Закрыть

Как починить мультиметр: Страница не найдена — EvoSnab

Содержание

РЕМОНТ МУЛЬТИМЕТРА СВОИМИ РУКАМИ

При ремонтах электроники приходится проводить большое количество измерений различными цифровыми приборами. Это и осциллограф, и ESR метр, и то что используется чаще всего и без применения чего не обходится ни один ремонт: конечно-же цифровой мультиметр. Но иногда случается так, что помощь требуется уже самим приборам, и это случается даже не столько от неопытности, спешки или неосторожности мастера, как от досадной случайности, такой, как случилась недавно со мной.

Мультиметр DT серии — внешний вид

Дело было так: после замены пробитого полевого транзистора при ремонте блока питания ЖК ТВ, телевизор не заработал. Возникла мысль, которая должна была впрочем придти еще ранее, на этапе диагностики, но в спешке не удалось проверить ШИМ-контроллер хотя-бы на низкое сопротивление или замыкание между ногами. Снимать плату долго, микросхема была у нас в корпусе DIP-8 и прозвонить ее ноги на КЗ было нетрудно и поверх платы.

Электролитический конденсатор 400 вольт

Отключаю телевизор от сети, жду стандартные 3 минуты на разрядку емкостей в фильтре, тех самых больших бочонков, электролитических конденсаторов на 200-400 Вольт, которые каждый видел разбирая импульсный блок питания.

Разобранный мультиметр

Касаюсь щупами мультиметра в режиме звуковой прозвонки ножек ШИМ контроллера — вдруг раздается звуковой сигнал, убираю щупы с целью звонить остальные ножки, сигнал звучит еще 2 секунды. Ну, думаю, все: опять выгорели 2 резистора, один в цепи измерения сопротивления режима 2 кОм, на 900 Ом, второй на 1.5 — 2 кОм, стоящий скорее всего в цепях защиты АЦП. Ранее уже сталкивался с подобной неприятностью, в прошлом знакомый точно также попалил мне тестер, поэтому не стал огорчаться — съездил в радиомагазин за двумя резисторами в SMD корпусах 0805 и 0603, по рублю штука, и перепаял их.

Схема мультиметра DT-700C

Поиски информации по ремонту мультиметров на различных ресурсах, в свое время, выдали несколько типовых схем, на основе которых, построено большинство моделей дешевых мультиметров.

Проблема заключалась в том, что позиционные обозначения на платах не соответствовали обозначениям на найденных схемах.

Сгоревшие резисторы на плате мультиметров

Но мне повезло, на одном из форумов человек подробно описал схожую ситуацию, выход из строя мультиметра при измерении с наличием напряжения в схеме, в режиме звуковой прозвонки. Если с резистором 900 Ом проблем не было, на плате несколько резисторов соединены цепочкой и найти его было просто. Тем более он почему-то не почернел, как обычно бывает при сгорании, и можно было прочитать номинал и попробовать измерить его сопротивление. Так как в мультиметре стоят точные резисторы, имеющие в своем обозначении 4 цифры, лучше, если есть возможность, менять резисторы на точно такие-же.

Сгоревший резистор СМД

В нашем радиомагазине не было прецизионных резисторов и я взял обычный на 910 Ом. Как показала практика, погрешность при такой замене будет совсем незначительная, ведь разница этих резисторов, 900 и 910 Ом составляет всего 1 %. С определением номинала второго резистора было сложнее — от его выводов шли дорожки к двум переходным контактам, с металлизацией, на обратную сторону платы, к переключателю.

Место для впаивания термистора

Но мне опять повезло: на плате были оставлены два отверстия соединенные дорожками параллельно с выводами резистора и подписывались они РТС1, дальше все было понятно. Термистор (РТС1) как известно нам по импульсным блокам питания, впаивается с целью ограничить токи через диоды диодного мостика при включении импульсного блока питания.

Резистор 1.5 кОм

Так как электролитические конденсаторы, те самые большие бочки на 200-400 вольт, в момент включения блока питания и первые доли секунды при начале заряда, ведут себя почти как короткое замыкание — это вызывает большие токи через диоды мостика, в результате которых мостик может сгореть.

Резистор 910 Ом

Термистор, упрощенно говоря, в нормальном режиме при протекании небольших токов, соответствующих режиму работы устройства, имеет низкое сопротивление. При резком многократном увеличении тока, сопротивление у термистора также резко увеличивается, что по закону Ома, как мы знаем, вызывает уменьшение тока на участке цепи.

Резистор 2 Ком Ом на схеме

При ремонте на схеме, предположительно мы меняем на резистор 1.5 кОм, резистор обозначенный на схеме номиналом 2 кОм, как писали на том ресурсе, откуда брал информацию, при первом ремонте, его номинал не критичен и рекомендовали поставить, все же на 1.5 кОм.

Продолжаем. После того, как конденсаторы зарядились и ток в цепи уменьшился, термистор снижает свое сопротивление и устройство работает в нормальном режиме.

Резистор 900 ом Ом на схеме

С какой целью термистор устанавливают вместо этого резистора в дорогих мультиметрах? С такой же целью как и в импульсных блоках питания — для снижения  больших токов, которые могут привести к сгоранию АЦП, возникающих в нашем случае в результате ошибки мастера, проводящего измерения, и защищающего тем самым аналого — цифровой преобразователь прибора.

АЦП мультиметра

Или, иначе говоря, ту самую черную каплю, после сгорания которой прибор обычно уже не имеет смысла восстанавливать, потому что это трудоемкое занятие и стоимость деталей превысит, как минимум, половину стоимости нового мультиметра. 

Инструмент для ремонта

Как мы можем перепаять эти резисторы — возможно подумают новички не имевшие ранее дела с SMD радиодеталями. Ведь у них в домашней мастерской, скорее всего нет паяльного фена. Здесь есть три способа:

  1. Первый, будет нужен паяльник ЭПСН мощностью 25 ватт, с жалом лопатка с пропилом посредине, для того, чтобы греть разом оба вывода.
  2. Второй способ, нанести откусив бокорезами, капельку сплава Розе или Вуда, сразу на оба контакта резистора, и греть жалом плашмя оба этих вывода. 
  3. И третий способ, когда у нас нет ничего кроме паяльника 40 ватт типа ЭПСН и обычного припоя ПОС-61 — мы наносим его на оба вывода так, чтобы припои смешались и в результате общая температура плавления безсвинцового припоя снизилась, и греем попеременно оба вывода резистора, пытаясь при этом его немного сдвинуть.

Обычно этого бывает достаточно, чтобы наш резистор отпаялся и прилип к жалу. Разумеется не забываем наносить флюс, лучше конечно жидкий Спирто канифольный флюс (СКФ). 

Флюс СКФ

В любом случае, каким бы способом вы не демонтировали этот резистор с платы, на плате останутся бугорки старого припоя, нам нужно удалить его с помощью демонтажной оплетки, обмакнув ее в спирто-канифольный флюс. Кладем кончик оплетки прямо на припой и вдавливаем его, прогревая жалом паяльника до тех пор, пока весь припой с контактов не впитается в оплетку.

Демонтажная оплетка

Ну а дальше дело техники: берем купленный нами в радиомагазине резистор, кладем его на контактные площадки, которые мы освободили от припоя, придавливаем отверткой сверху и касаясь жалом паяльника мощностью 25 ватт, площадок и выводов находящихся по краям резистора, запаиваем его на место.

Оплетка для припоя — применение

С первого раза, наверняка выйдет кривовато, но самое главное что прибор будет восстановлен. На форумах мнения по поводу подобных ремонтов разделялись, некоторые доказывали, что в связи с дешевизной мультиметров их вообще не имеет смысла ремонтировать, мол выбросили и сходили купили новый, другие готовы были даже идти до конца и перепаивать АЦП). Но как показывает этот случай, иногда ремонт мультиметра дело довольно простое и экономически выгодное, а с подобным ремонтом вполне может справиться любой домашний мастер. Всем удачных ремонтов! AKV.

M832- Ремонт и устройство мультиметра

В настоящее время выпускается огромное разнообразие цифровых измерительных приборов различной степени сложности, надежности и качества. Основой всех современных цифровых мультиметров является интегральный аналого-цифровой преобразователь напряжения (АЦП). Одним из первых таких АЦП, пригодных для построения недорогих портативных измерительных приборов, был преобразователь на микросхеме ICL71O6, выпущенной фирмой MAXIM. В результате было разработано несколько удачных недорогих моделей цифровых мультиметров 830-й серии, таких как М830В, М830, М832, М838. Вместо буквы М может стоять DT — для ранних моделей. 

В данный момент эта серия приборов является самой распространенной и самой повторяемой в мире. Ее базовые возможности: измерение постоянных и переменных напряжений до 1000 В (входное сопротивление 1 МОм), измерение постоянных токов до 10 А, измерение сопротивлений до 2 МОм, тестирование диодов и транзисторов. Кроме того, в некоторых моделях есть режим звуковой прозвонки соединений, измерения температуры с термопарой и без термопары, генерации меандра частотой 50…60 Гц или 1 кГц. Основной изготовитель мультиметров этой серии — фирма Precision Mastech Enterprises (Гонконг).
Схема и работа прибора
 

Рис. 1. Структурная схема АЦП 7106

Основа мультиметра — АЦП IC1 типа 7106 (ближайший отечественный аналог — микросхема 572ПВ5). Его структурная схема приведена на рис. 1, а цоколевка для исполнения в корпусе DIP-40 — на рис. 2. Перед ядром 7106 могут стоять разные префиксы в зависимости от производителя: ICL7106, ТС7106 и т.д. В последнее время все чаще используются бескорпусные микросхемы (DIE chips), кристалл которых припаивается непосредственно на печатную плату.

 

Рис. 2. Цоколевка АЦП 7106 в корпусе DIP-40

Рассмотрим схему мультиметра М832 фирмы Mastech (рис. 3). На вывод 1 IC1 подается положительное напряжение питания батареи 9 В, на вывод 26 — отрицательное. Внутри АЦП находится источник стабилизированного напряжения 3 В, его вход соединен с выводом 1 IC1, а выход — с выводом 32. Вывод 32 подсоединяется к общему выводу мультиметра и гальванически связан с входом СОМ прибора. Разность напряжений между выводами 1 и 32 составляет примерно 3 В в широком диапазоне питающих напряжений — от номинального до 6,5 В. Это стабилизированное напряжение подается на регулируемый делитель R11, VR1, R13, ас его выхода —на вход микросхемы 36 (в режиме измерения токов и напряжений).

Делителем задается потенциал U ег на выводе 36, равный 100 мВ. Резисторы R12, R25 и R26 выполняют защитные функции. Транзистор Q102 и резисторы R109, R110nR111 отвечают за индикацию разряда батареи питания. Конденсаторы С7, С8 и резисторы R19, R20 отвечают за отображение десятичных точек дисплея.
 

Рис. 3. Принципиальная схема мультиметра М832

Диапазон рабочих входных напряжений Umax напрямую зависит от уровня регулируемого опорного напряжения на выводах 36 и 35 и составляет:
 

Стабильность и точность показаний дисплея зависят от стабильности этого опорного напряжения. Показания дисплея N зависят от входного напряжения UBX и выражаются числом:
 

Рассмотрим работу прибора в основных режимах.


Измерение напряжения

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения представлена на рис. 4. При измерении постоянного напряжения входной сигнал подается на R1…R6, с выхода которого через переключатель (по схеме 1-8/1… 1-8/2) подается на защитный резистор R17. Этот резистор, кроме того, при измерениях переменного напряжения вместе с конденсатором СЗ образует фильтр нижних частот. Далее сигнал поступает на прямой вход микросхемы АЦП, вывод 31. На инверсный вход микросхемы подается потенциал общего вывода, вырабатываемый источником стабилизированного напряжения 3 В, вывод 32.
 

Рис. 4. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения

При измерениях переменного напряжения оно выпрямляется однополупериодным выпрямителем на диоде D1. Резисторы R1 и R2 подобраны таким образом, чтобы при измерении синусоидального напряжения прибор показывал правильное значение. Защита АЦП обеспечивается делителем R1…R6 и резистором R17.
Измерение тока
 

Рис. 5. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока представлена на рис. 5. В режиме измерения постоянного тока последний протекает через резисторы RO, R8, R7 и R6, коммутируемые в зависимости от диапазона измерения. Падение напряжения на этих резисторах через R17 подается на вход АЦП, и результат выводится на дисплей. Защита АЦП обеспечивается диодами D2, D3 (в некоторых моделях могут не устанавливаться) и предохранителем F.


Измерение сопротивления


 

Рис. 6. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления представлена на рис. 6. В режиме измерения сопротивления используется зависимость, выраженная формулой (2). На схеме видно, что один и тот же ток от источника напряжения +LJ протекает через опорный резистор Ron и измеряемый резистор Rx (токи входов 35, 36, 30 и 31 пренебрежимо малы) и соотношение UBX и Uon равно соотношению сопротивлений резисторов Rx и Ron. В качестве опорных резисторов используются R1….R6, в качестве токозадающих используются R10 и R103. Защита АЦП обеспечивается терморезистором R18 [в некоторых дешевых моделях используются обычные резисторы номиналом 1…2 кОм), транзистором Q1 в режиме стабилитрона (устанавливается не всегда) и резисторами R35, R16 и R17 на входах 36, 35 и 31 АЦП.


Режим прозвонки

В схеме прозвонки используется микросхема IC2 (LM358), содержащая два операционных усилителя. На одном усилителе собран звуковой генератор, на другом — компаратор. При напряжении на входе компаратора (вывод 6) меньше порогового, на его выходе (вывод 7) устанавливается низкое напряжение, открывающее ключ на транзисторе Q101, в результате чего раздается звуковой сигнал. Порог определяется делителем R103, R104. Защита обеспечивается резистором R106 на входе компаратора.


Дефекты мультиметров

Все неисправности можно разделить на заводской брак (и такое бывает) и повреждения, вызванные ошибочными действиями оператора.

Поскольку в мультиметрах используется плотный монтаж, то возможны замыкания элементов, плохие пайки и поломка выводов элементов, особенно расположенных по краям платы. Ремонт неисправного прибора следует начинать с визуального осмотра печатной платы. Наиболее часто встречающиеся заводские дефекты мультиметров М832 приведены в таблице.

Заводские дефекты мультиметров М832

Проявление дефектаВозможная причинаУстранение дефекта
При включении прибора дисплей загорается и затем плавно гаснет Неисправность задающего генератора микросхемы АЦП, сигнал с которого подается на подложку ЖК-дисплея Проверить элементы С1 и R15
При включении прибора дисплей загорается и затем плавно гаснет. При снятой задней крышке прибор нормально работает При закрытой задней крышке прибора контактная винтовая пружина ложится на резистор R15 и замыкает цепь задающего генератора Отогнуть или чуть укоротить пружину
При включении прибора в режим измерения напряжения показания дисплея меняются от 0 до 1 Неисправны или плохо пропаяны цепи интегратора: конденсаторы С4, С5 и С2 и резистор R14 Пропаять или заменить С2, С4, С5, R14
Прибор долго обнуляет показания Низкое качество конденсатора СЗ на входе АЦП (вывод 31) Заменить СЗ на конденсатор с малым коэффициентом абсорбции
При измерении сопротивлений показания дисплея долго устанавливаются Низкое качество конденсатора С5 (цепь автокоррекции нуля) Заменить С5 на конденсатор с малым коэффициентом абсорбции
Прибор неправильно работает во всех режимах, микросхема IC1 перегревается. Замкнулись между собой длинные выводы разъема для проверки транзисторов Разомкнуть выводы разъема
При измерении переменного напряжения показания прибора «плывут», например, вместо 220 В изменяются от 200 В до 240 В Потеря емкости конденсатора СЗ. Возможна плохая пайка его выводов или просто отсутствие этого конденсатора Заменить СЗ на исправный конденсатор с малым коэффициентом абсорбции
При включении мультиметр или постоянно пищит, или наоборот, молчит в режиме прозвонки соединений Плохая пайка выводов микросхемы Ю2 Пропаять выводы IC2
Сегменты на дисплее пропадают и появляются Плохой контакт ЖК-дисплея и контактов платы мультиметра через токопроводящие резиновые вставки Для восстановления надежного контакта нужно:
• поправить токопроводящие резинки;
• протереть спиртом соответствующие контактные площадки на печатной плате;
• облудить эти контакты на плате

Исправность ЖК-дисплея можно проверить с помощью источника переменного напряжения частотой 50. ..60 Гц и амплитудой в несколько вольт. В качестве такого источника переменного напряжения можно взять мультиметр М832, у которого есть режим генерации меандра. Для проверки дисплея следует положить его на ровную поверхность дисплеем вверх, подсоединить один щуп мультиметра М832 к общему выводу индикатора (нижний ряд, левый вывод), а другой щуп мультиметра прикладывать поочередно к остальным выводам дисплея. Если удается получить зажигание всех сегментов дисплея, значит, он исправен.

Вышеописанные неисправности могут появиться и в процессе эксплуатации. Следует отметить, что в режиме измерения постоянного напряжения прибор редко выходит из строя, т.к. хорошо защищен от перегрузок по входу. Основные проблемы возникают при измерении тока или сопротивления.

Ремонт неисправного прибора следует начинать с проверки питающего напряжения и работоспособности АЦП: напряжения стабилизации 3 В и отсутствия пробоя между выводами питания и общим выводом АЦП.

В режиме измерения тока при использовании входов V, Ω и mА, несмотря на наличие предохранителя, возможны случаи, когда предохранитель сгорает позже, чем успевают пробиться предохранительные диоды D2 или D3. Если в мультиметре установлен предохранитель, не соответствующий требованиям инструкции, то в этом случае возможно выгорание сопротивлений R5…R8, причем визуально на сопротивлениях это может никак не проявиться. В первом случае, когда пробивается только диод, дефект проявляется только в режиме измерения тока: ток через прибор протекает, но дисплей показывает нули. В случае выгорания резисторов R5 или R6 в режиме измерения напряжения прибор будет завышать показания или показывать перегрузку. При полном сгорании одного или обоих резисторов прибор не обнуляется в режиме измерения напряжения, но при замыкании входов дисплей устанавливается на нуль. При сгорании резисторов R7 или R8 на диапазонах измерения тока 20 мА и 200 мА прибор будет показывать перегрузку, а в диапазоне 10 А — только нули.

В режиме измерения сопротивления повреждения происходят, как правило, в диапазонах 200 Ом и 2000 Ом. В этом случае при подаче на вход напряжения могут сгорать резисторы R5, R6, R10, R18, транзистор Q1 и пробиваться конденсатор Сб. Если полностью пробит транзистор Q1, то при измерении сопротивления прибор будет показывать нули. При неполном пробое транзистора мультиметр с разомкнутыми щупами будет показывать сопротивление этого транзистора. В режимах измерения напряжения и тока транзистор замыкается переключателем накоротко и на показания мультиметра не влияет. При пробое конденсатора С6 мультиметр не будет измерять напряжение в диапазонах 20 В, 200 В и 1000 В или существенно занижать показания в этих диапазонах.

В случае отсутствия индикации на дисплее при наличии питания на АЦП или визуально заметного выгорания большого количества элементов схемы существует большая вероятность повреждения АЦП. Исправность АЦП проверяется контролем напряжения источника стабилизированного напряжения 3 В. На практике АЦП выгорает только при подаче на вход высокого напряжения, гораздо выше 220 В. Очень часто при этом в компаунде бескорпусного АЦП появляются трещины, повышается ток потребления микросхемы, что приводит к ее заметному нагреву.

При подаче на вход прибора очень высокого напряжения в режиме измерения напряжения может произойти пробой по элементам (резисторам) и по печатной плате, в случае режима измерения напряжения схема защищена делителем на сопротивлениях R1 …R6.

У дешевых моделей серии DT длинные выводы деталей могут закорачиваться на экран, расположенный на задней крышке прибора, нарушая работу схемы. У Mastech такие дефекты не наблюдаются.

Источник стабилизированного напряжения 3 В в АЦП у дешевых китайских моделей может на практике давать напряжение 2,6…3,4 В, а у некоторых приборов перестает работать уже при напряжении питающей батареи 8,5 В.

В моделях DT используются низкокачественные АЦП, они очень чувствительны к номиналам цепочки интегратора С4 и R14. В мультиметрах фирмы Mastech высококачественные АЦП позволяют использовать элементы близких номиналов.

Часто в мультиметрах DT при разомкнутых щупах в режиме измерения сопротивления прибор очень долго подходит к значению перегрузки («1» на дисплее) или не устанавливается совсем. «Вылечить» некачественную микросхему АЦП можно уменьшив номинал сопротивления R14 с 300 до 100 кОм.

При измерении сопротивлений в верхней части диапазона прибор «заваливает» показания, например, при измерении резистора сопротивлением 19,8 кОм показывает 19,3 кОм. «Лечится» заменой конденсатора С4 на конденсатор величиной 0,22…0,27 мкФ.

Эффективным способом поиска причины неисправности является прозвонка выводов микросхемы аналого-цифрового преобразователя следующим образом. Используется еще один, разумеется, исправный, цифровой мультиметр. Он включается в режим проверки диодов. Черный щуп, как обычно, устанавливается в гнездо СОМ, а красный в гнездо VQmA. Красный щуп прибора подсоединяется к выводу 26 [минус питания), а черный поочередно касается каждой ножки микросхемы АЦП. Поскольку на входах аналого-цифрового преобразователя установлены защитные диоды в обратном включении, то при таком подключении они должны открыться, что будет отражено на дисплее как падение напряжения на открытом диоде. Реальная величина этого напряжения на дисплее будет несколько больше, т.к. в схеме включены резисторы. Точно так же проверяются все выводы АЦП при подключении черного щупа к выводу 1 [плюсу питания АЦП) и поочередного касания остальных выводов микросхемы. Показания прибора должны быть аналогичными. Но если поменять полярность включения при этих проверках на противоположную, то прибор должен показывать всегда обрыв, т.к. входное сопротивление исправной микросхемы очень велико. Таким образом, неисправными можно считать выводы, которые показывают конечное сопротивление при любой полярности подключения к микросхеме. Если же прибор показывает обрыв при любом подключении исследуемого вывода, то это на девяносто процентов говорит о внутреннем обрыве. Указанный способ проверки достаточно универсален и может применяться при проверке различных цифровых и аналоговых микросхем.

Бывают неисправности, связанные с некачественными контактами на галетном переключателе, прибор работает только при нажатом галетнике. Фирмы, производящие дешевые мультиметры, редко покрывают дорожки под галетным переключателем смазкой, отчего они быстро окисляются. Часто дорожки бывают чем-нибудь загрязнены. Ремонтируется следующим образом: из корпуса вынимается печатная плата, и дорожки переключателя протираются спиртом. Затем наносится тонкий слой технического вазелина. Все, прибор починен.

Бывает, что изготовители дешевых мультиметров ставят низкокачественные операционные усилители в цепи звукового генератора, и тогда при включении прибора раздается жужжание зуммера. Этот дефект устраняется подпаиванием электролитического конденсатора номиналом 5 мкФ параллельно цепи питания. Если при этом не обеспечивается устойчивая работа звукового генератора, то необходимо заменить операционный усилитель на LM358P.

Часто встречается такая неприятность, как вытекание батареи. Небольшие капли электролита можно протереть спиртом, но если плату залило сильно, то хорошие результаты можно получить, промыв ее горячей водой с хозяйственным мылом. Сняв индикатор и отпаяв пищалку, с помощью щетки, например зубной, нужно тщательно намылить плату с обеих сторон и промыть под струей воды из-под крана. Повторив мойку 2…3 раза, плату высушивают и устанавливают в корпус.

Удачного ремонта.

Похожие статьи:

Электросхема и ремонт мультиметра DT 832

Аналоговые мультиметры очень быстро были вытеснены с рынка приборами на АЦП (аналогово-цифровых преобразователях). Произошло это по ряду объективных причин (компактные размеры, высокая точность, наглядность предоставляемого результата, приемлемая стоимость и т.д.), однако, есть у таких измерительных устройств и ряд минусов.

И самый значимый – сложность ремонта.

Во-первых, современные производители очень неохотно делятся принципиальными схемами приборов, что значительно затрудняет поиск неисправности.

А, во-вторых, лежащая в основе устройства микросхема тяжело поддается не только диагностике, но и замене (часто кристалл не просто припаян к плате, а еще и дополнительно залит твердым клеем, который защищает кристалл, а также увеличивает теплоотдачу).

 

Описание мультиметров DT 832

Мультиметры серии 830 весьма популярны. Они сочетают в себе широкий функционал и низкую стоимость. В основе этих приборов лежит интегральная схема АЦП ICL1706, разработанная компанией MAXIM. Хотя в настоящий момент существует множество аналогов от конкурентов, есть даже российская реализация — 572ПВ5).

Исходная серия измерительных приборов маркируется как M832, модификация DT – дешевый аналог от китайских производителей. Тем не менее функционал и основная схема сохранены.

Мультиметры подходят для измерения напряжений от 200 мВ до 1 кВ (для постоянного), тока от 200 мкА до 10А и сопротивлений от 200 Ом до 2 Мом.

 

Принципиальная схема

Итак, основные радиоэлементы обозначены на схеме ниже.

Рис. 1. Принципиальная схема

 

Чтобы понять основные логические связи между узлами прибора, можно изучить функциональную схему.

Рис. 2. Функциональная схема

 

Выводы микроконтроллера лучше всего тоже вынести отдельно.

Рис. 3. Микроконтроллер

 

Ремонт DT 832

Самое интересное, что, даже имея принципиальную схему на руках, починить мультиметр будет весьма проблематично. Чтобы понять почему так происходит, проще один раз всё увидеть.

Рис. 4. Микросхема, лежащая в основе устройства

 

Микросхема залита, а контакты никак не обозначены, что ощутимо затрудняет прозвон проблемных элементов, контрольные точки не обозначены.

Ввиду того, что причин поломок очень много, ниже рассмотрим наиболее частые.

Рис. 5. Детали крепления прибора

 

1.Поломка переключателя. Из-за низкого качества смазки буквально через несколько лет уже может наблюдаться ощутимое затруднение в переключении режима. Еще частая проблема – выпадение прижимных шариков (на фото выше). В этом случае прибор перестает работать вообще, а в корпусе слышится характерный шум при встряхивании. Ремонтируется дефект простой пересборкой и смазкой (лучше всего использовать силиковоновую) переключателя.

2.Перегорание отдельных элементов. Очень популярный тип поломки, когда в процессе измерения переключатель не передвигают в нужное положение, а получаемая нагрузка превышает допустимую. В этом случае в отдельных видах измерений наблюдаются проблемы с корректностью получаемых данных. Для диагностики необходимо иметь цепь с заведомо известными параметрами или еще один рабочий мультиметр. При разборке найти сгоревший элемент можно очень легко. Он почернеет. Проблема решается заменой на полный аналог (необходимо использовать принципиальную схему выше для уточнения номинала).

3.Гаснет экран (при включении загорается нормально, но позже плавно тухнет). С большой долей вероятности проблема в генераторе тактовой частоты. В этом случае задающими элементами колебательного контура являются C1 и R15. Их необходимо проверить и при необходимости заменить.

4.Гаснет экран, но при снятой крышке работает как положено. С большой вероятностью задняя крышка касается контактной пружиной резистора R15 и коротит задающий генератор. Проблема решается укорачиванием пружины (или ее отгибанием).

5.В режиме измерения напряжения показания меняются смаопроизвольно от 0 до 1. Скорее всего проблема с цепью интегратора. Можно проверить и при необходимости заменить конденсаторы C2, C4, C5 и сопротивление R14.

6.В режиме измерения сопротивления показания долго устанавливаются. Необходимо проверить и заменить C5.

7.Долго обнуляются данные на дисплее. Скорее всего проблема в конденсаторе C3 (если емкость в норме, можно заменить на аналог с уменьшенным коэффициентом абсорбции).

8.В любом из выбранных режимов мультиметр работает неверно, сама микросхема греется. Необходимо в первую очередь проверить нет ли короткого замыкания выводов, подключенных к разъему для проверки транзисторов. Можно поискать КЗ в других местах схемы.

9.Пропадают и появляются отдельные сегменты на ЖК дисплее. С большой долей вероятности ухудшилась проводимость через резиновые вставки (через которые дисплей подключается к плате). Требуется разобрать соединение, протереть спиртом контакты, при необходимости залудить контактные площадки на плате.

Это далеко не полный список возможных неисправностей. Найти их поможет тщательный визуальный осмотр прибора, анализ показателей контрольных точек и прозвон отельных элементов. Для сверки с «нормой» лучше всего иметь под рукой заведомо исправный DT 832 (как эталон).

Автор: RadioRadar

Ремонт экрана мультиметра своими руками

Самое подробное описание: ремонт экрана мультиметра своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

При ремонтах электроники приходится проводить большое количество измерений различными цифровыми приборами. Это и осциллограф, и ESR метр, и то что используется чаще всего и без применения чего не обходится ни один ремонт: конечно-же цифровой мультиметр. Но иногда случается так, что помощь требуется уже самим приборам, и это случается даже не столько от неопытности, спешки или неосторожности мастера, как от досадной случайности, такой, как случилась недавно со мной.

Мультиметр DT серии – внешний вид

Дело было так: после замены пробитого полевого транзистора при ремонте блока питания ЖК ТВ, телевизор не заработал. Возникла мысль, которая должна была впрочем придти еще ранее, на этапе диагностики, но в спешке не удалось проверить ШИМ-контроллер хотя-бы на низкое сопротивление или замыкание между ногами. Снимать плату долго, микросхема была у нас в корпусе DIP-8 и прозвонить ее ноги на КЗ было нетрудно и поверх платы.

Электролитический конденсатор 400 вольт

Отключаю телевизор от сети, жду стандартные 3 минуты на разрядку емкостей в фильтре, тех самых больших бочонков, электролитических конденсаторов на 200-400 Вольт, которые каждый видел разбирая импульсный блок питания.

Видео (кликните для воспроизведения).

Касаюсь щупами мультиметра в режиме звуковой прозвонки ножек ШИМ контроллера – вдруг раздается звуковой сигнал, убираю щупы с целью звонить остальные ножки, сигнал звучит еще 2 секунды. Ну, думаю, все: опять выгорели 2 резистора, один в цепи измерения сопротивления режима 2 кОм, на 900 Ом, второй на 1.5 – 2 кОм, стоящий скорее всего в цепях защиты АЦП. Ранее уже сталкивался с подобной неприятностью, в прошлом знакомый точно также попалил мне тестер, поэтому не стал огорчаться – съездил в радиомагазин за двумя резисторами в SMD корпусах 0805 и 0603, по рублю штука, и перепаял их.

Поиски информации по ремонту мультиметров на различных ресурсах, в свое время, выдали несколько типовых схем, на основе которых, построено большинство моделей дешевых мультиметров. Проблема заключалась в том, что позиционные обозначения на платах не соответствовали обозначениям на найденных схемах.

Сгоревшие резисторы на плате мультиметров

Но мне повезло, на одном из форумов человек подробно описал схожую ситуацию, выход из строя мультиметра при измерении с наличием напряжения в схеме, в режиме звуковой прозвонки. Если с резистором 900 Ом проблем не было, на плате несколько резисторов соединены цепочкой и найти его было просто. Тем более он почему-то не почернел, как обычно бывает при сгорании, и можно было прочитать номинал и попробовать измерить его сопротивление. Так как в мультиметре стоят точные резисторы, имеющие в своем обозначении 4 цифры, лучше, если есть возможность, менять резисторы на точно такие-же.

В нашем радиомагазине не было прецизионных резисторов и я взял обычный на 910 Ом. Как показала практика, погрешность при такой замене будет совсем незначительная, ведь разница этих резисторов, 900 и 910 Ом составляет всего 1 %. С определением номинала второго резистора было сложнее – от его выводов шли дорожки к двум переходным контактам, с металлизацией, на обратную сторону платы, к переключателю.

Место для впаивания термистора

Но мне опять повезло: на плате были оставлены два отверстия соединенные дорожками параллельно с выводами резистора и подписывались они РТС1, дальше все было понятно. Термистор (РТС1) как известно нам по импульсным блокам питания, впаивается с целью ограничить токи через диоды диодного мостика при включении импульсного блока питания.

Так как электролитические конденсаторы, те самые большие бочки на 200-400 вольт, в момент включения блока питания и первые доли секунды при начале заряда, ведут себя почти как короткое замыкание – это вызывает большие токи через диоды мостика, в результате которых мостик может сгореть.

Термистор, упрощенно говоря, в нормальном режиме при протекании небольших токов, соответствующих режиму работы устройства, имеет низкое сопротивление. При резком многократном увеличении тока, сопротивление у термистора также резко увеличивается, что по закону Ома, как мы знаем, вызывает уменьшение тока на участке цепи.

Резистор 2 Ком Ом на схеме

При ремонте на схеме, предположительно мы меняем на резистор 1.5 кОм, резистор обозначенный на схеме номиналом 2 кОм, как писали на том ресурсе, откуда брал информацию, при первом ремонте, его номинал не критичен и рекомендовали поставить, все же на 1.5 кОм.

Продолжаем. После того, как конденсаторы зарядились и ток в цепи уменьшился, термистор снижает свое сопротивление и устройство работает в нормальном режиме.

Резистор 900 ом Ом на схеме

С какой целью термистор устанавливают вместо этого резистора в дорогих мультиметрах? С такой же целью как и в импульсных блоках питания – для снижения больших токов, которые могут привести к сгоранию АЦП, возникающих в нашем случае в результате ошибки мастера, проводящего измерения, и защищающего тем самым аналого – цифровой преобразователь прибора.

Или, иначе говоря, ту самую черную каплю, после сгорания которой прибор обычно уже не имеет смысла восстанавливать, потому что это трудоемкое занятие и стоимость деталей превысит, как минимум, половину стоимости нового мультиметра.

Как мы можем перепаять эти резисторы – возможно подумают новички не имевшие ранее дела с SMD радиодеталями. Ведь у них в домашней мастерской, скорее всего нет паяльного фена. Здесь есть три способа:

  1. Первый, будет нужен паяльник ЭПСН мощностью 25 ватт, с жалом лопатка с пропилом посредине, для того, чтобы греть разом оба вывода.
  2. Второй способ, нанести откусив бокорезами, капельку сплава Розе или Вуда, сразу на оба контакта резистора, и греть жалом плашмя оба этих вывода.
  3. И третий способ, когда у нас нет ничего кроме паяльника 40 ватт типа ЭПСН и обычного припоя ПОС-61 – мы наносим его на оба вывода так, чтобы припои смешались и в результате общая температура плавления безсвинцового припоя снизилась, и греем попеременно оба вывода резистора, пытаясь при этом его немного сдвинуть.

Обычно этого бывает достаточно, чтобы наш резистор отпаялся и прилип к жалу. Разумеется не забываем наносить флюс, лучше конечно жидкий Спирто канифольный флюс (СКФ).

В любом случае, каким бы способом вы не демонтировали этот резистор с платы, на плате останутся бугорки старого припоя, нам нужно удалить его с помощью демонтажной оплетки, обмакнув ее в спирто-канифольный флюс. Кладем кончик оплетки прямо на припой и вдавливаем его, прогревая жалом паяльника до тех пор, пока весь припой с контактов не впитается в оплетку.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ну а дальше дело техники: берем купленный нами в радиомагазине резистор, кладем его на контактные площадки, которые мы освободили от припоя, придавливаем отверткой сверху и касаясь жалом паяльника мощностью 25 ватт, площадок и выводов находящихся по краям резистора, запаиваем его на место.

Оплетка для припоя – применение

С первого раза, наверняка выйдет кривовато, но самое главное что прибор будет восстановлен. На форумах мнения по поводу подобных ремонтов разделялись, некоторые доказывали, что в связи с дешевизной мультиметров их вообще не имеет смысла ремонтировать, мол выбросили и сходили купили новый, другие готовы были даже идти до конца и перепаивать АЦП). Но как показывает этот случай, иногда ремонт мультиметра дело довольно простое и экономически выгодное, а с подобным ремонтом вполне может справиться любой домашний мастер. Всем удачных ремонтов! AKV.

Как и любой другой предмет, мультиметр может выйти из строя во время работы или иметь изначальный, заводской дефект, незамеченный при производстве. Для того чтобы узнать, каким образом производить ремонт мультиметра, стоит сначала понять характер повреждений.

Специалисты советуют начинать поиск причины неисправности с тщательного осмотра печатной платы, так как возможны замыкания и плохие пайки, а также дефект выводов элементов по краям платы.

Заводской брак в этих устройствах проявляется в основном на дисплее. Их может быть до десяти видов (см. таблицу). Поэтому и ремонт цифровых мультиметров лучше производить с помощью инструкции, которая прилагается к прибору.

Эти же поломки могут произойти и после эксплуатации. Вышеописанные неисправности могут появиться и в процессе эксплуатации. Однако если прибор работает в режиме постоянного измерения напряжения, то редко ломается.

Причиной тому его защита от перегрузок. Также ремонт неисправного устройства следует начинать с проверки питающего напряжения и работоспособности АЦП: напряжения стабилизации 3 В и отсутствия пробоя между выводами питания и общим выводом АЦП.

Опытные пользователи и профессионалы неоднократно заявляли о том, что одной из самых вероятных причин частых поломок в приборе является некачественное производство. А именно пайка контактов при помощи кислоты. В результате контакты просто окисляются.

Однако если нет уверенности в том, какая именно поломка стала причиной нерабочего состояния прибора, стоит все же обратиться к специалисту за советом или помощью.

Надежность современных измерительных приборов, как собственно и любой другой техники, напрямую зависит от условий их эксплуатации. Различные удары, изменения температуры, относительной влажности – все это приводит к преждевременному выходу прибора из строя. И хотя производитель старается увеличить надежность различными средствами, прибор все равно рано или поздно может сломаться по причине банального окисления контактов переключателя диапазонов измерения или реле защиты. Возможно, вопрос заданный владельцу цифрового мультиметра о том, производит ли он профилактику своего прибора, поставит его в тупик, или скорее всего, рассмешит – чтобы ни говорили, прибор мы начинаем разбирать только тогда, когда измерять им будет уже невозможно. И здесь хочется сразу сказать читателю, а знаете ли вы как это делать? Если знаете, тогда эта статья вам будет неинтересной. Но мы все равно продолжим.

Итак, сначала выберем инструменты. Конечно же, крестовая отвертка с длинным и тонким жалом, пинцет, плоский тонкий медицинский шпатель (необязательно, можно использовать все что угодно вместо него – нож, например), резиновая стёрка. Вот и всё. Кроме этого, нужна ещё кое-какая химия. Спросите в Восточном Департаменте что-нибудь для очистки плат – вам много чего предложат. Идеальный вариант – изопропиловый спирт – дешёвый, хорошо отмывает грязь и растворяет флюс. Кроме этого, следует запастись любой силиконовой смазкой. Её нужно совсем немного – чтобы покрыть контакты тонкой пленкой и предотвратить окисел. Категорически не советую использовать для этого дела циатим, литол, солидол – они на себя собирают много грязи, а циатим вообще высохнет, и в будущем поспособствует поломке контактов. Ну и тряпочку какую-нибудь не забудьте. Руки вытирать.

Будем думать, что ваш любимец – цифровой мультиметр вышел из строя и его сегменты не отображают часть информации – как показано на рисунке внизу (тьфу, тьфу, хотя этот мультиметр дал на ремонт один товарищ – это не ваш 🙂 Отремонтируем его и заодно проведем профилактику.

Приступаем. Для начала, не разбирая прибор пробуем надавить пальцами на переднюю панель чуть ниже стекла индикатора – отлично, индикаторы стали отображаться, а это значит, что прибор можно отремонтировать на 100%, если в процессе ремонта ничего нечаянно не сломать. Вот если при таком способе проверки ни один сегменте отображаться не начнет – придется чесать голову – возможно неисправен АЦП мультиметра.

Снимаем заднюю крышку нашего Mastech’а, находим шурупы которыми плата крепится к лицевой части корпуса. У этого мультиметра оказалось их всего лишь два, зато вторым одновременно была прикреплена плата и зуммер – вон та черная круглая большая штука. Аккуратно вынимаем плату из корпуса. Можно пользоваться чем желаете, главное не допускать перегибов платы – из-за этого можно получить дополнительные проблемы в виде микротрещин на дорожках.

Вот он – M-832 в разобранном виде. Проверьте, не потерялись ли в процессе разборки металлические шарики переключателя диапазонов, пружинки и контакты переключателя. Потерялись. В таком случае – нужен светодиодный фонарик – с ним гораздо удобнее ползать по полу 🙂

Далее нужно демонтировать сам ЖК-дисплей с платы. Делать это следует осторожно, поочередно отгибая каждый из трёх фиксаторов. Вообще, в этом месте нужно действовать крайне аккуратно, иначе есть риск отломать сами фиксаторы. Они то как раз и создают все основное усилие прижима жк-дисплея к токопроводящей резинке а также резинки – к контактам платы. Отломаете – тоже ничего страшного – суперклей довольно эффективное средство.

Когда фиксаторы осовбождены с платы, снимаем дисплей, поворачивая его и вынимая из пазов – упс. айяйяй. Вроде известная фирма – Mastech, а тут такое – налицо доработки прибора в виде проволочной перемычки, подпаянной прямо к контактам, предназначенным для токопроводящей резинки. Кроме того, белые разводы на плате – это говорит о нарушениях условий хранения (флюс был плохо отмыт или не отмыт вовсе, а тут прибор где-то лежал, лежал себе на складе). Все это хорошо видно на нижних двух картиночках.

Исправим эту ситуацию. Берем наш заранее заготовленный изопропил, и наносим его кисточкой на плату. Если у вас такая же большая бутылка, как у меня, можете не жалеть. Стараемся счистить всю грязь с платы, поэтому лучше для этого взять кисточку как можно более жесткую. Хочу сказать, что электроника очень любит спирт в любом виде и от этого очень даже хорошо начинает работать. Ну, что ж теперь, отсается подождать, когда испарится изопропил.

Теперь берем стёрку и начинаем методично тереть ей по контактам. Ого как заблестели. А вот наждачкой это делать не советую – снимете тонкий слой золота, сначала будет все нормально, а потом опять полезете в прибор, контакты очень быстро окислятся. Продукты износа стёрки тоже нужно не забыть удалить.

Теперь можно устанавливать дисплей обратно. Под фиксаторы можно положить кусочки изоленты чтобы немного увеличить силу прижатия дисплея к контактам.

Вот кусочки изоленты под фиксаторами дисплея с четырёх сторон:

А можно еще на лицевую часть дисплея наклеить полоски изоленты. Лишним не будет. Я сделал:

Вот теперь моя самая любимая работа – люблю все смазывать и настраивать. Наносим тонким слоем силиконовую смазку на контакты переключателя диапазонов измерений. Надеюсь, догадались, что их тоже можно было потереть стёркой. Профилактика – есть профилактика:) Кстати, я тут немножко схитрил. Дело в том, что я смазываю все тогда, когда уже мультиметр исправно работает. Я, конечно, мультиметр собрал, проверил, а потом опять разобрал чтобы смазать и сфотографировать заодно. Почему? А вот если бы мультиметр не заработал вам бы пришлось искать причину, а это – придется удалять смазку. А вдруг там ерунда? Не буду снимать смазку. В итоге в смазке весь стол, руки и прочие места 🙂 Поэтому – собираем, проверяем, разбираем, смазываем. Собираем. Чуть не забыл – переключатель диапазонов (да, та самая крутилка с маленькими стальными шариками) – обычно производитель туда смазки не жалеет, но все равно – если мало то не забудьте нанести.

Теперь собираем. Проверяем вращение и фиксацию переключателя. Если подклинивает, не стоит прилагать лишних усилий. Просто разберите мультиметр и проверьте правильность сборки переключателя – металлические шарики должны находится по разные стороны, каждый в своем отверстии. И не забудьте про пружины. У меня заработало. А у вас?

Самостоятельно организовать и произвести ремонт мультиметра вполне по силам каждому пользователю, хорошо знакомому с азами электроники и электротехники. Но прежде чем приступать к такому ремонту необходимо попробовать разобраться с характером возникшего повреждения.

Проверить исправность прибора на начальной стадии ремонта удобнее всего путём осмотра его электронной схемы. Для данного случая разработаны следующие правила поиска неисправностей:

  • необходимо тщательно обследовать печатную плату мультиметра, на которой могут иметься хорошо различимые заводские недоработки и ошибки;
  • особое внимание должно уделяться наличию нежелательных замыканий и некачественной пайки, а также дефектам на выводах по краям платы (в районе подключения дисплея). Для ремонта придется применить пайку;
  • заводские ошибки чаще всего проявляются в том, что мультиметр показывает не то, что он должен по инструкции, в связи с чем его дисплей обследуется в первую очередь.

Если мультиметр выдает неправильные показания во всех режимах и микросхема IC1 нагревается, то надо осмотреть разъемы для проверки транзисторов. Если длинные выводы замкнулись, то ремонт будет заключаться всего-навсего в их размыкании.

В общей же сложности визуально определяемых неисправностей может набраться достаточное количество. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в таблице и затем устранить своими руками. (по адресу: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Перед ремонтом необходимо изучить схемы мультиметра, которая обычно дается в паспорте.

Если хотят проверить исправность и провести ремонт индикатора мультиметра, то обычно прибегают к помощи дополнительного прибора, выдающего сигнал подходящей частоты и амплитуды (50-60 Гц и единицы вольт). При его отсутствии можно воспользоваться мультиметром типа M832 с функцией генерации прямоугольных импульсов (меандра).

Для диагностики и ремонта дисплея мультиметра необходимо вынуть рабочую плату из корпуса прибора и выбрать удобное для проверки контактов индикатора положение (экраном вверх). После этого следует присоединить конец одного щупа к общему выводу исследуемого индикатора (он расположен в нижнем ряду, крайний слева), а другим концом поочередно прикасаться к сигнальным выводам дисплея. При этом все его сегменты должны загораться один за другим согласно разводке сигнальных шин, с которой следует ознакомиться отдельно. Нормальное «срабатывание» проверяемых сегментов во всех режимах свидетельствует о том, что дисплей исправен.

Дополнительная информация. Указанная неисправность чаще всего проявляется в процессе эксплуатации цифрового мультиметра, в котором его измерительная часть выходит из строя и нуждается в ремонте крайне редко (при условии, что соблюдаются требования инструкции).

Последнее замечание касается лишь постоянных величин, при измерении которых мультиметр хорошо защищён по перегрузкам. Серьёзные затруднения с выявлением причин отказа прибора чаще всего встречаются при определении сопротивлений участка цепи и в режиме прозвонки.

В данном режиме характерные неисправности, как правило, проявляются в измерительных диапазонах до 200 и до 2000 Ом. При попадании на вход постороннего напряжения, как правило, сгорают резисторы под обозначениями R5, R6, R10, R18, а также транзистор Q1. Кроме того, нередко пробивается и конденсатор C6. Последствия воздействия постороннего потенциала проявляются следующим образом:

  1. при полностью «выгоревшем» триоде Q1 при определении сопротивления мультиметр показывает одни нули;
  2. в случае неполного пробоя транзистора прибор с разомкнутыми концами должен показывать сопротивление его перехода.

Обратите внимание! В других режимах измерения этот транзистор замкнут накоротко и поэтому влияния на показания дисплея не оказывает.

При пробое C6 мультиметр не будет работать на измерительных пределах 20, 200 и 1000 Вольт (не исключён и вариант сильного занижения показания).

Если мультиметр постоянно пищит при прозвонке или молчит, то причиной может быть некачественная пайка выводов микросхемы IC2. Ремонт заключается в тщательной пайке.

Обследование и ремонт неработающего мультиметра, неисправность которого не связана с уже рассмотренными случаями, рекомендуется начинать с проверки напряжения 3 Вольта на питающей шине АЦП. При этом в первую очередь необходимо убедиться в том, что отсутствует пробой между питающим выводом и общей клеммой преобразователя.

Пропадание элементов индикации на экране дисплея при наличии питающего преобразователь напряжения с большой долей вероятности свидетельствует о повреждении его схемы. Такой же вывод можно сделать и при выгорании значительного количества схемных элементов, расположенных поблизости от АЦП.

Важно! На практике этот узел «выгорает» лишь при попадании на его вход достаточно высокого напряжения (более 220 Вольт), что проявляется визуально в виде трещин в компаунде модуля.

Прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести проверку. Простым способом тестирования АЦП на пригодность к дальнейшей эксплуатации является прозвонка его выводов с использованием заведомо исправного мультиметра того же класса. Отметим, что для такой проверки не подходит случай, когда второй мультиметр неправильно показывает результаты измерений.

При подготовке к работе прибор переводится в режим «прозвонки» диодов, а измерительный конец провода в красной изоляции подсоединяется к выводу микросхемы «минус питания». Вслед за этим чёрным щупом последовательно касаются каждой из её сигнальных ножек. Так как на входах схемы имеются защитные диоды, включённые в обратном направлении, после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.

Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогично проверяется схема при подключении щупа в чёрной изоляции к контакту 1 (+ питания АЦП) с последующим касанием всех остальных выводов. При этом показания на экране дисплея должны быть такими же, как в первом случае.

При смене полярности подключения второго измерительного прибора его индикатор всегда показывает обрыв, поскольку входное сопротивление рабочей микросхемы достаточно велико. При этом неисправными будут считаться выводы, в обоих случаях показывающие конечное значение сопротивления. Если при любом из описанных вариантов подключения мультиметр показывает обрыв – это с большой вероятностью свидетельствует о внутреннем обрыве схемы.

Поскольку современные АЦП чаще всего выпускаются в интегральном исполнении (без корпуса), то заменить их редко кому удаётся. Так что если преобразователь сгорел, то починить мультиметр не удастся, ремонту он не подлежит.

Ремонт потребуется, если возникли неисправности, связанные с пропаданием контакта в круговом галетном переключателе. Это проявляется не только в том, что не включается мультиметр, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на галетник. Объясняется это тем, что в дешёвых китайских мультиметрах контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.

При эксплуатации в пыльных условиях, например, они через какое-то время загрязняются и теряют контакт с переключающей планкой. Для ремонта этого узла мультиметра достаточно удалить из его корпуса печатную плату и протереть контактные дорожки ваткой, смоченной в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.

В заключении отметим, что при обнаружении заводских «непропаев» или замыканий контактов в мультиметре следует устранить эти недоработки, воспользовавшись низковольтным паяльником с хорошо отточенным жалом. В случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.

Невозможно представить рабочий стол ремонт­ника без удобного недорогого цифрового мультиметра.

В этой статье рассмотрено устройство цифровых мультиметров 830-й серии, его схема, а также наиболее часто встре­чающиеся неисправности и способы их устранения.

В настоящее время выпускается огромное разно­образие цифровых измерительных приборов различ­ной степени сложности, надежности и качества. Основой всех современных цифровых мультиметров является интегральный аналого-цифровой преобра­зователь напряжения (АЦП). Одним из первых таких АЦП, пригодных для построения недорогих портатив­ных измерительных приборов, был преобразова­тель на микросхеме ICL7106, выпущенной фирмой MAXIM. В результате было разработано несколько удачных недорогих моделей цифровых мультиметров 830-й серии, таких как M830B, M830, M832, M838. Вместо буквы M может стоять DT. В настоящее время эта серия приборов является самой распространен­ной и самой повторяемой в мире. Ее базовые воз­можности: измерение постоянных и переменных на­пряжений до 1000 В (входное сопротивление 1 МОм), измерение постоянных токов до 10 А, изме­рение сопротивлений до 2 МОм, тестирование дио­дов и транзисторов. Кроме того, в некоторых моделях есть режим звуковой прозвонки соединений, изме­рения температуры с термопарой и без термопары, генерации меандра частотой 50…60 Гц или 1 кГц. Ос­новной изготовитель мультиметров этой серии — фир­ма Precision Mastech Enterprises (Гонконг).

Основа мультиметра — АЦП IC1 типа 7106 (ближайший отечественный аналог — микросхема 572ПВ5). Его структурная схема приведена на рис. 1, а цоколевка для исполнения в корпусе DIP-40 — на рис. 2. Перед ядром 7106 могут стоять разные префиксы в зависимости от производителя: ICL7106, ТС7106 и т.д. В последнее время все чаще используются бескор­пусные микросхемы (DIE chips), кристалл которых при­паивается непосредственно на печатную плату.

Рассмотрим схему мультиметра М832 фирмы Mastech (рис. 3). На вывод 1 IC1 подается положи­тельное напряжение питания батареи 9 В, на вы­вод 26 — отрицательное. Внутри АЦП находится ис­точник стабилизированного напряжения 3 В, его вход соединен с выводом 1 IC1, а выход — с выводом 32. Вывод 32 подсоединяется к общему выводу мульти-метра и гальванически связан с входом COM при­бора. Разность напряжений между выводами 1 и 32 составляет примерно 3 В в широком диапазоне пи­тающих напряжений — от номинального до 6,5 В. Это стабилизированное напряжение подается на регу­лируемый делитель R11, VR1, R13, а с его выхода -на вход микросхемы 36 (в режиме измерения токов и напряжений). Делителем задается потенциал U на выводе 36, равный 100 мВ. Резисторы R12, R25 и R26 выполняют защитные функции. Транзистор Q102 и резисторы R109, R110 и R111 отвечают за индикацию разряда батареи питания. Конденсаторы C7, C8 и резисторы R19, R20 отвечают за отображе­ние десятичных точек дисплея.

Диапазон рабочих входных напряжений Umax на­прямую зависит от уровня регулируемого опорного напряжения на выводах 36 и 35 и составляет

Стабильность и точность показаний дисплея за­висят от стабильности этого опорного напряжения.

Показания дисплея N зависят от входного напряже­ния U и выражаются числом

Упрощенная схема мультиметра в режиме изме­рения напряжения представлена на рис. 4.

При изме­рении постоянного напряжения входной сигнал пода­ется на R1…R6, с выхода которого через переключа­тель [по схеме 1-8/1…1-8/2) подается на защитный резистор R17. Этот резистор, кроме того, при измере­ниях переменного напряжения вместе с конденсато­ром C3 образует фильтр нижних частот. Далее сигнал поступает на прямой вход микросхемы АЦП, вывод 31. На инверсный вход микросхемы подается потенциал общего вывода, вырабатываемый источником стаби­лизированного напряжения 3 В, вывод 32.

При измерениях переменного напряжения оно выпрямляется однополупериодным выпрямителем на диоде D1. Резисторы R1 и R2 подобраны таким об­разом, чтобы при измерении синусоидального на­пряжения прибор показывал правильное значение. Защита АЦП обеспечивается делителем R1…R6 и резистором R17. . В ка­честве опорных резисторов используются R1..R6, в качестве токозадающих используются R10 и R103. Защита АЦП обеспечивается терморезистором R18 (в некоторых дешевых моделях используются обыч­ные резисторы номиналом 1.2 кОм), транзистором Q1 в режиме стабилитрона (устанавливается не все­гда) и резисторами R35, R16 и R17 на входах 36, 35 и 31 АЦП.

Режим прозвонкиВ схеме прозвонки используется микросхема IC2 (LM358), содержащая два операционных усилителя. На одном усилителе собран звуковой генератор, на другом — компаратор. При напряжении на входе ком­паратора (вывод 6) меньше порогового, на его вы­ходе (вывод 7) устанавливается низкое напряжение, открывающее ключ на транзисторе Q101, в резуль­тате чего раздается звуковой сигнал. Порог опреде­ляется делителем R103, R104. Защита обеспечива­ется резистором R106 на входе компаратора.

Все неисправности можно разделить на заводс­кой брак (и такое бывает) и повреждения, вызван­ные ошибочными действиями оператора.

Поскольку в мультиметрах используется плотный монтаж, то возможны замыкания элементов, плохие пайки и поломка выводов элементов, особенно рас­положенных по краям платы. Ремонт неисправного прибора следует начинать с визуального осмотра печатной платы. Наиболее часто встречающиеся за­водские дефекты мультиметров М832 приведены в таблице.

Исправность ЖК-дисплея можно проверить с помощью источника переменного напряжения час­тотой 50.60 Гц и амплитудой в несколько вольт. В качестве такого источника переменного напряжения можно взять мультиметр M832, у которого есть ре­жим генерации меандра. Для проверки дисплея сле­дует положить его на ровную поверхность дисплеем вверх, подсоединить один щуп мультиметра M832 к общему выводу индикатора (нижний ряд, левый вы­вод), а другой щуп мультиметра прикладывать по­очередно к остальным выводам дисплея. Если уда­ется получить зажигание всех сегментов дисплея, значит, он исправен.

Вышеописанные неисправности могут появиться и в процессе эксплуатации. Следует отметить, что в режиме измерения постоянного напряжения прибор редко выходит из строя, т.к. хорошо защищен от пе­регрузок по входу. Основные проблемы возникают при измерении тока или сопротивления.

Ремонт неисправного прибора следует начинать с проверки питающего напряжения и работоспособ­ности АЦП: напряжения стабилизации 3 В и отсут­ствия пробоя между выводами питания и общим вы­водом АЦП.

В режиме измерения тока при использовании входов V, Q и mA, несмотря на наличие предохра­нителя, возможны случаи, когда предохранитель сгорает позже, чем успевают пробиться предохра­нительные диоды D2 или D3. Если в мультиметре установлен предохранитель, не соответствующий требованиям инструкции, то в этом случае возмож­но выгорание сопротивлений R5…R8, причем визу­ально на сопротивлениях это может никак не про­явиться. В первом случае, когда пробивается толь­ко диод, дефект проявляется только в режиме измерения тока: ток через прибор протекает, но дисплей показывает нули. В случае выгорания ре­зисторов R5 или R6 в режиме измерения напряже­ния прибор будет завышать показания или показы­вать перегрузку. При полном сгорании одного или обоих резисторов прибор не обнуляется в режиме измерения напряжения, но при замыкании входов дисплей устанавливается на нуль. При сгорании ре­зисторов R7 или R8 на диапазонах измерения тока 20 мА и 200 мА прибор будет показывать пере­грузку, а в диапазоне 10 А — только нули.

В режиме измерения сопротивления поврежде­ния происходят, как правило, в диапазонах 200 Ом и 2000 Ом. В этом случае при подаче на вход напря­жения могут сгорать резисторы R5, R6, R10, R18, транзистор Q1 и пробиваться конденсатор C6. Если полностью пробит транзистор Q1, то при измерении сопротивления прибор будет показывать нули. При неполном пробое транзистора мультиметр с разом­кнутыми щупами будет показывать сопротивление этого транзистора. В режимах измерения напряже­ния и тока транзистор замыкается переключателем накоротко и на показания мультиметра не влияет. При пробое конденсатора C6 мультиметр не будет изме­рять напряжение в диапазонах 20 В, 200 В и 1000 В или существенно занижать показания в этих диапа­зонах.

В случае отсутствия индикации на дисплее при наличии питания на АЦП или визуально заметного выгорания большого количества элементов схемы существует большая вероятность повреждения АЦП. Исправность АЦП проверяется контролем напряже­ния источника стабилизированного напряжения 3 В. На практике АЦП выгорает только при подаче на вход высокого напряжения, гораздо выше 220 В. Очень часто при этом в компаунде бескорпусного АЦП по­являются трещины, повышается ток потребления мик­росхемы, что приводит к ее заметному нагреву.

При подаче на вход прибора очень высокого на­пряжения в режиме измерения напряжения может про­изойти пробой по элементам (резисторам) и по печатной плате, в случае режима измерения напряжения схема защищена делителем на сопротивлениях R1.R6.

У дешевых моделей серии DT длинные выводы деталей могут закорачиваться на экран, расположен­ный на задней крышке прибора, нарушая работу схе­мы. У Mastech такие дефекты не наблюдаются.

Источник стабилизированного напряжения 3 В в АЦП у дешевых китайских моделей может на прак­тике давать напряжение 2,6.3,4 В, а у некоторых приборов перестает работать уже при напряжении питающей батареи 8,5 В.

В моделях DT используются низкокачественные АЦП, они очень чувствительны к номиналам цепоч­ки интегратора C4 и R14. В мультиметрах фирмы Mastech высококачественные АЦП позволяют ис­пользовать элементы близких номиналов.

Часто в мультиметрах DT при разомкнутых щупах в режиме измерения сопротивления прибор очень долго подходит к значению перегрузки («1» на дисп­лее) или не устанавливается совсем. «Вылечить» не­качественную микросхему АЦП можно уменьшив номинал сопротивления R14 с 300 до 100 кОм.

При измерении сопротивлений в верхней части ди­апазона прибор «заваливает» показания, например, при измерении резистора сопротивлением 19,8 кОм показывает 19,3 кОм. «Лечится» заменой конденса­тора C4 на конденсатор величиной 0,22…0,27 мкФ.

Поскольку дешевые китайские фирмы используют низкокачественные бескорпусные АЦП, то нередки случаи обрыва выводов, при этом определить причину неисправности очень трудно и проявляться она может по-разному, в зависимости от оборванного вывода. Например, не горит один из выводов индикатора. По­скольку в мультиметрах используются дисплеи со ста­тической индикацией, то для определения причины не­исправности необходимо проверить напряжение на соответствующем выводе микросхемы АЦП, оно должно быть около 0,5 В относительно общего вывода. Если оно равно нулю, то неисправен АЦП.

Бывают неисправности, связанные с некаче­ственными контактами на галетном переключателе, прибор работает только при нажатом галетнике. Фир­мы, производящие дешевые мультиметры, редко по­крывают дорожки под галетным переключателем смазкой, отчего они быстро окисляются. Часто до­рожки бывают чем-нибудь загрязнены. Ремонтиру­ется следующим образом: из корпуса вынимается печатная плата, и дорожки переключателя протира­ются спиртом. Затем наносится тонкий слой техни­ческого вазелина. Все, прибор починен.

У приборов серии DT бывает иногда так, что пере­менное напряжение измеряется со знаком минус. Это указывает на неправильную установку D1, обычно из-за неправильной маркировки на корпусе диода.

Случается, что изготовители дешевых мультимет-ров ставят низкокачественные операционные усили­тели в цепи звукового генератора, и тогда при вклю­чении прибора раздается жужжание зуммера. Этот дефект устраняется подпаиванием электролитичес­кого конденсатора номиналом 5 мкФ параллельно цепи питания. Если при этом не обеспечивается устойчивая работа звукового генератора, то необхо­димо заменить операционный усилитель на LM358P.

Часто встречается такая неприятность, как вытека­ние батареи. Небольшие капли электролита можно про­тереть спиртом, но если плату залило сильно, то хоро­шие результаты можно получить, промыв ее горячей водой с хозяйственным мылом. Сняв индикатор и отпа­яв пищалку, с помощью щетки, например зубной, нужно тщательно намылить плату с обеих сторон и промыть под струей воды из-под крана. Повторив мойку 2.3 раза, плату высушивают и устанавливают в корпус.

В большинстве приборов, выпускаемых в по­следнее время, применяются бескорпусные (DIE chips) АЦП. Кристалл устанавливается непосред­ственно на печатную плату и заливается смолой. К сожалению, это значительно снижает ремонтопри­годность приборов, т.к. при выходе АЦП из строя, что встречается достаточно часто, заменить его трудно. Приборы с бескорпусными АЦП иногда бывают чув­ствительны к яркому свету. Например, при работе рядом с настольной лампой погрешность измерений может возрасти. Дело в том, что индикатор и плата прибора обладают некоторой прозрачностью, и свет, проникая сквозь них, попадает на кристалл АЦП, вызывая фотоэффект. Для устранения этого недо­статка нужно вынуть плату и, сняв индикатор, закле­ить место расположения кристалла АЦП (его хорошо видно сквозь плату) плотной бумагой.

При покупке мультиметров DT следует обратить внимание на качество механики переключателя, сле­дует обязательно прокрутить галетный переключа­тель мультиметра несколько раз, чтобы убедиться, что переключение происходит четко и без заеданий: дефекты пластмассы не поддаются ремонту.

Сергей Бобин. «Ремонт электронной техники» №1, 2003

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.8 проголосовавших: 6

Ремонт тестера своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт тестера своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

При ремонтах электроники приходится проводить большое количество измерений различными цифровыми приборами. Это и осциллограф, и ESR метр, и то что используется чаще всего и без применения чего не обходится ни один ремонт: конечно-же цифровой мультиметр. Но иногда случается так, что помощь требуется уже самим приборам, и это случается даже не столько от неопытности, спешки или неосторожности мастера, как от досадной случайности, такой, как случилась недавно со мной.

Мультиметр DT серии – внешний вид

Дело было так: после замены пробитого полевого транзистора при ремонте блока питания ЖК ТВ, телевизор не заработал. Возникла мысль, которая должна была впрочем придти еще ранее, на этапе диагностики, но в спешке не удалось проверить ШИМ-контроллер хотя-бы на низкое сопротивление или замыкание между ногами. Снимать плату долго, микросхема была у нас в корпусе DIP-8 и прозвонить ее ноги на КЗ было нетрудно и поверх платы.

Видео (кликните для воспроизведения).

Электролитический конденсатор 400 вольт

Отключаю телевизор от сети, жду стандартные 3 минуты на разрядку емкостей в фильтре, тех самых больших бочонков, электролитических конденсаторов на 200-400 Вольт, которые каждый видел разбирая импульсный блок питания.

Касаюсь щупами мультиметра в режиме звуковой прозвонки ножек ШИМ контроллера – вдруг раздается звуковой сигнал, убираю щупы с целью звонить остальные ножки, сигнал звучит еще 2 секунды. Ну, думаю, все: опять выгорели 2 резистора, один в цепи измерения сопротивления режима 2 кОм, на 900 Ом, второй на 1.5 – 2 кОм, стоящий скорее всего в цепях защиты АЦП. Ранее уже сталкивался с подобной неприятностью, в прошлом знакомый точно также попалил мне тестер, поэтому не стал огорчаться – съездил в радиомагазин за двумя резисторами в SMD корпусах 0805 и 0603, по рублю штука, и перепаял их.

Поиски информации по ремонту мультиметров на различных ресурсах, в свое время, выдали несколько типовых схем, на основе которых, построено большинство моделей дешевых мультиметров. Проблема заключалась в том, что позиционные обозначения на платах не соответствовали обозначениям на найденных схемах.

Сгоревшие резисторы на плате мультиметров

Но мне повезло, на одном из форумов человек подробно описал схожую ситуацию, выход из строя мультиметра при измерении с наличием напряжения в схеме, в режиме звуковой прозвонки. Если с резистором 900 Ом проблем не было, на плате несколько резисторов соединены цепочкой и найти его было просто. Тем более он почему-то не почернел, как обычно бывает при сгорании, и можно было прочитать номинал и попробовать измерить его сопротивление. Так как в мультиметре стоят точные резисторы, имеющие в своем обозначении 4 цифры, лучше, если есть возможность, менять резисторы на точно такие-же.

В нашем радиомагазине не было прецизионных резисторов и я взял обычный на 910 Ом. Как показала практика, погрешность при такой замене будет совсем незначительная, ведь разница этих резисторов, 900 и 910 Ом составляет всего 1 %. С определением номинала второго резистора было сложнее – от его выводов шли дорожки к двум переходным контактам, с металлизацией, на обратную сторону платы, к переключателю.

Место для впаивания термистора

Но мне опять повезло: на плате были оставлены два отверстия соединенные дорожками параллельно с выводами резистора и подписывались они РТС1, дальше все было понятно. Термистор (РТС1) как известно нам по импульсным блокам питания, впаивается с целью ограничить токи через диоды диодного мостика при включении импульсного блока питания.

Так как электролитические конденсаторы, те самые большие бочки на 200-400 вольт, в момент включения блока питания и первые доли секунды при начале заряда, ведут себя почти как короткое замыкание – это вызывает большие токи через диоды мостика, в результате которых мостик может сгореть.

Видео (кликните для воспроизведения).

Термистор, упрощенно говоря, в нормальном режиме при протекании небольших токов, соответствующих режиму работы устройства, имеет низкое сопротивление. При резком многократном увеличении тока, сопротивление у термистора также резко увеличивается, что по закону Ома, как мы знаем, вызывает уменьшение тока на участке цепи.

Резистор 2 Ком Ом на схеме

При ремонте на схеме, предположительно мы меняем на резистор 1.5 кОм, резистор обозначенный на схеме номиналом 2 кОм, как писали на том ресурсе, откуда брал информацию, при первом ремонте, его номинал не критичен и рекомендовали поставить, все же на 1.5 кОм.

Продолжаем. После того, как конденсаторы зарядились и ток в цепи уменьшился, термистор снижает свое сопротивление и устройство работает в нормальном режиме.

Резистор 900 ом Ом на схеме

С какой целью термистор устанавливают вместо этого резистора в дорогих мультиметрах? С такой же целью как и в импульсных блоках питания – для снижения больших токов, которые могут привести к сгоранию АЦП, возникающих в нашем случае в результате ошибки мастера, проводящего измерения, и защищающего тем самым аналого – цифровой преобразователь прибора.

Или, иначе говоря, ту самую черную каплю, после сгорания которой прибор обычно уже не имеет смысла восстанавливать, потому что это трудоемкое занятие и стоимость деталей превысит, как минимум, половину стоимости нового мультиметра.

Как мы можем перепаять эти резисторы – возможно подумают новички не имевшие ранее дела с SMD радиодеталями. Ведь у них в домашней мастерской, скорее всего нет паяльного фена. Здесь есть три способа:

  1. Первый, будет нужен паяльник ЭПСН мощностью 25 ватт, с жалом лопатка с пропилом посредине, для того, чтобы греть разом оба вывода.
  2. Второй способ, нанести откусив бокорезами, капельку сплава Розе или Вуда, сразу на оба контакта резистора, и греть жалом плашмя оба этих вывода.
  3. И третий способ, когда у нас нет ничего кроме паяльника 40 ватт типа ЭПСН и обычного припоя ПОС-61 – мы наносим его на оба вывода так, чтобы припои смешались и в результате общая температура плавления безсвинцового припоя снизилась, и греем попеременно оба вывода резистора, пытаясь при этом его немного сдвинуть.

Обычно этого бывает достаточно, чтобы наш резистор отпаялся и прилип к жалу. Разумеется не забываем наносить флюс, лучше конечно жидкий Спирто канифольный флюс (СКФ).

В любом случае, каким бы способом вы не демонтировали этот резистор с платы, на плате останутся бугорки старого припоя, нам нужно удалить его с помощью демонтажной оплетки, обмакнув ее в спирто-канифольный флюс. Кладем кончик оплетки прямо на припой и вдавливаем его, прогревая жалом паяльника до тех пор, пока весь припой с контактов не впитается в оплетку.

Ну а дальше дело техники: берем купленный нами в радиомагазине резистор, кладем его на контактные площадки, которые мы освободили от припоя, придавливаем отверткой сверху и касаясь жалом паяльника мощностью 25 ватт, площадок и выводов находящихся по краям резистора, запаиваем его на место.

Оплетка для припоя – применение

С первого раза, наверняка выйдет кривовато, но самое главное что прибор будет восстановлен. На форумах мнения по поводу подобных ремонтов разделялись, некоторые доказывали, что в связи с дешевизной мультиметров их вообще не имеет смысла ремонтировать, мол выбросили и сходили купили новый, другие готовы были даже идти до конца и перепаивать АЦП). Но как показывает этот случай, иногда ремонт мультиметра дело довольно простое и экономически выгодное, а с подобным ремонтом вполне может справиться любой домашний мастер. Всем удачных ремонтов! AKV.

Визуально обнаружил отсутствие одной клеммы, видимо батарейку доставали не заботясь о здоровье платы. Предохранитель цел, резисторы в норме – так что для проверки ставлю положение вольтметра, подключаю щупы – на дисплее 0,00. Омметр тоже, амперметр и т.д. Решил снять плату, и вот:

Обнаружил возле клеммы с батарейкой сгоревшую дорожку, бывает же такое дорожка горит, а предохранитель цел.

Соединил как смог и приступил к сборке, особое внимание неискушенных любителей домашнего ремонта хочу обратить на вот эти подшипники, которые при быстрой разборке могут потеряться, а без них четкого переключения не видать.

Собрал – работает. Радости много, вскрыл второй, и удивлению не было границ.

В результате + 2 тестера за 25 минут, собрав оба, проверил их на работоспособность – функционируют как новые!

Справа мой тестер и рядом два – теперь тоже моих:) Осталось придумать, зачем теперь мне их 3, но это уже другая история. Желаю всем внимательно относиться к любой технике, прежде чем на ней ставить крест, ведь часто ремонт заключается в простейших действиях, по восстановлению контактов. Автор: Воробьев Максим maximv2010

Как и любой другой предмет, мультиметр может выйти из строя во время работы или иметь изначальный, заводской дефект, незамеченный при производстве. Для того чтобы узнать, каким образом производить ремонт мультиметра, стоит сначала понять характер повреждений.

Специалисты советуют начинать поиск причины неисправности с тщательного осмотра печатной платы, так как возможны замыкания и плохие пайки, а также дефект выводов элементов по краям платы.

Заводской брак в этих устройствах проявляется в основном на дисплее. Их может быть до десяти видов (см. таблицу). Поэтому и ремонт цифровых мультиметров лучше производить с помощью инструкции, которая прилагается к прибору.

Эти же поломки могут произойти и после эксплуатации. Вышеописанные неисправности могут появиться и в процессе эксплуатации. Однако если прибор работает в режиме постоянного измерения напряжения, то редко ломается.

Причиной тому его защита от перегрузок. Также ремонт неисправного устройства следует начинать с проверки питающего напряжения и работоспособности АЦП: напряжения стабилизации 3 В и отсутствия пробоя между выводами питания и общим выводом АЦП.

Опытные пользователи и профессионалы неоднократно заявляли о том, что одной из самых вероятных причин частых поломок в приборе является некачественное производство. А именно пайка контактов при помощи кислоты. В результате контакты просто окисляются.

Однако если нет уверенности в том, какая именно поломка стала причиной нерабочего состояния прибора, стоит все же обратиться к специалисту за советом или помощью.

Невозможно представить рабочий стол ремонт­ника без удобного недорогого цифрового мультиметра.

В этой статье рассмотрено устройство цифровых мультиметров 830-й серии, его схема, а также наиболее часто встре­чающиеся неисправности и способы их устранения.

В настоящее время выпускается огромное разно­образие цифровых измерительных приборов различ­ной степени сложности, надежности и качества. Основой всех современных цифровых мультиметров является интегральный аналого-цифровой преобра­зователь напряжения (АЦП). Одним из первых таких АЦП, пригодных для построения недорогих портатив­ных измерительных приборов, был преобразова­тель на микросхеме ICL7106, выпущенной фирмой MAXIM. В результате было разработано несколько удачных недорогих моделей цифровых мультиметров 830-й серии, таких как M830B, M830, M832, M838. Вместо буквы M может стоять DT. В настоящее время эта серия приборов является самой распространен­ной и самой повторяемой в мире. Ее базовые воз­можности: измерение постоянных и переменных на­пряжений до 1000 В (входное сопротивление 1 МОм), измерение постоянных токов до 10 А, изме­рение сопротивлений до 2 МОм, тестирование дио­дов и транзисторов. Кроме того, в некоторых моделях есть режим звуковой прозвонки соединений, изме­рения температуры с термопарой и без термопары, генерации меандра частотой 50…60 Гц или 1 кГц. Ос­новной изготовитель мультиметров этой серии — фир­ма Precision Mastech Enterprises (Гонконг).

Основа мультиметра — АЦП IC1 типа 7106 (ближайший отечественный аналог — микросхема 572ПВ5). Его структурная схема приведена на рис. 1, а цоколевка для исполнения в корпусе DIP-40 — на рис. 2. Перед ядром 7106 могут стоять разные префиксы в зависимости от производителя: ICL7106, ТС7106 и т.д. В последнее время все чаще используются бескор­пусные микросхемы (DIE chips), кристалл которых при­паивается непосредственно на печатную плату.

Рассмотрим схему мультиметра М832 фирмы Mastech (рис. 3). На вывод 1 IC1 подается положи­тельное напряжение питания батареи 9 В, на вы­вод 26 — отрицательное. Внутри АЦП находится ис­точник стабилизированного напряжения 3 В, его вход соединен с выводом 1 IC1, а выход — с выводом 32. Вывод 32 подсоединяется к общему выводу мульти-метра и гальванически связан с входом COM при­бора. Разность напряжений между выводами 1 и 32 составляет примерно 3 В в широком диапазоне пи­тающих напряжений — от номинального до 6,5 В. Это стабилизированное напряжение подается на регу­лируемый делитель R11, VR1, R13, а с его выхода -на вход микросхемы 36 (в режиме измерения токов и напряжений). Делителем задается потенциал U на выводе 36, равный 100 мВ. Резисторы R12, R25 и R26 выполняют защитные функции. Транзистор Q102 и резисторы R109, R110 и R111 отвечают за индикацию разряда батареи питания. Конденсаторы C7, C8 и резисторы R19, R20 отвечают за отображе­ние десятичных точек дисплея.

Диапазон рабочих входных напряжений Umax на­прямую зависит от уровня регулируемого опорного напряжения на выводах 36 и 35 и составляет

Стабильность и точность показаний дисплея за­висят от стабильности этого опорного напряжения.

Показания дисплея N зависят от входного напряже­ния U и выражаются числом

Упрощенная схема мультиметра в режиме изме­рения напряжения представлена на рис. 4.

При изме­рении постоянного напряжения входной сигнал пода­ется на R1…R6, с выхода которого через переключа­тель [по схеме 1-8/1…1-8/2) подается на защитный резистор R17. Этот резистор, кроме того, при измере­ниях переменного напряжения вместе с конденсато­ром C3 образует фильтр нижних частот. Далее сигнал поступает на прямой вход микросхемы АЦП, вывод 31. На инверсный вход микросхемы подается потенциал общего вывода, вырабатываемый источником стаби­лизированного напряжения 3 В, вывод 32.

При измерениях переменного напряжения оно выпрямляется однополупериодным выпрямителем на диоде D1. Резисторы R1 и R2 подобраны таким об­разом, чтобы при измерении синусоидального на­пряжения прибор показывал правильное значение. Защита АЦП обеспечивается делителем R1…R6 и резистором R17. . В ка­честве опорных резисторов используются R1..R6, в качестве токозадающих используются R10 и R103. Защита АЦП обеспечивается терморезистором R18 (в некоторых дешевых моделях используются обыч­ные резисторы номиналом 1.2 кОм), транзистором Q1 в режиме стабилитрона (устанавливается не все­гда) и резисторами R35, R16 и R17 на входах 36, 35 и 31 АЦП.

Режим прозвонкиВ схеме прозвонки используется микросхема IC2 (LM358), содержащая два операционных усилителя. На одном усилителе собран звуковой генератор, на другом — компаратор. При напряжении на входе ком­паратора (вывод 6) меньше порогового, на его вы­ходе (вывод 7) устанавливается низкое напряжение, открывающее ключ на транзисторе Q101, в резуль­тате чего раздается звуковой сигнал. Порог опреде­ляется делителем R103, R104. Защита обеспечива­ется резистором R106 на входе компаратора.

Все неисправности можно разделить на заводс­кой брак (и такое бывает) и повреждения, вызван­ные ошибочными действиями оператора.

Поскольку в мультиметрах используется плотный монтаж, то возможны замыкания элементов, плохие пайки и поломка выводов элементов, особенно рас­положенных по краям платы. Ремонт неисправного прибора следует начинать с визуального осмотра печатной платы. Наиболее часто встречающиеся за­водские дефекты мультиметров М832 приведены в таблице.

Исправность ЖК-дисплея можно проверить с помощью источника переменного напряжения час­тотой 50.60 Гц и амплитудой в несколько вольт. В качестве такого источника переменного напряжения можно взять мультиметр M832, у которого есть ре­жим генерации меандра. Для проверки дисплея сле­дует положить его на ровную поверхность дисплеем вверх, подсоединить один щуп мультиметра M832 к общему выводу индикатора (нижний ряд, левый вы­вод), а другой щуп мультиметра прикладывать по­очередно к остальным выводам дисплея. Если уда­ется получить зажигание всех сегментов дисплея, значит, он исправен.

Вышеописанные неисправности могут появиться и в процессе эксплуатации. Следует отметить, что в режиме измерения постоянного напряжения прибор редко выходит из строя, т.к. хорошо защищен от пе­регрузок по входу. Основные проблемы возникают при измерении тока или сопротивления.

Ремонт неисправного прибора следует начинать с проверки питающего напряжения и работоспособ­ности АЦП: напряжения стабилизации 3 В и отсут­ствия пробоя между выводами питания и общим вы­водом АЦП.

В режиме измерения тока при использовании входов V, Q и mA, несмотря на наличие предохра­нителя, возможны случаи, когда предохранитель сгорает позже, чем успевают пробиться предохра­нительные диоды D2 или D3. Если в мультиметре установлен предохранитель, не соответствующий требованиям инструкции, то в этом случае возмож­но выгорание сопротивлений R5…R8, причем визу­ально на сопротивлениях это может никак не про­явиться. В первом случае, когда пробивается толь­ко диод, дефект проявляется только в режиме измерения тока: ток через прибор протекает, но дисплей показывает нули. В случае выгорания ре­зисторов R5 или R6 в режиме измерения напряже­ния прибор будет завышать показания или показы­вать перегрузку. При полном сгорании одного или обоих резисторов прибор не обнуляется в режиме измерения напряжения, но при замыкании входов дисплей устанавливается на нуль. При сгорании ре­зисторов R7 или R8 на диапазонах измерения тока 20 мА и 200 мА прибор будет показывать пере­грузку, а в диапазоне 10 А — только нули.

В режиме измерения сопротивления поврежде­ния происходят, как правило, в диапазонах 200 Ом и 2000 Ом. В этом случае при подаче на вход напря­жения могут сгорать резисторы R5, R6, R10, R18, транзистор Q1 и пробиваться конденсатор C6. Если полностью пробит транзистор Q1, то при измерении сопротивления прибор будет показывать нули. При неполном пробое транзистора мультиметр с разом­кнутыми щупами будет показывать сопротивление этого транзистора. В режимах измерения напряже­ния и тока транзистор замыкается переключателем накоротко и на показания мультиметра не влияет. При пробое конденсатора C6 мультиметр не будет изме­рять напряжение в диапазонах 20 В, 200 В и 1000 В или существенно занижать показания в этих диапа­зонах.

В случае отсутствия индикации на дисплее при наличии питания на АЦП или визуально заметного выгорания большого количества элементов схемы существует большая вероятность повреждения АЦП. Исправность АЦП проверяется контролем напряже­ния источника стабилизированного напряжения 3 В. На практике АЦП выгорает только при подаче на вход высокого напряжения, гораздо выше 220 В. Очень часто при этом в компаунде бескорпусного АЦП по­являются трещины, повышается ток потребления мик­росхемы, что приводит к ее заметному нагреву.

При подаче на вход прибора очень высокого на­пряжения в режиме измерения напряжения может про­изойти пробой по элементам (резисторам) и по печатной плате, в случае режима измерения напряжения схема защищена делителем на сопротивлениях R1.R6.

У дешевых моделей серии DT длинные выводы деталей могут закорачиваться на экран, расположен­ный на задней крышке прибора, нарушая работу схе­мы. У Mastech такие дефекты не наблюдаются.

Источник стабилизированного напряжения 3 В в АЦП у дешевых китайских моделей может на прак­тике давать напряжение 2,6.3,4 В, а у некоторых приборов перестает работать уже при напряжении питающей батареи 8,5 В.

В моделях DT используются низкокачественные АЦП, они очень чувствительны к номиналам цепоч­ки интегратора C4 и R14. В мультиметрах фирмы Mastech высококачественные АЦП позволяют ис­пользовать элементы близких номиналов.

Часто в мультиметрах DT при разомкнутых щупах в режиме измерения сопротивления прибор очень долго подходит к значению перегрузки («1» на дисп­лее) или не устанавливается совсем. «Вылечить» не­качественную микросхему АЦП можно уменьшив номинал сопротивления R14 с 300 до 100 кОм.

При измерении сопротивлений в верхней части ди­апазона прибор «заваливает» показания, например, при измерении резистора сопротивлением 19,8 кОм показывает 19,3 кОм. «Лечится» заменой конденса­тора C4 на конденсатор величиной 0,22…0,27 мкФ.

Поскольку дешевые китайские фирмы используют низкокачественные бескорпусные АЦП, то нередки случаи обрыва выводов, при этом определить причину неисправности очень трудно и проявляться она может по-разному, в зависимости от оборванного вывода. Например, не горит один из выводов индикатора. По­скольку в мультиметрах используются дисплеи со ста­тической индикацией, то для определения причины не­исправности необходимо проверить напряжение на соответствующем выводе микросхемы АЦП, оно должно быть около 0,5 В относительно общего вывода. Если оно равно нулю, то неисправен АЦП.

Бывают неисправности, связанные с некаче­ственными контактами на галетном переключателе, прибор работает только при нажатом галетнике. Фир­мы, производящие дешевые мультиметры, редко по­крывают дорожки под галетным переключателем смазкой, отчего они быстро окисляются. Часто до­рожки бывают чем-нибудь загрязнены. Ремонтиру­ется следующим образом: из корпуса вынимается печатная плата, и дорожки переключателя протира­ются спиртом. Затем наносится тонкий слой техни­ческого вазелина. Все, прибор починен.

У приборов серии DT бывает иногда так, что пере­менное напряжение измеряется со знаком минус. Это указывает на неправильную установку D1, обычно из-за неправильной маркировки на корпусе диода.

Случается, что изготовители дешевых мультимет-ров ставят низкокачественные операционные усили­тели в цепи звукового генератора, и тогда при вклю­чении прибора раздается жужжание зуммера. Этот дефект устраняется подпаиванием электролитичес­кого конденсатора номиналом 5 мкФ параллельно цепи питания. Если при этом не обеспечивается устойчивая работа звукового генератора, то необхо­димо заменить операционный усилитель на LM358P.

Часто встречается такая неприятность, как вытека­ние батареи. Небольшие капли электролита можно про­тереть спиртом, но если плату залило сильно, то хоро­шие результаты можно получить, промыв ее горячей водой с хозяйственным мылом. Сняв индикатор и отпа­яв пищалку, с помощью щетки, например зубной, нужно тщательно намылить плату с обеих сторон и промыть под струей воды из-под крана. Повторив мойку 2.3 раза, плату высушивают и устанавливают в корпус.

В большинстве приборов, выпускаемых в по­следнее время, применяются бескорпусные (DIE chips) АЦП. Кристалл устанавливается непосред­ственно на печатную плату и заливается смолой. К сожалению, это значительно снижает ремонтопри­годность приборов, т.к. при выходе АЦП из строя, что встречается достаточно часто, заменить его трудно. Приборы с бескорпусными АЦП иногда бывают чув­ствительны к яркому свету. Например, при работе рядом с настольной лампой погрешность измерений может возрасти. Дело в том, что индикатор и плата прибора обладают некоторой прозрачностью, и свет, проникая сквозь них, попадает на кристалл АЦП, вызывая фотоэффект. Для устранения этого недо­статка нужно вынуть плату и, сняв индикатор, закле­ить место расположения кристалла АЦП (его хорошо видно сквозь плату) плотной бумагой.

При покупке мультиметров DT следует обратить внимание на качество механики переключателя, сле­дует обязательно прокрутить галетный переключа­тель мультиметра несколько раз, чтобы убедиться, что переключение происходит четко и без заеданий: дефекты пластмассы не поддаются ремонту.

Сергей Бобин. «Ремонт электронной техники» №1, 2003

Самостоятельно организовать и произвести ремонт мультиметра вполне по силам каждому пользователю, хорошо знакомому с азами электроники и электротехники. Но прежде чем приступать к такому ремонту необходимо попробовать разобраться с характером возникшего повреждения.

Проверить исправность прибора на начальной стадии ремонта удобнее всего путём осмотра его электронной схемы. Для данного случая разработаны следующие правила поиска неисправностей:

  • необходимо тщательно обследовать печатную плату мультиметра, на которой могут иметься хорошо различимые заводские недоработки и ошибки;
  • особое внимание должно уделяться наличию нежелательных замыканий и некачественной пайки, а также дефектам на выводах по краям платы (в районе подключения дисплея). Для ремонта придется применить пайку;
  • заводские ошибки чаще всего проявляются в том, что мультиметр показывает не то, что он должен по инструкции, в связи с чем его дисплей обследуется в первую очередь.

Если мультиметр выдает неправильные показания во всех режимах и микросхема IC1 нагревается, то надо осмотреть разъемы для проверки транзисторов. Если длинные выводы замкнулись, то ремонт будет заключаться всего-навсего в их размыкании.

В общей же сложности визуально определяемых неисправностей может набраться достаточное количество. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в таблице и затем устранить своими руками. (по адресу: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Перед ремонтом необходимо изучить схемы мультиметра, которая обычно дается в паспорте.

Если хотят проверить исправность и провести ремонт индикатора мультиметра, то обычно прибегают к помощи дополнительного прибора, выдающего сигнал подходящей частоты и амплитуды (50-60 Гц и единицы вольт). При его отсутствии можно воспользоваться мультиметром типа M832 с функцией генерации прямоугольных импульсов (меандра).

Для диагностики и ремонта дисплея мультиметра необходимо вынуть рабочую плату из корпуса прибора и выбрать удобное для проверки контактов индикатора положение (экраном вверх). После этого следует присоединить конец одного щупа к общему выводу исследуемого индикатора (он расположен в нижнем ряду, крайний слева), а другим концом поочередно прикасаться к сигнальным выводам дисплея. При этом все его сегменты должны загораться один за другим согласно разводке сигнальных шин, с которой следует ознакомиться отдельно. Нормальное «срабатывание» проверяемых сегментов во всех режимах свидетельствует о том, что дисплей исправен.

Дополнительная информация. Указанная неисправность чаще всего проявляется в процессе эксплуатации цифрового мультиметра, в котором его измерительная часть выходит из строя и нуждается в ремонте крайне редко (при условии, что соблюдаются требования инструкции).

Последнее замечание касается лишь постоянных величин, при измерении которых мультиметр хорошо защищён по перегрузкам. Серьёзные затруднения с выявлением причин отказа прибора чаще всего встречаются при определении сопротивлений участка цепи и в режиме прозвонки.

В данном режиме характерные неисправности, как правило, проявляются в измерительных диапазонах до 200 и до 2000 Ом. При попадании на вход постороннего напряжения, как правило, сгорают резисторы под обозначениями R5, R6, R10, R18, а также транзистор Q1. Кроме того, нередко пробивается и конденсатор C6. Последствия воздействия постороннего потенциала проявляются следующим образом:

  1. при полностью «выгоревшем» триоде Q1 при определении сопротивления мультиметр показывает одни нули;
  2. в случае неполного пробоя транзистора прибор с разомкнутыми концами должен показывать сопротивление его перехода.

Обратите внимание! В других режимах измерения этот транзистор замкнут накоротко и поэтому влияния на показания дисплея не оказывает.

При пробое C6 мультиметр не будет работать на измерительных пределах 20, 200 и 1000 Вольт (не исключён и вариант сильного занижения показания).

Если мультиметр постоянно пищит при прозвонке или молчит, то причиной может быть некачественная пайка выводов микросхемы IC2. Ремонт заключается в тщательной пайке.

Обследование и ремонт неработающего мультиметра, неисправность которого не связана с уже рассмотренными случаями, рекомендуется начинать с проверки напряжения 3 Вольта на питающей шине АЦП. При этом в первую очередь необходимо убедиться в том, что отсутствует пробой между питающим выводом и общей клеммой преобразователя.

Пропадание элементов индикации на экране дисплея при наличии питающего преобразователь напряжения с большой долей вероятности свидетельствует о повреждении его схемы. Такой же вывод можно сделать и при выгорании значительного количества схемных элементов, расположенных поблизости от АЦП.

Важно! На практике этот узел «выгорает» лишь при попадании на его вход достаточно высокого напряжения (более 220 Вольт), что проявляется визуально в виде трещин в компаунде модуля.

Прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести проверку. Простым способом тестирования АЦП на пригодность к дальнейшей эксплуатации является прозвонка его выводов с использованием заведомо исправного мультиметра того же класса. Отметим, что для такой проверки не подходит случай, когда второй мультиметр неправильно показывает результаты измерений.

При подготовке к работе прибор переводится в режим «прозвонки» диодов, а измерительный конец провода в красной изоляции подсоединяется к выводу микросхемы «минус питания». Вслед за этим чёрным щупом последовательно касаются каждой из её сигнальных ножек. Так как на входах схемы имеются защитные диоды, включённые в обратном направлении, после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.

Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогично проверяется схема при подключении щупа в чёрной изоляции к контакту 1 (+ питания АЦП) с последующим касанием всех остальных выводов. При этом показания на экране дисплея должны быть такими же, как в первом случае.

При смене полярности подключения второго измерительного прибора его индикатор всегда показывает обрыв, поскольку входное сопротивление рабочей микросхемы достаточно велико. При этом неисправными будут считаться выводы, в обоих случаях показывающие конечное значение сопротивления. Если при любом из описанных вариантов подключения мультиметр показывает обрыв – это с большой вероятностью свидетельствует о внутреннем обрыве схемы.

Поскольку современные АЦП чаще всего выпускаются в интегральном исполнении (без корпуса), то заменить их редко кому удаётся. Так что если преобразователь сгорел, то починить мультиметр не удастся, ремонту он не подлежит.

Ремонт потребуется, если возникли неисправности, связанные с пропаданием контакта в круговом галетном переключателе. Это проявляется не только в том, что не включается мультиметр, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на галетник. Объясняется это тем, что в дешёвых китайских мультиметрах контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.

При эксплуатации в пыльных условиях, например, они через какое-то время загрязняются и теряют контакт с переключающей планкой. Для ремонта этого узла мультиметра достаточно удалить из его корпуса печатную плату и протереть контактные дорожки ваткой, смоченной в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.

В заключении отметим, что при обнаружении заводских «непропаев» или замыканий контактов в мультиметре следует устранить эти недоработки, воспользовавшись низковольтным паяльником с хорошо отточенным жалом. В случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.

Снял защитный кожух, раскрутил – и обалдел, когда увидел плату! Как я понял, часть соеденений, в том числе и выключатель питания, китайцы паяли с применением паяльной кислоты (та, которая травлена на цинке).

Естественно выключател в белом налете и контакты окислились. Протер выводы спиртом, взял канифоль и подогрел выводы выключателя. Теперь выводы заблестели оловяным естественным цветом!

С обратной стороны куча микросхем и деталей, дисплей держиться на гибком шлейфе который можно открутить при необходимости. Мой уже пацарапан, так как не один год таскал вместе с инструментом в коробке. Для переноски в будущемем буду использовать родную коробку цифрового мультиметра, дабы не расцарапать приборчик еще больше.

Вернёмся к ремонту. Все выводы подогрели, проверили – работает! Собираем аккуратно в обратной последовательности, саморезы сильно не жмем – может треснуть хрупкая плата ( придётся потом дорожки еще паять).

Закручиваем корпус, натягиваем чехол и проверяем работоспособность и точность, например меряя напряжение старой батарейки кроны, моя оказалась подсевшей порядком.

Удачных всем ремонтов! С вами был тов. vanesex

Цифровой мультиметр или в просторечии тестер — устройство весьма полезное для автомобилиста, а для меня как электронщика этот прибор и вовсе незаменим. Свой мультиметр я купил летом 2003-го года когда окончил 10-й класс средней школы и с тех пор он служит мне верой и правдой уже много лет.

Где-то год назад по причине активного использования начала подглюкивать кнопка ON/OFF — сначала помогало повторное нажатие, а потом я начал подтыкать спичку в кнопку. Ясное дело что долго так продолжаться это не может и тут я решил кнопку эту отремонтировать.

Разобрал прибор. Кнопка находится на плате

Понятное дело что виновата сама кнопка поэтому я её разобрал. Пизнец какие мелкие деталюшки

Сначала я подогнул контактные перемычки, почистил контакты и собрал кнопку, но увы кнопка срабатывала через раз в виду того что одна из перемычек уже почти не спружинивает поэтому я снова разобрал кнопку. Поджимать перемычку оказалось бесполезно — при надевании на контакты она разгибалась обратно. Сначала хотел заменить эту кнопку на какую-нибудь другую кнопку с фиксацией, но подходящих не нашёл, а потом понял что запчасти у меня всё-таки есть — кнопкой HOLD я практически не пользуюсь и решил поменять местами внутренности кнопок.

Я не знаю какой китайский робот собирает эти кнопки, но аналогичная процедура вручную потрепала немалое количество моих нервов. Специально для блога решил сделать несколько макрофотографий с помощью блока линз от сломанного цифровика, не микроскоп конечно, но лучше чем ничего. Фотографировал телефоном просто приставив линзу к камере телефона.

Основание кнопки с контактами на плате выглядит так

Контактные перемычки это самые мелкие детали в кнопке. Рядом для сравнения лежит обычная швейная иголка на которую надета пружина от этой же кнопки.

Собрать кнопки было весьма проблематично в виду того что детали очень мелкие и постоянно что-нибудь падало. Выход нашёлся простой — приклеил перемычки к движку кнопки обычным “Моментом”, после этого собрать кнопки стало гораздо проще.

Так как кнопка HOLD использует только одну группу контактов то перемычку, которая ещё пружинит я поставил в нужное место. Собрал мультиметр и вуаля — всё работает должным образом

Этот мультиметр DT-838 я взял на рынке как не рабочий по смешной цене. У него был практически новый корпус, который я хотел поставить на свой видавший виды, треснувший и прожженый паяльником, но рабочий мультиметр DT-830. Со слов продавца мультиметр был бракованный.

Ну и конечно же сначала я решил попробовать отремонтировать купленный мультиметр. Вставив батарею и включив мультиметр, я увидел, что он включился и на экране появились цифры, но реагировать на какие-то измерения мультиметр не хотел.

На плате были видны следы пайки — видимо мультиметр пытались безуспешно ремонтировать. Обследование платы с лупой дало свой результат — возле среднего гнезда для щупа была трещина на плате и дорожка идущая от щупа была разорвана. Видимо при предыдущем ремонте этого не увидели и ограничились простой пропайкой контактов под щупы.

Я очистил дорожку от лака и пропаял, заодно и заново пропаял разъемы под щупы, собрал, включил — беглая проверка показала, что основные функции исправно работают.

Процесс ремонта мультиметра DT-838 на фото ниже (можно кликнуть для увеличения)

Вот так у меня оказался практически новый мультиметр и практически бесплатно. А все по причине того, что разработчики этого мультиметра не предусмотрели упор для этой части платы, поэтому при подключении щупов плата изгибается, что привело к трещине. Ну и еще по причине невнимательного предыдущего ремонта.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 3

Как починить дверной звонок

В данной статье мы расскажем о том, как починить дверной звонок.

Если при нажатии кнопки дверной звонок перестает звонить, это обычно знак того, что кнопка дверного звонка вышла из строя. Знание того, как починить дверной звонок, может сэкономить деньги на ремонте.

Проверка кнопки дверного звонка

Чтобы быть на 100% уверенным, что проблема в кнопке дверного звонка, снимите ее со стены, ослабив ее винты и скрестив два провода внутри корпуса. Если провода пересекают звонок, проблема не требует замены кнопки дверного звонка. Просто отрегулируйте провода и поместите кнопку обратно на стену. Если, когда вы пересекаете эти провода не слышите звонок в дверь, вам нужно проверить саму кнопку звонка. Вы можете проверить кнопку звонка с помощью мультиметра (продается в любом магазине электрического оборудования), который покажет вам, используя подвижную стрелку, находятся ли провода под напряжением или нет. Если стрелка не двигается, пришло время отправиться в хозяйственный магазин за новой кнопкой, чтобы заменить существующую.

Замена кнопки дверного звонка

После того, как вы выбрали кнопку дверного звонка, которая будет соответствовать вашему дизайну, вам необходимо подключить ее, прежде чем вкручивать в стену. Поскольку у вас есть мультиметр, тестирование нового звонка — хорошая идея.

Предположим, что тестирование проводов прошло успешно, теперь вы готовы установить новую кнопку. Просто прикрепите провода от новой кнопки к винту на клемме дверного звонка. Нажмите на переднюю часть кнопки, чтобы система зазвонила. Если этот тест сработает, вы можете прикрутить кнопку дверного звонка к стене или корпусу двери, где он находится. Если вы проверили новую кнопку, а дверной звонок все еще не работает, вам нужно проверить трансформатор дверного звонка и звуковой сигнал дверного звонка, чтобы увидеть в чем проблема.

Поиск и устранение неисправностей трансформатора дверного звонка и курантов

Сначала проверьте трансформатор, подсоединив мультиметр к той части трансформатора, где проходят маленькие провода кнопки дверного звонка. Поместите ваши мультиметровые щупы на винты (а не на провода) и проверьте напряжение. Если показания мультиметра 16 или лучше, трансформатор не является причиной неисправности и пришло время проверить звонок дверного звонка. Если показания трансформатора ничего не выдают, то вам нужно вызвать электрика за помощью. Если показания трансформатора были хорошими, но у вас по-прежнему нет звонка, скорее всего ваша проблема — звонок в дверь. Вы также можете проверить звонок с помощью мультиметра, сняв крышку и снова прикрепив провода к зондам. Если вы обнаружите, что от проводов звонка есть ток, то пришло время заменить звонок. Если напряжения нет вообще, вам нужно вызвать электрика, чтобы исправить неисправную проводку.

Полностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметра

Для тех, кто по жизни или работе имеет дело с электроизмерениями, давно известно, что очень распространенный мультиметр DT-832 китайского производства штатно комплектуется щупами с проводом крайне низкого качества — эластичная и гибкая силиконовая изоляция, но внутри проводник из 3-4 медных жилок, которые очень быстро ломаются от перегибов. Просто замена провода на щупе затруднена тем, что он опрессован в штекере-коннекторе, а в зонде впаян в иглу-контакт со втулочкой-изолятором, вклееной в щуп.

В итоге, чтобы добраться до 2-ух контактных мест, куда нужно припаять новый провод, придется фактически ломать (кусать, пилить, резать, плавить…) штатные штекер и щуп, а после перепайки опять заваривать, заклеивать, затягивать термоусадкой или вообще менять на старые добрые ГОСТовские куски от каких-то приборов и т.д.

Можно ничего не ломать, а просто заказать новый набор щупов с качественным проводом, более тонкими (гибкими, длинными …) иглами

Можно заказать только более качественный провод — многими признан лучшим вариант провода AWG16 (силикон в качестве изоляции, 252 медных жилки по 0,08 мм)

Методам ремонта или замены таких щупов посвящены сотни постов в Интернете и роликов на YouTube.

Пересмотрел довольно много вариантов (в том числе и предложения от посетителей 3DToday) —

и понял, что буду делать для себя:

1. 2 куска по 1 метру провода AWG16 (черный и красный в паре), конечно, закажу на Ali (платить за них ту цену, которую дерут в интернет-магазинах Украины всякие перекупщики, совсем не хочется…). Пока заказанное придет, а это (учитывая короновирусную ситуацию в мире) будет не очень скоро, использую остатки штатного провода.

2. Конструкция щупов (зондовая часть) и штеккер-разъем к мультиметру, по моему видению, должны быть полностью и легко разборными, без всякой приклейки, обмотки, болтов — винтов…

После постановки такой задачи самому себе, немного порисовал и «намоделил» вот такое:

Думаю, особенных пояснений такая конструкция не требует. Результаты печати комплекта деталей и снимки, иллюстрирующие процесс сборки-монтажа и готовый продукт:

Очень надеюсь, что людям, имеющим доступ к печати пластиком, мой вариант решения проблемы понравится и пригодится.

Модели выложил тут https://www.thingiverse.com/thing:4389751

Здоровья всем и интересных проблем для решения!

Как отремонтировать электронный мультиметр

При разумной осторожности электронный мультиметр обычно прослужит много лет. Однако может наступить время, когда устройство не будет работать должным образом, и вам останется выбор: отремонтировать мультиметр или выбросить его. Однако, прежде чем вы потратите от 20 до 100 долларов на новую замену, воспользуйтесь приведенными ниже простыми методами, чтобы исправить многие распространенные проблемы с электронными мультиметрами.

Шаг 1. Проверьте аккумулятор

Попробуйте включить электронный мультиметр.Если мультиметр вообще не включается или дисплей очень тусклый, проблема может заключаться в слабом или разряженном аккумуляторе. Если это так, простая замена батареи должна решить проблему (Примечание. Некоторые мультиметры поставляются с индикатором, который сообщает вам, когда батарея разряжена. Если индикатор разряда батареи горит, замените батарею как можно скорее).

Шаг 2 — Проверка выводов щупа

Если мультиметр включается, но вы не получаете точных измерений, проблема может быть в выводах щупа.Для проверки установите электронный мультиметр на измерение сопротивления, а затем соедините концы проводов щупа вместе. Вы должны получить показание 0 Ом (или бесконечность при работе с аналоговым мультиметром). Если номинальное сопротивление превышает 1 Ом, или вы получаете очень неустойчивые показания, вы сможете решить проблему, установив новые провода измерительного щупа.

Шаг 3. Разберите электронный мультиметр

Если вам все еще не удалось решить проблему с мультиметром, вам нужно открыть его.Там должно быть несколько маленьких винтиков, которые позволят вам открыть корпус мультиметра. Итак, удалите их с помощью небольшой отвертки.

Шаг 4 — Проверьте предохранитель

Открыв мультиметр, найдите предохранитель и удалите его. Если предохранители изготовлены из прозрачного стекла, загляните внутрь стеклянного кожуха, чтобы убедиться, что очень тонкий провод внутри кожуха выглядит целым или на вид перегоревшим. Если кажется, что он взорван, замените его. Если в вашем мультиметре используется керамический предохранитель, вы не сможете проверить его, просто взглянув на него.Итак, возьмите еще один мультиметр и проверьте сопротивление предохранителя. Если сопротивления нет, замените предохранитель. Загляните в руководство пользователя мультиметра, чтобы найти нужный вам тип предохранителя.

Шаг 5 — Повторная пайка сломанных проводов

Открыв корпус, поищите провода или соединения, которые выглядят корродированными или сломанными. Если вы обнаружите поврежденные соединения, удалите их с помощью паяльника и фитиля, а затем создайте новые точки пайки своим утюгом.

Шаг 6 — Проверка на ослабленные детали или винты

Проверьте, нет ли других незакрепленных частей винтов, которые могут дребезжать внутри корпуса мультиметра, и при необходимости устраните проблемы.

Шаг 6 — Соберите мультиметр

Снова соберите мультиметр. Затем настройте мультиметр на измерение сопротивления и прикоснитесь к соединению выводов щупа. Еще раз, измерение должно быть меньше 1 Ом. Если мультиметр по-прежнему не работает, подумайте о покупке нового.

Как пользоваться мультиметром

Добавлено в избранное Любимый 56

Замена предохранителя

Одна из наиболее распространенных ошибок нового мультиметра — это измерение тока на макетной плате путем измерения от VCC к GND (плохо!).Это немедленно приведет к короткому замыканию питания на землю через мультиметр, что приведет к потере питания макетной платы. Когда ток проходит через мультиметр, внутренний предохранитель нагревается, а затем перегорает, когда через него протекает ток 200 мА. Это произойдет за доли секунды и без каких-либо реальных звуковых или физических признаков того, что что-то не так.

Вау, это было здорово. Что теперь? Во-первых, помните, что измерение тока выполняется последовательно (прервите линию VCC на макетную плату или микроконтроллер, чтобы измерить ток).Если вы попытаетесь измерить ток с помощью перегоревшего предохранителя, вы, вероятно, заметите, что измеритель показывает «0,00» и что система не включается, как должна, когда вы присоединяете мультиметр. Это связано с тем, что внутренний предохранитель сломан и действует как обрыв провода или разрыв. Не волнуйтесь, это происходит постоянно, и его устранение стоит около 1 доллара.

Чтобы заменить предохранитель, возьмите удобную мини-отвертку и начните выкручивать винты. Цифровой мультиметр SparkFun довольно легко разобрать. Начните со снятия пластины аккумулятора и аккумулятора.

Затем удалите два винта, которые прячутся за пластиной аккумулятора.

Слегка приподнимите переднюю часть мультиметра.

Теперь обратите внимание на крючки на нижнем крае лица. Вам нужно будет сдвинуть лицо в сторону с небольшим усилием, чтобы освободить эти крючки.

После того, как лицевая часть отцеплена, она должна легко выйти. Теперь вы можете заглянуть внутрь мультиметра!

Осторожно поднимите предохранитель, и он выскочит.

Убедитесь, что заменил правильный предохранитель на правильный тип .Другими словами, замените предохранитель на 200 мА на предохранитель на 200 мА.

Внимание! ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть предохранитель на 10 А туда, где должен быть предохранитель на 200 мА. Размещение предохранителей может не совпадать с размещением портов зонда. Прочтите металлический колпачок на обоих концах предохранителя, чтобы дважды проверить, какой именно.

Компоненты и дорожки на печатной плате внутри мультиметра рассчитаны на разные величины тока. Вы повредите и, возможно, испортите свой мультиметр, если случайно пропустите 5А через порт 200 мА.

Бывают случаи, когда вам нужно измерить сильноточные устройства, такие как двигатель или нагревательный элемент. Вы видите два места для размещения красного щупа на передней панели мультиметра? 10A слева и мАВΩ справа? Если вы попытаетесь измерить более 200 мА на порте мАВΩ , вы рискуете перегореть предохранитель. Но если вы используете порт 10A для измерения тока, вы значительно снизите риск перегорания предохранителя. Компромисс — чувствительность. Как мы уже говорили выше, используя порт 10A и настройку регулятора, вы сможете читать только до 0.01А или 10 мА. Большинство моих систем используют более 10 мА, поэтому настройка и порт 10 А работают достаточно хорошо. Если вы пытаетесь измерить очень низкую мощность (микро- или наноампер), порт 200 мА с 2 мА, 200 мкА или 20 мкА может быть тем, что вам нужно.

Помните: Если ваша система может использовать более 100 мА, вам следует начать с красного датчика, подключенного к порту 10A , и установки ручки 10A .

С цифровыми мультиметрами стоимостью менее 50 долларов измерения, которые вы, скорее всего, будете выполнять, являются просто показаниями для устранения неполадок, а не результатами научных экспериментов.Если вам действительно нужно увидеть, как ИС использует ток или напряжение с течением времени, используйте стенд Agilent или другой высококачественный стенд. Эти устройства имеют более высокую точность и предлагают широкий спектр необычных функций (некоторые из них включают Тетрис!). Банни Хуанг, разработчик оборудования Chumby, использует высокоточные показания тока для устранения неисправностей плат во время заключительных процедур тестирования Chumby. Посмотрев на потребление тока разными платами, которые вышли из строя (например, данная неисправная плата потребляет 210 мА больше обычного), он мог определить, что не так с платой (когда ОЗУ выходит из строя, она обычно использует 210 мА больше обычного).Выявление возможных неисправностей значительно упрощает переделку и ремонт плат.



← Предыдущая страница
Continuity

электрических испытаний | Как отремонтировать что-нибудь

Вы можете выполнить несколько простых электрических тестов на всех видах электрических устройств в вашем доме. Электрические испытания помогут вам выполнить ремонт электрического шнура, ремонт фена, ремонт двигателя, ремонт пылесоса, а также множество других ремонтов.Все, что вам понадобится, — это один или несколько из трех недорогих тестеров: тестер целостности, мультиметр и / или тестер цепей.

Эти модели входят в число тестеров непрерывности (слева), мультиметров (в центре) и тестеров цепей (справа), доступных в магазинах оборудования и электрических деталей.

Тестер непрерывности

Электричеству необходим непрерывный путь или цепь, чтобы течь. Это как двухполосная дорога из точки А в точку Б и обратно. Если одна или обе полосы заблокированы, движение — в данном случае электричество — прекращается.Тестер непрерывности полезен для проверки шнуров и проводов, чтобы убедиться, что они могут проводить электричество.

Чтобы проверить целостность, выполните следующие действия:

  1. Отсоедините шнур от источника питания (электрической розетки). Убедитесь, что все переключатели на устройстве включены.
  2. Прикрепите зажим «крокодил» к одному из штырей шнура.
  3. Прикоснитесь концом тестера к другому контакту. Если есть обрыв, тестер загорится. Если нет, то не будет.

Тестер непрерывности может сказать вам, может ли электричество течь через шнур.

Вот как это работает: тестер непрерывности посылает электричество от внутренней батареи через один контактный шнур и вниз по проводам. Если свет получает электрический ток от другого штыря, он загорается, что означает, что путь хороший. Иначе что-то ему мешает. Вы можете отсоединить шнур от устройства и проверить каждый из двух проводов отдельно, чтобы увидеть, какой из них не работает. Если оба работают, короткое замыкание в самом приборе. Вы можете купить тестер непрерывности менее чем за 5 долларов.00.

Мультиметр

Мультиметр (также называемый вольт-омметром или ВОМ) — еще один способ проверки целостности цепи. Он также может измерять количество переменного тока (переменного тока или бытового тока) или постоянного тока (постоянного или аккумуляторного тока) в подключенной или находящейся под напряжением цепи. Он также может проверять напряжение.

Аналоговые мультиметры, измеряющие проводимость / сопротивление, сначала необходимо настроить на нулевое значение. Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к новому мультиметру.

Например, мультиметр может проверить, что в цепи переменного тока есть около 120 вольт или что 9-вольтовая батарея полностью заряжена. Кроме того, мультиметром можно проверить сопротивление. Тестер целостности проверяет сопротивление, но отвечает да или нет. Мультиметр проверяет сопротивление и сообщает, сколько Ом (измерение сопротивления) несет цепь.

Наконечник Fix-It

Для поиска и устранения неисправностей некоторых устройств может даже не потребоваться использование мультиметра. Многие основные приборы имеют коды неисправностей, которые вы можете прочитать и расшифровать с помощью руководства пользователя. Вы нажимаете одну или две кнопки, читаете полученный код и ищите в нем инструкции по ремонту.И, если у вас нет под рукой оригинального руководства пользователя, мы покажем вам, где его найти позже, в разделе «Планирование вашего проекта». Мультиметры относительно недороги. Показанный аналоговый прибор стоил 10 долларов, а цифровой мультиметр — 20 долларов, хотя вы можете заплатить 50 долларов или больше за более точные модели. Показанных здесь тестов достаточно для большинства электрических испытаний, предусмотренных в руководствах Fix-It Guides.

Вы можете использовать мультиметр для проверки двигателей, переключателей, контроллеров и многих других электрических устройств. Конкретные инструкции прилагаются к приобретенному вами мультиметру.

Подключите щупы мультиметра к устройству.

Вот как использовать мультиметр для проверки электроприбора:

  1. Отсоедините шнур от источника питания, за исключением проверки цепи под напряжением.
  2. Подключите щупы к мультиметру.
  3. Выберите функцию (ACV, DVC, сопротивление) и диапазон (ожидаемое максимальное значение).
  4. Подключите датчики к шнуру или компоненту прибора.
  5. Интерпретируйте чтение. Руководства Fix-It и руководство пользователя устройства расскажут, чего ожидать и что с этим делать.

Показания при включенном устройстве покажут некоторое, но не бесконечное сопротивление. Если он показывает бесконечность, выключатель или другой внутренний компонент неисправен (нагревательный элемент и т. Д.) И для устранения проблемы требуется разборка.

Быстрый тест

Вот быстрый тест, который вы можете выполнить на любом электрическом устройстве, не разбирая его. Используйте мультиметр или тестер целостности цепи, чтобы проверить непрерывность устройства — способность передавать электричество от одного штыря вилки к другому — когда переключатель включен.Если это пройдет, значит, прибор в порядке. Если нет, вам нужно будет разобрать его дальше, чтобы найти проблему.

DT830D Цифровой мультиметр Ремонт и предохранитель

К сожалению, в этом измерителе есть шунты без предохранителей, поэтому, если вы его перегрузите, есть вероятность, что на печатной плате есть следы. или некоторые резисторы SMD сгорят. Если вы повредили счетчик таким образом, тогда вам нужно будет искать пригоревшие следы и компоненты. Если вам удастся их найти, то считайте, что вам повезло — вам придется их заменить.

Если вы ремонтируете счетчик с сгоревшими резисторами и вам нужно выяснить их значения, тогда вам поможет статья DT830D Circuit Component Values ​​, поскольку в ней есть фотографии, показывающие номиналы резисторов. Если на заводе есть электрическая схема, они могут предоставить ее, пожалуйста, пришлите ее мне по электронной почте.




Конструкция ICL7106 COB (Chip on Board) — одна из самых экономичных. Как видите, эта аккуратная конструкция была бы частью автоматизированного процесса.Я не буду слишком удивлен, если в будущем найду счетчики высокого класса, использующие такую ​​же конструкцию, потому что ее изготовление очень дешево.

Вот где подходит аккумулятор.

Проверка целостности цепи зуммера Задержка ремонта

У этого измерителя очень неприятная задержка срабатывания зуммера, когда вы проверяете целостность цепи. Прежде чем раздастся зуммер, проходит около 3 секунд, а когда вы убираете зонды, звук продолжается еще 3 секунды. Это, конечно, непригодно, потому что задержка может вызвать большую путаницу.

Мне это показалось задержкой дребезга переключателя, которую часто используют программисты, но она очень велика. Однако я утверждал, что, поскольку процедура задержки зависит от тактовой частоты микроконтроллера, именно тактовая частота должна быть медленной, потому что зачем кому-то вмешиваться в параметры отказов, тем более, что она так хорошо работает на DT830B.

Один внешний конденсатор определяет тактовую частоту микроконтроллера, поэтому я решил изменить его, чтобы посмотреть. Я заменил оригинальный 100 нФ керамическим диском 180 пФ, и он заработал! Однако изменение тактовой частоты изменяет частоту дискретизации АЦП и это изменение портят показатели точности! Поэтому решил установить обратно оригинальный конденсатор.Если вы программист, работающий на заводе, вам может потребоваться уменьшить параметр задержки в вашем коде отказов!


Пьезоэлектрический зуммер красивый и громкий, однако большая часть звук остается внутри пластикового корпуса, потому что решетки динамика для выхода звука нет.

Продолжение этой статьи …

Цифровой мультиметр DT830D
Печатная плата DT830D
DT830D Ремонт цифрового мультиметра и предохранитель
DT830D Инструкции по использованию
DT830D Коробка и упаковка
DT830D Design Review
DT830D Manual
DT830D Замена батареи

Перегоревший резистор SMD в цифровом мультиметре

Главная> Гостевой пост> Перегоревший резистор SMD в цифровом мультиметре Джестин Йонг, 7 марта 2018 г.

Во время работы с оборудованием по ошибке я измерил 320 В постоянного тока на конденсаторе основного фильтра, когда мой переключатель диапазонов мультиметра находился в режиме тестирования диодов.

Экран измерителя мигал, и я узнал, что сделал что-то не так. Проверяя положение ручки выбора, я понимаю, что я сделал, я измерил напряжение постоянного тока в диапазоне Ом и испортил измеритель, чтобы убедиться, что у меня короткие два щупа измерителя для непрерывности, на экране нет движения цифр, поэтому для подтверждения других Раздел Я тестировал напряжения переменного и постоянного тока, оба работают хорошо. Итак, пришел к выводу, что проблема только в диапазоне сопротивления. (Я совершал эту ошибку раньше также с моим аналоговым измерителем, проверенным на 320 В постоянного тока, когда ручка выбора находилась в диапазоне Ом и была повреждена, с тех пор я оставил аналоговый измеритель рядом и принес этот цифровой измеритель.)

Теперь нет другого выбора, кроме приобретения нового измерителя, поэтому я оставил оборудование как есть и позвонил продавцу запчастей, но он не брал трубку. Я был беспомощен, потому что сегодня четверг, а магазины в этом районе закрыты еженедельно.

Итак, я решил открыть и хотя бы посмотреть сбоку, смогу ли я что-нибудь сделать. Итак, я открыл счетчик для визуального осмотра. Селекторные полоски в порядке, никаких следов прожигания, все детали в порядке.

Для подтверждения проверки я взял свою лупу и начал перепроверять устройство. Я обнаружил, что один резистор с маркировкой R16 выглядит сомнительно под стеклом лупы.

Маркировка на резисторе не читается, поэтому я погуглил и обнаружил, что этот резистор имеет сопротивление 1,3 кОм. У меня нет этого номинала резистора с собой в коробке с деталями. Я решил попробовать с некоторым близким значением. Я установил резистор на 1 кОм. .

Удалил этот резистор SMD и припаял на его место этот резистор с углеродной пленкой

Пришло время проверить мультиметр ……………….

Проверка диапазона диодов путем замыкания двух щупов. Я получил обрыв цепи и звуковой сигнал ……………………….также проводятся испытания на сопротивление.

Протестировано, резистор 27 Ом показывает идеально. А теперь пора вернуться к работе !!!!!!

Эта статья была подготовлена ​​для вас Йогешем Панчалом, который работает инженером по компьютерному оборудованию в Мумбаи, Индия.

Пожалуйста, поддержите, нажав на кнопки социальных сетей ниже. Ваш отзыв о публикации приветствуется. Пожалуйста, оставьте это в комментариях.

P.S- Знаете ли вы кого-нибудь из ваших друзей, кому бы пригодился этот контент, который вы сейчас читаете? Если да, отправьте этот веб-сайт своим друзьям, или вы можете пригласить своих друзей подписаться на мою информационную рассылку бесплатно по этой ссылке Ссылка .

Примечание: вы можете проверить его предыдущие статьи по ремонту по ссылке ниже:

https://jestineyong.com/lenovo-laptop-with-display-problem-repaired/

Нравится (127) Не нравится (0)

Лучший мультиметр для ремонта электроники Руководство покупателя

Мультиметр, также известный как вольт-омметр, представляет собой устройство, используемое электриками (но не исключительно) для измерения напряжения, сопротивления и тока.

Теперь основная цель этого портативного устройства — выявлять и устранять проблемы с электричеством на всевозможном оборудовании, в том числе на смартфонах.На самом деле мы можем сказать, что мультиметр является обязательным в сервисе по ремонту телефонов, но всегда полезно иметь его при себе, когда вы работаете над проектами DIY.

Но вернемся к бизнесу по ремонту телефонов — чем может помочь мультиметр?

Лучший мультиметр для специалиста по электронике

Во-первых, вы должны знать, что на рынке есть два типа мультиметров: цифровой и аналоговый, и оба будут делать одно и то же. Разница в том, что цифровое устройство будет отображать показания в цифровом формате, что упрощает использование неспециалистами.

При ремонте телефона мультиметр можно использовать в следующих ситуациях:

  • Для проверки выходного напряжения аккумулятора и зарядного устройства
  • Проверить сопротивление различных частей
  • Проверить, не сломана ли дорожка (с помощью настройки диода)
  • Проверьте динамик или звонок
  • Проверьте микрофон

Что следует учитывать перед покупкой мультиметра

Лучший способ выбрать мультиметр — это знать его назначение, то есть для чего вы хотите его использовать . Если у вас есть необходимые функции, ваша работа с таким устройством будет безопасной и легкой.

Итак, вот некоторые характеристики, которые следует учитывать, когда вы ищете лучший мультиметр для электронщика:

Тип

Как я упоминал ранее, есть два типа: аналоговый и цифровой . Цифровые немного дороже, но их проще использовать, чем аналоговые, особенно если вы не электрик.

С другой стороны, аналоговое устройство даст более точные показания, когда дело доходит до изменения тенденций.

Марка

Прежде чем выбрать самый дешевый инструмент, который вы можете найти, взгляните на некоторые бренды, которые их производят. Прочтите несколько обзоров и найдите бренд, который вам больше подходит. Например, высокопроизводительные устройства также более долговечны и лучше защищены, но, учитывая, что вы будете использовать их в магазине (а не на стройке), ваши устройства должны быть защищены от случайных повреждений людьми.

Однако при выборе бренда могут быть важны другие функции, например дизайн, точность или безопасность. Так что не торопитесь.

Точность

Высокая точность может быть не так важна, если вы работаете над своим проектом, но когда вы работаете с телефонами, вам может потребоваться точно знать, что происходит.

Разница обычно устанавливается по марке и цене. Вот почему я советую вам покупать у известных брендов, которые не склонны использовать дешевые материалы, которые могут повлиять на точность.

Функции безопасности

Если вы используете мультиметр в профессиональных условиях, лучше убедиться, что он не взорвется вам в лицо. Вот почему вам следует рассмотреть тот, который имеет некоторые функции безопасности, такие как изоляционные щели для предотвращения дуги, внутренние защитные экраны или банановые заглушки на датчиках.

Лучший бюджетный мультиметр

Теперь, когда вы знаете, как мультиметр может помочь вам и как выбрать тот, который вам нужен, пришло время взглянуть на некоторые из лучших продуктов, которые можно приобрести с ограниченным бюджетом.

Fluke 87-V


Это промышленный мультиметр, который обеспечивает точные измерения на ASD и обладает расширенными возможностями поиска и устранения неисправностей. Fluke 87-V разработан для обработки сложных сигналов и не заставляет вас гадать, даже когда вы находитесь на большой высоте.

В нем даже есть встроенный термометр, который точно считывает температуру, поэтому вам не придется использовать отдельное устройство. Кроме того, большой дисплей имеет двухуровневую подсветку, которую можно регулировать в зависимости от условий освещения.Кроме того, есть дополнительная магнитная подвеска, чтобы вы могли разместить устройство где-нибудь на виду, когда вам не нужно его держать.

Плюсы:

  • Простой в использовании дизайн
  • Точность (точность 0,05% постоянного тока)
  • Промышленные особенности

Минусы:

  • Немного дороговато
  • Плохое обслуживание клиентов

Inn 3320


Некоторые считают его лучшим мультиметром для ремонта электроники, который можно купить с ограниченным бюджетом, и могут быть правы.Innova 3320 обладает точными показаниями, хорошим качеством сборки и большим дисплеем, поэтому вы можете читать их на расстоянии.

Он довольно компактен, но он может вписаться в ваши планы, если в вашем магазине не слишком много места.

Плюсы:

  • Защитная резина на углах
  • Большой дисплей
  • Функция экономии заряда батареи
  • Весы с автоматическим выбором диапазона

Минусы:

  • Не для высокопрофессиональных работ
  • Тестер непрерывности имеет короткую задержку

Extech EX330


Немного дороже, чем Innova, но, тем не менее, подходит для любого бюджета, Extech EX330 — лучший мультиметр для ремонта электроники, когда вам нужны такие характеристики, как надежность, портативность, и простота использования.

Это крошечное устройство способно определять температуру, имеет автоматический выбор диапазона, тестер непрерывности и наклонную подставку, поэтому его легко увидеть. Вы можете использовать его для проверки частоты, рабочего цикла, диода и т. Д.

Плюсы:

  • Впечатляющий набор функций
  • Простой в использовании
  • Компактный и легкий
  • Измерения температуры

Минусы:

  • Миллиамперные измерения неверны
  • Автоматический выбор диапазона медленный из-за сопротивления

Fluke 88V


Fluke 88V — лучший мультиметр для электронщиков.Хотя это дорого, он обладает впечатляющими функциями, такими как проверка диодов на транспортных средствах.

Устройство выдерживает скачки напряжения до 8000 вольт и имеет максимальное сопротивление 50 МОм! Он также имеет точность + / 1 1,00 процента и измеряет проводимость 60,00 нСм.

Плюсы:

  • Чрезвычайно точный
  • Профессиональные функции
  • Пожизненная гарантия

Минусы:

Mastech MS8268


Многие считают последний в нашем бюджетном списке лучшим мультиметром. потому что он поставляется с наклонной подставкой, прочным корпусом для дополнительной защиты и захвата, ЖК-дисплеем с подсветкой, автоматическим выбором диапазона, проверкой диодов, синей светодиодной подсветкой и функцией автоматического отключения питания.

Mastech MS8268 также является лучшим мультиметром для ремонта электроники, поскольку он не занимает много места и обладает всеми необходимыми возможностями, необходимыми для телефонной мастерской.

Плюсы:

  • Отлично использовать на телефонах
  • Автоотключение
  • Годовая гарантия
  • Компактный дизайн

Минусы:

  • Медленно
  • Удержание ручное
  • Это не предназначен для высокопрофессиональной работы

Заключение

Мультиметр необходим независимо от вашего образования электрика и ваших предпочтений, но если вы ищете лучший мультиметр для ремонта электроники, вы должны убедиться, что вы понять, как работают эти устройства.

Таким образом вы не будете переплачивать за устройство с функциями, которыми никогда не будете пользоваться, но также избежите дешевых товаров, которые могут взорваться вам прямо в лицо.

Как пользоваться мультиметром: отремонтировать цепь

В этом месяце мы покажем вам, как пользоваться мультиметром.

Этот проект и все действия по взлому Geek Pack должны выполняться с подходящим взрослым, выполняющим собственную оценку рисков и постоянно наблюдающим за своими детьми.

Мы живем в мире, где повсюду электроника.Они связывают нас и творят чудеса, которые невозможно было вообразить поколение назад.

А иногда ломаются.

Их выбрасывают и, возможно, заменяют.

Вы когда-нибудь хотели понять, почему перестала работать любимая игрушка ребенка? Или, может быть, вы пытались подключить простую схему, но не смогли заставить загореться проклятая лампочка?

Может быть, вы думали, что должен быть способ выяснить, почему эта путаница проводов не ведет себя должным образом?

Вот когда мы выламываем мультиметр (также называемый вольтметром)!

Поначалу они могут показаться сложными, но с небольшими инструкциями они действительно просты в использовании.

Мы продемонстрируем это на примере мультиметра Fluke 322, который аналогичен и работает так же, как и большинство других сопоставимых мультиметров.

Мы покажем вам части мультиметра и способы использования его различных функций.

Затем мы покажем вам, как использовать мультиметр для диагностики проблемы с загадочной схемой.

Мы продемонстрируем, как использовать мультиметр для проверки напряжения, как использовать мультиметр для проверки сопротивления и как использовать мультиметр для проверки целостности цепи.

Прежде чем начать, если вы еще не знакомы с основными концепциями электроники, вы можете проверить этот пост об электрическом токе, сопротивлении и напряжении.

Вот все, что вам нужно, чтобы научиться работать с мультиметром и управлять этими проблемными цепями!

Вы можете посмотреть наш видеоурок здесь и подписаться на наш канал YouTube, чтобы быть в курсе новых проектов.

Все также объясняется ниже (но вы должны посмотреть, если хотите увидеть, что делает таинственная цепь в конце!).

Элементы управления мультиметром

Циферблат на мультиметре позволяет выбрать то, что вы хотите измерить. Просто поверните циферблат, пока маленькая точка на циферблате не совпадет с функцией, которую вы хотите использовать.

V вверху с прямыми и пунктирными линиями указывает напряжение постоянного тока (DC).

V с волнистой линией обозначает переменный ток.

Постоянный ток — это ток, который течет только в одном направлении, например, от батареи.Наши дома, с другой стороны, подключены к переменному току, который меняет направление много раз каждую секунду.

Продолжая движение вниз по шкале, мы видим настройку для измерения сопротивления, показанную символом омеги в форме подковы (Ω).

Далее, A с волнистой линией — это настройка для измерения переменного тока, которое выполняется с помощью большого красного зажима в верхней части мультиметра. Поскольку наши проекты питаются от батареи постоянного тока, мы не будем демонстрировать это в этом посте.

Последняя позиция на шкале выключает мультиметр.

Кнопка удержания останавливает показание дисплея.

Гнезда внизу предназначены для подключения щупов, которых мы касаемся к разным частям цепи. Они могут подключаться прямо — от красного к красному и от черного к черному.

Как использовать мультиметр для диагностики проблемы со схемой

Принадлежности

Измеритель Fluke 323

Электроника для тестирования, например батарей, резисторов, медных проводов и электронных схем.

ступеней

Шаг 1: Как использовать мультиметр для проверки напряжения

Шаг 2: Как использовать мультиметр для проверки сопротивления

Шаг 3: Как использовать мультиметр для проверки целостности

Шаг 1.

Как использовать мультиметр для проверки напряжения

Чтобы продемонстрировать, как использовать мультиметр для проверки напряжения, мы можем измерить напряжение батареи.

(И в следующий раз, когда вы не уверены, разрядился ли аккумулятор, вы знаете, как это проверить!)

Большая разница между мультиметром более высокого класса, таким как эта модель Fluke, и менее дорогими мультиметрами заключается в том, что вам не нужно указывать диапазон напряжения, которое вы хотите измерить.Эти более привлекательные модели имеют автоматический выбор диапазона.

Итак, просто установите циферблат на напряжение постоянного тока (V с прямой линией). Затем прикоснитесь красным щупом к положительной клемме аккумуляторной батареи, а черным щупом — к отрицательной клемме.

Мы измерили напряжение аккумуляторной батареи с двумя батареями двойной А, подключенными последовательно. Поскольку каждая двойная батарея A имеет напряжение 1,5 вольта, суммарное напряжение должно составлять 3 вольта.

Как видите, счетчик показывает 3 вольта, как мы и ожидали.

С этим мультиметром не проблема, если мы перевернем щупы и подключим красный к отрицательному, а черный к положительному. Если подключить щупы наоборот, мы измеряем отрицательные 3 вольта.

Шаг 2: Как использовать мультиметр для проверки сопротивления

Чтобы использовать мультиметр для проверки сопротивления, мы начинаем с поворота шкалы в положение сопротивления (символ омеги в форме подковы, Ω).

Для недорогой модели вам также необходимо указать диапазон, но мы этого не делаем с этим измерителем Fluke.

Мы продемонстрируем, как это сделать, используя резистор 100 Ом Snap Circuits с четкой маркировкой.

Если мы прикоснемся щупом к каждому концу резистора, мы действительно увидим, что наши показания соответствуют ожидаемому сопротивлению.

Шаг 3. Как использовать мультиметр для проверки целостности цепи

Мы можем измерять сопротивление не только резисторов.

Фактически, именно так мы можем проверить целостность цепи.

Там, где мы ожидаем, что где-то в цепи произошел разрыв, мы можем измерить сопротивление в разных местах в цепи, чтобы определить, где плохое соединение.

Если сопротивление достаточно низкое, чтобы пропустить электрический ток, мультиметр подаст звуковой сигнал.

При обрыве цепи между щупами мультиметр не подает звуковой сигнал.

В этой цепи мультиметр пищал, когда мы касались щупов в этих точках:

И он также пищал, когда мы касались щупов в этих точках:

Но зонд не пищал, когда мы касались его в этих точках:

И когда Эрик осмотрел проблемное место, он обнаружил, что мальчики вставили кусок ленты между разъемами цепи, чтобы разорвать цепь!

Вынув ленту и соединив части, Эрик смог отремонтировать схему.

Конечно, проверка целостности может быть полезна для множества различных схем (не только для проектов, построенных с использованием элементов Snap Circuits). Именно так мы нашли плохой паяный стык в сломанном пульте дистанционного управления. После того, как мы перепаяли стык, игрушка была как новенькая.

Если вы нашли этот пост полезным или у вас есть вопросы, дайте нам знать! Есть ли другие проекты, которые вы бы хотели, чтобы мы реализовали? Пожалуйста, оставьте нам комментарий!

Ознакомьтесь со всеми нашими крутыми инженерными проектами.

Или ограничьтесь нашими простейшими проектами основных электрических схем или нашими чуть более продвинутыми проектами в области электротехники.

У нас также есть полезная страница, посвященная базовой электронике, которая обучает таким навыкам, как использование макетной платы и пайка.

Не забудьте подписаться на нашу бесплатную ежемесячную рассылку, чтобы получать обновления Geek Pack Hack вместе с еще более дурацким простым схемным проектом. Повеселись!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *