En detall: reparació d'un multímetre dt 838 d'un veritable mestre per al lloc my.housecope.com.
Reparació del multímetre S-Line DT-838
Vaig comprovar els transistors amb un provador 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 s'està venent DT-838 (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.
Vídeo (feu clic per reproduir).
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 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 s'està venent DT-838 (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 altres modes. Probablement publicaré això en un lloc més adequat.
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 maltret, 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.
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.
Tot usuari que conegui bé els conceptes bàsics de l'electrònica i l'enginyeria elèctrica està molt a l'abast d'organitzar i reparar el multímetre de manera independent. Però abans d'embarcar-se en aquesta reparació, heu d'intentar esbrinar la naturalesa del dany que s'ha produït.
El més convenient és comprovar la funcionalitat del dispositiu en l'etapa inicial de reparació inspeccionant el seu circuit electrònic. Per a aquest cas, s'han desenvolupat les regles de resolució de problemes següents:
cal examinar acuradament la placa de circuit imprès del multímetre, on hi pot haver defectes i errors de fàbrica clarament distingibles;
s'ha de prestar especial atenció a la presència de curts no desitjats i soldadures de mala qualitat, així com defectes als terminals a les vores del tauler (a la zona de la connexió de la pantalla). Per a les reparacions, haureu d'utilitzar la soldadura;
Els errors de fàbrica més sovint es manifesten en el fet que el multímetre no mostra el que hauria de ser segons les instruccions i, per tant, la seva visualització s'examina primer.
Si el multímetre dóna lectures incorrectes en tots els modes i l'IC1 s'escalfa, haureu d'inspeccionar els connectors per comprovar els transistors. Si els cables llargs estan tancats, la reparació consistirà només en obrir-los.
En total, es pot acumular un nombre suficient de fallades visualment detectables. Podeu familiaritzar-vos amb alguns d'ells a la taula i després eliminar-los vosaltres mateixos. (a l'adreça: Abans de reparar, cal estudiar els circuits del multímetre, que normalment es donen al passaport.
Si volen comprovar la funcionalitat i reparar l'indicador del multímetre, solen recórrer a utilitzar un dispositiu addicional que emet un senyal de freqüència i amplitud adequades (50-60 Hz i unitats de volts). En la seva absència, es pot utilitzar un multímetre tipus M832 amb la funció de generar polsos rectangulars (meandre).
Per diagnosticar i reparar la pantalla del multímetre, cal treure la placa de treball de la caixa del dispositiu i seleccionar una posició convenient per comprovar els contactes de l'indicador (pantalla amunt).Després d'això, hauríeu de connectar l'extrem d'una sonda al terminal comú de l'indicador investigat (es troba a la fila inferior, a l'extrem esquerre) i tocar alternativament l'altre extrem a les sortides de senyal de la pantalla. En aquest cas, tots els seus segments s'han d'il·luminar un darrere l'altre segons el cablejat dels busos de senyal, que s'han de llegir per separat. El "funcionament" normal dels segments provats en tots els modes indica que la pantalla funciona correctament.
Informació adicional. Aquest mal funcionament sovint es manifesta durant el funcionament d'un multímetre digital, en què la seva part de mesura falla i s'ha de reparar molt rarament (sempre que se segueixin les instruccions).
L'última observació es refereix només a valors constants, quan es mesura quin multímetre està ben protegit contra sobrecàrregues. Les dificultats greus per identificar els motius de la fallada del dispositiu es troben amb més freqüència quan es determinen les resistències de la secció del circuit i en el mode de marcatge.
En aquest mode, les disfuncions típiques, per regla general, apareixen en els intervals de mesura de fins a 200 i fins a 2000 ohms. Quan una tensió aliena entra a l'entrada, per regla general, les resistències sota les designacions R5, R6, R10, R18 es cremen, així com el transistor Q1. A més, el condensador C6 sovint es trenca. Les conseqüències de l'exposició a potencial estrany es manifesten de la següent manera:
quan el triode Q1 està completament "cremat", quan es determina la resistència, el multímetre mostra un zero;
en cas d'avaria incompleta del transistor, el dispositiu amb extrems oberts hauria de mostrar la resistència de la seva unió.
Nota! En altres modes de mesura, aquest transistor està curtcircuitat i, per tant, no té cap efecte a la pantalla.
Amb una avaria de C6, el multímetre no funcionarà als límits de mesura de 20, 200 i 1000 volts (no s'exclou l'opció d'una subestimació forta de la lectura).
Si el multímetre sona constantment quan marca o està en silenci, el motiu pot ser la soldadura de mala qualitat dels pins de l'IC2. La reparació consisteix en una soldadura acurada.
La inspecció i reparació d'un multímetre inoperatiu, el mal funcionament del qual no està relacionat amb els casos ja considerats, es recomana començar per comprovar la tensió de 3 volts al bus d'alimentació ADC. En aquest cas, en primer lloc, cal assegurar-se que no hi ha avaria entre el terminal d'alimentació i el terminal comú del convertidor.
La desaparició d'elements d'indicació a la pantalla en presència d'un convertidor de tensió d'alimentació amb un alt grau de probabilitat indica danys al seu circuit. Es pot arribar a la mateixa conclusió quan es cremen un nombre important d'elements de circuit situats a prop de l'ADC.
Important! A la pràctica, aquest node "es crema" només quan una tensió prou alta (més de 220 volts) arriba a la seva entrada, que es manifesta visualment en forma d'esquerdes al compost del mòdul.
Abans de parlar de reparacions, cal comprovar. Una manera senzilla de provar l'ADC per a una operació posterior és marcar els seus terminals mitjançant un multímetre de treball conegut de la mateixa classe. Tingueu en compte que el cas en què el segon multímetre mostri incorrectament els resultats de la mesura no és adequat per a aquesta comprovació.
Quan es prepara per al funcionament, el dispositiu es canvia al mode de "marcació" del díode i l'extrem de mesura del cable amb aïllament vermell es connecta a la sortida de "potència menys" del microcircuit. Després d'aquesta sonda negra, cadascuna de les seves potes de senyal es toca seqüencialment. Com que hi ha díodes protectors a les entrades del circuit, connectats en sentit contrari, després d'aplicar una tensió directa d'un multímetre de tercers, haurien d'obrir-se.
El fet de la seva obertura es registra a la pantalla en forma de caiguda de tensió a través de la unió de l'element semiconductor. De la mateixa manera, el circuit es comprova quan una sonda amb aïllament negre es connecta al pin 1 (+ font d'alimentació ADC), seguit de tocar tots els altres pins. En aquest cas, les indicacions a la pantalla haurien de ser les mateixes que en el primer cas.
Quan es canvia la polaritat de la connexió del segon dispositiu de mesura, el seu indicador sempre mostra un circuit obert, ja que la resistència d'entrada del microcircuit de treball és prou gran. En aquest cas, les conclusions es consideraran defectuoses, mostrant en ambdós casos el valor final de la resistència. Si, per a qualsevol de les opcions de connexió descrites, el multímetre mostra un circuit obert, és probable que això indiqui una interrupció del circuit intern.
Com que els ADC moderns solen produir-se en una versió integral (sense funda), és rar que algú els substitueixi. Per tant, si el convertidor es crema, el multímetre no es pot reparar, no es pot reparar.
La reparació serà necessària si hi ha un mal funcionament associat a la pèrdua de contacte a l'interruptor rotatiu. Això es manifesta no només en el fet que el multímetre no s'encén, sinó també en la impossibilitat d'obtenir una connexió normal sense pressionar fortament la galeta. Això s'explica pel fet que en els multímetres xinesos barats, les pistes de contacte rarament es cobreixen amb greix d'alta qualitat, cosa que condueix a la seva ràpida oxidació.
Quan s'utilitzen en condicions de pols, per exemple, s'embruten amb el temps i perden el contacte amb la tira de l'interruptor. Per reparar aquesta unitat de multímetre, n'hi ha prou amb treure la placa de circuit imprès de la seva caixa i netejar les vies de contacte amb un hisop de cotó submergit en alcohol. A continuació, s'ha d'aplicar-hi una fina capa de vaselina tècnica d'alta qualitat.
En conclusió, observem que si al multímetre es detecten "faltes" de fàbrica o tancaments de contacte, aquests defectes s'han d'eliminar mitjançant un soldador de baixa tensió amb una punta ben afilada. Si no esteu del tot segur del motiu de l'avaria del dispositiu, hauríeu de posar-vos en contacte amb un especialista en reparació d'equips de mesura.
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, hem anat amb ell 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).
Aleshores, 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 la correcció de les mesures.
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.
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
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, el seu circuit, així com 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 voltatge 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.
Interval de tensió d'entrada de funcionament Umàx depèn directament del nivell de la tensió de referència regulada 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
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 de la font de tensió estabilitzada de 3 V. A la pràctica, l'ADC només es crema quan s'aplica una tensió alta a l'entrada, molt superior a 220 V. Molt sovint, apareixen esquerdes al compost de l'ADC de marc obert, 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, amb sondes obertes en 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 "inverteix" 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.
Com que les empreses xineses barates utilitzen ADC de marc obert 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 d'eliminar l'indicador i desoldar el timbre, amb un raspall, per exemple, un raspall de dents, cal ensabonar a fons el tauler per ambdós costats i esbandir-lo 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, perquè quan 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.
Com qualsevol altre article, el multímetre pot fallar durant el funcionament o tenir un defecte inicial de fàbrica que no es va notar durant la producció. Per esbrinar com reparar un multímetre, primer heu d'entendre la naturalesa del dany.
Els experts aconsellen començar la recerca de la causa del mal funcionament amb un examen exhaustiu de la placa de circuit imprès, ja que són possibles curtcircuits i soldadures deficients, així com un defecte en els cables dels elements al llarg de les vores de la placa.
El defecte de fàbrica d'aquests dispositius es manifesta principalment a la pantalla. N'hi pot haver fins a deu tipus (vegeu la taula). Per tant, és millor reparar els multímetres digitals utilitzant les instruccions que vénen amb el dispositiu.
Les mateixes avaries es poden produir després de l'operació.Els errors anteriors també poden aparèixer durant el funcionament. Tanmateix, si el dispositiu funciona en mode de mesura de tensió constant, rarament es trenca.
La raó d'això és la seva protecció contra sobrecàrregues. A més, la reparació d'un dispositiu defectuós hauria de començar amb la comprovació de la tensió d'alimentació i l'operativitat de l'ADC: la tensió d'estabilització és de 3 V i no hi ha cap ruptura entre els pins d'alimentació i la sortida comuna de l'ADC.
Els usuaris i professionals amb experiència han afirmat repetidament que una de les causes més probables de les avaries freqüents del dispositiu és la producció de mala qualitat. És a dir, soldar contactes amb àcid. Com a resultat, els contactes simplement s'oxiden.
Tanmateix, si no esteu segur de quin tipus d'avaria va provocar l'estat inoperatiu del dispositiu, encara us hauríeu de posar en contacte amb un especialista per obtenir assessorament o ajuda.
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 vostra 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.
El multímetre mostra números aleatoris en tots els modes, excepte en mesures de fins a 10A Quin podria ser el problema?
Descripció: el multímetre digital M838 mesura el corrent CA i CC, la resistència, la tensió CA i CC i el guany del transistor bipolar (h21). La qualitat de la connexió del conductor o de la soldadura es pot comprovar amb un dial audible. El generador d'ona sinusoïdal de 1000 Hz integrat serà útil per provar dispositius d'enginyeria de ràdio. A més, amb el multímetre M838, podeu sonar díodes semiconductors. Els resultats de la mesura es mostren en una pantalla LCD digital de 31/2 dígits ben llegida. El multímetre funciona amb una bateria de 9 V del tipus "Krona". El conjunt de lliurament del multímetre M838 inclou un conjunt de sondes i instruccions en rus.
Especificacions: Mesures per segon: 2 Tensió constant U = 0,1mV - 1000V Tensió CA U
Vídeo (feu clic per reproduir).
0,1 V - 750 V Corrent DC I = 2mA - 10A Interval de freqüència de CA corrent 40 - 400 Hz Resistència R 0,1 Ohm - 2 MΩ Resistència d'entrada R 1 MΩ Temperatura t ° C -20 °? + 1370 ° Guany - h21 a 1000 - transistors Prova de díodes: sí Mode de continuïtat