Мультиметры М832: устройство и ремонт
Невозможно представить рабочий стол ремонтника без удобного недорогого цифрового мультиметра. В этой статье рассмотрено устройство цифровых мультиметров 830-й серии, 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 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. 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).
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 дефекта | Возможная причина | Устранение 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 IC2 | 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.
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.
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.
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.
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 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.
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.
Теги:
- Мультиметр
- DT-832
М832 мультиметр ремонт
Учимся пользоваться мультиметром в домашних условиях. Как правильно. Как использовать мультиметр — инструкция для чайников. Цифровой мультиметр — это один из самых важных и нужных приборов, используемых в процессе ремонта разнообразного оборудования. С помощью.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Мультиметр Mastech М832
- Эксплуатация мультиметра DT- 832: инструкция по применению
- Мультиметр М832 — инструкция и использование
- Мультиметры М832: устройство и ремонт. Схема мультиметр
- Как использовать мультиметр – инструкция для чайников
- Мультиметры М832: устройство и ремонт
- Ремонт мультиметров ut33c своими руками схемы
- 2. Практика. Как пользоваться мультиметром
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт сгоревшего мультиметра DT-832 (Ремонт)
Мультиметр Mastech М832
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:. 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. 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 Гц и единицы вольт.
При его отсутствии можно воспользоваться мультиметром типа M 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. 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 и до 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:. 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, и 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. 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. 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. 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 случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники. Главная Инструменты Эксплуатация мультиметра Как починить мультиметр своими руками Как починить мультиметр своими руками. Предыдущая новость. Оценка статьи:. Как измерить индуктивность мультиметром Быстрая проверка напряжения в розетке мультиметром Правила эксплуатации мультиметра Все нюансы измерения напряжения мультиметром.
Эксплуатация мультиметра DT- 832: инструкция по применению
Алфавитный каталог. Групповые константы Куча неточностей в приведенной схеме. У меня М Схема почти аналогична М В схеме на глаз. Случается, 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.
Автор пина:Dimitrij. Находите и прикалывайте свои пины в Pinterest!.
Мультиметр М832 — инструкция и использование
На данный момент выпускается три основные модели цифровых мультиметров, это dt, dt, dt и m Цена — около 3уе. Более совершенной и многофункциональной моделью цифрового мультиметра, стала dt Наряду с обычными возможностями, здесь добавили встроенный генератор синусоидального сигнала 1 кГц. Аналогичной особенностью является и невысокая надёжность подвижных контактов. На настоящее время одной из самых продвинутых моделей является цифровой мультиметр m Особенности: автоматический выбор диапазонов и бесконтактный поиск статического электричества.
Мультиметры М832: устройство и ремонт. Схема мультиметр
Самое подробное описание: ремонт мультиметров ut33c своими руками схемы 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. Дело было так: после замены пробитого полевого транзистора при ремонте блока питания ЖК ТВ, телевизор не заработал.
Многие электрики и радиолюбители используют недорогие цифровые мультиметры МВ, М и им подобные.
Как использовать мультиметр – инструкция для чайников
Невозможно представить рабочий стол ремонтника без удобного недорогого цифрового мультиметра. В этой статье рассмотрено устройство цифровых мультиметров й серии, 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. В результате было разработано несколько удачных недорогих моделей цифровых мультиметров й серии, таких как МВ, М, М, М Вместо буквы М может стоять DT.
Мультиметры М832: устройство и ремонт
Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Схема мультиметра DT НО эта схема не подходит. Я открыл мультиметр и проанализировал всю монтажную схему и не пойму какую микруху засунули китайцы. Вот такие дела. Сообщение от Bh4.
Подробная инструкция по применению мультиметра DT на русском мультиметра DT- , впрочем, как и его аналога м, можно измерить.
Ремонт мультиметров ut33c своими руками схемы
Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Мультиметр DT Просто возьми скопируй от туда текст и вставь сюда!
2. Практика. Как пользоваться мультиметром
В утиль или есть надежда? Предыдущая тема :: Следующая тема. Добавлено: 06 Июня Добавлено: 07 Июня Информация по размещению рекламы. Поломался мультиметр DT
Самостоятельно организовать и произвести ремонт мультиметра вполне по силам каждому пользователю, хорошо знакомому с азами электроники и электротехники.
Если нет, то предлагаю ознакомиться с первыми главами моего учебника по электронике. Мультиметр — это универсальный комбинированный измерительный прибор, который сочетает в себе функции нескольких измерительных приборов, то есть может измерять целый диапазон электрических величин. Самый малый набор функций мультиметра — это измерение величины напряжения, тока и сопротивления. Однако современные производители на этом не останавливаются, а добавляют в набор функций, такие, как измерение емкости конденсаторов, частоты тока, прозвонка диодов измерение падения напряжения на p-n переходе , звуковой пробник, измерение температуры, измерение некоторых параметров транзисторов, встроенный низкочастотный генератор и многое другое. При таком наборе функций современного мультиметра действительно встает вопрос как же все-таки им пользоваться? Кроме того мультиметры бывают цифровые и аналоговые.
Войти Регистрация. Логин: Пароль Забыли? Популярные ICO. Обзор ICO Agrotechfarm: цели, преимущества, токены.
Цифровые и аналоговые мультиметры
Электроника Карта сайта Дом
Мультиметр является наиболее важным электронным испытательным прибором. Даже если у вас есть только мимолетный интерес к электронике, вы должны подумать о покупке дешевой, потому что у нее много применений дома, на работе и при работе с бытовой техникой или автомобилями. Но если вы серьезно относитесь к электронике, подумайте о покупке качественного мультиметра с высоким импедансом и высокой точностью. В идеале у вас должен быть как цифровой, так и аналоговый мультиметр.
Аналоговые мультиметры дешевле и несколько менее точны, чем цифровые. Они лучше всего подходят для наблюдения за трендом медленно меняющегося напряжения, сопротивления или тока.
Цифровые мультиметры , как правило, более точны, и легче считываются, , чем их аналоговые аналоги. Они лучше всего подходят для определения точного значения напряжения, тока или сопротивления. Цифровой мультиметр может быть немного более надежным, если вы случайно поместите его на неправильную шкалу. Они также могут иметь больше функций, таких как измеритель емкости, датчик температуры или измеритель частоты.
Точность не имеет решающего значения для любительской электроники или ремонта бытовой техники, но важна надежность. Необходима пара качественных, прочных и хорошо изолированных тестовых проводов . Дешевые мультиметры могут поставляться со слишком тонкими или ненадежными выводами; замените их качественными, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вы хотите быть рядом достаточно долго, чтобы получать удовольствие от экспериментов с электроникой, всегда относитесь к электричеству с уважением, которого оно заслуживает!
В следующей таблице перечислены диапазоны постоянного и переменного напряжения, тока, сопротивления и частоты, которые можно измерить с помощью самых популярных цифровых мультиметров на рынке:
Модель | Отсчеты | В постоянного тока | В переменного тока | В постоянного тока A | В переменного тока A | Сопротивление. | Емкость | Частот. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M830B DT830B | 2000 | 0. 1mV — 1000V | 0.1V — 750V | 0.1µA — 10A | — | 0.1Ω — 2MΩ | — | — | |||||||
M832 | 2000 | 0,1 мВ — 1000 В | 0.1V — 700V | 1µA — 10A | — | 0.1Ω — 2MΩ | — | — | |||||||
M838 | 2000 | 0.1mV — 1000V | 0.1V — 700V | 1µA — 10A | — | 0.1Ω — 2MΩ | — | — | |||||||
M890D | 2000 | 0.1mV — 1000V | 0.1mV — 700V | 1µA — 20A | 10µA — 20A | 0,1 Ом — 200 МОм | 1PF — 20 мкф | — | |||||||
M890F | 2000 | 0,1MV — 1000V | 0,1MV — 700V | 1 000 -ВОМ 9003 — 9008 — 9008 — 9003 — 9008 — 9003 — 9003 — 9003 — 9008 — 9008 — 9003 —900. 20 мкф | 20 кГц | ||||||||||
M890C+ | 2000 | 0,1MV — 1000 В | 0,1MV — 700V | 1 мкА — 20A | 10 мкм — | . 1 | . | ||||||||
M890G DT -830G | 2000 | 0,1 МВ — 1000 В | 0,1MV — 700V | 1 мкА — 20A | 10 мкв — 20A | 0,120,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,102 | ,102 | ,10,102 | ,10,102 | 0,10,10,10,1020,10,1020,10,10,102,102 | ,10,10050,10050,100. | ||||
M9502 | 2000 | 0.1mV — 1000V | 0.1mV — 700V | 0.1µA — 20A | 0.1µA — 20A | 0.1Ω — 200MΩ | 1pF — 20µF | — | |||||||
M93 | 2000 | 1mV — 400V | 0.1V — 400V | 0.1mA — 200mA | — | 1Ω — 2MΩ | — | — | |||||||
M93A | 2000 | 1mV — 400 В | 0,1 В — 400 В | — | — | 1 Ом | — | — | |||||||
3320 9003 | 100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100. 0050 10µA — 10A | 10µA — 100mA | 0.1Ω — 20MΩ | — | — | ||||||||||
M300 | 2000 | 1mV — 500V | 0.1V — 500V | 0.1mA — 200mA | — | 1 Ом — 2 МОм | — | — | |||||||
M320 | 4000 | 1MV — 400 В | ,10,10,10,830,10,10,10,10,10,830,1,00DA | ,830,830,830,830,830,830,830,1,10,1,1,0030,1,1,00DAM50 | ,1,00DAM50 | ,1,00DAM50 900DM30.0050 — | — | ||||||||
M3211D | 2000 | 0,1MV — 500V | 1MV — 500V | 0,1 мА — 200 МА | 0,145.503 | . | |||||||||
M3900 | 2000 | 0.1mV — 1000V | 0.1mV — 700V | 10µA — 20A | 10µA — 20A | 0. 1Ω — 20MΩ | — | — | |||||||
Fluke 87-5 | 20000 | 0,1 МВ — 1000 В | 0,1 МВ — 1000 В | 0,1 мкА — 10A | 0,1 мкА — 10A | 0,1,1D — | 9005. 9005 900 -900.1900. | ||||||||
Fluke 114 | 6000 | 0.1mV — 600V | 0.1mV — 600V | — | — | 0.1Ω — 40MΩ | — | — | |||||||
Fluke 115 | 6000 | 0.1mV — 600V | 0.1mV — 600V | 1mA — 10A | 1mA — 10A | 0.1Ω — 40MΩ | 1nF — 10mF | 50kHz | |||||||
Fluke 117 | 6000 | 0. 1mV — 600V | 0.1mV — 600V | 1mA — 10A | 1mA — 10A | 0.1Ω — 40MΩ | 1nF — 10mF | 50kHz | |||||||
Fluke 175 | 6000 | 0.1 мВ — 1000В | 0.1mV — 1000V | 10µA — 10A | 10µA — 10A | 0.1Ω — 50MΩ | 1nF — 10mF | 100kHz | |||||||
Fluke 177 | 6000 | 0.1mV — 1000V | 0.1mV — 1000V | 10µA — 10A | 10µA — 10A | 0.1Ω — 50MΩ | 1nF — 10mF | 100kHz | |||||||
Fluke 179 | 6000 | 0. 1mV — 1000V | 0.1mV — 1000В | 10µA — 10A | 10µA — 10A | 0.1Ω — 50MΩ | 1nF — 10mF | 100kHz | |||||||
Fluke 787 | 30000 | 0.1mV — 1000V | 0.1mV — 1000V | 1µA — 1A | 1mA — 1A | 0.1Ω — 40MΩ | — | 20kHz | |||||||
MY-61 | 2000 | 0.1mV — 1000V | 0.1mV — 700V | 1mA — 20A | 1 мА — 20 А | 0.1Ω — 200MΩ | 1pF — 20µF | — | |||||||
MY-62 | 2000 | 0.1mV — 1000V | 0.1mV — 700V | 1mA — 20A | 1mA — 20A | 0.1Ω — 200MΩ | 1pF — 20µF | — | |||||||
MY-63 | 2000 | 0.1mV — 1000V | 0. 1mV — 700V | 1mA — 20A | 1mA — 20A | 0.1Ω — 200 МОм | 1 пФ — 20 мкФ | 20kHz | |||||||
MY-64 | 2000 | 0.1mV — 1000V | 0.1mV — 700V | 1mA — 20A | 1mA — 20A | 0.1Ω — 200MΩ | 1pF — 20µF | 20kHz | |||||||
MY-65 | 20000 | 0.01mV — 1000V | 0.1mV — 700V | 0.1mA — 10A | 0.1mA — 10A | 0,01Ω — 200MΩ | 0.1pF — 20µF | 20 кГц | |||||||
MY -68 | 3260 | 0,1 МВ — 1000 В | 1MV — 700V | 0,1MA — 10A | 0,1MA — 10A | 0,1,1,1MA -32.6. |
Yadda za a duba da juriya na multimeter: for ji umarnin
Wannan labarin ya bayyana yadda za a gwada juriya da wani мультиметр. Бугу да кари, ши зай ия ауна халин янзу, да ирин арфин лантарки цаканин маки бию, да кума прозванивать хайхуварка. Дангане да ирин na’urar, ши дза ия амфани да су дуба диоды, транзисторы да кума васу rediyo.
Менее пе мультиметр?
А бая кан амфани да кира на саури (аналог) мита, амма янзу да ява сун сауя зува диджитал а мацайин мафи м.
Pointer kayan aiki har yanzu amfani da kwararru. Ya aiki mafi kyau a kewayon igiyoyin rediyo da электромагнитный filayen, shi ba ya bukatar wani m samar da lantarki, ba tare da wanda dijital multimeters iya aiki ba. Wannan yanayin, da daidaito da kalamai zuwa babban har rinjayi da lalacewa da batura. Su za iya lalace та электростатический sallama cewa ба barazana га аналоговый magwajin.
Мультиметр кира на саури айки а мацайин амперметр санье таке да сауя, шунты да кума ирин арфин лантарки ранцува, кьяле ши дон канджава халайе а цикин айюкан дабан-дабан на’урорин. Bambanci, да dijital na’urar нуна sakamakon да kwatanta да kirga bambanci tsakanin auna sigogi да nagartacce.
Мухиммаи на айки да на’урорин
Га коване мита, цикин халайе на вакананда сукэ да дабан-дабан дага васу, яна да такамайман ма’аунай, амма акваи м шарудда дук ири на’урорин.
Don tafiya zuwa wasu gina-in na’urar, kazalika da ake buƙata ma’auni kewayon sigogi da shi yana amfani da daya canji.
Ma’aunai suna sanya ta wurin taɓa karfe ведет да karkasuwa zuwa iyawa да проводники.
A auna siga darajar dole ne a cikin kafa zangon canji. Ma’aunai suna sanya farko a kan hakan makada, sa’an nan canzawa регулирует da ake buƙata daidaito.
Вольтметр an haɗa zuwa maki biyu tare da daban-daban iko.
Дон ауна халин yanzu tsanani Halicci рата вани lantarki kewaye да вани амперметр да алака да ши.
Сопротивление, также известное как ауна кан каши, чире хашин дага кевайе, та ханьяр вусева та да лантарки дага гинаннен батури наурар.
Bincike da baki waya an haɗa zuwa COM jack da iyakacin duniya «-«, tare da ja — to VΩmA jack da kyau iyakacin duniya.
Samuwa и cikin daban-daban модель мультиметров, daban-daban fasali na aiki. Don kowane na su a haɗe производитель ta umarnin: yadda za a auna da kuma canja halaye.
inji DMM
Dalili na aiki na da mafiya yawa daga cikin model ne guda. Akwai iya zama dan kadan daban-daban icons, ji iyaka da kuma arin ayyuka. Все управление да кума кула да абубува суна находится на панели кан габа: канзава халайе да кума макада, ЖК, хаши дон бинцике.
A mafi m na’urorin atomatik zaži ji kewayo.
Бинцикар ака цара дон сигинар ватса дага лантарки кевайе на’урар абубува. Domin su, a cikin na’urar ne uku m ramummuka. Дзи камата ко да яушэ кияйе каваи да макаран рике.
manufa na aiki
Electric mita a mafi low-karshen model yanã gudãna kan guntu 1CL7106.
Lokacin da auna ƙarfin lantarki siginar da aka kawota daga canji ga shigar 31 через вани резистор R17.
Don auna girma daga cikin DC kewaye da alaka da rata мультиметр. Резисторы Gane dangane da qaddara range, sa’an nan da ƙarfin lantarki drop daga gare su zuwa ga shigar da 32.
Зане нуна кавай на асали айюка. Мутане да Ява модель да Карин. Wanne Mita ne mafi kyau, kowane mai amfani da yanke shawarar, dangane da ƙayyadaddu na ji.
juriya ji kewaye
Ko da abin da iri da aka мультиметр, омметр aikace-aikace ne a kusan kowane. Mafi sau да yawa бари таре да резисторы taimakon, gidajen wuta, катушки индуктивности да исправность na fis. Kasa ne a Saukake zane ji резисторы.
Akwai ana amfani da tunani резисторы R1 … R6 da kuma irin ƙarfin lantarki tuki R101 da kuma R103. Джи янаин да квантанта вани тунани шигар да арфин лантарки не дайдай да рабо дага даукар да кума тунани сопротивления.
На’урар да аке амфани да су гане карья цикин саркар, да рашин лафия на конденсатор фаранти, дубава да мутунчи да буга проводники кан лантарки аллон.
Ядда за ауна юрия?
Yadda za duba da juriya на мультиметре, Дон Аллах karanta umarnin, амма Hanyar yake ga kowa da yawa модель. Juriya magwajin sashe ne alama ta wani «Омега». A na kowa irin M832 модель M83h, MAS83x ji iyãkõkin 5: 200 Ом, 2 K, 20 K, 200 K, 2 M. Bugu da ƙari, 6-wuri da ake amfani da a ci gaba da sarƙoƙi. Kuka da aka kunna a lokacin da juriya tsakanin bincike na kasa da 50 Ом. Да, соединяющий na’urar нуна juriya darajar дан kadan сама сифили. Lokacin да ауна darajar да kananan juriya, да darajar да ака му чире дага карату.
Алал Мисали, идан резистор ванда юрия не камар 1,5-7 К мультиметр домин аунава M832 зажи ияка ияка на 20 к. та зува га газавар. Idan saitin ba ya dace da har dole, allon zai kulle daya ko sifili. A cikin farko idan ya zama dole don kara na sama da iyaka da ma’auni a zangon, da kuma a karo na biyu — in riƙa raguwa.
Кула! Kafin ka duba multimeter juriya, sabon shiga yawanci shafi hannayensa biyu da live sassa da kuma tashoshi bincike. Сакамакон хака, да резистор ака ауна да кума дзики да цева я габатар да вани кускуре цикин карату. Ши не musamman mai girma локачин да maras muhimmanci darajar да ака ауна мегомов. Fitarwa да cikakken bayani кума за ка ия рике да bincike таре да дайя hannun каваи. Wannan bukata dole ne a kiyaye lokacin da gwajin wani lantarki.
Lokacin gyara kayan lantarki ne sau da yawa ake bukata don auna da juriya na резистор припаян cikin kewaye. Дон Самун Вани cikakken karatu, wajibi ne a unsolder Daya daga cikin karshe. A ma’auni kewaye za kunshi kawai na wani омметр да wani резистор. Идан ан паяный да кевайе, да джурия цаканин ташоши да кума сауран редийо ака гьяра за талайс. Идан абу яна да ява на карше, домин джи да ши доле пе на фарко зама габа дайя выпаят.
MISALI juriya ji
Ake bukata don auna da juriya na nada, wanda shi ne ba a sani ba деноминация. Куллум, да сама да ияка не да мацакаицин. Lokacin да canji an saita zuwa «2m» da kuma haɗa nada tashoshi Bincike duk zeroes bayyana kan allon. Wannan yana nufin cewa lantarki juriya катушки ne, amma ji kewayon zabi ne ba daidai ba.
Sa’an нан кума ка bukatar ка saita sauyawa zuwa «200 K», wanda yayi dace da kewayon 0-200 K da kuma haɗa da мультиметр бинсике саке. А кан джурия да дараяр за а нуна, ванда ши не дайдай 00,5 Ом. Идан шайдар габан гидан гома бату аквай ноли, саан нан ка так дон ярость маауни кевайон саке. Габа мацаи на канца на’урар со 0,73 Ом. Wannan darajar ba shi ne harka.
Идан кана букатар ка саму вани карин м сакамакон, ши ваджиби не дон ярость ияка зува 0-2 Ом да кума гвада сакэ. 0,751 Ом за нуна.
Идан ка кунна кан каян айки зай нуна «1» ма’ауни зангон 0-200 Ом, ванда ке нуфин сева ауна дараджар вуче сама да ияка.
Кафин прозванивать нада мультиметр га казансевар вани дуце, ши ваджиби не дон сайт сауява зува ванан янайин, саан нан хаи да гваджин кайва зува та арше. Габан да саути алама я нуна cewa да kewaye па айки. Идан кука «ширу», яна нуфин чева нада поломка.
Bincikar ga мультиметр
Bincikar a cikin kasafin kudin тестеры ba na высокое качество, duk da cewa wasu daga cikinsu duba m. Lokacin da ka sayi ya kamata a zabi irinwannan cewa waya ne na roba da kuma gudanar da tam a shigarwa shafin.
Проводящий иякар ака санья цикин нау’и на иглы, дон су ия худа да вая руфи ко а сами карше кваквалван квамфута да кананан матаки. Каян использовал tagulla, wanda shi ne talauci da yake riƙe wani gefe. Bugu da ƙari kuma, da allura da hatimi kashe karya wuraren.
Саньи вайя руфи зама м да м дон амфани да каян айки.
Вани недостаток — karkatattun lamba a cikin soket na na’urar. Lokacin да кука makircinsu ши пе сау да ява раса.
Bincikar ga mita sau da yawa da ya kawo har zuwa misali da hannuwansu. Дон ванан каршен, да вайойи суна припаял гайки да кума хаин суна цикин рамин заба саурансу. Совет я kamata zaludit cewa lokacin да ка данна кан batu на джи на juriya darajar пе май заман канта да abinci матса ламба.
A bu mai kyau don maye gurbin da waya tare da wani ya fi girma giciye sashe domin ya rage da juriya. А вайойи суна в комплекте джурия 0,2-0,5 Ом, да кума вани локачин мафи гирма.
Дуба Омметр кафин айкин
A cikin aiki na mita проводники Bincike lalacewa, wanda rinjayar da ji da sakamakon («tsalle» nuni).