בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של מולטימטר dt 838 מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
תיקון המולטימטר S-Line DT-838
בדקתי את הטרנזיסטורים עם טסטר והתברר שהם כולם פגומים, כמעט זרקתי אותם. והתברר שהמולטימטר כבה. (חה חה)
וכך המולטימטר היה באגי אבל מדד את ההתנגדויות וצירק בקריאה. המתח הראה תקין.
לא מצאתי תוכנית כזו, מצאתי את זה:
לאחר שפירקתי אותו על הלוח, שמתי לב ש-R3 (הסימון על הלוח, התרשים שונה) יש נקודה קטנה (כתובת 152 על הנגד) 1.5 קילו אוהם, לאחר שמדדתי אותו עם מולטימטר אחר (הוא בדרך כלל באגי , אבל אתה יכול לנווט) הראה יותר מ-2 kOhm.
אחרי ההחלפה הכל עבד. לקחתי את הנגד מלוח האם הישן של המחשב, הלחמתי אותו והלחמתי אותו עם מייבש שיער לתחנת הלחמה ביתית.
בבקשה תגיד לי את הערך של הנגד R16 הכרחי מאוד או תוכנית אם יש תודה מראש!
יש לי 561 כתוב על הנגד R16, זה 560 אוהם.
הנה תמונה שממש קשה לראות
אותו הדבר (( איפה החתך הזה באמא? לא ראיתי ((תגיד לי, או מה להחליף (היכן לנשור)?
נמצא ... מולחם ... לא עבד (( ליתר דיוק, זה עדיין באגי.
לתקן את המתים זה טוב. מה לגבי ביטול פגמים במפעל (סינית)? כעת DT-838 נמכר (לכאורה) ממותגים שונים (Ermak, Resanta, TEK), אך עם אותו פגם המופיע רק בעת מדידת טמפרטורה. טמפרטורות מעל 100-150 מעלות צלזיוס מוערכות יתר על המידה, וככל שהן גבוהות יותר, כך הן מוערכות יותר (ראו גרף).
חימום צמד תרמי מתוך ערכת המולטימטר בלהבה מצית יכול בקלות להגיע ל-1999 C ואפילו להעמיס. במציאות, זה די קשה להגיע אפילו ל-1000 C על מצית, וב-1500 C המוליכים התרמיים היו צריכים כבר להימס.
סרטון (לחץ להפעלה).
העניין הוא כמובן לא בצמד התרמי, אלא במולטימטרים עצמם: עם ה"אופטימיזציה" הסינית הבאה התגנבה שגיאה, אשר שוכפלה בהצלחה מאז. ביקורות המזכירות את הפגם על ידי מוכרים רוסים פשוט לא מתפרסמות (לא בדקתי את כולן - אחת הספיקה)
הרגע מצאתי שגיאה (בפריסת ה-PCB) (עם זיעה). זה לא קשה לתקן את זה. הטמפרטורה הופכת לנכונה, אך לתיקון אין השפעה על מצבים אחרים. אני כנראה אפרסם את זה במקום מתאים יותר.
לתקן את המתים זה טוב. מה לגבי ביטול פגמים במפעל (סינית)? כעת DT-838 נמכר (לכאורה) ממותגים שונים (Ermak, Resanta, TEK), אך עם אותו פגם המופיע רק בעת מדידת טמפרטורה. טמפרטורות מעל 100-150 מעלות צלזיוס מוערכות יתר על המידה, וככל שהן גבוהות יותר, כך הן מוערכות יותר (ראו גרף).
חימום צמד תרמי מתוך ערכת המולטימטר בלהבה מצית יכול בקלות להגיע ל-1999 C ואפילו להעמיס. במציאות, זה די קשה להגיע אפילו ל-1000 C על מצית, וב-1500 C המוליכים התרמיים היו צריכים כבר להימס.
העניין הוא כמובן לא בצמד התרמי, אלא במולטימטרים עצמם: עם ה"אופטימיזציה" הסינית הבאה התגנבה שגיאה, אשר שוכפלה בהצלחה מאז. ביקורות המזכירות את הפגם על ידי מוכרים רוסים פשוט לא מתפרסמות (לא בדקתי את כולן - אחת הספיקה)
פשוט מצאתי שגיאה (בפריסת ה-PCB) (עם זיעה) ותיקנתי אותה. זה לא קשה לתקן את זה. הטמפרטורה הופכת לנכונה, אך לתיקון אין השפעה על מצבים אחרים. אני כנראה אפרסם את זה במקום מתאים יותר.
לקחתי את המולטימטר הזה DT-838 לשוק בתור לא עובד במחיר מצחיק. היה לו מארז כמעט חדש, שרציתי לשים אותו על המלחם החבוט, הסדוק והשרוף שלי, אבל מולטימטר DT-830 עובד. לדברי המוכר, המולטימטר היה פגום.
וכמובן, תחילה החלטתי לנסות לתקן את המולטימטר הנרכש.לאחר הכנסת הסוללה והפעלת המולטימטר ראיתי שהוא נדלק ועל המסך מופיעים מספרים, אך המולט לא רצה להגיב לכל מדידה.
על הלוח היו עקבות הלחמה - ככל הנראה ניסו לתקן את המולטימטר ללא הצלחה. בדיקת הלוח בזכוכית מגדלת נתנה את התוצאה - ליד השקע האמצעי לבדיקה היה סדק בלוח והמסילה המובילה מהגשושית נשברה. ככל הנראה, במהלך התיקונים הקודמים, הם לא ראו זאת והגבילו את עצמם להלחמה פשוטה של המגעים של הגשושים.
ניקיתי את המסלול מלכה והלחמתי, במקביל והלחמתי מחדש את המחברים לבדיקות, הרכבתי, הפעלתי - בדיקה שטחית הראתה שהפונקציות העיקריות פועלות כראוי.
תהליך תיקון המולטימטר DT-838 בתמונה למטה (ניתן ללחוץ להגדלה)
כך בסופו של דבר קיבלתי מולטימטר חדש כמעט וכמעט בחינם. והכל בשל העובדה שמפתחי המולטימטר הזה לא סיפקו עצירה לחלק זה של הלוח, כך שכאשר הבדיקות מחוברות, הלוח מתכופף, מה שהוביל לסדק. ובכן, וגם בגלל תיקון קודם לא קשוב.
אולי המולטימטר הדיגיטלי הנפוץ והזול ביותר. חסרונות - טעות גדולה, במיוחד בקור, הגנה לקויה, נישואים. סדרת המולטימטרים הדיגיטליים DT (M) -830-838 דומה בעצם במבנה, אך יש הבדל בייעודים, דירוגים ומעגלים.
נקודת הביט מהבהבת, מראה כל שטות. הסיבה היא מגע לקוי במתג המדידה. פרקו את המכשיר ובדקו האם הכדור נמצא במקומו במתג, מתחו מעט את הקפיץ תוך לחיצה על הכדור הזה להחלפה טובה יותר. נגב את מגעי המתג באלכוהול. החלף סוללה.
הקריאות קופצות בעת מדידת התנגדויות, המצבים האחרים עובדים - הנגד R18 (900 אוהם) פגום או הטרנזיסטור Q1 (9014) פגום.
קריאות שגויות במהלך המדידה - מעגל פתוח R33 (900 אוהם)
הקריאות קופצות בעת מדידת עוצמת הזרם - נגדים R0, R1.
זה בהחלט בסמכותו של כל משתמש שמכיר היטב את היסודות של אלקטרוניקה והנדסת חשמל לארגן ולתקן באופן עצמאי את המולטימטר. אבל לפני שמתחילים בתיקון כזה, עליכם לנסות להבין את מהות הנזק שנגרם.
הכי נוח לבדוק את יכולת השירות של המכשיר בשלב הראשוני של התיקון על ידי בדיקת המעגל האלקטרוני שלו. עבור מקרה זה פותחו כללי פתרון הבעיות הבאים:
יש צורך לבחון היטב את לוח המעגלים המודפס של המולטימטר, שעליו עשויים להיות פגמים ושגיאות מפעל הניתנים להבחין בו;
יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לנוכחות קצרים לא רצויים והלחמה באיכות ירודה, כמו גם פגמים במסופים בקצוות הלוח (באזור חיבור התצוגה). עבור תיקונים, תצטרך להשתמש בהלחמה;
שגיאות מפעל מתבטאות לרוב בעובדה שהמולטימטר אינו מראה את מה שהוא צריך לפי ההוראות, ולכן התצוגה שלו נבדקת קודם כל.
אם המולטימטר נותן קריאות שגויות בכל המצבים ו-IC1 מתחמם, אז אתה צריך לבדוק את המחברים כדי לבדוק את הטרנזיסטורים. אם ההובלות הארוכות סגורות, התיקון יהיה מורכב רק בפתיחתם.
בסך הכל, מספר מספיק של תקלות הניתנות לזיהוי חזותי יכול להצטבר. אתה יכול להכיר כמה מהם בטבלה ואז לחסל אותו בעצמך. (לכתובת: לפני התיקון יש צורך ללמוד את מעגלי המולטי-מטרים, הניתנים בדרך כלל בדרכון.
אם הם רוצים לבדוק את יכולת השירות ולתקן את מחוון המולטימטר, הם נוהגים להשתמש במכשיר נוסף המוציא אות בתדר ואמפליטודה מתאימים (50-60 הרץ ויחידות וולט). בהיעדרו, אתה יכול להשתמש במולטימטר מסוג M832 עם הפונקציה של הפקת פולסים מלבניים (פיתול).
כדי לאבחן ולתקן את תצוגת המולטימטר, עליך להסיר את לוח העבודה ממארז המכשיר ולבחור מיקום נוח לבדיקת מגעי המחוון (מסך למעלה).לאחר מכן, עליך לחבר את הקצה של בדיקה אחת למסוף המשותף של המחוון הנחקר (הוא ממוקם בשורה התחתונה, בקצה השמאלי), ולסירוגין לגעת בקצה השני ליציאות האותות של התצוגה. במקרה זה, כל המקטעים שלו צריכים להידלק בזה אחר זה לפי החיווט של אפיקי האותות, אותם יש לקרוא בנפרד. "פעולה" רגילה של המקטעים שנבדקו בכל המצבים מעידה על כך שהתצוגה פועלת כהלכה.
מידע נוסף. תקלה זו מתבטאת לרוב במהלך פעולת מולטימטר דיגיטלי, בה חלק המדידה שלו כושל וצריך לתקן אותו לעיתים רחוקות ביותר (בתנאי שמקפידים על ביצוע ההוראות).
ההערה האחרונה נוגעת רק לערכים קבועים, כאשר מודדים אשר המולטימטר מוגן היטב מפני עומס יתר. קשיים חמורים בזיהוי הסיבות לכשל של המכשיר נתקלים לרוב בעת קביעת ההתנגדויות של קטע המעגל ובמצב החיוג.
במצב זה, תקלות אופייניות, ככלל, מופיעות בטווחי המדידה של עד 200 ועד 2000 אוהם. כאשר מתח זר נכנס לכניסה, ככלל, נשרפים נגדים תחת הכינויים R5, R6, R10, R18, כמו גם הטרנזיסטור Q1. בנוסף, הקבל C6 פורץ לעתים קרובות. ההשלכות של חשיפה לפוטנציאל חיצוני באות לידי ביטוי באופן הבא:
כאשר שלישיית ה-Q1 "שרופה" לחלוטין, בעת קביעת ההתנגדות, המולטימטר מראה אפס אחד;
במקרה של התמוטטות לא מלאה של הטרנזיסטור, המכשיר עם הקצוות הפתוחים צריך להראות את ההתנגדות של הצומת שלו.
הערה! במצבי מדידה אחרים, טרנזיסטור זה מקוצר ולכן אין לו השפעה על התצוגה.
עם התמוטטות של C6, המולטימטר לא יעבוד בגבולות המדידה של 20, 200 ו-1000 וולט (לא נשללת האפשרות של אנדרסטייטמנט חזק של הקריאה).
אם המולטימטר מצפצף כל הזמן בעת חיוג או שקט, הסיבה עשויה להיות הלחמה באיכות ירודה של הפינים של IC2. התיקון מורכב מהלחמה קפדנית.
בדיקה ותיקון של מולטימטר לא תקין, שהתקלה בו אינה קשורה למקרים שכבר נשקלו, מומלץ להתחיל בבדיקת המתח של 3 וולט באפיק אספקת ה-ADC. במקרה זה, קודם כל, יש לוודא שאין תקלה בין מסוף האספקה למסוף המשותף של הממיר.
היעלמותם של רכיבי חיווי על מסך התצוגה בנוכחות ממיר מתח אספקה ברמת סבירות גבוהה מעידה על נזק למעגל שלו. ניתן להגיע לאותה מסקנה כאשר מספר משמעותי של רכיבי מעגל הממוקמים ליד ה-ADC נשרפו.
חָשׁוּב! בפועל, צומת זה "נשרף" רק כאשר מתח גבוה מספיק (יותר מ-220 וולט) פוגע בקלט שלו, המתבטא חזותית בצורה של סדקים במתחם המודול.
לפני שמדברים על תיקונים, צריך לבדוק. דרך פשוטה לבדוק את ההתאמה של ה-ADC לפעולה נוספת היא לחייג לטרמינלים שלו באמצעות מולטימטר עובד ידוע מאותה מעמד. שימו לב שהמקרה בו המולטימטר השני מציג בצורה שגויה את תוצאות המדידה אינו מתאים לבדיקה כזו.
בעת הכנה לפעולה, המכשיר מועבר למצב "חיוג" דיודה, וקצה המדידה של החוט בבידוד אדום מחובר לפלט "מינוס כוח" של המיקרו-מעגל. בעקבות הגשש השחור הזה, כל אחת מרגלי האות שלו נגעה ברצף. מכיוון שיש דיודות הגנה בכניסות המעגל, המחוברות בכיוון ההפוך, לאחר הפעלת מתח קדימה ממולטימטר צד שלישי, הן צריכות להיפתח.
עובדת הפתיחה שלהם נרשמת על הצג בצורה של נפילת מתח על פני הצומת של אלמנט המוליך למחצה. באופן דומה, המעגל נבדק כאשר בדיקה בבידוד שחור מחובר לפין 1 (+ ספק כוח ADC), ולאחר מכן נגיעה בכל הפינים האחרים. במקרה זה, האינדיקציות על מסך התצוגה צריכות להיות זהות למקרה הראשון.
כאשר הקוטביות של החיבור של מכשיר המדידה השני משתנה, המחוון שלו תמיד מראה מעגל פתוח, שכן התנגדות הכניסה של המיקרו-מעגל העבודה גדולה מספיק. במקרה זה, המסקנות ייחשבו כשגויות, בשני המקרים יראו את ערך ההתנגדות הסופי. אם, עבור כל אחת מאפשרויות החיבור המתוארות, המולטימטר מראה מעגל פתוח, סביר להניח שזה מצביע על הפסקת מעגל פנימי.
מכיוון שמכשירי ADC מודרניים מיוצרים לרוב בגרסה אינטגרלית (ללא מארז), נדיר שמישהו יחליף אותם. אז אם הממיר נשרף, אז לא ניתן לתקן את המולטימטר, לא ניתן לתקן אותו.
תיקון יידרש אם יש תקלות הקשורות לאובדן מגע במתג הסיבובי. זה מתבטא לא רק בעובדה שהמולטימטר אינו נדלק, אלא גם בחוסר האפשרות להשיג חיבור רגיל מבלי ללחוץ חזק על הביסקוויט. זה מוסבר על ידי העובדה שבמולטימטרים סיניים זולים, מסלולי המגע מכוסים לעתים רחוקות בשומן איכותי, מה שמוביל לחמצון מהיר שלהם.
בשימוש בתנאי אבק, למשל, הם מתלכלכים עם הזמן ומאבדים מגע עם פס המתגים. כדי לתקן את יחידת המולטימטר הזו, מספיק להסיר את המעגל המודפס מהמארז ולנגב את מסלולי המגע עם צמר גפן טבול באלכוהול. לאחר מכן יש למרוח עליהם שכבה דקה של ג'לי נפט טכני איכותי.
לסיכום, נציין כי אם מתגלים במולטימטר סגירות מפעל "חסרות" או מגע, יש לבטל פגמים אלו באמצעות מלחם במתח נמוך עם קצה מושחז היטב. אם אינך בטוח לחלוטין בסיבת התקלה של המכשיר, עליך לפנות למומחה תיקונים לצורך מדידה.
פעם אחת מדדתי את מתח הרשת של 220V, אבל לא שמתי לב באופן עיוור שהמכשיר במצב מדידת התנגדות. הוא תקע אותו פעם, פעמיים, שלוש פעמים... המכשיר לא עמד בלעג כזה וציווה עליו בשקט לחיות זמן רב. כמה התנגדויות נשרפו, והכי חשוב, ה-ADC. המכשיר הזה, אפשר לומר, עולה אגורה, אבל זה החבר הוותיק והחבר שלי לנשק, הלכנו עם הרבה דברים, הרבה זיכרונות שונים קשורים אליו. אז החלטתי לנסות לשחזר אותו.
מכל מגוון מעגלי המולטי-מטרים של M838, הוא הגיע אלי מה-DT-838 (כמעט אחד לאחד), הנה הוא:
ראשית, עליך להתמודד עם ה"נפילה" של ה-ADC המקורי שהיה במכשיר בתחילה. לשם כך הרכבתי גנרטור גל ריבועי של 60 הרץ לפי תכנית זו (הוא התחיל לייצר 60 הרץ יציב במתח אספקה + 6V):
בעת בדיקה, הפלט של החוט המשותף של הגנרטור מחובר לאלקטרודת האות של המחוון, ושאר היציאות מוזנות לסירוגין עם אות מהפלט של הגנרטור. זה יפעיל את המקטעים המתאימים של המחוון. כתוצאה מהבדיקה, ראשית, נקבעה ה-pinout עבור מחוון ה-LCD בעל 32 הפינים של המולטימטרים מסדרת 800, וגם המטרה של פיני ה-ADC הנותרים התבררה. התוצאה מוצגת באיור:
הקצאת סיכות של ה-ADC הישן
כמו כן, אנו מציינים של-ICL7106 אין תפוקת BAT, כך שתצטרכו לחקלאות קולקטיבית את חיווי פריקת הסוללה בעצמכם, על פי תכנית זו, שנלקחה מאחד מהמעגלים הרבים עבור 832 מולטימטרים:
אצווה קטנה של חמישה ICL7106 נרכשה מחברינו הסינים ב-ebay (במילואים, ואי אפשר לדעת... לקחתי 250 רובל כל אחד, עכשיו הם עולים 410 רובל).
לאחר מכן, בהתחשב במידות הקודמות, הכנתי כרטיס מתאם ל-ADC החדש והלחמתי את המיקרו-מעגל שם:
הלחמתי שם את הרגליים - התברר לי רגליים כאלה:
ואנחנו מולחמים את זה ללוח המולטימטר (לפני זה, למקרה שחותך את המסלולים מה-ADC ה"דרופ"):
והואלה - המכשיר התעורר לחיים! היה צורך להתאים מעט את המחלק של מתח הייחוס עם הנגד VR1 (מודגש בתמונה) לתצוגה מדויקת יותר של התוצאה:
בצד ימין מודגש מעגל בקרת פריקת הסוללה, הוא פועל במתח מתחת ל-7V (בדרך כלל בערך 8V, אבל הכנתי לעצמי 7 - הוא מותאם על ידי הנגד R3), למרות שהמכשיר נשאר פעיל גם ב-3V, למרות שזה כן. לא מבטיח את המידות הנכונות.
המסקנה היא כזו - היו זהירים יותר עם המכשירים, חוסר תשומת לב עלול להוביל לתוצאות עצובות.
4 מכשירים מהסוג הזה הצטברו, את שלושתם אני אתן לחלקי חילוף, או שאולי אפשר לשחזר אחד מהם? שם טל. סדנה, אם אפשר.
אוהד
קבוצה: משתתף הודעות: 2900 מספר משתמש: 463 הרשמה: 14-05 ביוני מקום מגורים: רוסיה
הפוסט הזה עבר עריכה אסמודי - 15 במרץ 2008, 21:57
שותף לפשע
קבוצה: משתתף הודעות: 695 מספר משתמש: 21271 הרשמה: 1-7 ביוני מקום מגורים: Ukr. חרקוב
שותף לפשע
קבוצה: משתתף הודעות: 362 מספר משתמש: 13810 הרשמה: 25-6 בנובמבר
אי אפשר לדמיין שולחן עבודה של שיפוצניק בלי מודד דיגיטלי שימושי ולא יקר.
מאמר זה מתאר את המכשיר של המולטימטרים הדיגיטליים מסדרת 830, המעגל שלו, כמו גם את התקלות הנפוצות ביותר וכיצד לתקן אותן.
כיום, מיוצר מגוון עצום של מכשירי מדידה דיגיטליים בדרגות שונות של מורכבות, אמינות ואיכות. הבסיס של כל המולטימטרים הדיגיטליים המודרניים הוא ממיר מתח אנלוגי-דיגיטלי (ADC) משולב. אחד ה-ADCs הראשונים כאלה המתאימים לבניית מכשירי מדידה ניידים זולים היה ממיר המבוסס על מעגל המיקרו ICL7106 מתוצרת MAXIM. כתוצאה מכך פותחו מספר דגמים מוצלחים בעלות נמוכה של מולטימטרים דיגיטליים מסדרת 830, כגון M830B, M830, M832, M838. ניתן להשתמש ב-DT במקום באות M. סדרת המכשירים הזו היא כיום הנפוצה והניתנת לחזרה ביותר בעולם. היכולות הבסיסיות שלו: מדידת מתח ישיר ומתח חילופין עד 1000 V (התנגדות כניסה 1 MΩ), מדידת זרמים ישרים עד 10 A, מדידת התנגדויות עד 2 MΩ, בדיקת דיודות וטרנזיסטורים. בנוסף, בחלק מהדגמים יש מצב של המשכיות צליל של חיבורים, מדידת טמפרטורה עם ובלי צמד תרמי, יצירת פיתול בתדר של 50 ... 60 הרץ או 1 קילו-הרץ. היצרן העיקרי של סדרת המולטימטרים הזו הוא Precision Mastech Enterprises (הונג קונג).
הבסיס של המולטימטר הוא ADC IC1 מסוג 7106 (האנלוג הביתי הקרוב ביותר הוא המיקרו-מעגל 572PV5). התרשים המבני שלו מוצג באיור. 1, וה-pinout עבור הגרסה בחבילת DIP-40 מוצג באיור. 2. לליבה 7106 ניתן להקדים קידומות שונות בהתאם ליצרן: ICL7106, ТС7106 וכו'. לאחרונה, לעתים קרובות יותר ויותר נעשה שימוש במיקרו-מעגלים ללא שבבים (שבבי DIE), שהגביש שלהם מולחם ישירות ללוח המעגלים המודפסים.
שקול את המעגל של המולטימטר Mastech M832 (איור 3). פין 1 של IC1 מספק מתח אספקת סוללה חיובי של 9V, ופין 26 מספק אספקת סוללה שלילית. בתוך ה-ADC יש מקור מתח מיוצב 3V, הכניסה שלו מחוברת לפין 1 של IC1, והיציאה מחוברת לפין 32. פין 32 מחובר לפין המשותף של המולטימטר ומחובר באופן גלווני לכניסת COM של המכשיר. הפרש המתח בין פינים 1 ו-32 הוא כ-3 וולט בטווח רחב של מתחי אספקה - מנמינלי ל-6.5 וולט. מתח מיוצב זה מוזן למחלק המתכוונן R11, VR1, R13, ומהפלט שלו לכניסה של ה- מיקרו-מעגל 36 (במצב מדידות של זרמים ומתחים). המחלק מגדיר את הפוטנציאל U בפין 36, שווה ל-100 mV. נגדים R12, R25 ו-R26 מבצעים פונקציות הגנה. טרנזיסטור Q102 והנגדים R109, R110 ו-R111 אחראים לציון פריקת הסוללה. הקבלים C7, C8 והנגדים R19, R20 אחראים להצגת הנקודות העשרוניות של התצוגה.
טווח מתח כניסה הפעלה Uמקסימום תלוי ישירות ברמת מתח הייחוס המוסדר בפינים 36 ו-35 והוא
היציבות והדיוק של התצוגה תלויים ביציבות של מתח ייחוס זה.
קריאות N בתצוגה תלויות במתח הכניסה U ומבוטאות כמספר
מעגל פשוט של המולטימטר במצב מדידת מתח מוצג באיור. 4.
בעת מדידת מתח DC, אות הקלט מוזן ל-R1… R6, מהפלט שלו, באמצעות מתג [על פי הסכמה 1-8 / 1… 1-8 / 2), הוא מוזן אל הנגד המגן R17 . הנגד הזה גם יוצר מסנן נמוך בעת מדידת מתח AC יחד עם הקבל C3. ואז האות עובר לכניסה הישירה של המיקרו-מעגל ADC, פין 31. הפוטנציאל של הפין המשותף, שנוצר על ידי מקור המתח המיוצב של 3V, פין 32, מוזן לכניסה ההפוכה של המיקרו-מעגל.
בעת מדידת מתח AC, הוא מתוקן על ידי מיישר חצי גל על דיודה D1. נגדים R1 ו-R2 נבחרים כך שבעת מדידת מתח סינוסואיד, המכשיר מציג את הערך הנכון. הגנת ADC מסופקת על ידי המחלק R1 ... R6 והנגד R17.
מעגל פשוט של המולטימטר במצב המדידה הנוכחי מוצג באיור. 5.
במצב של מדידת זרם ישר, האחרון זורם דרך הנגדים R0, R8, R7 ו-R6, המתחלפים בהתאם לטווח המדידה. ירידת המתח על פני נגדים אלה דרך R17 מוזנת לכניסת ADC, והתוצאה מוצגת. הגנת ADC מסופקת על ידי דיודות D2, D3 (בדגמים מסוימים ייתכן שהן לא מותקנות) והנתיך F.
מעגל פשוט של המולטימטר במצב מדידת התנגדות מוצג באיור. 6. במצב מדידת התנגדות, נעשה שימוש בתלות המתבטאת בנוסחה (2).
התרשים מראה שאותו זרם ממקור המתח + U זורם דרך נגד הייחוס והנגד הנמדד R "(הזרמים של כניסות 35, 36, 30 ו-31 זניחים) והיחס בין U ו-U שווה ל- היחס בין ההתנגדויות של הנגדים R" ו-R ^. R1..R6 משמשים כנגדי ייחוס, R10 ו-R103 משמשים כנגדי הגדרה הנוכחית. ההגנה על ה-ADC מסופקת על ידי תרמיסטור R18 (חלק מהדגמים הזולים משתמשים נגדים רגילים של 1.2 kΩ), טרנזיסטור Q1 במצב דיודת זנר (לא תמיד מותקן) ונגדים R35, R16 ו-R17 בכניסות 36, 35 ו-31 של ה-ADC.
מצב המשכיות מעגל החיוג משתמש ב-IC2 (LM358), המכיל שני מגברים תפעוליים. מחולל קול מורכב על מגבר אחד, ומשווה על השני. כאשר המתח בכניסת המשווה (פין 6) נמוך מהסף, נקבע במוצא שלו מתח נמוך (פין 7), הפותח את המתג בטרנזיסטור Q101, וכתוצאה מכך אות קול הוא נפלט. הסף נקבע על ידי המחלק R103, R104. ההגנה מסופקת על ידי הנגד R106 בכניסת ההשוואה.
ניתן לחלק את כל התקלות לליקויים במפעל (וזה קורה) ולנזקים שנגרמו מפעולות שגויות של המפעיל.
מכיוון שמולטימטרים משתמשים בחיווט הדוק, יתכנו קצרים של אלמנטים, הלחמה לקויה ושבירה של הלידים של אלמנטים, במיוחד אלה הממוקמים בקצוות הלוח. תיקון של מכשיר פגום צריך להתחיל בבדיקה ויזואלית של המעגל המודפס. הפגמים הנפוצים ביותר במפעל של מולטימטרים M832 מוצגים בטבלה.
ניתן לבדוק את תצוגת ה-LCD לפעולה תקינה באמצעות מקור מתח AC של 50.60 הרץ עם משרעת של מספר וולט. כמקור כזה של מתח חילופין, אתה יכול לקחת את המולטימטר M832, שיש לו מצב יצירת פיתולים. כדי לבדוק את הצג, הנח אותו על משטח שטוח כשהצג כלפי מעלה, חבר בדיקה אחת של המולטימטר M832 למסוף המשותף של המחוון (שורה תחתונה, מסוף שמאל), והפעל את הגשש השני של המולטימטר לסירוגין על השאר. של התצוגה. אם אפשר לקבל את ההצתה של כל חלקי התצוגה, אז זה ניתן לשירות.
התקלות לעיל עשויות להופיע גם במהלך הפעולה. יש לציין כי במצב מדידת מתח DC, המכשיר נכשל לעתים רחוקות, כי מוגן היטב מעומסי יתר של קלט. הבעיות העיקריות מתעוררות בעת מדידת זרם או התנגדות.
תיקון של מכשיר תקול צריך להתחיל בבדיקת מתח האספקה ותפעול ה-ADC: מתח הייצוב הוא 3V ואין תקלה בין פיני המתח למוצא ה-ADC המשותף.
במצב המדידה הנוכחי בעת שימוש בכניסות V, Q ו-mA, למרות נוכחותו של נתיך, ייתכנו מקרים שבהם הנתיך יתפוצץ מאוחר יותר ממה שדיודות הבטיחות D2 או D3 יספיקו לפרוץ. אם מותקן נתיך במולטימטר שאינו עומד בדרישות ההוראות, אז במקרה זה ההתנגדויות R5 ... R8 עשויות להישרף, וזה עשוי שלא להופיע חזותית על ההתנגדויות. במקרה הראשון, כאשר רק הדיודה פורצת, הפגם מופיע רק במצב המדידה הנוכחית: הזרם זורם דרך המכשיר, אך התצוגה מציגה אפסים. במקרה של שחיקה של נגדים R5 או R6 במצב מדידת מתח, המכשיר יעריך יתר על המידה את הקריאות או יראה עומס יתר. כאשר אחד הנגדים או שניהם נשרפו לחלוטין, המכשיר אינו מאופס במצב מדידת מתח, אך כאשר הכניסות סגורות, התצוגה מוגדרת לאפס. כאשר הנגדים R7 או R8 נשרפו בטווחי המדידה הנוכחיים של 20 mA ו- 200 mA, המכשיר יראה עומס יתר, ובתחום 10 A - רק אפסים.
במצב מדידת התנגדות, תקלות מתרחשות בדרך כלל בטווחים של 200 אוהם ו-2000 אוהם. במקרה זה, כאשר המתח מופעל על הקלט, הנגדים R5, R6, R10, R18, הטרנזיסטור Q1 יכול להישרף והקבל C6 יכול לפרוץ. אם הטרנזיסטור Q1 מנוקב לחלוטין, אז בעת מדידת ההתנגדות, המכשיר יראה אפסים. במקרה של התמוטטות לא מלאה של הטרנזיסטור, המולטימטר עם בדיקות פתוחות יראה את ההתנגדות של טרנזיסטור זה. במצבי מדידת מתח וזרם, הטרנזיסטור מקוצר על ידי מתג ואינו משפיע על קריאות המולטימטר. עם תקלה של הקבל C6, המולטימטר לא ימדוד מתח בטווחים של 20V, 200V ו-1000V או יזלזל משמעותית בקריאות בטווחים אלו.
אם אין חיווי על הצג, כאשר יש חשמל ל-ADC, או שיש שחיקה בולטת חזותית של מספר רב של רכיבי מעגל, קיימת סבירות גבוהה לנזק ל-ADC. מידת השירות של ה-ADC נבדקת ע"י ניטור המתח של מקור המתח המיוצב 3 V. בפועל, ה-ADC נשרף רק כאשר מופעל מתח גבוה לכניסה, גבוה בהרבה מ-220 V. לעיתים קרובות מאוד מופיעים סדקים במתחם של ה-ADC עם המסגרת הפתוחה, צריכת הזרם של המיקרו-מעגל עולה, מה שמוביל לחימום הבולט שלו ...
כאשר מופעל מתח גבוה מאוד על כניסת המכשיר במצב מדידת מתח, עלול להתרחש תקלה באלמנטים (נגדים) ובמעגל המודפס, במקרה של מצב מדידת מתח, המעגל מוגן ע"י מחלק על ההתנגדויות R1.R6.
עבור דגמים זולים מסדרת DT, ניתן לקצר מובילי חלקים ארוכים למסך הממוקם בגב המכשיר, ולשבש את פעולת המעגל. למסטק אין פגמים כאלה.
מקור מתח מיוצב של 3 וולט ב-ADC לדגמים סיניים זולים יכול בפועל לתת מתח של 2.6-3.4 וולט, ולחלק מהמכשירים הוא מפסיק לעבוד כבר במתח של 8.5 וולט.
דגמי ה-DT משתמשים ב-ADC באיכות נמוכה והם רגישים מאוד לדירוגי שרשרת האינטגרטור C4 ו-R14. ADCs איכותיים במולטימטרים של Mastech מאפשרים שימוש באלמנטים בעלי ערכים קרובים.
לעתים קרובות, במולטימטרים DT, עם בדיקות פתוחות במצב מדידת התנגדות, המכשיר מתקרב לערך עומס יתר במשך זמן רב מאוד ("1" בתצוגה) או אינו מוגדר כלל. אפשר "לרפא" מיקרו-מעגל ADC באיכות ירודה על ידי הפחתת ערך ההתנגדות R14 מ-300 ל-100 קילו אוהם.
כאשר מודדים התנגדויות בחלק העליון של הטווח, המכשיר "מהפך" את הקריאות, למשל, כאשר מודדים נגד עם התנגדות של 19.8 קילו אוהם, הוא מראה 19.3 קילו אוהם. הוא "מטופל" על ידי החלפת הקבל C4 בקבל של 0.22 ... 0.27 μF.
מכיוון שחברות סיניות זולות משתמשות ב-ADC עם מסגרת פתוחה באיכות נמוכה, ישנם מקרים תכופים של סיכות שבירות, וקשה מאוד לקבוע את סיבת התקלה והיא יכולה להתבטא בדרכים שונות, בהתאם לפין השבור. לדוגמה, אחד מהלידים המחוונים כבוי. מכיוון שמולטימטרים משתמשים בתצוגות עם חיווי סטטי, אז כדי לקבוע את סיבת התקלה, יש צורך לבדוק את המתח בפין המתאים של המיקרו-מעגל ADC, זה צריך להיות בערך 0.5 וולט ביחס לפין המשותף. אם הוא אפס, אז ה-ADC פגום.
ישנן תקלות הקשורות למגעים באיכות ירודה במתג הביסקוויט, המכשיר פועל רק כאשר הביסקוויט נלחץ. חברות שמייצרות מולטימטרים זולים ממעטות לצבוע את המסלולים מתחת למתג הנדנדה בשומן, וזו הסיבה שהם מתחמצנים במהירות. לעתים קרובות המסלולים מלוכלכים. זה מתוקן כדלקמן: המעגל המודפס מוסר מהמארז, ומסלולי המתג מנוגבים באלכוהול. לאחר מכן מורחים שכבה דקה של ג'לי נפט טכני. הכל, המכשיר תוקן.
במכשירים מסדרת DT, קורה לפעמים שמתח החילופין נמדד בסימן מינוס. זה מצביע על התקנה לא נכונה של D1, בדרך כלל עקב סימון שגוי על גוף הדיודה.
זה קורה שיצרנים של מולטימטרים זולים שמים מגברים תפעוליים באיכות נמוכה במעגל מחולל הקול, ואז כשהמכשיר מופעל נשמע זמזם זמזום. פגם זה מסולק על ידי הלחמת קבל אלקטרוליטי 5 μF במקביל למעגל אספקת החשמל. אם זה לא מבטיח את הפעולה היציבה של מחולל הקול, אז יש צורך להחליף את המגבר התפעולי ב-LM358P.
לעתים קרובות יש מטרד כמו דליפת סוללה. ניתן לנגב טיפות קטנות של אלקטרוליט באלכוהול, אך אם הלוח מוצף מאוד, ניתן להשיג תוצאות טובות על ידי שטיפתו במים חמים וסבון כביסה. לאחר הסרת המחוון ושחרור הלחמת הזמזם, באמצעות מברשת, למשל, מברשת שיניים, יש לסבן היטב את הלוח משני הצדדים ולשטוף אותו תחת מים זורמים מהברז. לאחר חזרה על הכביסה 2.3 פעמים, הלוח מיובש ומותקן במארז.
מכשירים שיוצרו לאחרונה משתמשים ב-ADC של שבבי DIE. הקריסטל מותקן ישירות על ה-PCB והוא מלא בשרף. למרבה הצער, זה מקטין משמעותית את יכולת התחזוקה של המכשירים, כי כאשר ה-ADC נכשל, וזה די נפוץ, קשה להחליף אותו. ADCs לא ארוזים רגישים לפעמים לאור בהיר. לדוגמה, אם אתה עובד ליד מנורת שולחן, שגיאת המדידה עלולה לגדול. העובדה היא שלמחוון וללוח המכשיר יש שקיפות מסוימת, ואור, שחודר דרכם, נכנס אל גביש ה-ADC, וגורם לאפקט פוטו-אלקטרי. כדי לבטל את החיסרון הזה, עליך להסיר את הלוח ולאחר הסרת המחוון, להדביק את המיקום של גביש ה-ADC (זה נראה בבירור דרך הלוח) בנייר עבה.
בקניית מודד DT יש לשים לב לאיכות מכניקת המתגים, הקפידו לסובב את מתג הנדנדה של המולטימטר מספר פעמים על מנת לוודא שהמיתוג מתרחש בצורה ברורה וללא חסימה: לא ניתן לתקן פגמים פלסטיים.
סרגיי בובין. "תיקון ציוד אלקטרוני" מס' 1, 2003
כמו כל פריט אחר, המולטימטר עלול להיכשל במהלך הפעולה או להיות בעל פגם ראשוני, מפעל, שלא הובחן במהלך הייצור. על מנת לברר כיצד לתקן מולטימטר, יש להבין תחילה את מהות הנזק.
מומחים ממליצים להתחיל את החיפוש אחר סיבת התקלה בבדיקה יסודית של המעגל המודפס, שכן ייתכנו קצרים והלחמה לקויה, כמו גם פגם בהובלת האלמנטים לאורך קצוות הלוח.
פגם במפעל במכשירים אלה בא לידי ביטוי בעיקר בתצוגה. יכולים להיות עד עשרה סוגים שלהם (ראה טבלה). לכן עדיף לתקן מולטימטרים דיגיטליים לפי ההוראות המצורפות למכשיר.
אותן תקלות יכולות להתרחש לאחר הניתוח.התקלות לעיל עשויות להופיע גם במהלך הפעולה. עם זאת, אם המכשיר פועל במצב מדידת מתח קבוע, הוא נשבר לעתים רחוקות.
הסיבה לכך היא הגנת עומס יתר שלה. כמו כן, תיקון של מכשיר פגום צריך להתחיל בבדיקת מתח האספקה ותפעול ה-ADC: מתח הייצוב הוא 3V ואין תקלה בין פיני המתח למוצא ה-ADC המשותף.
משתמשים מנוסים ואנשי מקצוע הצהירו שוב ושוב כי אחד הגורמים הסבירים ביותר לתקלות תכופות במכשיר הוא ייצור באיכות ירודה. כלומר, הלחמת מגעים עם חומצה. כתוצאה מכך, המגעים פשוט מתחמצנים.
עם זאת, אם אינך בטוח איזה סוג של התמוטטות גרם למצב הבלתי פעיל של המכשיר, עדיין עליך לפנות למומחה לקבלת ייעוץ או עזרה.
למה אדם לא יכול למצוא את הסרטונים שהוא רוצה ב-YouTube? העניין הוא שאדם לא יכול להמציא משהו חדש ולחפש אותו. נגמר לו הפנטזיה. הוא כבר צפה בהרבה ערוצים שונים, והוא כבר לא רוצה לראות כלום (ממה שראה קודם), אבל מה לעשות במצב הזה? כדי למצוא סרטון יוטיוב שמתאים לצרכים שלך, הכרחי להמשיך לחפש. ככל שהחיפוש שלך קשה יותר, כך תוצאת החיפוש שלך תהיה טובה יותר. זכרו שאתם צריכים למצוא רק כמה ערוצים (מעניינים), ותוכלו לצפות בהם במשך שבוע שלם ואפילו חודש. לכן, בהיעדר דמיון וחוסר רצון לחפש, אתה יכול לשאול את החברים והמכרים שלך על מה הם מסתכלים ביוטיוב. אולי הם יציעו ובלוגרים מקוריים שהם אוהבים. אולי גם אתה תאהב אותם, ותהפוך למנוי שלהם!
חיתוך mp3 מקוון נוח ושירות פשוט שיעזור לך צור רינגטון מוזיקלי בעצמך.
ממיר וידאו של YouTube הסרטון המקוון שלנו הממיר מאפשר לך להוריד סרטונים מ אתר YouTube בפורמטים webm, mp4, 3gpp, flv, mp3.
אלו תחנות רדיו לבחירה לפי מדינה, סגנון ואיכות. תחנות רדיו בכל העולם מעל 1000 תחנות רדיו פופולריות.
מתבצע שידור חי ממצלמות רשת לגמרי בחינם במציאות זמן - שידור מקוון.
הטלוויזיה המקוונת שלנו היא יותר מ-300 פופולריות ערוצי טלוויזיה לבחירה, לפי מדינה וז'אנרים. שידור ערוצי הטלוויזיה הוא בחינם.
הזדמנות מצוינת להתחיל מערכת יחסים חדשה עם המשך בחיים האמיתיים. סרטון אקראי צ'אט (צ'אט רולטה), הקהל הוא אנשים מכל העולם.
המולטימטר מציג מספרים אקראיים בכל המצבים, למעט מדידות של עד 10A מה יכולה להיות הבעיה?
תיאור: המולטימטר הדיגיטלי M838 מודד זרם AC ו-DC, התנגדות, מתח AC ו-DC והגבר של טרנזיסטור דו-קוטבי (h21). ניתן לבדוק את איכות חיבור המוליך או ההלחמה באמצעות חוגה קולית. מחולל גלי הסינוס המובנה של 1000 הרץ יהיה שימושי בעת בדיקת התקני הנדסת רדיו. כמו כן, באמצעות המולטימטר M838, אתה יכול לצלצל דיודות מוליכים למחצה. תוצאות המדידה מוצגות על תצוגת LCD דיגיטלית בעלת 31/2 ספרות. המולטימטר מופעל באמצעות סוללת 9V אחת מסוג "קרונה". ערכת המשלוח של המולטימטר M838 כוללת ערכת בדיקות והוראות ברוסית.
מפרטים: מדידות לשנייה: 2 מתח קבוע U = 0.1mV - 1000V מתח AC U
סרטון (לחץ להפעלה).
0.1V - 750V זרם DC I = 2mA - 10A טווח תדרים AC זרם 40 - 400 הרץ התנגדות R 0.1 אוהם - 2 MΩ התנגדות כניסה R 1 MΩ טמפרטורה t ° C -20 °? + 1370 מעלות רווח - h21 עד 1000 - טרנזיסטורים בדיקת דיודה: כן מצב המשכיות