Podrobně: oprava testeru ts4313 svépomocí od skutečného mistra pro web my.housecope.com.
Při opravách elektroniky musíte provádět velké množství měření různými digitálními přístroji. Jedná se o osciloskop, ESR metr a to, co se používá nejčastěji a bez čeho se žádná oprava neobejde: samozřejmě digitální multimetr. Někdy se ale stane, že pomoc již vyžadují samotné nástroje, a to ani ne tak z nezkušenosti, spěchu nebo neopatrnosti pána, ale z nepříjemné nehody, jakou se mi nedávno stala.
Multimetr řady DT - Vzhled
Bylo to takto: po výměně rozbitého tranzistoru s efektem pole při opravě napájení LCD TV televizor nefungoval. Vznikl nápad, který měl přijít ještě dříve, ovšem ve fázi diagnostiky, ale ve spěchu nebylo možné zkontrolovat PWM regulátor alespoň na nízký odpor nebo zkrat mezi nohama. Vyjmutí desky trvalo dlouho, mikroobvod byl v našem balení DIP-8 a nebylo těžké zazvonit nohama na zkratu ani na horní straně desky.
Elektrolytický kondenzátor 400 voltů
Odpojím TV ze sítě, počkám standardní 3 minuty na vybití kondenzátorů ve filtru, těch hodně velkých sudů, elektrolytických kondenzátorů na 200-400 Voltů, které každý viděl při rozebírání spínaného zdroje.
Dotýkám se sond multimetru v režimu slyšitelného vytáčení nohou PWM ovladače - najednou se ozve pípnutí, vyjmu sondy, abych přivolal zbytek nohou, signál zní další 2 sekundy. No, myslím, že to je vše: opět vyhořely 2 odpory, jeden v obvodu měření odporu režimu 2 kOhm, na 900 Ohm, druhý na 1,5 - 2 kOhm, což je s největší pravděpodobností v obvodech ochrany ADC. S podobnou nepříjemností jsem se již setkal, v minulosti mě kamarád praštil testerem stejným způsobem, takže jsem se nerozčiloval - šel jsem do rádia pro dva odpory v pouzdrech SMD 0805 a 0603, jeden rubl za kus a připájel je.
Video (kliknutím přehrajete).
Hledání informací o opravách multimetrů na různých zdrojích najednou poskytlo několik typických schémat, na jejichž základě je postavena většina modelů levných multimetrů. Problém byl v tom, že referenční označení na deskách se neshodovala s označením na nalezených schématech.
Spálené odpory na desce multimetru
Měl jsem ale štěstí, na jednom z fór člověk podrobně popsal podobnou situaci, selhání multimetru při měření s přítomností napětí v obvodu, v režimu zvukového vytáčení. Pokud nebyly problémy s odporem 900 Ohmů, bylo několik odporů na desce zapojeno do řetězce a bylo snadné jej najít. Navíc z nějakého důvodu nezčernal, jak to při spalování bývá, a bylo možné přečíst označení a zkusit změřit jeho odpor. Vzhledem k tomu, že multimetr obsahuje přesné odpory, které mají ve svém označení 4 číslice, je lepší, pokud je to možné, změnit odpory na úplně stejné.
V našem obchodě s rádiem nebyly žádné přesné rezistory a vzal jsem ten obvyklý na 910 ohmů. Jak ukázala praxe, chyba s takovou náhradou bude zcela nevýznamná, protože rozdíl mezi těmito odpory, 900 a 910 Ohmů, je pouze 1%. Určení hodnoty druhého rezistoru bylo obtížnější - z jeho vývodů vedly dráhy ke dvěma přechodovým kontaktům, s pokovením, na zadní stranu desky, k vypínači.
Místo pro pájení termistoru
Ale opět jsem měl štěstí: na desce zůstaly dva otvory spojené stopami paralelně s vývody rezistoru a byly podepsány RTS1, pak bylo vše jasné. Termistor (RTS1), jak jej známe z pulzních zdrojů, je připájen za účelem omezení proudů procházejících diodami diodového můstku při zapnutí pulzního napájení.
Protože elektrolytické kondenzátory, ty velmi velké sudy 200-400 voltů se v okamžiku zapnutí napájení a prvních zlomcích sekundy na začátku nabíjení chovají téměř jako zkrat - to způsobuje velké proudy přes můstek diody, v důsledku čehož může můstek shořet.
Zjednodušeně řečeno, termistor má v normálním režimu nízký odpor, když protékají malé proudy, což odpovídá režimu činnosti zařízení. Při prudkém mnohonásobném nárůstu proudu se prudce zvyšuje i odpor termistoru, což podle Ohmova zákona, jak víme, způsobuje pokles proudu v obvodové části.
Rezistor 2 Kom Ohm na schématu
Při opravě na obvodu pravděpodobně měníme na rezistor 1,5 kΩ, odpor uvedený na obvodu s nominální hodnotou 2 kΩ, jak psali na zdroji, ze kterého brali informaci, při první opravě je jeho hodnota není kritická a bylo doporučeno ji dát přesto na 1,5 kΩ.
Pokračujeme... Po nabití kondenzátorů a poklesu proudu v obvodu termistor sníží svůj odpor a zařízení funguje normálně.
900 ohmový odpor na schématu
Proč se u drahých multimetrů instaluje místo tohoto rezistoru termistor? Se stejným účelem jako u spínaných zdrojů - snížit velké proudy, které mohou vést k vyhoření ADC, vznikající v našem případě v důsledku chyby mastera provádějícího měření, a tím chránit analogově-digitální převodník zařízení.
Nebo jinými slovy onu velmi černou kapku, po jejímž spálení již zařízení většinou nemá smysl obnovovat, protože jde o pracný úkol a cena dílů přesáhne minimálně polovinu ceny nového multimetru.
Jak můžeme tyto odpory zapájet - možná si pomyslí začátečníci, kteří se dříve nezabývali rádiovými součástkami SMD. Ostatně pájecí fén v domácí dílně s největší pravděpodobností nemají. Jsou zde tři způsoby:
Nejprve budete potřebovat páječku EPSN o výkonu 25 wattů s čepelí s řezem uprostřed, abyste mohli zahřívat oba terminály najednou.
Druhý způsob, ukousnutím bočními řezáky kapku Rose nebo Woodovy slitiny ihned na oba kontakty rezistoru a oba tyto vývody naplocho zahřát žihadlem.
A třetí způsob, když nemáme nic jiného než 40wattovou páječku typu EPSN a obvyklou pájku POS-61 - naneseme na oba vývody, aby se pájky promíchaly a ve výsledku byla celková teplota tavení bezolovnaté pájky ubývá a oba vývody rezistoru střídavě zahříváme a snažíme se s ním trochu pohnout.
Obvykle to stačí k tomu, aby byl náš rezistor utěsněn a přilepen ke špičce. Samozřejmě nezapomeňte na nanesení tavidla, lepší je samozřejmě tekutý Alcohol rosin flux (GFR).
V každém případě, ať tento rezistor z desky demontujete jakkoli, na desce zůstanou hrbolky staré pájky, musíme je odstranit pomocí demontážního opletu a namočit do lihové pryskyřice. Hrot opletu nasadíme přímo na pájku a přitlačíme, hrotem páječky zahříváme, dokud se všechna pájka z kontaktů nevstřebá do opletu.
No, pak je to otázka technologie: vezmeme rezistor, který jsme koupili v obchodě s rádiem, nasadíme ho na kontaktní plošky, které jsme uvolnili z pájky, přitlačíme jej šroubovákem shora a dotkneme se plošek a vodičů umístěných na okraje rezistoru špičkou 25wattové páječky připájejte na místo.
Pájecí oplet - Aplikace
Napoprvé to pravděpodobně dopadne nakřivo, ale nejdůležitější je, že zařízení bude obnoveno. Na fórech se názory na takové opravy rozcházely, někteří tvrdili, že kvůli levnosti multimetrů nemá smysl je vůbec opravovat, prý to vyhodili a šli koupit nový, jiní byli dokonce připraveni jděte celou cestu a znovu připájejte ADC). Ale jak ukazuje tento případ, někdy je oprava multimetru docela jednoduchá a cenově výhodná a takovou opravu snadno zvládne každý domácí řemeslník. Úspěšné opravy všem! AKV.
Potřebujete obvod? Potřebujete řezačku? Je baterie v pořádku? Je něco na dodávku proudu? Na všech pásmech.
Zkuste zkontrolovat proud na všech rozsazích
Při opravách střelců (testerů) stáčení SSSR Zhytomyr
v první řadě je potřeba zkontrolovat konstantní proud, tzn. zapněte tester v měření stejnosměrného proudu a aplikujte proud (ve všech mezích) Odpory měření odporu jsou také svázány s proudovými odpory. Sakra, radši mi to dej, udělám to za tebe!
Nastavte největší limit na měření stejnosměrného proudu 4313 (nepamatuji si, zhruba -5 A).Na vstupní svorky připojte multimetr (číslice).Multimetr bude někde ukazovat až jeden Ohm (přibližně).Přepněte 4313 na další limit (někde 1A) Multimetr ukáže odpor stejně mnohonásobně větší (5 Ohm je přibližně velmi).A tak všechny limity.Hledejte kde je porucha stonásobná změna odporu
Při nejmenším proudovém limitu toto pravidlo nefunguje.
Nebo se přihlaste pomocí těchto služeb
Zaregistrujte se a získejte účet. Je to jednoduché!
Oprava kombinovaných zařízení.
Během provozu kombinovaného zařízení může dojít k různým poruchám v důsledku opotřebení a struktury jeho zařízení prvky a nesprávné činnosti operátora.
* Jsou možné následující poruchy:
- ztráta vodivosti přídavných rezistory;
- ztráta střídavé vodivosti rezistor "Nastav. 0";
- porušení kontaktů v místě spojování prvků;
- spálení nebo deformace kontaktů spínače;
- přerušený obvod v univerzálním bočníku;
- ztráta vodivosti nastavitelné rezistory;
- přerušení nebo zkrat diod usměrňovač;
- porušení strií nebo vinutí rámu měřící mechanismus.
S otevřením zařízení nespěchejte. Nejprve se musíte pokusit nainstalovat možnou příčinu poruchy, pro kterou je nutné změřit hodnoty na všech měřicích rozsazích, znát naměřené hodnoty nebo ovládat každou z nich jiným zařízením. Pak, pomocí údajů v tabulce typických poruch kombinovaných zařízení a jejich důvody, schematický diagram a mapa elektrických obvodů u konkrétního zařízení identifikovat podezřelé vadné položky, popř části řetězce na základě konkrétní situace.
Samostatně organizovat a opravovat multimetr je zcela v silách každého uživatele, který je dobře obeznámen se základy elektroniky a elektrotechniky. Než se však pustíte do takové opravy, musíte se pokusit zjistit povahu poškození, ke kterému došlo.
Nejpohodlnější je zkontrolovat provozuschopnost zařízení v počáteční fázi opravy kontrolou jeho elektronického obvodu. Pro tento případ byla vyvinuta následující pravidla pro odstraňování problémů:
je nutné pečlivě prozkoumat desku plošných spojů multimetru, na které mohou být jasně rozlišitelné tovární vady a chyby;
zvláštní pozornost by měla být věnována přítomnosti nežádoucích zkratů a nekvalitního pájení, jakož i defektů na svorkách na okrajích desky (v oblasti připojení displeje). Pro opravy budete muset použít pájení;
tovární chyby se nejčastěji projevují tak, že multimetr podle návodu neukazuje to, co by měl, a proto se zkoumá především jeho displej.
Pokud multimetr poskytuje nesprávné údaje ve všech režimech a IC1 se zahřívá, musíte zkontrolovat konektory a zkontrolovat tranzistory. Pokud jsou dlouhé přívody uzavřeny, bude oprava spočívat pouze v jejich otevření.
Celkově se může nashromáždit dostatečný počet vizuálně zjistitelných závad. S některými se můžete v tabulce seznámit a následně je sami odstranit. (na adresu: Před opravou je nutné prostudovat obvody multimetru, které jsou obvykle uvedeny v pasu.
Pokud chtějí zkontrolovat provozuschopnost a opravit indikátor multimetru, pak se obvykle uchýlí k použití přídavného zařízení, které vytváří signál o vhodné frekvenci a amplitudě (50-60 Hz a jednotky voltů). Při jeho nepřítomnosti lze použít multimetr typu M832 s funkcí generování obdélníkových impulsů (meandr).
Pro diagnostiku a opravu displeje multimetru je nutné vyjmout pracovní desku z pouzdra zařízení a vybrat polohu vhodnou pro kontrolu kontaktů indikátoru (obrazovka nahoru). Poté byste měli připojit konec jedné sondy ke společné svorce zkoumaného indikátoru (nachází se ve spodní řadě zcela vlevo) a druhý konec se střídavě dotýkat signálových výstupů displeje. V tomto případě by se měly postupně rozsvítit všechny jeho segmenty podle zapojení signálních sběrnic, které je třeba číst samostatně. Normální „provoz“ testovaných segmentů ve všech režimech ukazuje, že displej funguje správně.
Dodatečné informace. Tato porucha se nejčastěji projevuje při provozu digitálního multimetru, u kterého jeho měřicí část selže a vyžaduje opravu extrémně zřídka (za předpokladu dodržení pokynů).
Poslední poznámka se týká pouze konstantních hodnot, při jejichž měření je multimetr dobře chráněn proti přetížení. Se závažnými obtížemi při zjišťování příčin poruchy zařízení se nejčastěji setkáváme při určování odporů části obvodu a v režimu vytáčení.
V tomto režimu se zpravidla objevují typické poruchy v rozsahu měření do 200 a do 2000 Ohm. Když cizí napětí vstoupí na vstup, zpravidla vyhoří odpory pod označením R5, R6, R10, R18 a také tranzistor Q1. Navíc často prorazí kondenzátor C6. Důsledky vystavení vnějšímu potenciálu se projevují takto:
když je trioda Q1 zcela "spálená", při určování odporu multimetr ukazuje jednu nulu;
v případě neúplného průrazu tranzistoru by mělo zařízení s otevřenými konci vykazovat odpor svého přechodu.
Poznámka! V ostatních režimech měření je tento tranzistor zkratován a nemá tedy žádný vliv na displej.
Při poruše C6 nebude multimetr pracovat na měřicích limitech 20, 200 a 1000 voltů (není vyloučena možnost silného podhodnocení odečtu).
Pokud multimetr neustále pípá při vytáčení nebo je tichý, důvodem může být nekvalitní pájení kolíků IC2. Oprava spočívá v pečlivém pájení.
Kontrolu a opravu nefunkčního multimetru, jehož porucha nesouvisí s již uvažovanými případy, se doporučuje začít kontrolou napětí 3 V na napájecí sběrnici ADC. V tomto případě je v prvé řadě nutné zajistit, aby nedošlo k průrazu mezi napájecí svorkou a společnou svorkou převodníku.
Zmizení indikačních prvků na displeji v přítomnosti měniče napájecího napětí s vysokou mírou pravděpodobnosti indikuje poškození jeho obvodu. Stejný závěr lze učinit, když dojde k vypálení značného počtu prvků obvodu umístěných v blízkosti ADC.
Důležité! V praxi tento uzel „vyhoří“ až tehdy, když na jeho vstup dopadne dostatečně vysoké napětí (více než 220 voltů), což se vizuálně projeví prasklinami v modulové směsi.
Než budete mluvit o opravách, musíte zkontrolovat. Jednoduchý způsob, jak otestovat vhodnost ADC pro další provoz, je vytočit jeho svorky pomocí známého funkčního multimetru stejné třídy. Všimněte si, že případ, kdy druhý multimetr nesprávně ukazuje výsledky měření, není pro takovou kontrolu vhodný.
Při přípravě k provozu se zařízení přepne do režimu „zvonění“ diody a měřicí konec vodiče v červené izolaci je připojen k výstupu „mínusového výkonu“ mikroobvodu. Po této černé sondě se postupně dotýká každé z jejích signálních větví.Vzhledem k tomu, že na vstupech obvodu jsou ochranné diody, zapojené v opačném směru, po přivedení propustného napětí z multimetru třetí strany by se měly otevřít.
Skutečnost jejich otevření je zaznamenána na displeji ve formě poklesu napětí na přechodu polovodičového prvku. Obdobně je obvod zkontrolován, když je sonda s černou izolací připojena k pinu 1 (+ ADC napájení), následuje dotyk všech ostatních pinů. V tomto případě by měly být indikace na displeji stejné jako v prvním případě.
Když se změní polarita připojení druhého měřicího zařízení, jeho indikátor vždy ukazuje otevřený obvod, protože vstupní odpor pracovního mikroobvodu je dostatečně velký. V tomto případě budou závěry považovány za chybné, v obou případech ukazují konečnou hodnotu odporu. Pokud u některé z popsaných možností připojení multimetr ukazuje přerušený obvod, pravděpodobně to znamená vnitřní přerušení obvodu.
Vzhledem k tomu, že moderní ADC se nejčastěji vyrábějí v integrální verzi (bez pouzdra), jen zřídka je někdo vymění. Takže pokud je převodník spálený, pak multimetr nelze opravit, nelze jej opravit.
Oprava bude nutná, pokud dojde k poruchám souvisejícím se ztrátou kontaktu otočného spínače. To se projevuje nejen v tom, že se multimetr nezapne, ale také v nemožnosti získat normální spojení bez silného tlaku na sušenku. To se vysvětluje skutečností, že u levných čínských multimetrů jsou kontaktní dráhy zřídka pokryty vysoce kvalitním mazivem, což vede k jejich rychlé oxidaci.
Při použití v prašném prostředí se například časem zašpiní a ztratí kontakt s lištou spínače. K opravě této multimetrové jednotky stačí vyjmout desku plošných spojů z jejího pouzdra a otřete kontaktní dráhy vatovým tamponem namočeným v alkoholu. Poté na ně naneste tenkou vrstvu kvalitní technické vazelíny.
Závěrem poznamenáváme, že pokud jsou v multimetru zjištěny tovární "chybějící" nebo kontaktní uzávěry, měly by být tyto nedostatky odstraněny pomocí nízkonapěťové páječky s dobře broušeným hrotem. Pokud si nejste zcela jisti důvodem poruchy zařízení, měli byste kontaktovat odborníka na opravu měřicí techniky.
Je nemožné si představit pracovní stůl opraváře bez praktického, levného digitálního multimetru.
Tento článek popisuje zařízení digitálních multimetrů řady 830, jeho obvod a také nejčastější poruchy a jak je opravit.
V současné době se vyrábí obrovské množství digitálních měřicích přístrojů různého stupně složitosti, spolehlivosti a kvality. Základem všech moderních digitálních multimetrů je integrovaný analogově-digitální převodník napětí (ADC). Jedním z prvních takových ADC vhodných pro konstrukci levných přenosných měřicích přístrojů byl převodník na bázi mikroobvodu ICL7106 vyráběný firmou MAXIM. V důsledku toho bylo vyvinuto několik úspěšných levných modelů digitálních multimetrů řady 830, jako jsou M830B, M830, M832, M838. Místo písmene M lze použít DT. Tato přístrojová řada je v současnosti nejrozšířenější a nejopakovatelnější na světě. Jeho základní schopnosti: měření stejnosměrných a střídavých napětí do 1000 V (vstupní odpor 1 MΩ), měření stejnosměrných proudů do 10 A, měření odporů do 2 MΩ, testování diod a tranzistorů. U některých modelů je navíc režim zvukové kontinuity spojů, měření teploty s termočlánkem i bez něj, generování meandru s frekvencí 50 ... 60 Hz nebo 1 kHz. Hlavním výrobcem této řady multimetrů je Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).
Základem multimetru je ADC IC1 typu 7106 (nejbližším domácím analogem je mikroobvod 572PV5). Jeho strukturální schéma je znázorněno na Obr. 1 a pinout pro verzi v pouzdře DIP-40 je znázorněn na Obr. 2.Jádru 7106 mohou předcházet různé předpony v závislosti na výrobci: ICL7106, TC7106 atd. V poslední době se stále častěji používají bezčipové mikroobvody (DIE čipy), jejichž krystal je připájen přímo k desce plošných spojů.
Uvažujme obvod multimetru Mastech M832 (obr. 3). Pin 1 IC1 dodává kladné 9V napájecí napětí baterie a Pin 26 dodává záporné napájecí napětí baterie. Uvnitř ADC je zdroj stabilizovaného napětí 3 V, jeho vstup je připojen na pin 1 IC1 a výstup je připojen na pin 32. Pin 32 je připojen ke společnému pinu multimetru a je galvanicky spojen se vstupem COM zařízení. Rozdíl napětí mezi piny 1 a 32 je přibližně 3 V v širokém rozsahu napájecích napětí - od jmenovitého do 6,5 V. Toto stabilizované napětí je přivedeno na nastavitelný dělič R11, VR1, R13 a z jeho výstupu na vstup el. mikroobvod 36 (v režimu měření proudů a napětí). Dělič nastavuje potenciál U na kolíku 36, rovný 100 mV. Rezistory R12, R25 a R26 plní ochranné funkce. Tranzistor Q102 a rezistory R109, R110 a R111 jsou zodpovědné za indikaci vybití baterie. Kondenzátory C7, C8 a rezistory R19, R20 jsou zodpovědné za zobrazení desetinných teček displeje.
Rozsah provozního vstupního napětí Umax přímo závisí na úrovni regulovaného referenčního napětí na pinech 36 a 35 a je
Stabilita a přesnost zobrazení závisí na stabilitě tohoto referenčního napětí.
Zobrazení N závisí na vstupním napětí U a je vyjádřeno jako číslo
Zjednodušené zapojení multimetru v režimu měření napětí je na Obr. 4.
Při měření stejnosměrného napětí je vstupní signál přiveden na R1… R6, z jehož výstupu je přes spínač [podle schématu 1-8 / 1… 1-8 / 2] přiveden na ochranný rezistor R17. . Tento rezistor tvoří také dolní propust při měření střídavého napětí spolu s kondenzátorem C3. Poté signál jde na přímý vstup mikroobvodu ADC, kolík 31. Potenciál společného kolíku, generovaný 3V stabilizovaným zdrojem napětí, kolík 32, je přiveden na inverzní vstup mikroobvodu.
Při měření střídavého napětí je usměrněno půlvlnným usměrňovačem na diodě D1. Rezistory R1 a R2 jsou voleny tak, aby při měření sinusového napětí přístroj ukazoval správnou hodnotu. ADC ochranu zajišťuje dělič R1 ... R6 a rezistor R17.
Zjednodušené zapojení multimetru v režimu měření proudu je na Obr. 5.
V režimu měření stejnosměrného proudu protéká tento přes rezistory R0, R8, R7 a R6, které jsou spínány v závislosti na měřicím rozsahu. Pokles napětí na těchto rezistorech přes R17 je přiveden na vstup ADC a zobrazí se výsledek. ADC ochranu zajišťují diody D2, D3 (u některých modelů nemusí být instalovány) a pojistka F.
Zjednodušené zapojení multimetru v režimu měření odporu je na Obr. 6. V režimu měření odporu se používá závislost vyjádřená vzorcem (2).
Z diagramu je patrné, že referenčním rezistorem a měřeným rezistorem R" protéká stejný proud ze zdroje napětí + U (proudy vstupů 35, 36, 30 a 31 jsou zanedbatelné) a poměr U a U je roven poměr odporů rezistorů R" a R^. R1..R6 jsou použity jako referenční odpory, R10 a R103 jsou použity jako proudové nastavovací odpory. Ochranu ADC zajišťuje termistor R18 (některé levné modely používají klasické rezistory 1,2 kΩ), tranzistor Q1 v režimu zenerovy diody (není vždy instalován) a odpory R35, R16 a R17 na vstupech 36, 35 a 31 ADC.
Režim spojitosti Volicí obvod využívá IC2 (LM358), který obsahuje dva operační zesilovače. Na jednom zesilovači je sestaven zvukový generátor, na druhém komparátor. Když je napětí na vstupu komparátoru (vývod 6) nižší než prahová hodnota, nastaví se na jeho výstupu (vývod 7) nízké napětí, které otevře spínač na tranzistoru Q101, v důsledku čehož zazní zvukový signál. emitované. Práh je určen děličem R103, R104. Ochranu zajišťuje rezistor R106 na vstupu komparátoru.
Všechny poruchy lze rozdělit na tovární vady (a to se stává) a škody způsobené chybným jednáním obsluhy.
Vzhledem k tomu, že multimetry používají těsné zapojení, jsou možné zkraty prvků, špatné pájení a zlomení vývodů prvků, zejména těch, které se nacházejí na okrajích desky. Oprava vadného zařízení by měla začít vizuální kontrolou desky plošných spojů. Nejčastější tovární vady multimetrů M832 jsou uvedeny v tabulce.
Správnou funkci displeje LCD lze zkontrolovat pomocí zdroje střídavého napětí 50,60 Hz s amplitudou několika voltů. Jako takový zdroj střídavého napětí si můžete vzít multimetr M832, který má režim generování meandru. Pro kontrolu displeje jej položte na rovnou plochu displejem nahoru, připojte jednu sondu multimetru M832 ke společné svorce indikátoru (spodní řada, levá svorka) a druhou sondu multimetru přikládejte střídavě ke zbytku. displeje. Pokud je možné dosáhnout zapálení všech segmentů displeje, pak je provozuschopný.
Výše uvedené poruchy se mohou objevit i během provozu. Je třeba poznamenat, že v režimu měření stejnosměrného napětí zařízení zřídka selže, protože dobře chráněna před přetížením vstupu. Hlavní problémy vznikají při měření proudu nebo odporu.
Oprava vadného zařízení by měla začít kontrolou napájecího napětí a provozuschopnosti ADC: stabilizační napětí je 3 V a nedochází k průrazu mezi napájecími kolíky a společným výstupem ADC.
V režimu měření proudu při použití vstupů V, Q a mA mohou i přes přítomnost pojistky nastat případy, kdy pojistka vypadne později, než stihnou prorazit bezpečnostní diody D2 nebo D3. Pokud je v multimetru instalována pojistka, která nesplňuje požadavky pokynů, pak v tomto případě mohou odpory R5 ... R8 spálit, což se nemusí na odporech objevit vizuálně. V prvním případě, kdy prorazí pouze dioda, se závada projeví pouze v režimu měření proudu: zařízením protéká proud, ale na displeji jsou nuly. V případě vyhoření rezistorů R5 nebo R6 v režimu měření napětí přístroj nadhodnotí naměřené hodnoty nebo vykáže přetížení. Při úplném spálení jednoho nebo obou rezistorů se zařízení v režimu měření napětí neresetuje, ale při sepnutí vstupů se displej vynuluje. Když odpory R7 nebo R8 vyhoří na aktuálních měřicích rozsazích 20 mA a 200 mA, zařízení ukáže přetížení a v rozsahu 10 A - pouze nuly.
V režimu měření odporu se poruchy obvykle vyskytují v rozsahu 200 ohmů a 2000 ohmů. V tomto případě při přivedení napětí na vstup mohou shořet rezistory R5, R6, R10, R18, tranzistor Q1 a prorazit kondenzátor C6. Pokud je tranzistor Q1 zcela rozbitý, pak při měření odporu zařízení zobrazí nuly. V případě neúplného rozpadu tranzistoru ukáže multimetr s otevřenými sondami odpor tohoto tranzistoru. V režimech měření napětí a proudu je tranzistor zkratován spínačem a neovlivňuje hodnoty multimetru. Při poruše kondenzátoru C6 multimetr nezměří napětí v rozsazích 20 V, 200 V a 1000 V nebo výrazně podcení hodnoty v těchto rozsazích.
Pokud na displeji není žádná indikace, když je ADC napájení, nebo je vizuálně patrné vyhoření velkého počtu prvků obvodu, existuje vysoká pravděpodobnost poškození ADC. Funkčnost ADC se kontroluje sledováním napětí stabilizovaného zdroje napětí 3 V. V praxi ADC vyhoří pouze při přivedení vysokého napětí na vstup, mnohem vyššího než 220 V. Velmi často se objevují trhliny ve sloučenině ADC s otevřeným rámem, spotřeba proudu mikroobvodu se zvyšuje, což vede k jeho znatelnému zahřívání ...
Při přivedení velmi vysokého napětí na vstup zařízení v režimu měření napětí může dojít k průrazu prvků (odporů) a na desce plošných spojů, v případě režimu měření napětí je obvod chráněn tzv. dělič na odporech R1.R6.
U levných modelů řady DT mohou být dlouhé vývody součástí zkratovány k obrazovce umístěné na zadním krytu zařízení, čímž se naruší činnost obvodu. Mastech takové vady nemá.
Zdroj stabilizovaného napětí 3 V v ADC pro levné čínské modely může v praxi dát napětí 2,6-3,4 V a u některých zařízení přestává fungovat již při napětí napájecí baterie 8,5 V.
Modely DT používají ADC nízké kvality a jsou velmi citlivé na hodnocení řetězu integrátoru C4 a R14. Vysoce kvalitní ADC v multimetrech Mastech umožňují použití prvků blízkých nominálních hodnot.
Často se u DT multimetrů, kdy jsou sondy otevřené v režimu měření odporu, přístroj přibližuje k hodnotě přetížení po velmi dlouhou dobu ("1" na displeji) nebo není nastaven vůbec. Nekvalitní mikroobvod ADC je možné „vyléčit“ snížením hodnoty odporu R14 z 300 na 100 kOhm.
Při měření odporů v horní části rozsahu přístroj „propláchne“ odečty, např. při měření rezistoru s odporem 19,8 kOhm ukazuje 19,3 kOhm. Je "léčeno" výměnou kondenzátoru C4 za kondenzátor 0,22 ... 0,27 μF.
Vzhledem k tomu, že levné čínské firmy používají nekvalitní nezabalené ADC, dochází k častým případům zlomených kolíků a je velmi obtížné určit příčinu poruchy a může se projevit různými způsoby v závislosti na zlomeném kolíku. Například jeden z vodičů indikátoru je vypnutý. Vzhledem k tomu, že multimetry používají displeje se statickou indikací, je k určení příčiny poruchy nutné zkontrolovat napětí na odpovídajícím kolíku mikroobvodu ADC, mělo by být asi 0,5 V vzhledem ke společnému kolíku. Pokud je nula, pak je ADC vadný.
Existují poruchy spojené s nekvalitními kontakty na sušenkovém spínači, zařízení funguje pouze při stisknutí sušenky. Firmy, které vyrábějí levné multimetry, jen zřídka natírají koleje pod kolébkovým spínačem tukem, a proto rychle oxidují. Tratě jsou často špinavé. Oprava se provádí následovně: deska s plošnými spoji se vyjme z pouzdra a výhybkové dráhy se otřou alkoholem. Poté se nanese tenká vrstva technické vazelíny. Vše, zařízení je opraveno.
U přístrojů řady DT se občas stává, že je střídavé napětí měřeno se znaménkem mínus. To ukazuje na nesprávnou instalaci D1, obvykle kvůli nesprávnému označení na těle diody.
Stává se, že výrobci levných multimetrů vloží do obvodu generátoru zvuku nekvalitní operační zesilovače a při zapnutí zařízení se pak ozve bzučivý bzučák. Tato závada je odstraněna připájením 5 μF elektrolytického kondenzátoru paralelně k napájecímu obvodu. Pokud to nezajistí stabilní provoz generátoru zvuku, pak je nutné vyměnit operační zesilovač za LM358P.
Často se vyskytuje taková nepříjemnost, jako je únik baterie. Malé kapky elektrolytu lze setřít alkoholem, ale pokud je deska silně zaplavena, lze dobrých výsledků dosáhnout umytím horkou vodou a mýdlem na prádlo. Po odstranění indikátoru a odpájení bzučáku pomocí kartáčku, například zubního kartáčku, je třeba desku z obou stran důkladně namydlit a opláchnout pod tekoucí vodou z kohoutku. Po 2,3x opakování mytí je deska vysušena a instalována do pouzdra.
Většina nedávno vyrobených zařízení používá čipy DIE ADC. Krystal je instalován přímo na DPS a je vyplněn pryskyřicí. Bohužel to výrazně snižuje udržovatelnost zařízení, protože když selže ADC, což je docela běžné, je těžké ho vyměnit. Nezabalené ADC jsou někdy citlivé na jasné světlo. Pokud například pracujete v blízkosti stolní lampy, může se chyba měření zvýšit. Faktem je, že indikátor a deska zařízení mají určitou průhlednost a světlo, které jimi proniká, vstupuje do krystalu ADC, což způsobuje fotoelektrický efekt.Chcete-li tento nedostatek odstranit, musíte desku vyjmout a po odstranění indikátoru přilepit umístění krystalu ADC (je dobře vidět přes desku) silným papírem.
Při nákupu multimetrů DT byste měli věnovat pozornost kvalitě mechaniky spínačů, nezapomeňte několikrát otočit kolébkovým spínačem multimetru, abyste se ujistili, že spínání probíhá jasně a bez zadrhávání: vady plastu nelze opravit.
Sergej Bobin. "Opravy elektronických zařízení" č. 1, 2003
Přepínač typu provozu se při měření stejnosměrným proudem nastavuje do polohy "-" nebo do polohy "
»Při měření na střídavý proud Přepínač měřicího rozsahu je nastaven do polohy odpovídající hodnotě měřeného proudu. Zařízení Ts 4313 jsou v měřeném obvodu zařazeny kleštěmi * a U, I, R. Naměřená hodnota se odečítá na stupnici s označením "-" při měření stejnosměrného proudu a napětí nebo na stupnici s označením "
Zdrojem energie je suchá baterie s vnitřním odporem cca 5 ohmů. Přepínač druhu práce se nastaví do polohy „R“, připojovací vodiče se zkratují a otočením knoflíku „Nastav. 0", nastavte šipku na nulovou značku stupnice. Pokud není možné instalovat ukazatel zařízení tímto způsobem, měli byste vyměnit suchou baterii. Rozsah nastavení je navržen pro napětí baterie od 3,7 do 4,7 V.
Po této úpravě se vodiče přeruší a připojí se k nim měřený odpor. Měření se odečítají na stupnici ohmů a kohmů.
Pro napájení zařízení C 4313 je potřeba externí baterie o napětí 34–43 V. Při absenci vnitřního zdroje musí mít externí zdroj napětí 37–48 V a kontaktní desky pro připojení vnitřní napájecí zdroj musí být uzavřen. přepínač zařízení jsou nastaveny do výše uvedených poloh.
Baterie se připojuje ke svorce přístroje * záporným pólem a ke svorce U, I, R. kladným pólem. Otáčením ústí rukojeti 0 se šipka přístroje nastaví na nulovou značku stupnice Ohm a kOhm. Kladný pól baterie se odpojí od vývodu a měřený odpor se připojí mezi pól a vývod. Počítání se provádí na stupnici OM a kOhm.
Zdrojem proudu je střídavá síť o frekvenci 50 Hz a napětí 220 V. Přepínač druhu provozu je nastaven do polohy r a "
»Což odpovídá měření kapacity. Přepnutí mezí měření do polohy "pF x 1000". Síť je připojena ke svorkám zařízení * a U, I, R.
Otáčením ovladače Set 0 se šipka zařízení nastaví na nulovou značku stupnice pF. Měřená kapacita se připojí na svorku * a do zdířky "C". Odečtěte hodnotu na stupnici pF vynásobením načtené hodnoty 1000.
Je mi líto - R7, ne R10 - se mýlil. Přiložený soubor (zelený odpor).
Děkuji za návod, jak jej používat. Zařízení jsem dostal bez zadního krytu, který jsem našel na internetu (popis zařízení - videoklip), tak jsem ho použil.
Přidal (22.12.2016, 13:16) ——————————————— Na měřicí hlavě mám 2 diody (jsou vidět na dříve přiloženém souboru 8643591), ale v návodu na fotce nejsou žádné „vnitřnosti“.
Přidal (22.12.2016, 13:30) ——————————————— Četl jsem návod. To jsem udělal. Všechny mé akce jsou potvrzeny souborem _4354-1-.docx v první zprávě. Pokud se neotevře, dejte mi vědět - vystavím jej v samostatných souborech.
Jako každá jiná položka může multimetr selhat během provozu nebo mít počáteční tovární vadu, která nebyla zaznamenána během výroby. Abyste zjistili, jak opravit multimetr, měli byste nejprve pochopit povahu poškození.
Odborníci doporučují zahájit pátrání po příčině poruchy důkladným prozkoumáním desky s plošnými spoji, protože jsou možné zkraty a špatné pájení a také vada ve vývodech prvků podél okrajů desky.
Tovární vada se u těchto zařízení projevuje především na displeji. Může jich být až deset druhů (viz tabulka).Proto je lepší opravit digitální multimetry pomocí pokynů dodaných se zařízením.
Ke stejným poruchám může dojít i po operaci. Výše uvedené poruchy se mohou objevit i během provozu. Pokud však zařízení pracuje v režimu měření konstantního napětí, zřídka se rozbije.
Důvodem je jeho ochrana proti přetížení. Také oprava vadného zařízení by měla začít kontrolou napájecího napětí a provozuschopnosti ADC: stabilizační napětí je 3 V a nedochází k průrazu mezi napájecími kolíky a společným výstupem ADC.
Zkušení uživatelé a odborníci opakovaně uvedli, že jednou z nejpravděpodobnějších příčin častých poruch zařízení je nekvalitní výroba. Totiž pájení kontaktů kyselinou. V důsledku toho jsou kontakty jednoduše oxidovány.
Video (kliknutím přehrajete).
Pokud si však nejste jisti, jaký druh poruchy způsobil nefunkční stav zařízení, měli byste se přesto obrátit na odborníka s žádostí o radu nebo pomoc.