בפירוט: תיקון מולטימטר עשה זאת בעצמך dt 838 מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
תיקון מודד S-Line DT-838
בדקתי את הטרנזיסטורים עם טסטר והתברר שהם כולם פגומים, כמעט זרקתי אותם. והתברר שהמולטימטר היה תקוע. (חה חה)
ולכן המולטימטר היה באגי אבל מדידות ההתנגדות ובקריאה אבל צירק. זה הראה מתח רגיל.
לא מצאתי תרשים כמו זה, אבל נתקלתי בזה:
לאחר שפירקתי אותו על הלוח, שמתי לב ש-R3 (הסימון על הלוח, בתרשים 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.
לאחר החלפה הכל עבד. לקחתי את הנגד מלוח האם הישן של המחשב, הלחמתי אותו והלחמתי עם עמדת הלחמה ביתית עם מייבש שיער.
בבקשה תגיד לי את הערך של הנגד R16 באמת נחוץ או תרשים אם יש תודה מראש!
יש לי 561 כתוב על הנגד R16, שהוא 560 אוהם.
הנה תמונה שממש קשה לראות
אותו הדבר (( איפה החתך הזה באמא? לא ראיתי ((תגיד לי, או איך מחליפים (איפה להלחים)?
נמצא ... מולחם ... לא עבד (( ליתר דיוק, זה עדיין באגי.
לתקן את המתים זה טוב. ומה לגבי חיסול נישואי המפעל (הסיניים)? כעת הם מוכרים DT-838 (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).
על ידי חימום הצמד התרמי מתוך ערכת המולטימטר בלהבה של מצית, קל להגיע ל-1999 C ואפילו עומס יתר. במציאות, להגיע אפילו ל-1000 C על מצית זה די קשה, וב-1500 C, המוליכים התרמיים כבר היו צריכים להימס.
סרטון (לחץ להפעלה).
הנקודה היא כמובן לא בצמד התרמי, אלא במולטימטרים עצמם: עם ה"אופטימיזציה" הסינית הבאה, התגנבה שגיאה, שמאז שוכפלה בהצלחה. ביקורות המאזכרות פגם של מוכרים רוסים פשוט לא מתפרסמות (לא בדקתי את כולם - אחד הספיק)
בדיוק מצאתי שגיאה (בפריסה של הלוח) (אחרי הרבה זיעה). קל לתקן את זה. הטמפרטורה הופכת לנכונה, והתיקון אינו משפיע על מצבים אחרים. אני כנראה אפרסם את זה במקום מתאים יותר.
לתקן את המתים זה טוב. ומה לגבי חיסול נישואי המפעל (הסיניים)? כעת הם מוכרים DT-838 (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).
על ידי חימום הצמד התרמי מתוך ערכת המולטימטר בלהבה של מצית, קל להגיע ל-1999 C ואפילו עומס יתר. במציאות, להגיע אפילו ל-1000 C על מצית זה די קשה, וב-1500 C, המוליכים התרמיים כבר היו צריכים להימס.
הנקודה היא כמובן לא בצמד התרמי, אלא במולטימטרים עצמם: עם ה"אופטימיזציה" הסינית הבאה, התגנבה שגיאה, שמאז שוכפלה בהצלחה. ביקורות המאזכרות פגם של מוכרים רוסים פשוט לא מתפרסמות (לא בדקתי את כולם - אחד הספיק)
פשוט מצאתי שגיאה (בפריסה של הלוח) (אחרי הרבה זיעה) וחסלתי אותה. קל לתקן את זה. הטמפרטורה הופכת לנכונה, והתיקון אינו משפיע 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 על החבוט שלי, סדוק ושרוף עם מלחם, אבל עובד מולטימטר DT-830. לדברי המוכר, המולטימטר היה פגום.
וכמובן, בהתחלה החלטתי לנסות לתקן את המולטימטר שנרכש.לאחר הכנסת הסוללה והפעלת המולטימטר ראיתי שהוא נדלק ועל המסך מופיעים מספרים, אך המולט לא רצה להגיב לכל מדידה.
עקבות הלחמה נראו על הלוח - ככל הנראה ניסו לתקן את המולטימטר ללא הצלחה. בדיקה של הלוח בזכוכית מגדלת נתנה את תוצאתה - היה סדק על הלוח ליד השקע האמצעי לגשש והשביל המוביל מהגשוש נשבר. ככל הנראה, במהלך התיקון הקודם, זה לא נראה והוגבל להלחמה פשוטה של מגעים מתחת לבדיקות.
ניקיתי את המסלול מלכה והלחמתי אותו, במקביל הלחמתי שוב את המחברים לבדיקה, הרכבתי אותו, הפעלתי אותו - בדיקה מהירה הראתה שהפונקציות העיקריות פועלות כמו שצריך.
תהליך תיקון המולטימטר DT-838 נמצא בתמונה למטה (ניתן ללחוץ להגדלה)
כך קיבלתי מולטימטר כמעט חדש וכמעט בחינם. והכל בגלל שהמפתחים של המולטימטר הזה לא סיפקו דגש לחלק זה של הלוח, אז כאשר הבדיקות מחוברות, הלוח מתכופף, מה שהוביל לסדק. ובכן, גם בשל תיקונים קודמים לא קשובים.
אולי הנפוץ והזול מבין המולטימטרים הדיגיטליים. חסרונות - טעות גדולה, במיוחד בקור, הגנה לקויה, נישואים. סדרת המולטימטרים הדיגיטליים DT(M)-830-838 דומה בעצם בבנייה, אך יש הבדל בייעודים, דירוגים ודיאגרמות.
נקודת הביט מהבהבת, מראה דליריום כלשהו. הסיבה היא מגע לקוי במתג המדידה. מפרקים את המכשיר ובודקים אם הכדור במקומו במתג, מתחו את הקפיץ שלוחץ מעט על הכדור הזה להחלפה טובה יותר. נגב את מגעי המתג באלכוהול. החלף סוללה.
הקריאות קופצות בעת מדידת התנגדות, המצבים הנותרים עובדים - הנגד R18 (900 אוהם) פגום או הטרנזיסטור Q1 (9014) פגום.
קריאות שגויות במהלך המדידה - פתוח R33 (900 אוהם)
הקריאות קופצות בעת מדידת עוצמת הזרם - נגדים R0, R1.
זה די בכוחו של כל משתמש שמכיר היטב את יסודות האלקטרוניקה והנדסת חשמל לארגן ולתקן באופן עצמאי את המולטימטר. אבל לפני שתמשיך בתיקונים כאלה, יש צורך לנסות להבין את מהות הנזק שהתרחש.
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 בקפידה את לוח המעגלים המודפס של המולטימטר, אשר עשויים להיות בעלי פגמים ושגיאות במפעל הנראים בבירור;
יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לנוכחות של מכנסיים קצרים לא רצויים והלחמה באיכות ירודה, כמו גם לפגמים במסופים לאורך קצוות הלוח (באזור שבו התצוגה מחוברת). עבור תיקונים, תצטרך להשתמש בהלחמה;
שגיאות מפעל מתבטאות לרוב בעובדה שהמולטימטר אינו מראה מה שצריך לפי ההוראות, ולכן התצוגה שלו נבדקת תחילה.
אם המולטימטר נותן קריאות שגויות בכל המצבים ו-IC1 הופך חם, אז אתה צריך לבדוק את המחברים כדי לבדוק את הטרנזיסטורים. אם הלידים הארוכים מקוצרים, אז התיקון יכלול רק פתיחתם.
בסך הכל, יכול להיות מספר מספיק של תקלות שנקבעו חזותית. אתה יכול להכיר כמה מהם בטבלה ואז לחסל אותם בעצמך. (ב: לפני התיקון, יש צורך ללמוד את מעגל המולטימטר, הניתן בדרך כלל בדרכון.
אם אתה רוצה לבדוק את יכולת השירות ולתקן את מחוון המולטימטר, אז הם בדרך כלל פונים לשימוש במכשיר נוסף המייצר אות בתדר ואמפליטודה מתאימים (50-60 הרץ וכמה וולט). בהיעדרו, אתה יכול להשתמש במולטימטר מסוג M832 עם הפונקציה של הפקת פולסים מלבניים (פתול).
כדי לאבחן ולתקן את תצוגת המולטימטר, יש צורך להסיר את לוח העבודה ממארז המכשיר ולבחור מיקום נוח לבדיקת מגעי המחוון (מסך למעלה).לאחר מכן, עליך לחבר את הקצה של בדיקה אחת לפלט המשותף של המחוון הנבדק (הוא ממוקם בשורה התחתונה, השמאלי ביותר), ולגעת ביציאות האותות של התצוגה עם הקצה השני בתורו. במקרה זה, כל המקטעים שלו צריכים להידלק בזה אחר זה לפי החיווט של קווי האות, אותם יש לקרוא בנפרד. "פעולה" רגילה של הקטעים שנבדקו בכל המצבים מעידה על כך שהתצוגה פועלת.
מידע נוסף. התקלה המצוינת מתבטאת לרוב במהלך פעולתו של מולטימטר דיגיטלי, בו חלק המדידה שלו נכשל ונדרש תיקון לעיתים נדירות ביותר (בתנאי שהדרישות של ההוראות מתקיימות).
ההערה האחרונה נוגעת רק לערכים קבועים, שבמדידתם המולטימטר מוגן היטב מפני עומס יתר. קשיים חמורים בזיהוי הגורמים לכשל במכשיר נתקלים לרוב בעת קביעת ההתנגדות של קטע מעגל ובמצב המשכיות.
במצב זה, תקלות אופייניות, ככלל, מופיעות בטווחי המדידה של עד 200 ועד 2000 אוהם. כאשר מתח זר נכנס לכניסה, ככלל, הנגדים תחת הכינויים R5, R6, R10, R18, כמו גם הטרנזיסטור Q1, נשרפו. בנוסף, לעתים קרובות הקבל C6 פורץ דרך. ההשלכות של חשיפה לפוטנציאל חיצוני באות לידי ביטוי באופן הבא:
עם טריודה Q1 "שרופה" לחלוטין, בעת קביעת ההתנגדות, המולטימטר מראה אפס אחד;
במקרה של התמוטטות לא מלאה של הטרנזיסטור, המכשיר הפתוח צריך להראות את ההתנגדות של המעבר שלו.
הערה! במצבי מדידה אחרים, טרנזיסטור זה מקוצר ולכן אינו משפיע על קריאות התצוגה.
עם התמוטטות של C6, המולטימטר לא יעבוד בגבולות המדידה של 20, 200 ו-1000 וולט (לא נשללת האפשרות של הערכת חסר חזקה של הקריאה).
אם המולטימטר מצפצף כל הזמן במהלך צליל חיוג או שקט, הסיבה עשויה להיות הלחמה באיכות ירודה של פיני המיקרו-מעגלים IC2. התיקון מורכב מהלחמה זהירה.
בדיקה ותיקון של מולטימטר שאינו פועל, שהתקלה בו אינה קשורה למקרים שכבר נשקלו, מומלץ להתחיל בבדיקת מתח 3 וולט באפיק אספקת ה-ADC. במקרה זה, קודם כל, יש לוודא שאין תקלה בין מסוף האספקה למסוף המשותף של הממיר.
היעלמותם של רכיבי החיווי על מסך התצוגה בנוכחות אספקת מתח לממיר מעידה ככל הנראה על נזק למעגל שלו. ניתן להסיק את אותה מסקנה כאשר מספר משמעותי של רכיבי מעגל הממוקמים ליד ה-ADC נשרף.
חָשׁוּב! בפועל, הצומת הזה "נשרף" רק כאשר מתח גבוה מספיק (יותר מ-220 וולט) פוגע בקלט שלו, שמתבטא חזותית כסדקים במתחם המודול.
לפני שמדברים על תיקונים, צריך לבדוק. דרך פשוטה לבדוק את התאמת ה-ADC לפעולה נוספת היא לבדוק את התפוקות שלו באמצעות מולטימטר ידוע וטוב מאותה מעמד. שימו לב שהמקרה בו המולטימטר השני מציג בצורה שגויה את תוצאות המדידה אינו מתאים לבדיקה כזו.
בעת הכנה לפעולה, המכשיר מועבר למצב "צלצול" של הדיודות, וקצה המדידה של החוט בבידוד אדום מחובר למוצא המיקרו-מעגל "מינוס כוח". בעקבות הגשש השחור הזה, כל אחת מרגלי האות שלו נגעה ברצף. מכיוון שיש דיודות הגנה המחוברות בכיוון ההפוך בכניסות המעגל, לאחר הפעלת מתח ישיר ממולטימטר צד שלישי, הן צריכות להיפתח.
עובדת הפתיחה שלהם נרשמת בתצוגה בצורה של נפילת מתח בצומת של אלמנט המוליך למחצה. המעגל נבדק בצורה דומה כאשר בדיקה בבידוד שחור מחובר לפין 1 (+ ספק כוח ADC) ולאחר מכן נוגע בכל הפינים האחרים. במקרה זה, הקריאות על מסך התצוגה צריכות להיות זהות למקרה הראשון.
כאשר אתה משנה את הקוטביות של חיבור מכשיר המדידה השני, המחוון שלו תמיד מראה מעגל פתוח, שכן התנגדות הכניסה של המיקרו-מעגל העבודה גדולה מספיק. במקרה זה, המסקנות ייחשבו כשגויות, בשני המקרים יראו את הערך הסופי של ההתנגדות. אם, עם אחת מאפשרויות החיבור המתוארות, המולטימטר מראה שבר, סביר להניח שזה מצביע על שבירה פנימית במעגל.
מכיוון שמכשירי ADC מודרניים מיוצרים לרוב בגרסה משולבת (ללא מארז), לעתים רחוקות זה אפשרי שמישהו יחליף אותם. אז אם הממיר נשרף, אז לא ניתן יהיה לתקן את המולטימטר, לא ניתן לתקן אותו.
תיקון יידרש אם יש תקלות הקשורות לאובדן מגע במתג הסיבובי. זה מתבטא לא רק בעובדה שהמולטימטר לא נדלק, אלא גם בחוסר היכולת ליצור חיבור רגיל מבלי ללחוץ חזק על הביסקוויט. זה מוסבר על ידי העובדה שבמולטימטרים סיניים זולים, מסלולי המגע מכוסים לעתים רחוקות בחומר סיכה איכותי, מה שמוביל לחמצון מהיר שלהם.
בשימוש בתנאי אבק, למשל, הם מתלכלכים לאחר זמן מה ומאבדים מגע עם מוט המתגים. כדי לתקן את מכלול המולטימטר הזה, זה מספיק כדי להסיר את המעגל המודפס מהמארז שלו ולנגב את מסלולי המגע עם צמר גפן טבול באלכוהול. אז הם צריכים להיות מכוסים בשכבה דקה של ג'לי נפט טכני איכותי.
לסיכום, נציין כי אם נמצאו במולטימטר סגירות "לא הלחמות" או מגע מהמפעל, יש לבטל את החסרונות הללו באמצעות מלחם במתח נמוך עם קצה מושחז היטב. אם אינך בטוח לחלוטין לגבי הגורם לכשל במכשיר, עליך לפנות למומחה לתיקון ציוד מדידה.
איכשהו מדדתי מתח רשת של 220V, אבל לא שמתי לב באופן עיוור שהמכשיר במצב מדידת התנגדות. הוא חיטט פעם, פעמיים, פעם שלישית... המכשיר לא עמד בלעג כזה וציווה בשקט ובשלווה לחיות זמן רב. כמה התנגדויות נשרפו, והכי חשוב, ה-ADC. המכשיר הזה, אפשר לומר, עולה אגורה, אבל זה החבר הוותיק והחבר שלי לנשק, עברנו הרבה דברים ביחד, הרבה זיכרונות שונים קשורים אליו. אז החלטתי לנסות לשחזר אותו.
מכל מגוון מעגלי המולטימטר M838, הגעתי ל-DT-838 (כמעט אחד לאחד), הנה הוא:
ראשית, עליך להתמודד עם ה"נפילה" של ה-ADC המקורי שהיה במקור במכשיר. לשם כך הרכבתי מחולל פולסים מלבני של 60 הרץ לפי הסכמה הבאה (הוא התחיל לייצר 60 הרץ יציב ב-+ 6V ממתח האספקה):
בעת הבדיקה, אנו מחברים את הפלט של החוט המשותף של הגנרטור לאלקטרודת האות של המחוון, ומחילים לסירוגין אות מהפלט של הגנרטור ליציאות הנותרות. זה יפעיל את המקטעים המתאימים של המחוון. כתוצאה מהבדיקה, ראשית, נקבעה ה-pinout עבור מחוון ה-LCD 32 פינים של המולטימטרים מסדרת 800, והתבררה מטרת פיני ה-ADC הנותרים. התוצאה מוצגת באיור:
הקצאת פינים של ה-ADC הישן
כמו כן, נציין כי ל-ICL7106 אין פלט BAT, כך שתצטרך לאסוף את חיווי פריקת הסוללה בעצמך, על פי סכימה זו, שנלקחה מאחת מהסכמות הרבות עבור 832 מולטימטרים:
אצווה קטנה של חמישה ICL7106s 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 צעיף מתאם ל-ADC החדש והלחמתי שם את המיקרו-מעגל:
הלחמתי שם את הרגליים - התברר לי רגליים כאלה:
ואנחנו מולחמים אותו ללוח המולטימטר (לפני כן, ליתר בטחון, חתכתי את המסלולים מה"טיפה" הישנה של ה-ADC):
והואלה - המכשיר התעורר לחיים! הייתי צריך רק להתאים מעט את מחלק מתח הייחוס עם הנגד VR1 (מודגש בתמונה) כדי להציג בצורה מדויקת יותר את התוצאה:
בצד ימין מודגש מעגל בקרת פריקת הסוללה, הוא פועל במתח מתחת ל-7V (בדרך כלל בערך 8V, אבל עשיתי 7 לעצמי - הוא מותאם על ידי הנגד R3), למרות שהמכשיר נשאר פעיל גם ב-3V, למרות שזה אינו מבטיח מדידות נכונות.
המסקנה היא כזו - היזהרו עם המכשירים, חוסר תשומת לב עלול להוביל לתוצאות עצובות.
צברתי 4 מכשירים מהסוג הזה, את שלושתם אני אתן לחלקי חילוף, או שאולי אפשר לשחזר אחד מהם? שם טל. סדנה, אם אפשר.
אוהד
קבוצה: שותף הודעות: 2900 מספר משתמש: 463 הרשמה: 14-05 ביוני מקום מגורים: רוסיה
פוסט זה עבר עריכה אסמודי – 15 במרץ 2008, 21:57
שותף לפשע
קבוצה: שותף הודעות: 695 מספר משתמש: 21271 הרשמה: 1-7 ביוני מקום מגורים: Ukr. חרקוב
שותף לפשע
קבוצה: שותף הודעות: 362 מספר משתמש: 13810 הרשמה: 25-6 בנובמבר
אי אפשר לדמיין את שולחן העבודה של שיפוצניק בלי מודד דיגיטלי נוח ונוח.
מאמר זה דן במכשיר של המולטימטרים הדיגיטליים מסדרת 830, במעגל שלו, כמו גם בתקלות 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 המולטימטרים הדיגיטליים מסדרת 830, כגון M830B, M830, M832, M838. במקום האות M, DT יכול לעמוד. נכון להיום, סדרת המכשירים הזו היא הנפוצה והחוזרת ביותר בעולם. תכונותיו הבסיסיות: מדידת מתחים ישירים וחילופין 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). דיאגרמת הבלוק שלו מוצגת באיור. 1, וה-pinout לביצוע בחבילת DIP-40 מוצג באיור. 2. לקרנל 7106 עשויות להיות קידומות שונות בהתאם ליצרן: ICL7106, TC7106 וכו'. לאחרונה נעשה יותר ויותר שימוש במיקרו-מעגלים לא ארוזים (שבבי DIE), שהגביש שלהם מולחם ישירות ללוח המעגלים המודפסים.
שקול את המעגל של המולטימטר M832 מבית Mastech (איור 3). פין 1 של IC1 הוא ספק הסוללה החיובי של 9V, פין 26 הוא השלילי. בתוך ה-ADC ישנו מקור מתח מיוצב של 3V, הכניסה שלו מחוברת לפין 1 של IC1, והמוצא שלו מחובר לפין 32. פין 32 מחובר לפין המשותף של המולטימטר ומחובר באופן גלווני לכניסת ה-COM של המכשיר. הפרש המתח בין המסופים 1 ו-32 הוא כ-3 וולט בטווח רחב של מתחי אספקה - מנמינלי ל-6.5 וולט. מתח מיוצב זה מסופק למחלק המתכוונן R11, VR1, R13, ומהמוצא שלו לכניסת המיקרו-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 לאינדיקציה של סוללה חלשה. הקבלים C7, C8 והנגדים R19, R20 אחראים להצגת הנקודות העשרוניות של התצוגה.
טווח מתח כניסה הפעלה Uמקסימום תלוי ישירות ברמת מתח הייחוס המתכוונן בפינים 36 ו-35 והוא
היציבות והדיוק של קריאת התצוגה תלויים ביציבות של מתח ייחוס זה.
קריאת התצוגה N תלויה במתח הכניסה U ומבוטאת כמספר
תרשים פשוט של המולטימטר במצב מדידת מתח מוצג באיור. 4.
בעת מדידת מתח DC, אות הכניסה מופעל על R1…R6, מהפלט שלו, דרך המתג [על פי הסכמה 1-8/1…1-8/2), הוא מוזן אל הנגד המגן R17 . הנגד הזה גם יוצר מסנן נמוך במעבר יחד עם הקבל C3 בעת מדידת מתח AC. לאחר מכן, האות מוזן לכניסה הישירה של שבב ה-ADC, פין 31. הפוטנציאל של הפלט המשותף שנוצר על ידי מקור מתח מיוצב של 3 V, פין 32 מופעל על הקלט ההפוך של המיקרו-מעגל.
בעת מדידת מתח AC, הוא מתוקן על ידי מיישר חצי גל על דיודה D1. נגדים R1 ו-R2 נבחרים באופן שכאשר מדידת מתח סינוסואיד, המכשיר מציג את הערך הנכון. הגנת ADC מסופקת על ידי מחלק R1…R6 ונגד R17.
תרשים פשוט של המולטימטר במצב המדידה הנוכחי מוצג באיור. 5.
במצב מדידת DC, האחרון זורם דרך הנגדים R0, R8, R7 ו-R6, המתחלפים בהתאם לטווח המדידה. נפילת המתח על פני נגדים אלה דרך R17 מוזנת לכניסה של ה-ADC, והתוצאה מוצגת. הגנת ADC מסופקת על ידי דיודות D2, D3 (ייתכן שלא תהיה מותקנת בדגמים מסוימים) והנתיך F.
תרשים 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 "(זרמי הכניסה 35, 36, 30 ו-31 זניחים) והיחס בין U ו-U שווה ליחס של ההתנגדויות של הנגדים R" ו-R ^. R1..R6 משמשים כנגדי ייחוס, R10 ו-R103 משמשים כנגדים להגדרת זרם. הגנת ADC מסופקת על ידי תרמיסטור R18 (חלק מהדגמים הזולים משתמשים נגדים רגילים של 1.2 kΩ), Q1 במצב דיודת זנר (לא תמיד מותקן), ונגדים R35, R16 ו-R17 בכניסות 36, 35 ו-31 של ה-ADC.
מצב המשכיות מעגל ההמשכיות משתמש ב-IC2 (LM358), המכיל שני מגברים תפעוליים. מחולל סאונד מורכב על מגבר אחד, משווה על השני. כאשר המתח בכניסה של המשווה (פין 6) נמוך מהסף, נקבע מתח נמוך במוצא שלו (פין 7), אשר פותח את המפתח בטרנזיסטור Q101, וכתוצאה מכך אות קולי. הסף נקבע על ידי המחלק R103, R104. ההגנה מסופקת על ידי הנגד R106 בכניסה של המשווה.
ניתן לחלק את כל התקלות לליקויים במפעל (וזה קורה) ולנזקים שנגרמו מפעולות שגויות של המפעיל.
מכיוון שמולטימטרים משתמשים בהרכבה צפופה, יתכנו קצרים של אלמנטים, הלחמה לקויה ושבירה של מובילי אלמנט, במיוחד אלה הממוקמים לאורך קצוות הלוח. תיקון של מכשיר פגום צריך להתחיל בבדיקה ויזואלית של המעגל המודפס. הפגמים הנפוצים ביותר במפעל של מולטימטרים M832 מוצגים בטבלה.
ניתן לבדוק את תקינות תצוגת ה-LCD באמצעות מקור מתח AC בתדר של 50.60 הרץ ובמשרעת של מספר וולט. כמקור מתח AC כזה, אתה יכול לקחת את המולטימטר M832, שיש לו מצב יצירת מתפתל. כדי לבדוק את הצג, הנח אותו על משטח שטוח כשהצג כלפי מעלה, חבר בדיקה M832 מולטימטר אחד למסוף המשותף של המחוון (שורה תחתונה, מסוף שמאל), והפעל את בדיקה המולטימטר השניה לסירוגין על שאר הדקים של התצוגה. אם אתה יכול לקבל את ההצתה של כל חלקי התצוגה, אז זה עובד.
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 פגום צריך להתחיל בבדיקת מתח האספקה ותפעול ה-ADC: מתח הייצוב הוא 3V והיעדר תקלה בין יציאות הכוח למוצא המשותף של ה-ADC.
במצב המדידה הנוכחי בעת שימוש בכניסות V, Q ו-mA, למרות נוכחותו של פתיל, ייתכנו מקרים שבהם הפתיל נשרף מאוחר יותר ממה שדיודות הנתיך 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 המתח, אך כאשר הכניסות סגורות, התצוגה מוגדרת לאפס. כאשר נגדים R7 או R8 נשרפו בטווחי מדידת הזרם של 20 mA ו- 200 mA, המכשיר יראה עומס יתר, ובטווח של 10 A - רק אפסים.
במצב מדידת התנגדות, תקלות מתרחשות בדרך כלל בטווחים של 200 אוהם ו-2000 אוהם. במקרה זה, כאשר מתח מופעל על הקלט, נגדים R5, R6, R10, R18, טרנזיסטור Q1 יכולים להישרף והקבל C6 פורץ. אם הטרנזיסטור Q1 שבור לחלוטין, אז בעת מדידת התנגדות, המכשיר יראה אפסים. עם התמוטטות לא מלאה של הטרנזיסטור, המולטימטר עם בדיקות פתוחות יראה את ההתנגדות של טרנזיסטור זה. במצבי מדידת המתח והזרם, הטרנזיסטור מקוצר על ידי המתג ואינו משפיע על קריאות המולטימטר. כאשר הקבל C6 מתקלקל, המולטימטר לא ימדוד מתח בטווחי 20V, 200V ו-1000V או יזלזל משמעותית בקריאות בטווחים אלו.
אם אין אינדיקציה על הצג כאשר יש מתח ל-ADC, או אם מספר רב של רכיבי מעגל נשרפים חזותית, קיימת סבירות גבוהה לנזק ל-ADC. יכולת השירות של ה-ADC נבדקת על ידי ניטור המתח של מקור מתח מיוצב של 3 V. בפועל, ה-ADC נשרף רק כאשר מופעל מתח גבוה לכניסה, הרבה יותר מ-220 V. לעתים קרובות מאוד מופיעים סדקים ב במתחם ה-ADC חסר המסגרת, צריכת הזרם של המיקרו-מעגל עולה, מה שמוביל לחימום בולט שלו.
כאשר מתח גבוה מאוד מופעל על כניסת המכשיר במצב מדידת מתח, עלול להתרחש תקלה לאורך האלמנטים (נגדים) ולאורך המעגל המודפס; במקרה של מצב מדידת מתח, המעגל מוגן על ידי מחלק על התנגדויות R1.R6.
עבור דגמים זולים מסדרת DT, ניתן לקצר מובילים ארוכים של חלקים 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 סוללת אספקה של 8.5 וולט.
דגמי ה-DT משתמשים ב-ADC באיכות נמוכה והם רגישים מאוד לערכי מחרוזת האינטגרטור C4 ו-R14. במולטימטרים של Mastech, ADCs איכותיים מאפשרים להשתמש באלמנטים של דירוג קרוב.
לעתים קרובות במולטימטרים DT עם בדיקות פתוחות במצב מדידת התנגדות, המכשיר מתקרב לערך עומס יתר ("1" בתצוגה) במשך זמן רב מאוד או אינו מוגדר כלל. אתה יכול "לרפא" שבב ADC באיכות נמוכה על ידי הפחתת ערך ההתנגדות R14 מ-300 ל-100 קילו אוהם.
בעת מדידת התנגדויות בחלק העליון של הטווח, המכשיר "ממלא" את הקריאות, למשל, כאשר מודדים נגד עם התנגדות של 19.8 קילו אוהם, הוא מראה 19.3 קילו אוהם. זה "מטופל" על ידי החלפת הקבל C4 עם קבל של 0.22 ... 0.27 uF.
מאחר וחברות סיניות זולות משתמשות ב-ADC ללא מסגרת באיכות נמוכה, לעיתים קרובות ישנם מקרים של תפוקות שבירות, בעוד שקשה מאוד לקבוע את סיבת התקלה והיא יכולה להתבטא בדרכים שונות, בהתאם לפלט השבור. לדוגמה, אחת מיציאות המחוון אינה דולקת. מכיוון שמולטימטרים משתמשים בתצוגות עם חיווי סטטי, על מנת לקבוע את סיבת התקלה, יש צורך לבדוק את המתח במוצא המתאים של שבב ה-ADC, הוא צריך להיות בערך 0.5 וולט ביחס לפלט המשותף. אם הוא אפס, אז ה-ADC פגום.
ישנן תקלות הקשורות למגעים באיכות ירודה במתג הביסקוויט, המכשיר פועל רק כאשר מתג הביסקוויט נלחץ. חברות המייצרות מולטימטרים זולים כמעט ולא מכסות את המסלולים מתחת למתג הביסקוויט בשומן, וזו הסיבה שהם מתחמצנים במהירות. לעתים קרובות השבילים מלוכלכים במשהו. זה מתוקן באופן הבא: המעגל המודפס מוסר מהמארז, ומסלולי המתגים מנוגבים באלכוהול. לאחר מכן מורחים שכבה דקה של ג'לי נפט טכני. הכל, המכשיר תוקן.
עם מכשירים מסדרת DT, קורה לפעמים שמתח החילופין נמדד בסימן מינוס. זה מצביע על כך ש-D1 הותקן בצורה לא נכונה, בדרך כלל עקב סימונים שגויים על גוף הדיודה.
זה קורה שיצרנים של מולטימטרים זולים שמים מגברים תפעוליים באיכות נמוכה במעגל מחולל הקול, ואז כשהמכשיר מופעל, הזמזם מזמזם. פגם זה מסולק על ידי הלחמת קבל אלקטרוליטי בעל ערך נומינלי של 5 מיקרופארד במקביל למעגל החשמל. אם זה לא מבטיח פעולה יציבה של מחולל הקול, אז יש צורך להחליף את המגבר התפעולי ב-LM358P.
לעתים קרובות יש מטרד כזה 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 הלחצן, באמצעות מברשת, כגון מברשת שיניים, עליך להקציף בזהירות את הלוח משני הצדדים ולשטוף אותו במי ברז זורמים. לאחר חזרה על הכביסה 2.3 פעמים, הלוח מיובש ומותקן במארז.
ברוב המכשירים שיוצרו לאחרונה, נעשה שימוש ב-ADC לא ארוזים (שבבי DIE). הקריסטל מותקן ישירות על המעגל המודפס וממולא בשרף. למרבה הצער, זה מקטין משמעותית את יכולת התחזוקה של מכשירים, מכיוון. כאשר ה-ADC נכשל, מה שמתרחש לעתים קרובות למדי, קשה להחליף אותו. מכשירים עם ADC לא ארוזים רגישים לפעמים לאור בהיר. לדוגמה, כאשר עובדים ליד מנורת שולחן, טעות המדידה עלולה לגדול. העובדה היא שלמחוון וללוח המכשיר יש שקיפות מסוימת, והאור החודר דרכם נופל על גביש ה-ADC וגורם לאפקט פוטואלקטרי. כדי לבטל את החסר הזה, עליך להסיר את הלוח ולאחר הסרת המחוון, להדביק את המיקום של גביש ה-ADC (ניתן לראות אותו בבירור דרך הלוח) בנייר עבה.
בקניית מולטימטרים DT יש לשים לב לאיכות המכניקה של המתג, בהחלט יש לסובב את מתג ההיפוך של המולטימטר מספר פעמים על מנת לוודא שהמיתוג מתרחש בצורה ברורה וללא חסימה: לא ניתן לתקן פגמים פלסטיים.
סרגיי בובין. "תיקון ציוד אלקטרוני" №1, 2003
כמו כל פריט אחר, המולטימטר עלול להיכשל במהלך הפעולה או להיות בעל פגם ראשוני במפעל שלא יבחינו בו במהלך הייצור. על מנת לגלות כיצד לתקן מולטימטר, יש להבין תחילה את מהות הנזק.
מומחים ממליצים להתחיל את החיפוש אחר סיבת התקלה עם בדיקה יסודית של המעגל המודפס, שכן ייתכנו קצרים והלחמה לקויה, כמו גם פגם בהובלות של האלמנטים לאורך קצוות הלוח.
פגמים במפעל במכשירים אלה מופיעים בעיקר בתצוגה. יכולים להיות עד עשרה סוגים (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 נדירות.
הסיבה לכך היא הגנת עומס יתר שלו. כמו כן, תיקון של מכשיר תקול צריך להתחיל בבדיקת מתח האספקה ותפעול ה-ADC: מתח הייצוב הוא 3 וולט והיעדר תקלה בין יציאות הכוח למוצא המשותף של ה-ADC.
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.
מדוע אדם לא יכול למצוא את הסרטונים הרצויים ביוטיוב? העניין הוא שאדם לא יכול להמציא משהו חדש ולחפש אותו. נגמרה לו הפנטזיה. הוא כבר סקר ערוצים רבים ושונים, והוא כבר לא רוצה לצפות בכלום (ממה שראה קודם), אבל מה לעשות במצב הזה? כדי למצוא סרטון YouTube שמתאים לצרכים שלך, הקפד להמשיך לחפש. ככל שהחיפוש קשה יותר, כך תוצאת החיפוש שלך תהיה טובה יותר. זכרו שאתם צריכים למצוא רק כמה ערוצים (מעניינים), ותוכלו לצפות בהם במשך שבוע שלם או אפילו חודש. לכן, בהיעדר דמיון וחוסר רצון לחפש, אתה יכול לשאול את החברים והמכרים שלך במה הם צופים ביוטיוב. אולי הם ימליצו על וולוגרים מקוריים שהם אוהבים. אולי גם אתה תאהב אותם, ותהפוך למנוי שלהם!
חיתוך מקוון mp3 נוח ושירות פשוט שיעזור לך צור רינגטון מוזיקה משלך.
ממיר וידאו של YouTube הסרטון המקוון שלנו ממיר מאפשר לך להוריד סרטונים מ אתר YouTube לפורמטים webm, mp4, 3gpp, flv, mp3.
אלו תחנות רדיו לבחירה לפי מדינה, סגנון ואיכות. תחנות רדיו ברחבי העולם מעל 1000 תחנות רדיו פופולריות.
מתבצע שידור חי ממצלמות רשת בחינם לחלוטין בזמן אמת זמן - שידור מקוון.
הטלוויזיה המקוונת שלנו היא יותר מ-300 פופולריות ערוצי טלוויזיה לבחירה, לפי מדינה וז'אנרים. שידור ערוצי טלוויזיה בחינם.
הזדמנות מצוינת להתחיל מערכת יחסים חדשה עם המשך בחיים האמיתיים. סרטון אקראי צ'אט (צ'טרולט), הקהל הוא אנשים מכל העולם.
המולטימטר מציג מספרים אקראיים בכל המצבים, למעט מדידה של עד 10A מה יכולה להיות הבעיה?
תיאור: המודד הדיגיטלי M838 מודד זרם AC/DC, התנגדות, מתח AC/DC והגבר של טרנזיסטור דו-קוטבי (h21). ניתן לבדוק את איכות החיבור של מוליכים או הלחמה באמצעות המשכיות קול. מחולל גלי הסינוס המובנה של 1000 הרץ יהיה שימושי בעת בדיקת מכשירי רדיו. כמו כן, באמצעות המולטימטר M838, אתה יכול לצלצל בדיודות מוליכים למחצה. תוצאות המדידה מוצגות על תצוגת LCD דיגיטלית בעלת 31/2 ספרות. המולטימטר מופעל באמצעות סוללת 9V Krona אחת. המולטימטר M838 מסופק עם סט של בדיקות והוראות ברוסית.
מפרטים: מספר מדידות בשנייה: 2 מתח DC 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 מגהום התנגדות כניסה R 1 MΩ טמפרטורה t°C -20° ? +1370° רווח טרנזיסטור h21 עד 1000 בדיקת דיודה: כן מצב שיחה