Ms8221c tidak berfungsi pembaikan DIY

Secara terperinci: ms8221c tidak berfungsi pembaikan DIY daripada wizard sebenar untuk tapak my.housecope.com.

Apabila membaiki elektronik, anda perlu melakukan sejumlah besar ukuran dengan pelbagai instrumen digital. Ini adalah osiloskop, meter ESR, dan apa yang paling kerap digunakan dan tanpa penggunaan yang tidak boleh dilakukan pembaikan: sudah tentu, multimeter digital. Tetapi kadang-kadang ia berlaku bahawa bantuan sudah diperlukan oleh instrumen itu sendiri, dan ini berlaku bukan kerana kurang pengalaman, tergesa-gesa atau kecuaian tuan, tetapi dari kemalangan yang menjengkelkan, seperti yang berlaku kepada saya baru-baru ini.

Multimeter Siri DT - Rupa

Ia adalah seperti ini: selepas menggantikan transistor kesan medan yang rosak semasa pembaikan bekalan kuasa TV LCD, TV tidak berfungsi. Idea timbul yang sepatutnya datang lebih awal, bagaimanapun, pada peringkat diagnostik, tetapi dengan tergesa-gesa tidak mungkin untuk memeriksa pengawal PWM untuk sekurang-kurangnya rintangan rendah atau litar pintas antara kaki. Ia mengambil masa yang lama untuk mengeluarkan papan, litar mikro berada dalam pakej DIP-8 kami dan tidak sukar untuk membunyikan kakinya pada litar pintas walaupun di atas papan.

Kapasitor elektrolitik 400 volt

Saya memutuskan sambungan TV dari sesalur kuasa, tunggu selama 3 minit standard untuk melepaskan kapasitor dalam penapis, tong yang sangat besar itu, kapasitor elektrolitik untuk 200-400 Volt, yang dilihat oleh semua orang semasa membuka bekalan kuasa pensuisan.

Saya menyentuh probe multimeter dalam mod pendailan boleh didengar kaki pengawal PWM - tiba-tiba bunyi bip, saya mengeluarkan probe untuk memanggil seluruh kaki, isyarat berbunyi selama 2 saat lagi. Nah, saya fikir itu sahaja: sekali lagi 2 perintang terbakar, satu dalam litar pengukuran rintangan mod 2 kOhm, pada 900 Ohm, yang kedua pada 1.5 - 2 kOhm, yang kemungkinan besar dalam litar perlindungan ADC. Saya telah pun mengalami gangguan yang sama, pada masa lalu seorang rakan memukul saya dengan penguji dengan cara yang sama, jadi saya tidak kecewa - saya pergi ke kedai radio untuk dua perintang dalam kes SMD 0805 dan 0603, satu rubel sekeping , dan mematerinya.

Video (klik untuk bermain).

Mencari maklumat mengenai pembaikan multimeter pada pelbagai sumber, pada satu masa, memberikan beberapa skema tipikal, berdasarkan kebanyakan model multimeter murah dibina. Masalahnya ialah sebutan rujukan pada papan tidak sepadan dengan sebutan pada rajah yang ditemui.

Perintang terbakar pada papan multimeter

Tetapi saya bernasib baik, di salah satu forum seseorang menerangkan secara terperinci situasi yang sama, kegagalan multimeter apabila mengukur dengan kehadiran voltan dalam litar, dalam mod dail bunyi. Sekiranya tiada masalah dengan perintang 900 Ohm, beberapa perintang di papan disambungkan dalam rantai dan mudah untuk mencarinya. Lebih-lebih lagi, atas sebab tertentu ia tidak menjadi hitam, seperti yang biasanya berlaku semasa pembakaran, dan adalah mungkin untuk membaca denominasi dan cuba mengukur rintangannya. Oleh kerana multimeter mengandungi perintang tepat yang mempunyai 4 digit dalam sebutannya, lebih baik, jika boleh, untuk menukar perintang kepada yang sama.

Tiada perintang ketepatan di kedai radio kami dan saya mengambil yang biasa untuk 910 ohm. Seperti yang ditunjukkan oleh amalan, ralat dengan penggantian sedemikian akan menjadi agak tidak penting, kerana perbezaan antara perintang ini, 900 dan 910 Ohm, hanya 1%. Menentukan nilai perintang kedua adalah lebih sukar - dari terminalnya terdapat trek ke dua kenalan peralihan, dengan metalisasi, ke belakang papan, ke suis.

Tempat untuk pematerian termistor

Tetapi saya bernasib baik sekali lagi: dua lubang ditinggalkan di papan yang disambungkan oleh trek selari dengan petunjuk perintang dan mereka ditandatangani oleh RTS1, maka semuanya jelas. Termistor (RTS1), seperti yang kita ketahui daripada bekalan kuasa nadi, dipateri untuk mengehadkan arus melalui diod jambatan diod apabila bekalan kuasa berdenyut dihidupkan.

Oleh kerana kapasitor elektrolitik, tong yang sangat besar 200-400 volt, pada masa ini bekalan kuasa dihidupkan dan pecahan pertama saat pada permulaan pengecasan, berkelakuan hampir seperti litar pintas - ini menyebabkan arus besar melalui jambatan diod, akibatnya jambatan boleh terbakar.

Ringkasnya, termistor mempunyai rintangan rendah dalam mod biasa apabila arus kecil mengalir, sepadan dengan mod operasi peranti. Dengan peningkatan mendadak dalam arus, rintangan termistor juga meningkat dengan mendadak, yang, menurut undang-undang Ohm, seperti yang kita ketahui, menyebabkan penurunan arus dalam bahagian litar.

Perintang 2 Kom Ohm pada rajah

Apabila membaiki pada litar, mungkin kita menukar kepada perintang 1.5 kΩ, perintang yang ditunjukkan pada litar dengan nilai nominal 2 kΩ, kerana mereka menulis pada sumber dari mana mereka mengambil maklumat, semasa pembaikan pertama, nilainya adalah tidak kritikal dan disyorkan untuk meletakkannya, bagaimanapun, pada 1.5 kΩ.

Kita teruskan... Selepas kapasitor dicas dan arus dalam litar telah berkurangan, termistor mengurangkan rintangannya dan peranti beroperasi secara normal.

900 ohm perintang pada rajah

Mengapakah termistor dipasang dan bukannya perintang ini dalam multimeter mahal? Dengan tujuan yang sama seperti dalam menukar bekalan kuasa - untuk mengurangkan arus besar yang boleh menyebabkan keletihan ADC, yang timbul dalam kes kami akibat ralat master yang menjalankan pengukuran, dan dengan itu melindungi analog-ke-digital penukar peranti.

Atau, dengan kata lain, penurunan yang sangat hitam itu, selepas pembakaran yang peranti biasanya tidak lagi masuk akal untuk dipulihkan, kerana ini adalah tugas yang susah payah dan kos bahagian akan melebihi sekurang-kurangnya separuh daripada kos multimeter baru.

Bagaimana kita boleh memateri perintang ini - mungkin pemula yang tidak pernah berurusan dengan komponen radio SMD sebelum ini akan berfikir. Lagipun, mereka berkemungkinan besar tidak mempunyai pengering rambut pematerian di bengkel rumah mereka. Terdapat tiga cara di sini:

  1. Pertama, anda memerlukan besi pematerian EPSN dengan kuasa 25 watt, dengan bilah bilah dengan potongan di tengah, untuk memanaskan kedua-dua terminal sekaligus.
  2. Cara kedua, dengan menggigit dengan pemotong sisi, titisan aloi Rose atau Wood, serta-merta pada kedua-dua kenalan perintang, dan ratakan kedua-dua terminal ini dengan sengat.
  3. Dan cara ketiga, apabila kita tidak mempunyai apa-apa selain besi pematerian 40 watt jenis EPSN dan pateri POS-61 biasa - kita gunakannya pada kedua-dua petunjuk supaya pemateri bercampur dan sebagai hasilnya, jumlah suhu lebur pateri bebas plumbum berkurangan, dan kami memanaskan kedua-dua petunjuk perintang secara bergilir-gilir, sambil cuba menggerakkannya sedikit.

Biasanya ini cukup untuk perintang kami dimeteraikan dan melekat pada hujungnya. Sudah tentu, jangan lupa untuk memohon fluks, ia adalah lebih baik, sudah tentu, cecair Alkohol rosin fluks (GFR).

Walau apa pun, tidak kira bagaimana anda membongkar perintang ini dari papan, bonggol pateri lama akan kekal di papan, kita perlu mengeluarkannya menggunakan tocang pembongkar, mencelupkannya dalam fluks alkohol-rosin. Kami meletakkan hujung jalinan terus pada pateri dan tekan, memanaskannya dengan hujung besi pematerian sehingga semua pateri dari kenalan diserap ke dalam jalinan.

Nah, maka ini adalah masalah teknologi: kami mengambil perintang yang kami beli dari kedai radio, meletakkannya pada pad kenalan yang kami bebaskan dari pateri, tekan ke bawah dengan pemutar skru dari atas dan sentuh pad dan petunjuk yang terletak pada tepi perintang dengan hujung besi pematerian 25 watt, pateri di tempatnya.

Jalinan Pateri - Aplikasi

Kali pertama, ia mungkin akan menjadi bengkok, tetapi perkara yang paling penting ialah peranti itu akan dipulihkan. Di forum, pendapat mengenai pembaikan seperti itu dibahagikan, ada yang berpendapat bahawa kerana murahnya multimeter, tidak masuk akal untuk membaikinya sama sekali, mereka mengatakan mereka membuangnya dan membeli yang baru, yang lain bahkan sudah bersedia untuk menggunakannya. cara dan pateri semula ADC). Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh kes ini, kadangkala membaiki multimeter agak mudah dan menjimatkan kos, dan mana-mana tukang rumah boleh mengendalikan pembaikan sedemikian dengan mudah. Pembaikan yang berjaya kepada semua orang! AKV.

Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan

Seperti mana-mana item lain, multimeter boleh gagal semasa operasi atau mempunyai kecacatan awal, kilang yang tidak disedari semasa pengeluaran. Untuk mengetahui cara membaiki multimeter, anda harus terlebih dahulu memahami sifat kerosakan.

Pakar menasihatkan memulakan pencarian punca kerosakan dengan pemeriksaan menyeluruh papan litar bercetak, kerana litar pintas dan pematerian yang lemah adalah mungkin, serta kecacatan pada petunjuk unsur-unsur di sepanjang tepi papan.

Kecacatan kilang pada peranti ini ditunjukkan terutamanya pada paparan. Terdapat sehingga sepuluh jenis mereka (lihat jadual). Oleh itu, adalah lebih baik untuk membaiki multimeter digital menggunakan arahan yang disertakan dengan peranti.

Kerosakan yang sama boleh berlaku selepas operasi. Kepincangan di atas juga mungkin muncul semasa operasi. Walau bagaimanapun, jika peranti beroperasi dalam mod pengukuran voltan malar, ia jarang rosak.

Sebab untuk ini adalah perlindungan yang berlebihan. Juga, pembaikan peranti yang rosak harus bermula dengan memeriksa voltan bekalan dan kebolehkendalian ADC: voltan penstabilan ialah 3 V dan tiada kerosakan antara pin kuasa dan output ADC biasa.

Pengguna dan profesional yang berpengalaman telah berulang kali menyatakan bahawa salah satu punca yang paling mungkin menyebabkan kerosakan yang kerap dalam peranti adalah pengeluaran berkualiti rendah. Iaitu, memateri kenalan dengan asid. Akibatnya, kenalan hanya teroksida.

Walau bagaimanapun, jika anda tidak pasti jenis kerosakan yang menyebabkan keadaan peranti tidak berfungsi, anda masih harus menghubungi pakar untuk mendapatkan nasihat atau bantuan.

multimeter yang baik MS8221C. telah berkhidmat dengan setia dan jujur ​​selama satu setengah tahun. tetapi mendapat kapasiti yang dicas. diod D5, D6 dan litar mikro lm358 dan tl062 telah diganti. Kini voltan, ukuran rintangan. Suhu menunjukkan seperti dalam neraka AZH 337 CELSIUS DAN 640 FARENHEIT. dan perkara yang paling menjengkelkan tentang mengukur kapasiti ialah tiada tindak balas. c meter nak beli apa??

mastech_ms8221c.zip 111.86 KB Dimuat turun: 2455 kali

thanks mix! 1. shoveled everything = sebab tu saya tanya. 2. Multimeter ini dengan had pengukur automatik. Di mana untuk membekalkan apa dan bagaimana untuk memilih 2V? 3. Saya ingin tahu jenis ADC yang ada?Dan apakah perbezaan antara mengukur rintangan dan mengukur kapasiti dalam peranti ini?JANGAN PERNAH MEMBAIKI multimeter: tetapi saya ingin menyembuhkan yang ini.. terangkan kepada bukan ahli metrologi. TOLONG.

Saya sedang membetulkan diri saya: Saya menetapkan voltan kepada 2 volt dengan menekan butang julat 3 kali: semuanya berfungsi, jadi saya menulis bahawa ia mengukur voltan. Saya akan membuangnya, tetapi ia mengukur segala-galanya dengan betul di sekitar kapasiti dan suhu.

ADALAH SEORANG, cuba memikirkan skema anda. Secara umum, lembaran data untuk litar mikro anda (FS9952) di tapak web pengilang. Ia juga mengandungi litar dipermudah untuk mengukur parameter individu menggunakan ADC ini.

Terdapat pepijat yang jelas dalam skema .. (tidak mencetak titik sambungan, bloopers dalam kedudukan suis). Jadi, sebagai contoh, dalam mod pengukuran rintangan, input GND, mengikut jadual keadaan suis di bahagian bawah litar, hanya tergantung di udara - iaitu, ia tidak disambungkan kepada apa-apa. Daripada ini, lebih mudah untuk melukis semula plat ini (atau menyemak rajah) pada peranti sebenar (saya tidak mempunyai peluang sedemikian, kerana ketiadaan peranti itu sendiri), daripada cuba memahami "bagaimana ia boleh jika ia adalah. “Mengikut skim ini.

Selanjutnya, tentang kapasiti: menyelongkar dalam litar pada op-amp IC4, IC5 - pengayun induk meter kapasitans dipasang pada IC4A, IC4B ialah penguat "gergaji", IC5A bukan pembanding (jika titik sambungan CC16 dengan diod D5, D6 benar-benar tiada), bukan keuntungan normalisasi untuk julat (jika ia mempunyai tempat untuk menjadi). Mengenai IC5B, sejujurnya, saya sendiri tidak faham mengapa, beberapa jenis penapis laluan jalur terperangkap bersama. Tetapi ketiadaan mata pematerian untuk perintang R64 dengan CJ17 dan CJ18 sudah menjadi petunjuk yang jelas bahawa penguji lain diperlukan untuk pembaikan, cetakan kertas litar dan pen hujung besar - titik ini TIDAK BOLEH hilang dalam litar ini. . Secara umum, jika segala-galanya mematuhi peraturan, kemungkinan besar anjing itu telah menyelongkar di suatu tempat.

PS: dan jika anda percaya jadual kedudukan suis - kapasiti dari 20 hingga 200 μF, penguji ini tidak mengukur. Tetapi ia benar-benar tidak dapat difahami apa yang penguji lakukan dalam mod B / O. Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan

Selanjutnya - dalam mod pengukuran suhu, anda boleh melupakan nod yang diterangkan di atas, bagaimanapun (sekali lagi, mengikut jadual kedudukan suis), semata-mata untuk mengukur suhu, beberapa pelarasan isyarat rujukan pada kaki ke-61 IC1 oleh Perintang VR4 dihidupkan (Tetapkan 0 darjah? terlalu malas untuk melukis litar peranti bersama-sama dengan gambarajah blok ADC, selain itu, dengan begitu banyak ralat pada litar), di samping itu, beberapa jenis pelarasan oleh perintang VR3 pada Kaki ke-7 (DT) ADC dihidupkan, melalui SW18 pada input. COM, rujukan dalaman (bias?) Voltan dibekalkan daripada rantai D10, R31, R32, dan ia disalurkan melalui R33, R4 ke kaki ke-6 (SGND) ADC. Nah, walaupun R21, R * 21 tidak rugi untuk diperiksa. melainkan, sudah tentu, dari titik sambungan SW20, SW45 kepada mereka benar-benar tiada sambungan - sekali lagi, jika anda percaya jadual kedudukan suis, perintang ini hanya berfungsi dalam mod TEMP dan 200A. Sekali lagi, menggali rantai ini masuk akal jika frasa itu benar." dalam semua mod lain ia berfungsi dengan baik. "

DAN, ADALAH SEORANG, kerana semuanya sama untuk anda memanjat ke peranti ini - sebagai ucapan terima kasih kepada forum, anda boleh melukis mata catuan yang tidak bertanda pada rajah (anda boleh dalam bentuk kertas, kemudian mengimbasnya, atau anda boleh dalam Photoshop pada sumber ), dan bloopers dalam jadual kedudukan suis, dan kemudian letakkannya di sini ... Peranti ini agak baru, tetapi saya merasakan bahawa tidak akan ada lagi soalan mengenainya tidak lama lagi. Sudah ada yang kedua. Dan betulkan topik - supaya semua soalan tentang unit ini tidak ditimbun menjadi satu timbunan.

PS: dengan cara ini, saya tidak menemui IC3 di litar. Di papan, juga, ini tidak mempunyai tempat untuk menjadi?

Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan

Satu lagi multimeter dari keluarga MASTECH dengan kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Peranti patut diperiksa dengan lebih teliti.
Kita lihat dalam bentuk apa yang mereka hantar.
Kotak adalah untuk siri ini.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan


Di bahagian belakang ciri.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan
Beralih kepada apa yang ada di dalam.
Multimeter dengan peranti itu berada dalam beg plastik "meresap" padat.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan
pakej termasuk:
- meter berbilang
- kuar
- termokopel
- penyesuai penyesuai
- arahan
- kad jaminan.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan
Arahan dalam Bahasa Inggeris - fotokopi format A4 (3 muka surat pada dua helaian).
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan
Dan ini adalah pautan kepada imbasan arahan untuk multimeter: 1,2,3. Mungkin ia akan berguna kepada seseorang.
Penyesuai penyesuai.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan

Dan inilah multimeter. Bersaiz kecil.

Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan


Nampak kemas sangat. Kecil sedikit daripada purata.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan
Ditimbang. 230g. (dengan bateri).
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan

Dalam rakan sejawatannya untuk skru terdapat dua sesendal gangsa.
Ia tidak perlu membuka multimeter untuk menukar fius.
Saya rasa bateri AAA adalah satu kelebihan. Tidak termasuk dalam pakej.
Untuk menentukan tambah dan tolak, anda perlu melihat pantulan. Ini tidak sepenuhnya baik.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan


Pad sesentuh dimuatkan dengan baik pada spring.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan

Boleh terbalik tanpa penutup. Bateri tidak akan jatuh.
Saya beralih kepada analisis.
Kes "silikon" ditanam ke dalam setiap bahagian. Pada asalnya berbau. Selepas beberapa ketika, bau itu hilang.
Saya membuka tiga skru.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan


Kemudian dia membuka 3 lagi skru untuk mengikat suis.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan
Untuk mengeluarkan paparan, saya menanggalkan dua lagi skru.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan
Jika anda melihat pantulan, anda boleh melihat bahawa pad sesentuh berada dalam gris.
Terdapat 7 perintang pemangkasan di dalamnya. Tujuan masing-masing tidak jelas, mereka tidak ditandatangani.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan
Anda boleh melihat segala-galanya dengan lebih terperinci.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan
Memateri tanpa komen. Litar mikro jenis gumpalan digunakan sebagai "otak". Nah, "bercak" yang sangat kemas.
Terdapat fius 200mA 250V pada input semasa. Tiada fius untuk 10A. Ia digantikan dengan konduktor bercetak :)
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan

Mengukur malar dengan sangat baik. Ketepatan pengukuran adalah lebih tinggi daripada yang dinyatakan.
Penunjuk multimeter menunjukkan bukan sahaja nombor, tetapi juga nilai yang diukur (V, mV). Saya akan menyemak ukuran DC pada pemasangan P321. Prinsipnya adalah sama seperti semasa mengukur voltan.
Ralat yang diisytiharkan:
Arus DC: 200µA / 2000µA / 20mA / 200mA + - (1.2% + 3); 2A / 10A + - (2.0% + 10)

Tidak buruk juga, walaupun sedikit lebih teruk daripada semasa mengukur voltan DC.
Apabila had ukuran melebihi, ia akan berbunyi (bip).
Mari kita beralih kepada mengukur rintangan.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan

Untuk menilai ketepatan ukuran, saya menggunakan P4834 dan P4002. Saya juga meletakkan semua data dalam jadual.
Ralat yang diisytiharkan:
Rintangan: 200Ω + - (1.0% + 3); 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ + - (1.0% + 1); 20MΩ + - (1.0% + 5).

Keputusan yang sangat baik. Ralat pengukuran pecahan peratus.
Ketepatan menyukat bekas telah diperiksa menggunakan majalah P5025.
Ralat yang diisytiharkan pada tapak web kedai:
Kapasitan: 20nF + - (4.0% + 10); 200nF / 2µF / 20µF / 200µF / 1000µF + - (4.0% + 3).

Ia mengukur dengan buruk pada sub-jalur 20nF. Saya tidak mempunyai komen mengenai had yang tinggal.
Mengukur kapasiti dengan cepat, tanpa brek.
Dinyatakan bahawa multimeter mengukur kapasiti hanya sehingga 1000uF. Malah, ia mengukur sehingga 2000μF, tetapi di atas 1000μF, ralatnya tidak diseragamkan.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan


Diod deringan dan buzzer dipisahkan kepada mod yang berbeza. Untuk memilih mod, gunakan butang "FUNC." Apabila diod berdering pada probe terbuka 1.57V. LED tidak menyala :(
Apabila membunyikan rantai, saya tidak perasan kesan brek. Bagi mereka yang kritikal terhadap penunjuk ini, tonton video.
Dalam mod buzzer 0.45V. Ini sebenarnya adalah bacaan yang diukur.
Boleh mengukur suhu.
Termokopel jenis K standard.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan
Saya tidak boleh menyemak suhu dengan teliti. Menyemak beberapa titik.
Saya tidak menyukai ukuran dalam Fahrenheit apabila dihidupkan. Setiap kali anda perlu bertukar.
Suhu ketiak.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan
Saya menyukatnya dalam air mendidih.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan

Saya meneliti perkara utama. Saya memutuskan untuk kembali mengukur voltan AC.
Saya memuat turun gambar rajah dari Internet.
Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan


Dianalisis. VR2 bertanggungjawab untuk membetulkan ukuran isyarat AC. Berpusing mengikut arah jam sedikit. Putaran mengikut arah jam meningkatkan bacaan meter. Saya menyemaknya dengan kaunter teladan. Sekarang semuanya sesuai dengan saya. Pada subjulat lain untuk mengukur voltan berselang-seli, ralat pengukuran juga berubah. Tetapi semuanya dalam kelas. Di mana multimeter dahulu meremehkan, kini ia melebihkan sedikit sebanyak kira-kira nilai yang sama. Tetapi saya menganggap ketepatan mengukur voltan sesalur adalah lebih penting untuk diri saya sendiri.

Produk disediakan untuk menulis ulasan oleh kedai. Semakan diterbitkan mengikut klausa 18 Peraturan Tapak.

Multimeter MS8221C. telah berkhidmat dengan setia selama satu setengah tahun. dan perkara yang paling menjengkelkan tentang mengukur kapasiti ialah tiada tindak balas. membantu dengan nasihat.

mastech_ms8221c.zip 111.86 KB Dimuat turun: 731 kali

Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan

Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikanImej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan

Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan

Adalah mustahil untuk membayangkan meja kerja pembaikan tanpa multimeter digital yang berguna dan murah.

Artikel ini menerangkan peranti multimeter digital siri 830, litarnya, serta kerosakan yang paling biasa dan cara membetulkannya.

Pada masa ini, pelbagai jenis alat pengukur digital dengan pelbagai tahap kerumitan, kebolehpercayaan dan kualiti dihasilkan. Asas semua multimeter digital moden ialah penukar voltan analog-ke-digital bersepadu (ADC). Salah satu ADC pertama yang sesuai untuk membina alat pengukur mudah alih yang murah ialah penukar berdasarkan litar mikro ICL7106 yang dikeluarkan oleh MAXIM. Akibatnya, beberapa model kos rendah yang berjaya bagi multimeter digital siri 830 telah dibangunkan, seperti M830B, M830, M832, M838. DT boleh digunakan sebagai ganti huruf M. Siri instrumen ini pada masa ini adalah yang paling meluas dan paling berulang di dunia. Keupayaan asasnya: mengukur voltan terus dan berselang-seli sehingga 1000 V (rintangan input 1 MΩ), mengukur arus terus sehingga 10 A, mengukur rintangan sehingga 2 MΩ, menguji diod dan transistor. Di samping itu, dalam sesetengah model terdapat mod kesinambungan bunyi sambungan, pengukuran suhu dengan dan tanpa termokopel, penjanaan meander dengan frekuensi 50 ... 60 Hz atau 1 kHz. Pengeluar utama siri multimeter ini ialah Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

Asas multimeter ialah ADC IC1 jenis 7106 (analog domestik terdekat ialah litar mikro 572PV5). Rajah strukturnya ditunjukkan dalam Rajah. 1, dan pinout untuk versi dalam pakej DIP-40 ditunjukkan dalam Rajah. 2. Teras 7106 boleh didahului dengan awalan yang berbeza bergantung pada pengilang: ICL7106, ТС7106, dsb.Baru-baru ini, semakin kerap digunakan adalah litar mikro tanpa cip (cip DIE), yang kristalnya dipateri terus ke papan litar bercetak.

Pertimbangkan litar multimeter Mastech M832 (Rajah 3). Pin 1 IC1 membekalkan voltan bekalan bateri 9V positif, dan Pin 26 membekalkan bekalan bateri negatif. Di dalam ADC terdapat sumber voltan stabil 3 V, inputnya disambungkan ke pin 1 IC1, dan output disambungkan ke pin 32. Pin 32 disambungkan ke pin biasa multimeter dan disambungkan secara galvani ke input COM daripada peranti itu. Perbezaan voltan antara pin 1 dan 32 adalah lebih kurang 3 V dalam julat luas voltan bekalan - dari nominal hingga 6.5 V. Voltan yang stabil ini disalurkan kepada pembahagi boleh laras R11, VR1, R13, dan daripada keluarannya kepada input litar mikro 36 ​​(dalam mod pengukuran arus dan voltan). Pembahagi menetapkan potensi U pada pin 36, bersamaan dengan 100 mV. Perintang R12, R25 dan R26 menjalankan fungsi perlindungan. Transistor Q102 dan perintang R109, R110 dan R111 bertanggungjawab untuk menunjukkan pelepasan bateri. Kapasitor C7, C8 dan perintang R19, R20 bertanggungjawab untuk memaparkan titik perpuluhan paparan.

Julat voltan input kendalian Umaks secara langsung bergantung pada tahap voltan rujukan terkawal pada pin 36 dan 35 dan adalah

Kestabilan dan ketepatan paparan bergantung kepada kestabilan voltan rujukan ini.

Bacaan N paparan bergantung pada voltan input U dan dinyatakan sebagai nombor

Satu litar mudah multimeter dalam mod pengukuran voltan ditunjukkan dalam Rajah. 4.

Apabila mengukur voltan DC, isyarat input disalurkan ke R1… R6, dari outputnya, melalui suis [mengikut skema 1-8 / 1… 1-8 / 2), ia disalurkan ke perintang pelindung R17 . Perintang ini juga membentuk penapis laluan rendah apabila mengukur voltan AC bersama-sama dengan kapasitor C3. Kemudian isyarat pergi ke input langsung litar mikro ADC, pin 31. Potensi pin biasa, yang dihasilkan oleh sumber voltan stabil 3 V, pin 32, disalurkan kepada input songsang litar mikro.

Apabila mengukur voltan AC, ia dibetulkan oleh penerus separuh gelombang pada diod D1. Perintang R1 dan R2 dipilih supaya apabila mengukur voltan sinusoidal, peranti menunjukkan nilai yang betul. Perlindungan ADC disediakan oleh pembahagi R1 ... R6 dan perintang R17.

Satu litar mudah multimeter dalam mod pengukuran semasa ditunjukkan dalam Rajah. 5.

Dalam mod mengukur arus terus, yang terakhir mengalir melalui perintang R0, R8, R7 dan R6, yang ditukar bergantung pada julat pengukuran. Penurunan voltan merentasi perintang ini melalui R17 disalurkan ke input ADC, dan hasilnya dipaparkan. Perlindungan ADC disediakan oleh diod D2, D3 (dalam sesetengah model ia mungkin tidak dipasang) dan fius F.

Satu litar mudah multimeter dalam mod ukuran rintangan ditunjukkan dalam Rajah. 6. Dalam mod ukuran rintangan, pergantungan yang dinyatakan oleh formula (2) digunakan.

Rajah menunjukkan bahawa arus yang sama dari sumber voltan + U mengalir melalui perintang rujukan dan perintang yang diukur R "(arus input 35, 36, 30 dan 31 boleh diabaikan) dan nisbah U dan U adalah sama dengan nisbah rintangan bagi perintang R" dan R ^. R1..R6 digunakan sebagai perintang rujukan, R10 dan R103 digunakan sebagai perintang tetapan arus. Perlindungan ADC disediakan oleh termistor R18 (sesetengah model murah menggunakan perintang 1.2 kΩ konvensional), transistor Q1 dalam mod diod zener (tidak selalu dipasang) dan perintang R35, R16 dan R17 pada input 36, 35 dan 31 ADC.

Mod kesinambungan Litar pendailan menggunakan IC2 (LM358), yang mengandungi dua penguat operasi. Penjana bunyi dipasang pada satu penguat, dan pembanding pada satu lagi. Apabila voltan pada input pembanding (pin 6) kurang daripada ambang, voltan rendah ditetapkan pada outputnya (pin 7), yang membuka suis pada transistor Q101, akibatnya isyarat bunyi dipancarkan. Ambang ditentukan oleh pembahagi R103, R104.Perlindungan disediakan oleh perintang R106 pada input pembanding.

Semua kerosakan boleh dibahagikan kepada kecacatan kilang (dan ini berlaku) dan kerosakan yang disebabkan oleh tindakan salah operator.

Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikan

Memandangkan multimeter menggunakan pendawaian yang ketat, unsur-unsur pendek, pematerian yang lemah dan pemecahan petunjuk unsur, terutamanya yang terletak di tepi papan, adalah mungkin. Pembaikan peranti yang rosak hendaklah bermula dengan pemeriksaan visual papan litar bercetak. Kecacatan kilang yang paling biasa bagi multimeter M832 ditunjukkan dalam jadual.

Paparan LCD boleh diperiksa untuk operasi yang betul menggunakan sumber voltan AC 50.60 Hz dengan amplitud beberapa volt. Sebagai sumber voltan ulang-alik, anda boleh menggunakan multimeter M832, yang mempunyai mod penjanaan berliku-liku. Untuk memeriksa paparan, letakkannya pada permukaan rata dengan paparan di atas, sambungkan satu probe multimeter M832 ke terminal biasa penunjuk (baris bawah, terminal kiri), dan pasangkan probe multimeter yang lain secara berselang-seli pada yang lain. daripada paparan. Sekiranya mungkin untuk mendapatkan pencucuhan semua segmen paparan, maka ia boleh diservis.

Kepincangan di atas juga mungkin muncul semasa operasi. Perlu diingatkan bahawa dalam mod pengukuran voltan DC, peranti jarang gagal, kerana dilindungi dengan baik daripada bebanan input. Masalah utama timbul apabila mengukur arus atau rintangan.

Pembaikan peranti yang rosak hendaklah bermula dengan memeriksa voltan bekalan dan kebolehkendalian ADC: voltan penstabilan 3 V dan tiada kerosakan antara pin kuasa dan output ADC biasa.

Dalam mod pengukuran semasa apabila menggunakan input V, Q dan mA, walaupun terdapat fius, mungkin terdapat kes apabila fius terputus lewat daripada diod keselamatan D2 atau D3 mempunyai masa untuk menembusi. Jika fius dipasang dalam multimeter yang tidak memenuhi keperluan arahan, maka dalam kes ini rintangan R5 ... R8 mungkin terbakar, dan ini mungkin tidak kelihatan secara visual pada rintangan. Dalam kes pertama, apabila hanya diod yang menembusi, kecacatan hanya muncul dalam mod pengukuran semasa: arus mengalir melalui peranti, tetapi paparan menunjukkan sifar. Dalam kes kehabisan perintang R5 atau R6 dalam mod pengukuran voltan, peranti akan melebihkan bacaan atau menunjukkan lebihan beban. Apabila satu atau kedua-dua perintang terbakar sepenuhnya, peranti tidak ditetapkan semula dalam mod pengukuran voltan, tetapi apabila input ditutup, paparan ditetapkan kepada sifar. Apabila perintang R7 atau R8 terbakar pada julat pengukuran semasa 20 mA dan 200 mA, peranti akan menunjukkan beban berlebihan, dan dalam julat 10 A - hanya sifar.

Dalam mod pengukuran rintangan, kerosakan biasanya berlaku dalam julat 200 ohm dan 2000 ohm. Dalam kes ini, apabila voltan digunakan pada input, perintang R5, R6, R10, R18, transistor Q1 dan kapasitor C6 boleh terbakar. Jika transistor Q1 tercucuk sepenuhnya, maka apabila mengukur rintangan, peranti akan menunjukkan sifar. Sekiranya berlaku kerosakan transistor yang tidak lengkap, multimeter dengan probe terbuka akan menunjukkan rintangan transistor ini. Dalam mod mengukur voltan dan arus, transistor dilitar pintas oleh suis dan tidak menjejaskan bacaan multimeter. Dengan pecahan kapasitor C6, multimeter tidak akan mengukur voltan dalam julat 20 V, 200 V dan 1000 V atau meremehkan bacaan dalam julat ini dengan ketara.

Jika tiada petunjuk pada paparan, apabila terdapat kuasa pada ADC, atau terdapat kelesuan yang ketara secara visual bagi sejumlah besar elemen litar, terdapat kemungkinan besar kerosakan pada ADC. Kebolehkhidmatan ADC diperiksa dengan memantau voltan sumber voltan stabil 3 V. Dalam praktiknya, ADC terbakar hanya apabila voltan tinggi dikenakan pada input, jauh lebih tinggi daripada 220 V. Selalunya, retakan muncul dalam sebatian ADC bingkai terbuka, penggunaan semasa litar mikro meningkat, yang membawa kepada pemanasan yang ketara ...

Apabila voltan yang sangat tinggi digunakan pada input peranti dalam mod pengukuran voltan, kerosakan mungkin berlaku pada elemen (perintang) dan pada papan litar bercetak, dalam kes mod pengukuran voltan, litar dilindungi oleh pembahagi pada rintangan R1.R6.

Untuk model murah siri DT, petunjuk bahagian panjang boleh dipendekkan ke skrin yang terletak pada penutup belakang peranti, mengganggu operasi litar. Mastech tidak mempunyai kecacatan sedemikian.

Sumber voltan stabil 3 V dalam ADC untuk model Cina murah boleh memberikan voltan 2.6-3.4 V, dan untuk sesetengah peranti ia berhenti berfungsi pada voltan bateri bekalan 8.5 V.

Model DT menggunakan ADC berkualiti rendah dan sangat sensitif kepada penarafan rantai penyepadu C4 dan R14. ADC berkualiti tinggi dalam multimeter Mastech membenarkan penggunaan unsur denominasi rapat.

Selalunya, dalam multimeter DT, apabila probe dibuka dalam mod ukuran rintangan, peranti menghampiri nilai beban berlebihan untuk masa yang sangat lama ("1" pada paparan) atau tidak ditetapkan sama sekali. Adalah mungkin untuk "menyembuhkan" litar mikro ADC berkualiti rendah dengan mengurangkan nilai rintangan R14 daripada 300 kepada 100 kOhm.

Apabila mengukur rintangan di bahagian atas julat, peranti "menyiram" bacaan, contohnya, apabila mengukur perintang dengan rintangan 19.8 kOhm, ia menunjukkan 19.3 kOhm. Ia "dirawat" dengan menggantikan kapasitor C4 dengan kapasitor 0.22 ... 0.27 μF.

Memandangkan firma Cina murah menggunakan ADC yang tidak dibungkus berkualiti rendah, terdapat kes pin patah yang kerap, dan sangat sukar untuk menentukan punca kerosakan dan ia boleh menjelma dengan cara yang berbeza, bergantung pada pin yang patah. Contohnya, salah satu petunjuk penunjuk dimatikan. Oleh kerana multimeter menggunakan paparan dengan petunjuk statik, maka untuk menentukan punca kerosakan, adalah perlu untuk memeriksa voltan pada pin litar mikro ADC yang sepadan, ia mestilah kira-kira 0.5 V berbanding dengan pin biasa. Jika ia adalah sifar, maka ADC rosak.

Terdapat kerosakan yang berkaitan dengan kenalan berkualiti rendah pada suis biskut, peranti hanya berfungsi apabila biskut ditekan. Firma yang membuat multimeter murah jarang menyalut trek di bawah suis rocker dengan gris, itulah sebabnya ia cepat teroksida. Selalunya trek kotor. Ia dibaiki seperti berikut: papan litar bercetak dikeluarkan dari bekas, dan trek suis disapu dengan alkohol. Kemudian lapisan nipis jeli petroleum teknikal digunakan. Segala-galanya, peranti itu dibaiki.

Dengan peranti siri DT, kadang-kadang berlaku bahawa voltan berselang-seli diukur dengan tanda tolak. Ini menunjukkan pemasangan D1 yang salah, biasanya disebabkan oleh penandaan yang salah pada badan diod.

Ia berlaku bahawa pengeluar multimeter murah meletakkan penguat operasi berkualiti rendah dalam litar penjana bunyi, dan kemudian apabila peranti dihidupkan, buzzer berdengung kedengaran. Kecacatan ini dihapuskan dengan mematerikan kapasitor elektrolitik 5 μF selari dengan litar kuasa. Jika ini tidak memastikan operasi penjana bunyi yang stabil, maka penguat operasi perlu diganti dengan LM358P.

Selalunya terdapat gangguan seperti kebocoran bateri. Titisan kecil elektrolit boleh disapu dengan alkohol, tetapi jika papan itu banyak dibanjiri, maka hasil yang baik boleh diperolehi dengan membasuhnya dengan air panas dan sabun cuci pakaian. Selepas mengeluarkan penunjuk dan menyahpateri buzzer, menggunakan berus, sebagai contoh, berus gigi, anda perlu menyabun papan dengan teliti di kedua-dua belah dan membilasnya di bawah air yang mengalir dari paip. Selepas mengulangi basuh 2.3 kali, papan dikeringkan dan dipasang di dalam kes itu.

Kebanyakan peranti yang dihasilkan baru-baru ini menggunakan ADC cip DIE. Kristal dipasang terus ke PCB dan dibenamkan dalam resin. Malangnya, ini dengan ketara mengurangkan kebolehselenggaraan peranti, kerana apabila ADC gagal, yang agak biasa, sukar untuk menggantikannya. ADC yang tidak dibungkus kadangkala sensitif kepada cahaya terang.Contohnya, jika anda bekerja berhampiran lampu meja, ralat pengukuran mungkin meningkat. Hakikatnya ialah penunjuk dan papan peranti mempunyai sedikit ketelusan, dan cahaya, menembusinya, memasuki kristal ADC, menyebabkan kesan fotoelektrik. Untuk menghapuskan kelemahan ini, anda perlu mengeluarkan papan dan, selepas mengeluarkan penunjuk, gamkan lokasi kristal ADC (ia jelas kelihatan melalui papan) dengan kertas tebal.

Apabila membeli multimeter DT, anda harus memberi perhatian kepada kualiti mekanik suis; pastikan anda memutar suis rocker multimeter beberapa kali untuk memastikan pensuisan berlaku dengan jelas dan tanpa gangguan: kecacatan plastik tidak boleh dibaiki.

Sergey Bobin. "Pembaikan peralatan elektronik" No. 1, 2003

Ia agak berada dalam kuasa setiap pengguna yang mengetahui asas-asas elektronik dan kejuruteraan elektrik untuk mengatur dan membaiki multimeter secara bebas. Tetapi sebelum memulakan pembaikan sedemikian, anda mesti cuba memikirkan sifat kerosakan yang telah berlaku.

Adalah paling mudah untuk memeriksa kebolehservisan peranti pada peringkat awal pembaikan dengan memeriksa litar elektroniknya. Untuk kes ini, peraturan penyelesaian masalah berikut telah dibangunkan:

  • Imej - Ms8221c DIY kerosakan pembaikanadalah perlu untuk memeriksa dengan teliti papan litar bercetak multimeter, di mana mungkin terdapat kecacatan dan ralat kilang yang boleh dibezakan dengan jelas;
  • perhatian khusus harus diberikan kepada kehadiran seluar pendek yang tidak diingini dan pematerian berkualiti rendah, serta kecacatan pada terminal di tepi papan (di kawasan sambungan paparan). Untuk pembaikan, anda perlu menggunakan pematerian;
  • kesilapan kilang paling kerap menunjukkan diri mereka dalam fakta bahawa multimeter tidak menunjukkan apa yang sepatutnya mengikut arahan, dan oleh itu paparannya diperiksa terlebih dahulu.

Jika multimeter memberikan bacaan yang salah dalam semua mod dan IC1 menjadi panas, maka anda perlu memeriksa penyambung untuk memeriksa transistor. Jika petunjuk panjang ditutup, maka pembaikan hanya akan dilakukan dengan membukanya.