprovació de la tensió d'alimentació i l'operativitat de l'ADC: tensió d'estabilització de 3 V i cap ruptura entre els pins d'alimentació i la sortida comuna de l'ADC.
En el mode de mesura actual quan s'utilitzen les entrades V, Q i mA, malgrat la presència d'un fusible, pot haver-hi casos en què el fusible s'apaga més tard que els díodes de seguretat D2 o D3 tinguin temps de trencar-se. Si s'instal·la un fusible al multímetre que no compleix els requisits de les instruccions, en aquest cas, les resistències R5 ... R8 poden cremar-se i això pot no aparèixer visualment a les resistències. En el primer cas, quan només es trenca el díode, el defecte només apareix en el mode de mesura actual: el corrent flueix pel dispositiu, però la pantalla mostra zeros. En cas d'esgotament de les resistències R5 o R6 en el mode de mesura de tensió, el dispositiu sobreestimarà les lectures o mostrarà una sobrecàrrega. Quan una o les dues resistències estan completament cremades, el dispositiu no es reinicia en mode de mesura de tensió, però quan les entrades estan tancades, la pantalla es posa a zero. Quan les resistències R7 o R8 s'esgoten en els intervals de mesura actuals de 20 mA i 200 mA, el dispositiu mostrarà una sobrecàrrega i, en el rang de 10 A, només zeros.
En el mode de mesura de resistència, els errors solen produir-se en els rangs de 200 ohms i 2000 ohms. En aquest cas, quan s'aplica tensió a l'entrada, les resistències R5, R6, R10, R18, el transistor Q1 i el condensador C6 es poden cremar. Si el transistor Q1 està completament perforat, en mesurar la resistència, el dispositiu mostrarà zeros. En cas d'avaria incompleta del transistor, el multímetre amb sondes obertes mostrarà la resistència d'aquest transistor. En els modes de mesura de tensió i corrent, el transistor està curtcircuitat per un interruptor i no afecta les lectures del multímetre. Amb una avaria del condensador C6, el multímetre no mesurarà la tensió en els rangs de 20 V, 200 V i 1000 V ni subestimarà significativament les lectures en aquests rangs.
Si no hi ha cap indicació a la pantalla, quan hi ha alimentació a l'ADC o hi ha un esgotament visible d'un gran nombre d'elements del circuit, hi ha una alta probabilitat de danys a l'ADC. La funcionalitat de l'ADC es comprova controlant la tensió d'una font de tensió estabilitzada de 3 V. A la pràctica, l'ADC només s'esgota quan s'aplica una tensió alta a l'entrada, molt superior a 220 V. Molt sovint, apareixen esquerdes al compost de un ADC sense marc, augmenta el consum de corrent del microcircuit, la qual cosa provoca un notable escalfament ...
Quan s'aplica una tensió molt alta a l'entrada del dispositiu en el mode de mesura de tensió, es pot produir una avaria en els elements (resistències) i a la placa de circuit imprès, en el cas del mode de mesura de tensió, el circuit està protegit per un divisor sobre les resistències R1.R6.
Per als models barats de la sèrie DT, els cables de peces llargues es poden curtir a la pantalla situada a la part posterior del dispositiu, interrompent el funcionament del circuit. Mastech no té aquests defectes.
Una font d'una tensió estabilitzada de 3 V en un ADC per a models xinesos barats pot donar, a la pràctica, una tensió de 2,6-3,4 V, i per a alguns dispositius deixa de funcionar ja amb una tensió d'una bateria d'alimentació de 8,5 V.
Els models DT utilitzen ADC de baixa qualitat i són molt sensibles a les classificacions de la cadena integradora C4 i R14. Els ADC d'alta qualitat dels multímetres Mastech permeten l'ús d'elements de denominacions properes.
Sovint, als multímetres DT, quan les sondes estan obertes en el mode de mesura de resistència, el dispositiu s'acosta al valor de sobrecàrrega durant molt de temps ("1" a la pantalla) o no està configurat en absolut. És possible "curar" un microcircuit ADC de mala qualitat reduint el valor de la resistència R14 de 300 a 100 kOhm.
Quan es mesuren resistències a la part superior del rang, el dispositiu "esborra" les lectures, per exemple, quan es mesura una resistència amb una resistència de 19,8 kOhm, mostra 19,3 kOhm. Es "tracta" substituint el condensador C4 per un condensador de 0,22 ... 0,27 μF.
Atès que les empreses xineses barates utilitzen ADC sense envasar de baixa qualitat, hi ha casos freqüents de pins trencats, i és molt difícil determinar la causa del mal funcionament i es pot manifestar de diferents maneres, depenent del pin trencat. Per exemple, un dels cables de l'indicador està apagat. Com que els multímetres utilitzen pantalles amb indicació estàtica, per determinar la causa del mal funcionament, cal comprovar la tensió al pin corresponent del microcircuit ADC, hauria de ser d'uns 0,5 V en relació amb el pin comú. Si és zero, l'ADC és defectuós.
Hi ha errors de funcionament associats a contactes de mala qualitat a l'interruptor de la galeta, el dispositiu només funciona quan es prem la galeta. Les empreses que fabriquen multímetres barats poques vegades cobreixen les vies sota l'interruptor basculant amb greix, per això s'oxiden ràpidament. Sovint les vies estan brutes. Es repara de la següent manera: la placa de circuit imprès s'elimina de la caixa i les vies de l'interruptor s'esborren amb alcohol. Després s'aplica una fina capa de vaselina tècnica. Tot, el dispositiu està reparat.
Amb els dispositius de la sèrie DT, de vegades passa que la tensió alterna es mesura amb un signe menys. Això indica una instal·lació incorrecta de D1, generalment a causa d'un marcatge incorrecte al cos del díode.
Succeeix que els fabricants de multímetres barats posen amplificadors operacionals de baixa qualitat al circuit del generador de so i, aleshores, quan el dispositiu està encès, se sent un brunzit. Aquest defecte s'elimina soldant un condensador electrolític de 5 μF paral·lel al circuit d'alimentació. Si això no garanteix el funcionament estable del generador de so, cal substituir l'amplificador operacional per l'LM358P.
Sovint hi ha una molèstia com la fuita de la bateria. Les petites gotes d'electròlit es poden netejar amb alcohol, però si el tauler està molt inundat, es poden obtenir bons resultats rentant-lo amb aigua calenta i sabó de roba. Després de treure l'indicador i desoldar el timbre, utilitzant un raspall, per exemple un raspall de dents, cal ensabonar a fons la pissarra per ambdós costats i esbandir-la amb aigua corrent de l'aixeta. Després de repetir el rentat 2,3 vegades, el tauler s'asseca i s'instal·la a la caixa.
Els dispositius fabricats més recentment utilitzen ADC de xips DIE. El cristall s'instal·la directament al PCB i està ple de resina. Malauradament, això redueix significativament el manteniment dels dispositius, perquèquan falla l'ADC, que és força habitual, és difícil substituir-lo. Els ADC no empaquetats de vegades són sensibles a la llum brillant. Per exemple, si treballeu a prop d'un llum de taula, l'error de mesura pot augmentar. El fet és que l'indicador i la placa del dispositiu tenen certa transparència i la llum, que penetra a través d'ells, entra al cristall ADC, provocant un efecte fotoelèctric. Per eliminar aquest inconvenient, cal treure el tauler i, després de treure l'indicador, enganxar la ubicació del cristall ADC (és clarament visible a través del tauler) amb paper gruixut.
Quan compreu multímetres DT, haureu de parar atenció a la qualitat de la mecànica de l'interruptor; assegureu-vos de girar l'interruptor basculant del multímetre diverses vegades per assegurar-vos que el canvi es produeixi de manera clara i sense encallament: els defectes de plàstic no es poden reparar.
| Vídeo (feu clic per reproduir). |
Serguei Bobin. “Reparació d'equips electrònics” núm. 1, 2003.
















