Pembaikan multimeter DIY 830

Secara terperinci: baiki sendiri multimeter 830 daripada master sebenar untuk tapak my.housecope.com.

Secara visual saya dapati ketiadaan satu terminal, nampaknya bateri telah dikeluarkan tanpa mempedulikan kesihatan papan. Fius adalah utuh, perintang adalah normal - jadi untuk memeriksa saya meletakkan kedudukan voltmeter, sambungkan probe - 0.00 pada paparan. Ohmmeter juga, ammeter, dsb. Saya memutuskan untuk mengeluarkan yuran, dan sekarang:

Saya menjumpai trek yang terbakar berhampiran terminal dengan bateri, kadangkala trek seperti itu terbakar, tetapi fiusnya masih utuh.

Saya menyambungkannya seperti yang saya boleh dan mula memasang, saya ingin menarik perhatian khusus pencinta pembaikan rumah yang tidak berpengalaman kepada galas ini, yang boleh hilang semasa pembongkaran cepat, dan tanpa mereka anda tidak dapat melihat suis yang jelas.

Dikumpul - ia berfungsi. Terdapat banyak kegembiraan, membuka detik, dan kejutan tidak mengenal batas.

Hasilnya, + 2 penguji dalam masa 25 minit, setelah mengumpul kedua-duanya, menguji mereka untuk prestasi - mereka berfungsi seperti baharu!

Di sebelah kanan ialah penguji saya dan di sebelahnya terdapat dua - kini milik saya juga :) Ia masih perlu memikirkan mengapa saya memerlukan 3 daripadanya sekarang, tetapi itu cerita lain. Saya berharap semua orang memberi perhatian kepada sebarang teknik sebelum berputus asa, kerana selalunya pembaikan terdiri daripada tindakan paling mudah untuk memulihkan kenalan.

Imej - Pembaikan multimeter DIY 830

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).

Video (klik untuk bermain).

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 pada julat luas voltan bekalan - daripada nominal hingga 6.5 V.Voltan yang distabilkan ini disalurkan kepada pembahagi boleh laras R11, VR1, R13, dan daripada outputnya kepada input litar mikro 36 ​​(dalam mod mengukur 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, 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 - Pembaikan multimeter DIY 830

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. Kebolehservisan ADC diperiksa dengan memantau voltan sumber voltan stabil 3 V. Dalam amalan, 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 siri DT yang murah, petunjuk bahagian panjang boleh dipendekkan ke skrin yang terletak di belakang peranti, mengganggu operasi litar. Mastech tidak mempunyai kecacatan sedemikian.

Punca voltan yang stabil sebanyak 3 V dalam ADC untuk model Cina murah dalam amalan boleh memberikan voltan 2.6-3.4 V, dan untuk sesetengah peranti ia berhenti berfungsi pada voltan 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, dengan probe terbuka 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 "membalikkan" 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 tidak dibungkus berkualiti rendah, terdapat kes kerap pin patah, dan adalah 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 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 bekalan 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, contohnya 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.

Peranti yang dikeluarkan terbaharu menggunakan ADC cip DIE. Kristal dipasang terus pada PCB dan diisi dengan 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

Imej - Pembaikan multimeter DIY 830

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.

diharamkan
Imej - Pembaikan multimeter DIY 830


Catatan: 102

Beritahu saya nilai perintang smd R5, ia membengkak. Saya melihat melalui sekumpulan gambar rajah untuk peranti sedemikian, penomboran unsur tidak sepadan. Atau buang pautan ke litarnya (tiada transistor pada ini untuk menukar titik paparan). Perintang terletak betul-betul di bawah sudut kiri kaki litar mikro jatuh, jika paparan terletak jauh dari anda, saya akan cuba menyiarkan foto, tetapi ia tidak mungkin pada kali pertama

dt-830b.JPG 41.25 KB Dimuat turun: 12554 kali

Di bawah nombor ini boleh terdapat kedua-dua jenama MASTECH dan MASTER separa jenama Rusia dan beratus-ratus kraftangan mana-mana sampah Cina

lebih baik anda memberikan gambar penuh - sekurang-kurangnya ia akan menjadi jelas apa yang perlu dibuat. dan kemudian semua sampah berselerak dan berpusing untuk menonton terlalu malas

diharamkan
Imej - Pembaikan multimeter DIY 830


Catatan: 102

diharamkan
Imej - Pembaikan multimeter DIY 830


Catatan: 102

Saya menarik perhatian anda, ia adalah DT-830B melalui sengkang, terdapat DT830B - ini lebih kekok dalam pemasangan

diharamkan
Imej - Pembaikan multimeter DIY 830


Catatan: 102

Berikut ialah penarafan bahagian dalam multimeter ini. Tiba-tiba, seseorang juga akan mencari denominasi bahagian yang terbakar daripadanya.

DT-830B.rar 66,92 KB Dimuat turun: 16053 kali

D-830B_4c.jpg 92.57 KB Dimuat turun: 12596 kali
DT-830B_5.2.jpg 82.95 KB Dimuat turun: 12030 kali

Amaran: 1
Imej - Pembaikan multimeter DIY 830


Catatan: 483

Terima kasih Denwe (12-02-2011) untuk skema DT-830B_5.2.jpg
DT-830B dibawa masuk untuk dibaiki pada hari yang lain. Bayarannya sama sahaja. Berhenti mengukur rintangan - kesilapan biasa mengukur voltan dalam mod pengukuran rintangan. Selebihnya mod berfungsi. Resistor smd terbakar di kawasan suis. Rajah menunjukkan 1.5 k. Diganti, berfungsi Imej - Pembaikan multimeter DIY 830

Beberapa tahun yang lalu saya membaiki DT890B saya. Sebelum itu, tidak ada pekerja yang berbaring lama. Terdapat penurunan pada papan, tetapi juga pad kenalan untuk ICL7106. Saya mendapat DIP-40 biasa dalam bekas plastik, letakkan "di lutut saya", cukup ruang di bawah penunjuk (saya memilih setitik terlebih dahulu). Anda hanya perlu menambah transistor dan 3 perintang untuk menunjukkan bateri (seperti, sebagai contoh, dalam M830). Dalam setitik, ini dilakukan secara dalaman dan dipaparkan dalam laluan yang berasingan.

Saya membuka DT-830V yang berfungsi (100% sama seperti yang dibentangkan oleh Andrey74 pada halaman ini untuk 18-11-2010 21:12, untuk mengukur "blot" jenis ICL7106. Saya berkongsi hasil penyelidikan saya , kerana saya tidak pernah melihat perkara seperti ini di mana-mana. akan membantu untuk memahami kemandirian pemproses, saya harap bukan sahaja dalam model penguji tertentu. Jadi, pengukuran telah diambil oleh: voltmeter digital V7-38, penguji penunjuk C 4380, osiloskop S1-94.Suis ditetapkan kepada 200 Ohm. Pengukuran dibuat relatif kepada tolak bekalan kuasa. Saya berharap untuk penambahan dan perbezaan anda dalam data pada model penguji lain berdasarkan litar mikro ini. SELAMAT BERJAYA.

Foto dari atas ke bawah: nombor kaki 2-26, nombor kaki 30, nombor kaki 33.34, nombor kaki 35, nombor kaki 39, nombor kaki 41.

DT-830B.jpg 63.83 KB Dimuat turun: 1500 kali

Multimeter DT-830C memaparkan voltan yang salah.
Menunjukkan kira-kira separuh saiz yang sebenar.
Contohnya, pemalar: bateri 1.32 V, dan ditunjukkan sebagai 0.58 V
Sebagai contoh, yang berselang-seli: dalam rangkaian 220 V, menunjukkan 99 V.
Mengukur rintangan dengan betul.

Lebih banyak gejala:
-Perlahan-lahan mendail sifar kadangkala.
-pada beberapa rintangan papan, warna menjadi kuning, seolah-olah ia dipanaskan (contohnya, R6, 10, 12,13,14)
kapasitor C3 pada "dail" menunjukkan 1210. adakah ini normal?
Imej - Pembaikan multimeter DIY 830

Imej - Pembaikan multimeter DIY 830

Imej - Pembaikan multimeter DIY 830Imej - Pembaikan multimeter DIY 830

  • Imej - Pembaikan multimeter DIY 830
  • Imej - Pembaikan multimeter DIY 830
  • Imej - Pembaikan multimeter DIY 830

Imej - Pembaikan multimeter DIY 830

Daftar untuk mendapatkan akaun. Ianya mudah!

  • master_tv
  • Imej - Pembaikan multimeter DIY 830
  • Luar talian
  • Moderator
  • Imej - Pembaikan multimeter DIY 830
  • Jurutera Pembaikan Elektronik
  • Mesej: 3613
  • Terima kasih diterima: 246
  • Reputasi: -4

Adalah mustahil untuk membayangkan meja kerja pembaikan tanpa multimeter digital yang berguna dan murah. Artikel ini menerangkan peranti multimeter digital siri 830, 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: pengukuran voltan terus dan ulang alik 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 operasi Umax secara langsung bergantung pada tahap voltan rujukan boleh laras 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

Mari kita pertimbangkan pengendalian peranti dalam mod asas.

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.

Oleh kerana 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. Kebolehservisan ADC diperiksa dengan memantau voltan sumber voltan stabil 3 V. Dalam amalan, 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 siri DT yang murah, petunjuk bahagian panjang boleh dipendekkan ke skrin yang terletak di belakang peranti, mengganggu operasi litar. Mastech tidak mempunyai kecacatan sedemikian.

Punca voltan yang stabil sebanyak 3 V dalam ADC untuk model Cina murah dalam amalan boleh memberikan voltan 2.6-3.4 V, dan untuk sesetengah peranti ia berhenti berfungsi pada voltan 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, dengan probe terbuka 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 "membalikkan" 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 tidak dibungkus berkualiti rendah, terdapat kes kerap pin patah, dan adalah 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 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 bekalan 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, contohnya 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.

Peranti yang dikeluarkan terbaharu menggunakan ADC cip DIE. Kristal dipasang terus pada PCB dan diisi dengan 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 cukup 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 - Pembaikan multimeter DIY 830adalah 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.

Secara keseluruhan, bilangan kerosakan yang boleh dikesan secara visual yang mencukupi boleh terkumpul. Anda boleh membiasakan diri dengan beberapa daripada mereka dalam jadual dan kemudian menghapuskannya sendiri. (ke alamat: Sebelum membaiki, adalah perlu untuk mengkaji litar multimeter, yang biasanya diberikan dalam pasport.

Sekiranya mereka ingin menyemak kebolehservisan dan membaiki penunjuk multimeter, maka mereka biasanya menggunakan peranti tambahan yang menghasilkan isyarat frekuensi dan amplitud yang sesuai (50-60 Hz dan unit volt). Sekiranya ketiadaannya, anda boleh menggunakan multimeter jenis M832 dengan fungsi menjana denyutan segi empat tepat (meander).

Untuk mendiagnosis dan membaiki paparan multimeter, anda perlu mengeluarkan papan kerja daripada bekas peranti dan pilih kedudukan yang sesuai untuk menyemak kenalan penunjuk (skrin atas). Selepas itu, anda harus menyambungkan hujung satu probe ke terminal biasa penunjuk yang sedang disiasat (ia terletak di baris bawah, di hujung kiri), dan sentuh hujung yang satu lagi ke output isyarat paparan. Dalam kes ini, semua segmennya harus menyala satu demi satu mengikut pendawaian bas isyarat, yang harus dibaca secara berasingan. "Operasi" biasa bagi segmen yang diuji dalam semua mod menunjukkan bahawa paparan berfungsi dengan betul.

Maklumat tambahan. Kerosakan yang ditunjukkan paling kerap berlaku semasa operasi multimeter digital, di mana bahagian pengukurnya gagal dan perlu dibaiki dengan sangat jarang (dengan syarat arahan dipatuhi).

Pernyataan terakhir hanya melibatkan nilai malar, apabila mengukur multimeter yang dilindungi dengan baik daripada beban berlebihan. Kesukaran serius dalam mengenal pasti sebab kegagalan peranti paling kerap dihadapi apabila menentukan rintangan bahagian litar dan dalam mod dail.

Dalam mod ini, kerosakan biasa, sebagai peraturan, muncul dalam julat pengukuran sehingga 200 dan sehingga 2000 Ohm. Apabila voltan luar memasuki input, sebagai peraturan, perintang di bawah sebutan R5, R6, R10, R18 terbakar, serta transistor Q1. Di samping itu, kapasitor C6 sering menembusi. Akibat pendedahan kepada potensi luar dimanifestasikan seperti berikut:

  1. Imej - Pembaikan multimeter DIY 830apabila triod Q1 benar-benar "terbakar", apabila menentukan rintangan, multimeter menunjukkan satu sifar;
  2. sekiranya berlaku kerosakan transistor yang tidak lengkap, peranti dengan hujung terbuka harus menunjukkan rintangan persimpangannya.

Nota! Dalam mod pengukuran lain, transistor ini adalah litar pintas dan oleh itu tidak mempunyai kesan pada paparan.

Dengan pecahan C6, multimeter tidak akan berfungsi pada had pengukuran 20, 200 dan 1000 Volt (pilihan untuk mengecilkan bacaan yang kuat tidak dikecualikan).

Jika multimeter sentiasa berbunyi bip semasa mendail atau senyap, sebabnya mungkin pematerian pin IC2 yang tidak berkualiti. Pembaikan terdiri daripada pematerian yang berhati-hati.

Pemeriksaan dan pembaikan multimeter yang tidak berfungsi, yang kerosakannya tidak berkaitan dengan kes yang telah dipertimbangkan, disyorkan untuk bermula dengan memeriksa voltan 3 Volt pada bas bekalan ADC. Dalam kes ini, pertama sekali, adalah perlu untuk memastikan bahawa tiada kerosakan antara terminal bekalan dan terminal biasa penukar.

Kehilangan elemen petunjuk pada skrin paparan dengan kehadiran penukar voltan bekalan dengan tahap kebarangkalian yang tinggi menunjukkan kerosakan pada litarnya.Kesimpulan yang sama boleh dibuat apabila sebilangan besar elemen litar yang terletak berhampiran ADC terbakar.

Penting! Dalam amalan, nod ini "terbakar" hanya apabila voltan yang cukup tinggi (lebih daripada 220 Volt) mencecah inputnya, yang menampakkan dirinya secara visual dalam bentuk retakan dalam sebatian modul.

Sebelum bercakap tentang pembaikan, anda perlu menyemak. Cara mudah untuk menguji ADC untuk kesesuaian untuk operasi selanjutnya adalah dengan mendail terminalnya menggunakan multimeter berfungsi yang diketahui dari kelas yang sama. Ambil perhatian bahawa kes apabila multimeter kedua salah menunjukkan hasil pengukuran tidak sesuai untuk pemeriksaan sedemikian.

Semasa bersiap sedia untuk operasi, peranti ditukar kepada mod "dail" diod, dan hujung pengukur wayar dalam penebat merah disambungkan ke output "daya tolak" litar mikro. Mengikuti siasatan hitam ini, setiap kaki isyaratnya disentuh secara berurutan. Oleh kerana terdapat diod pelindung pada input litar, disambungkan ke arah yang bertentangan, selepas menggunakan voltan ke hadapan dari multimeter pihak ketiga, ia harus dibuka.

Fakta pembukaan mereka direkodkan pada paparan dalam bentuk penurunan voltan merentasi persimpangan unsur semikonduktor. Begitu juga, litar diperiksa apabila probe dalam penebat hitam disambungkan ke pin 1 (+ bekalan kuasa ADC), diikuti dengan menyentuh semua pin lain. Dalam kes ini, petunjuk pada skrin paparan hendaklah sama seperti dalam kes pertama.