Secara terperinci: lakukan sendiri pembaikan multimeter dt 838 daripada master sebenar untuk tapak my.housecope.com.
Pembaikan multimeter S-Line DT-838
Saya memeriksa transistor dengan penguji dan ternyata semuanya rosak, saya hampir membuangnya. Dan ternyata multimeter dimatikan. (ha ha)
Oleh itu multimeter adalah buggy tetapi mengukur rintangan dan mencicit semasa panggilan. Voltan menunjukkan normal.
Saya tidak menemui skim sedemikian, saya menemui yang ini:
Setelah membongkarnya di papan, saya perhatikan bahawa R3 (tanda pada papan, gambar rajah berbeza) terdapat titik kecil (152 ditulis pada perintang) 1.5 kOhm, setelah mengukurnya dengan multimeter lain (biasanya buggy , tetapi anda boleh menavigasi) menunjukkan lebih daripada 2 kOhm.
Selepas penggantian, semuanya berfungsi. Saya mengambil perintang dari papan induk lama komputer, menyoldernya dan menyoldernya dengan pengering rambut ke stesen pematerian buatan sendiri.
sila beritahu saya nilai perintang R16 sangat perlu atau skim jika ada terima kasih terlebih dahulu!
Saya mempunyai 561 ditulis pada perintang R16, ini ialah 560 Ohm.
Berikut adalah foto yang sangat sukar untuk dilihat
Sama (( Di manakah luka ini pada ibu? tidak melihat ((beritahu saya, atau apa yang perlu diganti (di mana untuk berhenti)?
Dijumpai ... dipateri ... tidak berfungsi (( lebih tepat lagi, ia masih buggy.
Membaiki orang mati adalah baik. Bagaimana pula dengan menghapuskan kecacatan kilang (Cina)? Kini DT-838 dijual (kononnya) daripada jenama yang berbeza (Ermak, Resanta, TEK), tetapi dengan kecacatan yang sama yang muncul SAHAJA apabila mengukur suhu. Suhu melebihi 100-150 C ditaksir terlalu tinggi, dan semakin tinggi suhu, semakin dianggarkan terlalu tinggi (lihat graf).
Memanaskan termokopel daripada kit multimeter dalam nyalaan yang lebih ringan boleh dengan mudah mendapat 1999 C malah lebihan beban. Pada hakikatnya, agak sukar untuk mendapatkan walaupun 1000 C pada pemetik api, dan pada 1500 C konduktor termokopel sepatutnya sudah cair.
Video (klik untuk bermain).
Intinya, sudah tentu, bukan dalam termokopel, tetapi dalam multimeter itu sendiri: dengan "pengoptimuman" Cina seterusnya ralat merayap masuk, yang telah berjaya direplikasi sejak itu. Ulasan yang menyebut kecacatan oleh penjual Rusia tidak diterbitkan (saya tidak menyemak semuanya - satu sudah cukup)
Saya baru sahaja menemui ralat (dalam susun atur PCB) (dengan peluh). Tidak sukar untuk memperbaikinya. Suhu menjadi betul, tetapi pembetulan tidak mempunyai kesan pada mod lain. Saya mungkin akan menyiarkan ini di tempat yang lebih sesuai.
Membaiki orang mati adalah baik. Bagaimana pula dengan menghapuskan kecacatan kilang (Cina)? Kini DT-838 dijual (kononnya) daripada jenama yang berbeza (Ermak, Resanta, TEK), tetapi dengan kecacatan yang sama yang muncul SAHAJA apabila mengukur suhu. Suhu melebihi 100-150 C ditaksir terlalu tinggi, dan semakin tinggi suhu, semakin dianggarkan terlalu tinggi (lihat graf).
Memanaskan termokopel daripada kit multimeter dalam nyalaan yang lebih ringan boleh dengan mudah mendapat 1999 C malah lebihan beban. Pada hakikatnya, agak sukar untuk mendapatkan walaupun 1000 C pada pemetik api, dan pada 1500 C konduktor termokopel sepatutnya sudah cair.
Intinya, sudah tentu, bukan dalam termokopel, tetapi dalam multimeter itu sendiri: dengan "pengoptimuman" Cina seterusnya ralat merayap masuk, yang telah berjaya direplikasi sejak itu. Ulasan yang menyebut kecacatan oleh penjual Rusia tidak diterbitkan (saya tidak menyemak semuanya - satu sudah cukup)
Saya baru sahaja menemui ralat (dalam susun atur PCB) (dengan peluh) dan membetulkannya. Tidak sukar untuk memperbaikinya. Suhu menjadi betul, tetapi pembetulan tidak mempunyai kesan pada mod lain. Saya mungkin akan menyiarkan ini di tempat yang lebih sesuai.
Saya mengambil multimeter DT-838 ini di pasaran kerana tidak berfungsi pada harga yang tidak masuk akal. Dia mempunyai kes yang boleh dikatakan baharu, yang saya mahu letakkan pada besi pematerian saya yang telah dipukul, retak dan terbakar, tetapi multimeter berfungsi DT-830. Menurut penjual, multimeter itu rosak.
Dan sudah tentu, mula-mula saya memutuskan untuk cuba membaiki multimeter yang dibeli.Selepas memasukkan bateri dan menghidupkan multimeter, saya melihat ia dihidupkan dan nombor muncul pada skrin, tetapi multimeter tidak mahu bertindak balas terhadap sebarang ukuran.
Terdapat kesan pematerian di papan - nampaknya mereka cuba membaiki multimeter tidak berjaya. Pemeriksaan papan dengan kaca pembesar memberikan keputusannya - berhampiran soket tengah untuk probe terdapat retak pada papan dan landasan yang menuju dari probe telah pecah. Nampaknya, semasa pembaikan sebelumnya, mereka tidak melihat ini dan menghadkan diri mereka kepada pematerian mudah kenalan untuk probe.
Saya membersihkan trek varnis dan dipateri, pada masa yang sama dan menyolder semula penyambung untuk probe, dipasang, dihidupkan - semakan sepintas lalu menunjukkan bahawa fungsi utama berfungsi dengan baik.
Proses membaiki multimeter DT-838 dalam foto di bawah (anda boleh klik untuk membesarkan)
Begitulah cara saya mendapat multimeter yang boleh dikatakan baharu dan hampir percuma. Dan semua disebabkan oleh fakta bahawa pemaju multimeter ini tidak memberikan hentian untuk bahagian papan ini, jadi apabila probe disambungkan, papan itu bengkok, yang membawa kepada retak. Nah, dan juga kerana pembaikan sebelumnya yang lalai.
Mungkin multimeter digital yang paling biasa dan murah. Kelemahan - kesilapan besar, terutamanya dalam sejuk, perlindungan yang lemah, perkahwinan. Siri multimeter digital DT (M) -830-838 pada asasnya serupa dalam pembinaan, tetapi terdapat perbezaan dalam sebutan, penarafan dan litar.
Mata bit berkelip, menunjukkan sebarang karut. Sebabnya ialah sentuhan yang lemah dalam suis pengukuran. Buka peranti dan periksa sama ada bola berada di tempatnya di suis, regangkan spring sedikit menekan bola ini untuk penukaran yang lebih baik. Lap kenalan suis dengan alkohol. Gantikan bateri.
Bacaan melonjak apabila mengukur rintangan, mod lain berfungsi - perintang R18 (900 Ohm) rosak atau transistor Q1 (9014) rosak.
Bacaan tidak betul semasa pengukuran - litar terbuka R33 (900 ohm)
Bacaan melonjak apabila mengukur kekuatan semasa - perintang R0, R1.
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:
adalah 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:
apabila triod Q1 benar-benar "terbakar", apabila menentukan rintangan, multimeter menunjukkan satu sifar;
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.
Apabila polariti sambungan peranti pengukur kedua diubah, penunjuknya sentiasa menunjukkan litar terbuka, kerana rintangan input litar mikro yang berfungsi cukup besar. Dalam kes ini, kesimpulan akan dianggap salah, dalam kedua-dua kes menunjukkan nilai rintangan akhir. Jika, untuk mana-mana pilihan sambungan yang diterangkan, multimeter menunjukkan litar terbuka, ini kemungkinan besar menunjukkan pemutus litar dalaman.
Memandangkan ADC moden paling kerap dihasilkan dalam versi integral (tanpa sarung), jarang ada sesiapa yang menggantikannya. Jadi jika penukar hangus, maka multimeter tidak boleh dibaiki, ia tidak boleh dibaiki.
Pembaikan akan diperlukan jika terdapat kerosakan yang berkaitan dengan kehilangan sentuhan pada suis berputar. Ini ditunjukkan bukan sahaja dalam fakta bahawa multimeter tidak dihidupkan, tetapi juga dalam kemustahilan untuk mendapatkan sambungan biasa tanpa menekan kuat pada biskut. Ini dijelaskan oleh fakta bahawa dalam multimeter Cina yang murah, trek kenalan jarang ditutup dengan gris berkualiti tinggi, yang membawa kepada pengoksidaan yang cepat.
Apabila digunakan dalam keadaan berdebu, contohnya, ia menjadi kotor dari semasa ke semasa dan terputus hubungan dengan jalur suis. Untuk membaiki unit multimeter ini, cukup untuk mengeluarkan papan litar bercetak dari bekasnya dan mengelap trek kenalan dengan kapas yang dicelup dalam alkohol. Kemudian lapisan nipis jeli petroleum teknikal berkualiti tinggi harus digunakan pada mereka.
Sebagai kesimpulan, kami perhatikan bahawa jika kilang "hilang" atau penutupan kenalan dikesan dalam multimeter, kekurangan ini harus dihapuskan menggunakan besi pematerian voltan rendah dengan hujung yang diasah dengan baik. Jika anda tidak pasti sepenuhnya tentang sebab kerosakan peranti, anda harus menghubungi pakar pembaikan untuk mengukur peralatan.
Sebaik sahaja saya mengukur voltan sesalur 220V, tetapi saya tidak perasan secara membuta tuli bahawa peranti itu berada dalam mod ukuran rintangan. Dia mencucuknya sekali, dua kali, tiga kali ... Alat itu tidak tahan dengan ejekan seperti itu dan secara senyap-senyap mengarahkannya untuk hidup lama. Beberapa rintangan terbakar, dan, yang paling penting, ADC. Peranti ini, boleh dikatakan, berharga satu sen, tetapi ini adalah kawan lama saya dan rakan seperjuangan, kami pergi dengan banyak perkara, banyak kenangan berbeza dikaitkan dengannya. Jadi saya memutuskan untuk cuba memulihkannya.
Daripada pelbagai jenis litar multimeter M838, ia datang kepada saya dari DT-838 (hampir satu-dengan-satu), inilah ia:
Pertama, anda perlu menangani "penurunan" ADC asli yang berada dalam peranti pada mulanya. Untuk melakukan ini, saya memasang penjana gelombang persegi 60 Hz mengikut skema ini (ia mula menghasilkan 60 Hz yang stabil pada voltan bekalan + 6V):
Apabila memeriksa, output wayar biasa penjana disambungkan ke elektrod isyarat penunjuk, dan output lain diberi makan secara bergilir-gilir dengan isyarat daripada output penjana. Ini akan mengaktifkan segmen penunjuk yang sepadan. Hasil daripada semakan, pertama sekali, pinout untuk penunjuk LCD 32-pin multimeter siri 800 telah ditentukan, dan juga tujuan pin ADC yang tinggal menjadi jelas. Hasilnya ditunjukkan dalam rajah:
Pin tugasan ADC lama
Kami juga ambil perhatian bahawa ICL7106 tidak mempunyai keluaran BAT, jadi anda perlu menanam sendiri petunjuk nyahcas bateri secara kolektif, mengikut skema ini, diambil dari salah satu daripada banyak litar untuk 832 multimeter:
Sekumpulan kecil lima ICL7106 telah dibeli daripada rakan Cina kami di ebay (secara simpanan, dan anda tidak pernah tahu ... Saya mengambil 250 rubel setiap satu, kini harganya 410 rubel).
Kemudian, dengan mengambil kira ukuran sebelumnya, saya membuat kad penyesuai untuk ADC baharu dan menyolder litar mikro di sana:
Saya menyolder kaki di sana - ternyata berkaki banyak:
Dan kami menyoldernya ke papan multimeter (sebelum itu, untuk berjaga-jaga, saya memotong trek dari "jatuh" ADC lama:
Dan voila - peranti itu menjadi hidup! Ia hanya perlu melaraskan sedikit pembahagi voltan rujukan dengan perintang VR1 (diserlahkan dalam foto) untuk paparan hasil yang lebih tepat:
Di sebelah kanan, litar kawalan pelepasan bateri diserlahkan, ia berfungsi pada voltan di bawah 7V (biasanya kira-kira 8V, tetapi saya membuat sendiri 7 - ia diselaraskan oleh perintang R3), walaupun peranti tetap beroperasi walaupun pada 3V, walaupun ini berfungsi tidak menjamin ukuran yang betul.
Kesimpulannya ialah ini - lebih berhati-hati dengan peranti, ketidakpedulian boleh membawa kepada akibat yang menyedihkan.
4 peranti jenis ini telah terkumpul, saya akan memberikan ketiga-tiganya untuk alat ganti, atau mungkin salah satu daripadanya boleh dipulihkan? nama tel. bengkel, jika boleh.
kipas
Kumpulan: Peserta Jawatan: 2900 # Pengguna: 463 Pendaftaran: 14-Jun 05 Tempat kediaman: Rusia
Catatan ini telah disunting Asmodey - 15 Mac 2008, 09:57 PM
Rakan kongsi Jenayah
Kumpulan: Peserta Catatan: 695 # Pengguna: 21271 Pendaftaran: 1-07 Jun Tempat kediaman: Ukr. Kharkov
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: 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 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.
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.
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.
Mengapa seseorang tidak dapat mencari video yang mereka inginkan di Youtube? Masalahnya ialah seseorang tidak boleh mencipta sesuatu yang baru dan mencarinya. Dia keluar dari fantasi. Dia telah menonton banyak saluran, dan dia tidak lagi mahu menonton apa-apa (dari apa yang dia tonton tadi), tetapi apa yang perlu dilakukan dalam situasi ini? Untuk mencari video Youtube yang sesuai dengan keperluan anda, adalah penting untuk terus mencari. Lebih sukar carian anda, lebih baik hasil carian anda. Ingat bahawa anda hanya perlu mencari beberapa saluran (menarik), dan anda boleh menontonnya selama seminggu atau sebulan. Oleh itu, jika tiada imaginasi dan keengganan untuk mencari, anda boleh bertanya kepada rakan dan kenalan anda apa yang mereka lihat di Youtube. Mungkin mereka akan mencadangkan vlogger asli yang mereka suka. Anda juga mungkin menyukai mereka dan anda akan menjadi pelanggan mereka!
Pemotongan mp3 dalam talian adalah mudah dan perkhidmatan mudah untuk membantu anda buat sendiri nada dering muzik.
Penukar video YouTube Video dalam talian kami penukar membolehkan anda memuat turun video daripada Tapak web YouTube dalam format webm, mp4, 3gpp, flv, mp3.
Ini adalah stesen radio untuk dipilih mengikut negara, gaya dan berkualiti. Stesen radio di seluruh dunia lebih 1000 stesen radio popular.
Siaran langsung daripada kamera web dibuat benar-benar percuma secara nyata masa - siaran dalam talian.
Televisyen Dalam Talian kami lebih daripada 300 popular Saluran TV untuk dipilih, mengikut negara dan genre. Penyiaran saluran TV adalah percuma.
Peluang yang baik untuk memulakan hubungan baru dengan kesinambungan dalam kehidupan sebenar. Video rawak sembang (rolet sembang), penonton adalah orang dari seluruh dunia.
Multimeter menunjukkan nombor rawak dalam semua mod, kecuali untuk ukuran sehingga 10A Apa yang boleh menjadi masalah?
Penerangan: Multimeter digital M838 mengukur arus AC dan DC, rintangan, voltan AC dan DC, dan keuntungan transistor bipolar (h21). Kualiti sambungan konduktor atau pematerian boleh diperiksa dengan dail yang boleh didengar. Penjana gelombang sinus 1000 Hz terbina dalam akan berguna apabila menguji peranti kejuruteraan radio. Juga, menggunakan multimeter M838, anda boleh membunyikan diod semikonduktor. Hasil pengukuran dipaparkan pada paparan LCD 31/2 digit digital yang dibaca dengan baik. Multimeter dikuasakan oleh satu bateri 9V jenis "Krona". Set penghantaran multimeter M838 termasuk satu set probe dan arahan dalam bahasa Rusia.
Spesifikasi: Pengukuran sesaat: 2 Voltan malar U = 0.1mV - 1000V Voltan AC U
Video (klik untuk bermain).
0.1V - 750V Arus DC I = 2mA - 10A Julat frekuensi AC semasa 40 - 400Hz Rintangan R 0.1 Ohm - 2 MΩ Rintangan input R 1 MΩ Suhu t ° C -20 °? + 1370 ° Keuntungan - h21 hingga 1000 - transistor Ujian diod: ya Mod kesinambungan