Αναλυτικά: Φτιάξτο μόνος σου κυκλώματα επισκευής πολύμετρων ut33c από έναν πραγματικό κύριο για τον ιστότοπο my.housecope.com.
Κατά την επισκευή ηλεκτρονικών, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε μεγάλο αριθμό μετρήσεων με διάφορα ψηφιακά όργανα. Αυτός είναι ένας παλμογράφος και ένας μετρητής ESR, και αυτό που χρησιμοποιείται πιο συχνά και χωρίς τη χρήση του οποίου δεν μπορεί να γίνει καμία επισκευή: φυσικά, ένα ψηφιακό πολύμετρο. Αλλά μερικές φορές συμβαίνει ότι τα ίδια τα όργανα χρειάζονται βοήθεια, και αυτό συμβαίνει όχι τόσο από την απειρία, τη βιασύνη ή την απροσεξία του πλοιάρχου, όσο από ένα ατυχές ατύχημα, όπως μου συνέβη πρόσφατα.
Πολύμετρο σειράς DT - Εμφάνιση
Ήταν κάπως έτσι: μετά την αντικατάσταση ενός σπασμένου τρανζίστορ φαινομένου πεδίου κατά την επισκευή του τροφοδοτικού της τηλεόρασης LCD, η τηλεόραση δεν λειτούργησε. Προέκυψε μια ιδέα, η οποία, ωστόσο, θα έπρεπε να είχε έρθει ακόμη νωρίτερα, στο στάδιο της διάγνωσης, αλλά βιαστικά δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί ο ελεγκτής PWM τουλάχιστον για χαμηλή αντίσταση ή βραχυκύκλωμα μεταξύ των ποδιών. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αφαιρέσετε την πλακέτα, το μικροκύκλωμα ήταν στη συσκευασία DIP-8 μας και δεν ήταν δύσκολο να χτυπήσετε τα πόδια του σε βραχυκύκλωμα ακόμη και πάνω από την πλακέτα.
Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή 400 volt
Αποσυνδέω την τηλεόραση από το δίκτυο, περιμένω τα τυπικά 3 λεπτά για να αποφορτίσω τα δοχεία στο φίλτρο, αυτά τα πολύ μεγάλα βαρέλια, τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές 200-400 Volt που είδαν όλοι όταν αποσυναρμολογούσαν ένα τροφοδοτικό.
Αγγίζω τους ανιχνευτές του πολύμετρου στη λειτουργία ήχου των ποδιών του ελεγκτή PWM - ξαφνικά ακούγεται ένα μπιπ, αφαιρώ τους ανιχνευτές για να κουδουνίσω τα υπόλοιπα πόδια, το σήμα ακούγεται για άλλα 2 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι όλο: 2 αντιστάσεις κάηκαν ξανά, η μία στο κύκλωμα για τη μέτρηση της αντίστασης της λειτουργίας 2 kOhm, στα 900 Ohm, η δεύτερη στα 1,5 - 2 kOhm, που είναι πιθανότατα στα κυκλώματα προστασίας ADC. Προηγουμένως, είχα ήδη αντιμετωπίσει μια τέτοια ενόχληση, στο παρελθόν ένας γνωστός με έκαψε με έναν ελεγκτή, οπότε δεν αναστατώθηκα - πήγα στο κατάστημα ραδιοφώνου για δύο αντιστάσεις σε πακέτα SMD 0805 και 0603, ένα ρούβλι το καθένα, και τα κόλλησε.
Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή).
Οι αναζητήσεις για πληροφορίες σχετικά με την επισκευή πολυμέτρων σε διάφορους πόρους, σε ένα χρόνο, απέδωσαν πολλά τυπικά κυκλώματα, βάσει των οποίων κατασκευάστηκαν τα περισσότερα μοντέλα φθηνών πολύμετρων. Το πρόβλημα ήταν ότι οι ονομασίες στους πίνακες δεν ταίριαζαν με τους χαρακτηρισμούς στα κυκλώματα που βρέθηκαν.
Καμμένες αντιστάσεις στην πλακέτα του πολύμετρου
Αλλά ήμουν τυχερός, σε ένα από τα φόρουμ ένα άτομο περιέγραψε λεπτομερώς μια παρόμοια κατάσταση, την αστοχία ενός πολύμετρου κατά τη μέτρηση με την παρουσία τάσης στο κύκλωμα, στη λειτουργία κλήσης ήχου. Αν δεν υπήρχαν προβλήματα με την αντίσταση των 900 ohm, υπήρχαν πολλές αντιστάσεις συνδεδεμένες σε μια αλυσίδα στην πλακέτα και ήταν εύκολο να την βρεις. Επιπλέον, για κάποιο λόγο δεν έγινε μαύρο, όπως συμβαίνει συνήθως κατά την καύση, και μπορούσε κανείς να διαβάσει την ονομασία και να προσπαθήσει να μετρήσει την αντίστασή του. Δεδομένου ότι το πολύμετρο έχει ακριβείς αντιστάσεις που έχουν 4 ψηφία στην ονομασία τους, είναι καλύτερο, αν είναι δυνατόν, να αλλάξετε τις αντιστάσεις σε ακριβώς τις ίδιες.
Δεν υπήρχαν αντιστάσεις ακριβείας στο ραδιοφωνικό μας κατάστημα και πήρα μια κανονική αντίσταση 910 ohm. Όπως έχει δείξει η πρακτική, το σφάλμα με μια τέτοια αντικατάσταση θα είναι αρκετά ασήμαντο, επειδή η διαφορά μεταξύ αυτών των αντιστάσεων, 900 και 910 ohms, είναι μόνο 1%. Ήταν πιο δύσκολο να προσδιοριστεί η τιμή της δεύτερης αντίστασης - από τα συμπεράσματά της υπήρχαν ίχνη σε δύο μεταβατικές επαφές, με επιμετάλλωση, στην πίσω πλευρά της πλακέτας, στον διακόπτη.
Θέση για τη συγκόλληση του θερμίστορ
Αλλά ήμουν και πάλι τυχερός: δύο τρύπες είχαν μείνει στην πλακέτα συνδεδεμένες με ράγες παράλληλα με τα καλώδια της αντίστασης και είχαν υπογραφεί RTS1, τότε όλα ήταν ξεκάθαρα. Το θερμίστορ (RTS1), όπως γνωρίζουμε από τα τροφοδοτικά μεταγωγής, είναι συγκολλημένο για να περιορίσει τα ρεύματα μέσω των διόδων της γέφυρας διόδου όταν είναι ενεργοποιημένο το τροφοδοτικό μεταγωγής.
Δεδομένου ότι οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές, αυτές οι πολύ μεγάλες κάννες των 200-400 βολτ, τη στιγμή που ανοίγει η παροχή ρεύματος και τα πρώτα κλάσματα του δευτερολέπτου στην αρχή της φόρτισης, συμπεριφέρονται σχεδόν σαν βραχυκύκλωμα - αυτό προκαλεί μεγάλα ρεύματα μέσω του διόδους γέφυρας, ως αποτέλεσμα των οποίων η γέφυρα μπορεί να καεί.
Το θερμίστορ, για να το θέσω απλά, σε κανονική λειτουργία, με τη ροή μικρών ρευμάτων που αντιστοιχούν στον τρόπο λειτουργίας της συσκευής, έχει χαμηλή αντίσταση. Με μια απότομη πολλαπλή αύξηση του ρεύματος, η αντίσταση του θερμίστορ αυξάνεται επίσης απότομα, η οποία, σύμφωνα με το νόμο του Ohm, όπως γνωρίζουμε, προκαλεί μείωση του ρεύματος στο τμήμα του κυκλώματος.
Αντίσταση 2 kOhm στο διάγραμμα
Κατά την επισκευή στο κύκλωμα, προφανώς αλλάζουμε σε αντίσταση 1,5 kOhm, η αντίσταση που υποδεικνύεται στο κύκλωμα με ονομαστική τιμή 2 kOhm, όπως έγραψαν στον πόρο από τον οποίο πήρα τις πληροφορίες, κατά την πρώτη επισκευή, η τιμή του είναι δεν είναι κρίσιμο και συνιστάται να το βάλετε, ωστόσο, στα 1,5 kOhm.
Συνεχίζουμε. Αφού φορτιστούν οι πυκνωτές και μειωθεί το ρεύμα στο κύκλωμα, το θερμίστορ μειώνει την αντίστασή του και η συσκευή λειτουργεί σε κανονική λειτουργία.
Αντίσταση 900 ohm ohm στο διάγραμμα
Ποιος είναι ο σκοπός της εγκατάστασης ενός θερμίστορ αντί αυτής της αντίστασης σε ακριβά πολύμετρα; Με τον ίδιο σκοπό όπως και στην εναλλαγή τροφοδοτικών - να μειωθούν τα υψηλά ρεύματα που μπορούν να οδηγήσουν στην καύση του ADC, που προκύπτουν στην περίπτωσή μας ως αποτέλεσμα σφάλματος του πλοιάρχου που λαμβάνει τις μετρήσεις, και ως εκ τούτου προστατεύει το αναλογικό προς- ψηφιακός μετατροπέας της συσκευής.
Ή, με άλλα λόγια, αυτή η ίδια μαύρη σταγόνα, μετά την καύση της οποίας η συσκευή συνήθως δεν έχει νόημα να αποκαταστήσει, γιατί αυτό είναι ένα επίπονο έργο και το κόστος των εξαρτημάτων θα υπερβεί τουλάχιστον το μισό κόστος ενός νέου πολύμετρου.
Πώς μπορούμε να επανακολλήσουμε αυτές τις αντιστάσεις - οι αρχάριοι που δεν έχουν ασχοληθεί προηγουμένως με εξαρτήματα ραδιοφώνου SMD πιθανότατα θα σκεφτούν. Άλλωστε, το πιο πιθανό είναι να μην έχουν κολλητικό στεγνωτήριο στο εργαστήριο του σπιτιού τους. Υπάρχουν τρεις τρόποι εδώ:
Αρχικά, θα χρειαστείτε ένα συγκολλητικό σίδερο EPSN 25 watt, με μύτη λεπίδας με κοπή στη μέση, για να θερμάνετε και τις δύο εξόδους ταυτόχρονα.
Ο δεύτερος τρόπος είναι να τσιμπήσετε με πλευρικούς κόφτες, μια σταγόνα κράμα τριαντάφυλλου ή ξύλου, αμέσως και στις δύο επαφές της αντίστασης και να θερμάνετε και τα δύο αυτά συμπεράσματα επίπεδα με ένα τσίμπημα.
Και ο τρίτος τρόπος, όταν δεν έχουμε παρά ένα κολλητήρι 40 watt τύπου EPSN και τη συνηθισμένη συγκόλληση POS-61 - το εφαρμόζουμε και στα δύο καλώδια έτσι ώστε οι κολλήσεις να αναμειχθούν και, ως αποτέλεσμα, το συνολικό σημείο τήξης του η αμόλυβδη συγκόλληση μειώνεται και θερμαίνουμε εναλλάξ και τα δύο καλώδια της αντίστασης, ενώ προσπαθούμε να την μετακινήσουμε λίγο.
Συνήθως αυτό είναι αρκετό για να κολλήσει η αντίστασή μας και να κολλήσει στην άκρη. Φυσικά, μην ξεχάσετε να εφαρμόσετε το flux, φυσικά, το υγρό αλκοολούχο flux (SKF) είναι καλύτερο.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πώς αποσυναρμολογείτε αυτήν την αντίσταση από την πλακέτα, τα φυμάτια της παλιάς συγκόλλησης θα παραμείνουν στην σανίδα, πρέπει να την αφαιρέσουμε με μια πλεξούδα αποσυναρμολόγησης, βυθίζοντάς την σε ροή αλκοόλης-κολοφωνίου. Βάζουμε την άκρη της πλεξούδας κατευθείαν πάνω στη συγκόλληση και την πιέζουμε μέσα, ζεσταίνοντάς την με μύτη κολλητήρι μέχρι να απορροφηθεί όλη η κόλληση από τις επαφές στην πλεξούδα.
Λοιπόν, είναι θέμα τεχνολογίας: παίρνουμε την αντίσταση που αγοράσαμε στο κατάστημα ραδιοφώνου, την βάζουμε στα τακάκια επαφής που απελευθερώσαμε από τη συγκόλληση, την πιέζουμε με ένα κατσαβίδι από πάνω και ακουμπάμε το κολλητήρι με ισχύ 25 watt, τα μαξιλαράκια και τα καλώδια που βρίσκονται στις άκρες της αντίστασης, κολλήστε την στη θέση της.
Πλεξούδα για συγκόλληση - εφαρμογή
Από την πρώτη φορά μάλλον θα βγει στραβό, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα γίνει επαναφορά της συσκευής. Στα φόρουμ, οι απόψεις για τέτοιες επισκευές διίστανται, ορισμένοι υποστήριξαν ότι λόγω της φθηνότητας των πολύμετρων, δεν έχει νόημα να τα επισκευάσουμε καθόλου, λένε ότι τα πέταξαν και πήγαν να αγοράσουν ένα νέο, άλλοι ήταν ακόμη έτοιμοι να προχωρήστε μέχρι το τέλος και κολλήστε το ADC). Αλλά όπως δείχνει αυτή η περίπτωση, μερικές φορές η επισκευή ενός πολύμετρου είναι αρκετά απλή και οικονομικά αποδοτική, και κάθε οικιακός τεχνίτης μπορεί να χειριστεί μια τέτοια επισκευή. Καλή τύχη με τις επισκευές σας! AKV.
Όπως κάθε άλλο στοιχείο, το πολύμετρο μπορεί να αποτύχει κατά τη λειτουργία ή να έχει ένα αρχικό, εργοστασιακό ελάττωμα απαρατήρητο κατά την παραγωγή. Για να μάθετε πώς να επισκευάσετε ένα πολύμετρο, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τη φύση της ζημιάς.
Οι ειδικοί συμβουλεύουν να ξεκινήσετε την αναζήτηση για την αιτία της δυσλειτουργίας με ενδελεχή έλεγχο της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, καθώς είναι πιθανά βραχυκυκλώματα και κακή συγκόλληση, καθώς και ελάττωμα στα καλώδια των στοιχείων κατά μήκος των άκρων της πλακέτας.
Τα εργοστασιακά ελαττώματα σε αυτές τις συσκευές εμφανίζονται κυρίως στην οθόνη. Μπορεί να υπάρχουν έως και δέκα τύποι (βλ. πίνακα). Επομένως, είναι καλύτερο να επισκευάζετε τα ψηφιακά πολύμετρα χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή.
Οι ίδιες βλάβες μπορεί να συμβούν μετά τη λειτουργία. Οι παραπάνω δυσλειτουργίες μπορεί επίσης να εμφανιστούν κατά τη λειτουργία. Ωστόσο, εάν η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία μέτρησης σταθερής τάσης, σπάνια σπάει.
Ο λόγος για αυτό είναι η προστασία υπερφόρτωσης. Επίσης, η επισκευή μιας ελαττωματικής συσκευής θα πρέπει να ξεκινήσει με τον έλεγχο της τάσης τροφοδοσίας και της λειτουργικότητας του ADC: η τάση σταθεροποίησης είναι 3 V και η απουσία βλάβης μεταξύ των εξόδων ισχύος και της κοινής εξόδου του ADC.
Έμπειροι χρήστες και επαγγελματίες έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι μία από τις πιο πιθανές αιτίες συχνών βλαβών στη συσκευή είναι η κακής ποιότητας παραγωγή. Δηλαδή, επαφές συγκόλλησης με οξύ. Ως αποτέλεσμα, οι επαφές απλώς οξειδώνονται.
Ωστόσο, εάν δεν είστε σίγουροι για το είδος της βλάβης που προκάλεσε την ανενεργή κατάσταση της συσκευής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν ειδικό για συμβουλές ή βοήθεια.
Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς την επιφάνεια εργασίας ενός επισκευαστή χωρίς ένα εύχρηστο φθηνό ψηφιακό πολύμετρο.
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη συσκευή των ψηφιακών πολύμετρων της σειράς 830, το κύκλωμά της, καθώς και τις πιο συνηθισμένες δυσλειτουργίες και τον τρόπο επίλυσής τους.
Αυτή τη στιγμή παράγεται μια τεράστια ποικιλία ψηφιακών οργάνων μέτρησης διαφορετικών βαθμών πολυπλοκότητας, αξιοπιστίας και ποιότητας. Η βάση όλων των σύγχρονων ψηφιακών πολύμετρων είναι ένας ενσωματωμένος μετατροπέας τάσης αναλογικού σε ψηφιακό (ADC). Ένα από τα πρώτα τέτοια ADC, κατάλληλο για την κατασκευή φθηνών φορητών οργάνων μέτρησης, ήταν ένας μετατροπέας βασισμένος στο μικροκύκλωμα ICL7106, που κατασκευάστηκε από τη MAXIM. Ως αποτέλεσμα, έχουν αναπτυχθεί αρκετά επιτυχημένα μοντέλα χαμηλού κόστους των ψηφιακών πολύμετρων της σειράς 830, όπως M830B, M830, M832, M838. Αντί για το γράμμα M, μπορεί να σταθεί DT. Επί του παρόντος, αυτή η σειρά συσκευών είναι η πιο κοινή και επαναλαμβανόμενη στον κόσμο. Βασικά χαρακτηριστικά του: μέτρηση συνεχών και εναλλασσόμενων τάσεων έως 1000 V (αντίσταση εισόδου 1 MΩ), μέτρηση συνεχών ρευμάτων έως 10 A, μέτρηση αντιστάσεων έως 2 MΩ, δοκιμή διόδων και τρανζίστορ. Επιπλέον, σε ορισμένα μοντέλα υπάρχει τρόπος ηχητικής συνέχειας των συνδέσεων, μέτρηση θερμοκρασίας με και χωρίς θερμοστοιχείο, δημιουργία μαιάνδρου με συχνότητα 50 ... 60 Hz ή 1 kHz. Ο κύριος κατασκευαστής αυτής της σειράς πολύμετρων είναι η Precision Mastech Enterprises (Χονγκ Κονγκ).
Η βάση του πολύμετρου είναι το ADC IC1 τύπου 7106 (το πλησιέστερο οικιακό ανάλογο είναι το μικροκύκλωμα 572PV5). Το μπλοκ διάγραμμα του φαίνεται στο σχ. 1, και το pinout για εκτέλεση στο πακέτο DIP-40 φαίνεται στην εικ. 2. Ο πυρήνας 7106 μπορεί να έχει διαφορετικά προθέματα ανάλογα με τον κατασκευαστή: ICL7106, TC7106, κ.λπ. Πρόσφατα, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο μη συσκευασμένα μικροκυκλώματα (τσιπ DIE), των οποίων ο κρύσταλλος συγκολλάται απευθείας στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.
Εξετάστε το κύκλωμα του πολύμετρου M832 της Mastech (Εικ. 3). Η ακίδα 1 του IC1 είναι η θετική τροφοδοσία μπαταρίας 9V, η ακίδα 26 είναι η αρνητική. Μέσα στο ADC υπάρχει μια σταθεροποιημένη πηγή τάσης 3 V, η είσοδός της συνδέεται στον ακροδέκτη 1 του IC1 και η έξοδός του συνδέεται στον ακροδέκτη 32. Ο ακροδέκτης 32 συνδέεται στον κοινό πείρο του πολύμετρου και συνδέεται γαλβανικά στην είσοδο COM του οργάνου.Η διαφορά τάσης μεταξύ των ακροδεκτών 1 και 32 είναι περίπου 3 V σε ένα ευρύ φάσμα τάσεων τροφοδοσίας - από ονομαστική έως 6,5 V. Αυτή η σταθεροποιημένη τάση παρέχεται στον ρυθμιζόμενο διαχωριστή R11, VR1, R13 και από την έξοδό του στην είσοδο του μικροκυκλώματος 36 (σε λειτουργία μετρήσεις ρευμάτων και τάσεων). Ο διαιρέτης θέτει το δυναμικό U στον ακροδέκτη 36, ίσο με 100 mV. Οι αντιστάσεις R12, R25 και R26 εκτελούν προστατευτικές λειτουργίες. Το τρανζίστορ Q102 και οι αντιστάσεις R109, R110 και R111 είναι υπεύθυνες για την ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Οι πυκνωτές C7, C8 και οι αντιστάσεις R19, R20 είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση των δεκαδικών ψηφίων της οθόνης.
Εύρος τάσης εισόδου λειτουργίας UΜέγιστη εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο της ρυθμιζόμενης τάσης αναφοράς στους ακροδέκτες 36 και 35 και είναι
Η σταθερότητα και η ακρίβεια της ένδειξης της οθόνης εξαρτάται από τη σταθερότητα αυτής της τάσης αναφοράς.
Η ένδειξη της οθόνης N εξαρτάται από την τάση εισόδου U και εκφράζεται ως αριθμός
Ένα απλοποιημένο διάγραμμα του πολύμετρου στη λειτουργία μέτρησης τάσης φαίνεται στο σχ. 4.
Κατά τη μέτρηση της τάσης DC, το σήμα εισόδου εφαρμόζεται στο R1…R6, από την έξοδο του οποίου, μέσω του διακόπτη [σύμφωνα με το σχήμα 1-8/1…1-8/2), τροφοδοτείται στην προστατευτική αντίσταση R17 . Αυτή η αντίσταση σχηματίζει επίσης ένα χαμηλοπερατό φίλτρο μαζί με τον πυκνωτή C3 κατά τη μέτρηση της τάσης AC. Στη συνέχεια, το σήμα τροφοδοτείται στην απευθείας είσοδο του τσιπ ADC, ακροδέκτης 31. Το δυναμικό της κοινής εξόδου που παράγεται από μια σταθεροποιημένη πηγή τάσης 3 V, ακροδέκτης 32 εφαρμόζεται στην αντίστροφη είσοδο του μικροκυκλώματος.
Κατά τη μέτρηση της τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος, αυτή διορθώνεται από έναν ανορθωτή μισού κύματος στη δίοδο D1. Οι αντιστάσεις R1 και R2 επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε κατά τη μέτρηση μιας ημιτονοειδούς τάσης, η συσκευή να δείχνει τη σωστή τιμή. Η προστασία ADC παρέχεται από διαιρέτη R1…R6 και αντίσταση R17.
Ένα απλοποιημένο διάγραμμα του πολύμετρου στην τρέχουσα λειτουργία μέτρησης φαίνεται στο σχ. 5.
Στη λειτουργία μέτρησης συνεχούς ρεύματος, η τελευταία ρέει μέσω των αντιστάσεων R0, R8, R7 και R6, με εναλλαγή ανάλογα με το εύρος μέτρησης. Η πτώση τάσης σε αυτές τις αντιστάσεις μέσω του R17 τροφοδοτείται στην είσοδο του ADC και εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Η προστασία ADC παρέχεται από τις διόδους D2, D3 (ενδέχεται να μην είναι εγκατεστημένες σε ορισμένα μοντέλα) και η ασφάλεια F.
Ένα απλοποιημένο διάγραμμα του πολύμετρου στη λειτουργία μέτρησης αντίστασης φαίνεται στο σχήμα. 6. Στη λειτουργία μέτρησης αντίστασης, χρησιμοποιείται η εξάρτηση που εκφράζεται από τον τύπο (2).
Το διάγραμμα δείχνει ότι το ίδιο ρεύμα από την πηγή τάσης +U ρέει μέσω της αντίστασης αναφοράς και της μετρούμενης αντίστασης R "(τα ρεύματα εισόδου 35, 36, 30 και 31 είναι αμελητέα) και ο λόγος U και U είναι ίσος με τον λόγο των αντιστάσεων των αντιστάσεων R" και R ^. Οι R1..R6 χρησιμοποιούνται ως αντιστάσεις αναφοράς, οι R10 και R103 χρησιμοποιούνται ως αντιστάσεις ρύθμισης ρεύματος. Η προστασία ADC παρέχεται από το θερμίστορ R18 (ορισμένα φθηνά μοντέλα χρησιμοποιούν κανονικές αντιστάσεις 1,2 kΩ), το Q1 σε λειτουργία δίοδος zener (όχι πάντα εγκατεστημένο) και τις αντιστάσεις R35, R16 και R17 στις εισόδους 36, 35 και 31 του ADC.
Λειτουργία συνέχειας Το κύκλωμα συνέχειας χρησιμοποιεί IC2 (LM358), το οποίο περιέχει δύο λειτουργικούς ενισχυτές. Μια γεννήτρια ήχου συναρμολογείται σε έναν ενισχυτή, ένας συγκριτής στον άλλο. Όταν η τάση στην είσοδο του συγκριτή (ακίδα 6) είναι μικρότερη από το κατώφλι, τίθεται μια χαμηλή τάση στην έξοδό του (ακίδα 7), η οποία ανοίγει το κλειδί στο τρανζίστορ Q101, με αποτέλεσμα ένα ηχητικό σήμα. Το κατώφλι καθορίζεται από τον διαιρέτη R103, R104. Η προστασία παρέχεται από την αντίσταση R106 στην είσοδο του συγκριτή.
Όλες οι δυσλειτουργίες μπορούν να χωριστούν σε εργοστασιακά ελαττώματα (και αυτό συμβαίνει) και ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένες ενέργειες του χειριστή.
Δεδομένου ότι τα πολύμετρα χρησιμοποιούν πυκνή τοποθέτηση, είναι πιθανά βραχυκυκλώματα στοιχείων, κακή συγκόλληση και θραύση των καλωδίων στοιχείων, ειδικά εκείνων που βρίσκονται κατά μήκος των άκρων της πλακέτας. Η επισκευή μιας ελαττωματικής συσκευής θα πρέπει να ξεκινήσει με μια οπτική επιθεώρηση της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος.Τα πιο συνηθισμένα εργοστασιακά ελαττώματα των πολύμετρων M832 φαίνονται στον πίνακα.
Η υγεία της οθόνης LCD μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας μια πηγή τάσης AC με συχνότητα 50,60 Hz και πλάτος πολλών βολτ. Ως μια τέτοια πηγή τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος, μπορείτε να πάρετε το πολύμετρο M832, το οποίο διαθέτει λειτουργία δημιουργίας μαιάνδρου. Για να ελέγξετε την οθόνη, τοποθετήστε την σε μια επίπεδη επιφάνεια με την οθόνη προς τα πάνω, συνδέστε έναν αισθητήρα πολυμέτρου M832 στον κοινό ακροδέκτη της ένδειξης (κάτω σειρά, αριστερός ακροδέκτης) και εφαρμόστε τον άλλο αισθητήρα πολύμετρου εναλλάξ στους υπόλοιπους ακροδέκτες της οθόνης. Εάν μπορείτε να πάρετε την ανάφλεξη όλων των τμημάτων της οθόνης, τότε λειτουργεί.
Οι παραπάνω δυσλειτουργίες μπορεί επίσης να εμφανιστούν κατά τη λειτουργία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη λειτουργία μέτρησης τάσης DC, η συσκευή σπάνια αποτυγχάνει, επειδή. καλά προστατευμένο από υπερφορτώσεις εισόδου. Τα κύρια προβλήματα προκύπτουν κατά τη μέτρηση του ρεύματος ή της αντίστασης.
Η επισκευή μιας ελαττωματικής συσκευής θα πρέπει να ξεκινά με τον έλεγχο της τάσης τροφοδοσίας και της λειτουργικότητας του ADC: η τάση σταθεροποίησης είναι 3 V και η απουσία βλάβης μεταξύ των εξόδων ισχύος και της κοινής εξόδου του ADC.
Στην τρέχουσα λειτουργία μέτρησης κατά τη χρήση των εισόδων V, Q και mA, παρά την παρουσία ασφάλειας, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που η ασφάλεια καεί αργότερα από ό,τι οι δίοδοι ασφάλειας D2 ή D3 έχουν χρόνο να διαρρήξουν. Εάν έχει εγκατασταθεί ασφάλεια στο πολύμετρο που δεν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών, τότε σε αυτήν την περίπτωση οι αντιστάσεις R5 ... R8 μπορεί να καούν και αυτό μπορεί να μην εμφανίζεται οπτικά στις αντιστάσεις. Στην πρώτη περίπτωση, όταν μόνο η δίοδος διαρρεύσει, το ελάττωμα εμφανίζεται μόνο στην τρέχουσα λειτουργία μέτρησης: το ρεύμα ρέει μέσω της συσκευής, αλλά η οθόνη δείχνει μηδενικά. Σε περίπτωση εξάντλησης των αντιστάσεων R5 ή R6 στη λειτουργία μέτρησης τάσης, η συσκευή θα υπερεκτιμήσει τις ενδείξεις ή θα εμφανίσει υπερφόρτωση. Όταν η μία ή και οι δύο αντιστάσεις έχουν καεί εντελώς, η συσκευή δεν επαναρυθμίζεται στη λειτουργία μέτρησης τάσης, αλλά όταν οι είσοδοι είναι κλειστές, η οθόνη ρυθμίζεται στο μηδέν. Όταν οι αντιστάσεις R7 ή R8 καούν στις τρέχουσες περιοχές μέτρησης 20 mA και 200 mA, η συσκευή θα εμφανίσει υπερφόρτωση και στην περιοχή των 10 A - μόνο μηδενικά.
Στη λειτουργία μέτρησης αντίστασης, τα σφάλματα εμφανίζονται συνήθως στις περιοχές των 200 ohm και 2000 ohm. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν εφαρμόζεται τάση στην είσοδο, οι αντιστάσεις R5, R6, R10, R18, το τρανζίστορ Q1 μπορεί να καούν και ο πυκνωτής C6 να σπάσει. Εάν το τρανζίστορ Q1 είναι εντελώς σπασμένο, τότε κατά τη μέτρηση της αντίστασης, η συσκευή θα εμφανίσει μηδενικά. Με μια ατελή διάσπαση του τρανζίστορ, το πολύμετρο με ανοιχτούς ανιχνευτές θα δείξει την αντίσταση αυτού του τρανζίστορ. Στις λειτουργίες μέτρησης τάσης και ρεύματος, το τρανζίστορ βραχυκυκλώνεται από τον διακόπτη και δεν επηρεάζει τις ενδείξεις του πολύμετρου. Όταν ο πυκνωτής C6 χαλάσει, το πολύμετρο δεν θα μετρήσει την τάση στις περιοχές των 20 V, 200 V και 1000 V ή θα υποτιμήσει σημαντικά τις ενδείξεις σε αυτές τις περιοχές.
Εάν δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη όταν υπάρχει ρεύμα στο ADC ή εάν ένας μεγάλος αριθμός στοιχείων κυκλώματος έχει καεί οπτικά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βλάβης στο ADC. Η δυνατότητα συντήρησης του ADC ελέγχεται παρακολουθώντας την τάση μιας σταθεροποιημένης πηγής τάσης 3 V. Στην πράξη, το ADC καίγεται μόνο όταν εφαρμόζεται υψηλή τάση στην είσοδο, πολύ μεγαλύτερη από 220 V. Πολύ συχνά, εμφανίζονται ρωγμές στο στην ένωση ADC χωρίς πλαίσιο, η κατανάλωση ρεύματος του μικροκυκλώματος αυξάνεται, γεγονός που οδηγεί στην αισθητή θέρμανση του.
Όταν εφαρμόζεται πολύ υψηλή τάση στην είσοδο της συσκευής στη λειτουργία μέτρησης τάσης, μπορεί να συμβεί βλάβη κατά μήκος των στοιχείων (αντιστάσεις) και κατά μήκος της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος· στην περίπτωση της λειτουργίας μέτρησης τάσης, το κύκλωμα προστατεύεται από ένα διαχωριστικό στις αντιστάσεις R1.R6.
Για φθηνά μοντέλα της σειράς DT, οι μεγάλες απαγωγές εξαρτημάτων μπορούν να βραχυκυκλωθούν στην οθόνη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, διαταράσσοντας τη λειτουργία του κυκλώματος. Το Mastech δεν έχει τέτοια ελαττώματα.
Μια σταθεροποιημένη πηγή τάσης 3 V στο ADC για φθηνά κινέζικα μοντέλα μπορεί στην πράξη να δώσει τάση 2,6,3,4 V και για ορισμένες συσκευές σταματά να λειτουργεί ήδη με τάση μπαταρίας τροφοδοσίας 8,5 V.
Τα μοντέλα DT χρησιμοποιούν ADC χαμηλής ποιότητας και είναι πολύ ευαίσθητα στις τιμές συμβολοσειράς ολοκληρωτή C4 και R14. Στα πολύμετρα Mastech, τα υψηλής ποιότητας ADC καθιστούν δυνατή τη χρήση στοιχείων κοντινών χαρακτηρισμών.
Συχνά σε πολύμετρα DT με ανοιχτούς αισθητήρες στη λειτουργία μέτρησης αντίστασης, η συσκευή πλησιάζει την τιμή υπερφόρτωσης («1» στην οθόνη) για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν έχει ρυθμιστεί καθόλου. Μπορείτε να «θεραπεύσετε» ένα τσιπ ADC χαμηλής ποιότητας μειώνοντας την τιμή αντίστασης R14 από 300 σε 100 kOhm.
Κατά τη μέτρηση αντιστάσεων στο πάνω μέρος της περιοχής, η συσκευή "γεμίζει" τις ενδείξεις, για παράδειγμα, όταν μετράει μια αντίσταση με αντίσταση 19,8 kOhm, δείχνει 19,3 kOhm. "Επεξεργάζεται" αντικαθιστώντας τον πυκνωτή C4 με πυκνωτή 0,22 ... 0,27 uF.
Δεδομένου ότι οι φτηνές κινεζικές εταιρείες χρησιμοποιούν χαμηλής ποιότητας ADC χωρίς πλαίσιο, υπάρχουν συχνά περιπτώσεις σπασμένων εξόδων, ενώ είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί η αιτία της δυσλειτουργίας και μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη σπασμένη έξοδο. Για παράδειγμα, μία από τις εξόδους ένδειξης δεν ανάβει. Δεδομένου ότι τα πολύμετρα χρησιμοποιούν οθόνες με στατική ένδειξη, για να προσδιορίσετε την αιτία της δυσλειτουργίας, είναι απαραίτητο να ελέγξετε την τάση στην αντίστοιχη έξοδο του τσιπ ADC, θα πρέπει να είναι περίπου 0,5 V σε σχέση με την κοινή έξοδο. Εάν είναι μηδέν, τότε το ADC είναι ελαττωματικό.
Υπάρχουν δυσλειτουργίες που σχετίζονται με επαφές κακής ποιότητας στο διακόπτη μπισκότων, η συσκευή λειτουργεί μόνο όταν πατάτε το μπισκότο. Οι εταιρείες που παράγουν φθηνά πολύμετρα σπάνια καλύπτουν τις ράγες κάτω από τον διακόπτη μπισκότων με γράσο, γι' αυτό και οξειδώνονται γρήγορα. Συχνά τα μονοπάτια είναι βρώμικα με κάτι. Επισκευάζεται ως εξής: η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος αφαιρείται από τη θήκη και οι ράγες του διακόπτη σκουπίζονται με οινόπνευμα. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ένα λεπτό στρώμα τεχνικής βαζελίνης. Όλα, η συσκευή είναι επισκευασμένη.
Με συσκευές της σειράς DT, μερικές φορές συμβαίνει ότι η εναλλασσόμενη τάση μετράται με το σύμβολο μείον. Αυτό δείχνει ότι το D1 έχει εγκατασταθεί λανθασμένα, συνήθως λόγω εσφαλμένων σημάνσεων στο σώμα της διόδου.
Συμβαίνει ότι οι κατασκευαστές φθηνών πολύμετρων βάζουν λειτουργικούς ενισχυτές χαμηλής ποιότητας στο κύκλωμα της γεννήτριας ήχου και, στη συνέχεια, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ο βομβητής βουίζει. Αυτό το ελάττωμα εξαλείφεται με τη συγκόλληση ενός ηλεκτρολυτικού πυκνωτή ονομαστικής τιμής 5 microfarads παράλληλα με το κύκλωμα ισχύος. Εάν αυτό δεν εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία της γεννήτριας ήχου, τότε είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τον λειτουργικό ενισχυτή με ένα LM358P.
Συχνά υπάρχει μια τέτοια ενόχληση όπως η διαρροή της μπαταρίας. Μικρές σταγόνες ηλεκτρολύτη μπορούν να σκουπιστούν με οινόπνευμα, αλλά εάν η σανίδα είναι πολύ πλημμυρισμένη, τότε μπορούν να επιτευχθούν καλά αποτελέσματα πλένοντάς την με ζεστό νερό και σαπούνι πλυντηρίου. Αφού αφαιρέσετε την ένδειξη και ξεκολλήσετε το τρίξιμο, χρησιμοποιώντας μια βούρτσα, όπως μια οδοντόβουρτσα, πρέπει να κάνετε προσεκτικά αφρό της σανίδας και στις δύο πλευρές και να την ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό βρύσης. Αφού επαναλάβετε το πλύσιμο 2,3 φορές, η σανίδα στεγνώνει και τοποθετείται στη θήκη.
Στις περισσότερες από τις συσκευές που παράγονται πρόσφατα, χρησιμοποιούνται μη συσκευασμένα (τσιπ DIE) ADC. Ο κρύσταλλος τοποθετείται απευθείας στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και γεμίζεται με ρητίνη. Δυστυχώς, αυτό μειώνει σημαντικά τη δυνατότητα συντήρησης των συσκευών, επειδή. όταν το ADC αποτυγχάνει, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά, είναι δύσκολο να το αντικαταστήσετε. Οι συσκευές με μη συσκευασμένους ADC είναι μερικές φορές ευαίσθητες στο έντονο φως. Για παράδειγμα, όταν εργάζεστε κοντά σε επιτραπέζιο φωτιστικό, το σφάλμα μέτρησης μπορεί να αυξηθεί. Το γεγονός είναι ότι η ένδειξη και η πλακέτα της συσκευής έχουν κάποια διαφάνεια και το φως, που διεισδύει μέσα από αυτά, πέφτει στον κρύσταλλο ADC, προκαλώντας φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Για να εξαλείψετε αυτό το μειονέκτημα, πρέπει να αφαιρέσετε την πλακέτα και, έχοντας αφαιρέσει τον δείκτη, να κολλήσετε τη θέση του κρυστάλλου ADC (μπορεί να φανεί καθαρά μέσα από τον πίνακα) με χοντρό χαρτί.
Όταν αγοράζετε πολύμετρα DT, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στην ποιότητα της μηχανικής του διακόπτη, φροντίστε να γυρίσετε το διακόπτη του πολύμετρου πολλές φορές για να βεβαιωθείτε ότι η εναλλαγή γίνεται καθαρά και χωρίς εμπλοκή: τα πλαστικά ελαττώματα δεν μπορούν να επισκευαστούν.
Κάθε χρήστης που γνωρίζει καλά τα βασικά στοιχεία της ηλεκτρονικής και της ηλεκτροτεχνικής είναι αρκετά μέσα στην εξουσία να οργανώσει και να επισκευάσει ανεξάρτητα το πολύμετρο. Αλλά πριν προχωρήσετε σε τέτοιες επισκευές, είναι απαραίτητο να προσπαθήσετε να καταλάβετε τη φύση της ζημιάς που έχει συμβεί.
Είναι πιο βολικό να ελέγξετε τη δυνατότητα συντήρησης της συσκευής στο αρχικό στάδιο της επισκευής επιθεωρώντας το ηλεκτρονικό της κύκλωμα. Για αυτήν την περίπτωση, έχουν αναπτυχθεί οι ακόλουθοι κανόνες αντιμετώπισης προβλημάτων:
είναι απαραίτητο να εξετάσετε προσεκτικά την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος του πολύμετρου, η οποία μπορεί να έχει σαφώς διακριτά εργοστασιακά ελαττώματα και σφάλματα.
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσία ανεπιθύμητων σορτς και κακής ποιότητας συγκόλλησης, καθώς και ελαττωμάτων στους ακροδέκτες κατά μήκος των άκρων της πλακέτας (στην περιοχή όπου είναι συνδεδεμένη η οθόνη). Για επισκευές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε συγκόλληση.
Τα εργοστασιακά σφάλματα εκδηλώνονται συχνότερα στο γεγονός ότι το πολύμετρο δεν δείχνει αυτό που πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες και επομένως εξετάζεται πρώτα η εμφάνισή του.
Εάν το πολύμετρο δίνει λανθασμένες ενδείξεις σε όλες τις λειτουργίες και το IC1 ζεσταθεί, τότε πρέπει να επιθεωρήσετε τους συνδέσμους για να ελέγξετε τα τρανζίστορ. Εάν τα μακριά καλώδια είναι κλειστά, τότε η επισκευή θα συνίσταται μόνο στο άνοιγμα τους.
Συνολικά, μπορεί να υπάρχει επαρκής αριθμός οπτικά προσδιορισμένων σφαλμάτων. Μπορείτε να εξοικειωθείτε με μερικά από αυτά στον πίνακα και στη συνέχεια να τα εξαλείψετε μόνοι σας. (στο: Πριν από την επισκευή, είναι απαραίτητο να μελετήσετε το κύκλωμα του πολύμετρου, το οποίο συνήθως δίνεται στο διαβατήριο.
Εάν θέλετε να ελέγξετε τη δυνατότητα συντήρησης και να επισκευάσετε την ένδειξη του πολυμέτρου, τότε συνήθως καταφεύγουν στη χρήση μιας πρόσθετης συσκευής που παράγει σήμα κατάλληλης συχνότητας και πλάτους (50-60 Hz και λίγα βολτ). Σε περίπτωση απουσίας του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πολύμετρο τύπου M832 με τη λειτουργία δημιουργίας ορθογώνιων παλμών (μαίανδρος).
Για να διαγνώσετε και να επισκευάσετε την οθόνη του πολυμέτρου, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε την πλακέτα εργασίας από τη θήκη του οργάνου και να επιλέξετε μια κατάλληλη θέση για τον έλεγχο των επαφών του δείκτη (προβολή οθόνης). Μετά από αυτό, θα πρέπει να συνδέσετε το άκρο ενός αισθητήρα στην κοινή έξοδο του υπό δοκιμή δείκτη (βρίσκεται στην κάτω σειρά, αριστερά) και να αγγίξετε τις εξόδους σήματος της οθόνης με το άλλο άκρο με τη σειρά. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα τμήματα του πρέπει να ανάβουν το ένα μετά το άλλο σύμφωνα με την καλωδίωση των γραμμών σήματος, οι οποίες θα πρέπει να διαβάζονται ξεχωριστά. Η κανονική "λειτουργία" των δοκιμασμένων τμημάτων σε όλες τις λειτουργίες υποδεικνύει ότι η οθόνη λειτουργεί.
Επιπλέον πληροφορίες. Η υποδεικνυόμενη δυσλειτουργία εκδηλώνεται συχνότερα κατά τη λειτουργία ενός ψηφιακού πολύμετρου, στο οποίο το τμήμα μέτρησής του αποτυγχάνει και πρέπει να επισκευαστεί εξαιρετικά σπάνια (με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις των οδηγιών).
Η τελευταία παρατήρηση αφορά μόνο σταθερές τιμές, στη μέτρηση των οποίων το πολύμετρο προστατεύεται καλά από υπερφορτώσεις. Σοβαρές δυσκολίες στον εντοπισμό των αιτιών της αστοχίας της συσκευής συναντώνται συχνότερα κατά τον προσδιορισμό της αντίστασης ενός τμήματος κυκλώματος και στη λειτουργία συνέχειας.
Σε αυτή τη λειτουργία, τα χαρακτηριστικά σφάλματα εμφανίζονται κατά κανόνα στις περιοχές μέτρησης έως 200 και έως 2000 ohms. Όταν μια ξένη τάση εισέρχεται στην είσοδο, κατά κανόνα, οι αντιστάσεις με τις ονομασίες R5, R6, R10, R18, καθώς και το τρανζίστορ Q1, καίγονται. Επιπλέον, ο πυκνωτής C6 συχνά σπάει. Οι συνέπειες της έκθεσης σε εξωγενές δυναμικό εκδηλώνονται ως εξής:
με μια εντελώς "καμένη" τρίοδο Q1, κατά τον προσδιορισμό της αντίστασης, το πολύμετρο δείχνει ένα μηδέν.
σε περίπτωση ατελούς βλάβης του τρανζίστορ, η συσκευή ανοιχτού άκρου θα πρέπει να δείχνει την αντίσταση της μετάβασής της.
Σημείωση! Σε άλλους τρόπους μέτρησης, αυτό το τρανζίστορ είναι βραχυκυκλωμένο και επομένως δεν επηρεάζει τις ενδείξεις της οθόνης.
Με διάσπαση του C6, το πολύμετρο δεν θα λειτουργεί στα όρια μέτρησης των 20, 200 και 1000 Volt (δεν αποκλείεται η επιλογή ισχυρής υποεκτίμησης της ένδειξης).
Εάν το πολύμετρο εκπέμπει συνεχώς ένα ηχητικό σήμα κατά τη διάρκεια ενός ήχου κλήσης ή είναι αθόρυβο, τότε η αιτία μπορεί να είναι η κακής ποιότητας συγκόλληση των ακίδων μικροκυκλώματος IC2. Η επισκευή συνίσταται σε προσεκτική συγκόλληση.
Επιθεώρηση και επισκευή ενός πολυμέτρου που δεν λειτουργεί, η δυσλειτουργία του οποίου δεν σχετίζεται με τις περιπτώσεις που έχουν ήδη εξεταστεί, συνιστάται να ξεκινήσετε ελέγχοντας την τάση των 3 Volt στο δίαυλο τροφοδοσίας ADC. Σε αυτήν την περίπτωση, πρώτα απ 'όλα, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει βλάβη μεταξύ του τερματικού τροφοδοσίας και του κοινού ακροδέκτη του μετατροπέα.
Η εξαφάνιση των στοιχείων ένδειξης στην οθόνη ενδείξεων παρουσία τροφοδοσίας τάσης στον μετατροπέα πιθανότατα υποδηλώνει βλάβη στο κύκλωμά του. Το ίδιο συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί όταν καίγεται σημαντικός αριθμός στοιχείων κυκλώματος που βρίσκονται κοντά στο ADC.
Σπουδαίος! Στην πράξη, αυτός ο κόμβος «καίγεται» μόνο όταν εισέλθει στην είσοδό του μια αρκετά υψηλή τάση (πάνω από 220 Volt), η οποία εμφανίζεται οπτικά ως ρωγμές στην ένωση της μονάδας.
Πριν μιλήσετε για επισκευές, πρέπει να ελέγξετε. Ένας απλός τρόπος για να ελέγξετε την καταλληλότητα του ADC για περαιτέρω λειτουργία είναι να δοκιμάσετε τις εξόδους του χρησιμοποιώντας ένα γνωστό-καλό πολύμετρο της ίδιας κατηγορίας. Σημειώστε ότι η περίπτωση που το δεύτερο πολύμετρο δείχνει λανθασμένα τα αποτελέσματα της μέτρησης δεν είναι κατάλληλη για τέτοιο έλεγχο.
Κατά την προετοιμασία για λειτουργία, η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία "κουδουνίσματος" των διόδων και το άκρο μέτρησης του καλωδίου σε κόκκινη μόνωση συνδέεται στην έξοδο του μικροκυκλώματος "μείον ισχύος". Μετά από αυτόν τον μαύρο καθετήρα, κάθε ένα από τα σκέλη του σήματος του αγγίζεται διαδοχικά. Δεδομένου ότι υπάρχουν προστατευτικές δίοδοι συνδεδεμένες προς την αντίθετη κατεύθυνση στις εισόδους του κυκλώματος, μετά την εφαρμογή άμεσης τάσης από ένα πολύμετρο τρίτου κατασκευαστή, θα πρέπει να ανοίξουν.
Το γεγονός του ανοίγματός τους καταγράφεται στην οθόνη με τη μορφή πτώσης τάσης στη διασταύρωση του στοιχείου ημιαγωγού. Το κύκλωμα ελέγχεται με παρόμοιο τρόπο όταν ένας αισθητήρας με μαύρη μόνωση συνδέεται στον ακροδέκτη 1 (+ τροφοδοτικό ADC) και στη συνέχεια αγγίζει όλους τους άλλους ακροδέκτες. Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδείξεις στην οθόνη θα πρέπει να είναι οι ίδιες όπως στην πρώτη περίπτωση.
Κατά την αλλαγή της πολικότητας της σύνδεσης της δεύτερης συσκευής μέτρησης, η ένδειξη της δείχνει πάντα ανοιχτό, καθώς η αντίσταση εισόδου του μικροκυκλώματος εργασίας είναι αρκετά μεγάλη. Σε αυτή την περίπτωση, τα συμπεράσματα θα θεωρηθούν λανθασμένα, δείχνοντας και στις δύο περιπτώσεις την τελική τιμή της αντίστασης. Εάν, με οποιαδήποτε από τις περιγραφόμενες επιλογές σύνδεσης, το πολύμετρο εμφανίζει διακοπή, αυτό πιθανότατα υποδεικνύει εσωτερική διακοπή στο κύκλωμα.
Δεδομένου ότι τα σύγχρονα ADC παράγονται τις περισσότερες φορές σε ενσωματωμένη έκδοση (χωρίς θήκη), σπάνια είναι δυνατό να τα αντικαταστήσει κάποιος. Έτσι, εάν ο μετατροπέας καεί, τότε δεν θα είναι δυνατή η επισκευή του πολύμετρου, δεν μπορεί να επισκευαστεί.
Θα απαιτηθεί επισκευή εάν υπάρχουν δυσλειτουργίες που σχετίζονται με την απώλεια επαφής στον περιστροφικό διακόπτη. Αυτό εκδηλώνεται όχι μόνο στο γεγονός ότι το πολύμετρο δεν ανάβει, αλλά και στην αδυναμία επίτευξης κανονικής σύνδεσης χωρίς να πιέζετε δυνατά το μπισκότο. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στα φθηνά κινέζικα πολύμετρα, οι ράγες επαφής σπάνια καλύπτονται με λιπαντικό υψηλής ποιότητας, γεγονός που οδηγεί στην ταχεία οξείδωσή τους.
Όταν χρησιμοποιούνται σε συνθήκες σκόνης, για παράδειγμα, λερώνονται μετά από λίγο και χάνουν την επαφή με τη μπάρα του διακόπτη. Για να επισκευάσετε αυτό το συγκρότημα πολύμετρου, αρκεί να αφαιρέσετε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος από τη θήκη της και να σκουπίσετε τα ίχνη επαφής με μια μπατονέτα βουτηγμένη σε οινόπνευμα. Στη συνέχεια θα πρέπει να καλυφθούν με ένα λεπτό στρώμα τεχνικής βαζελίνης υψηλής ποιότητας.
Συμπερασματικά, σημειώνουμε ότι εάν βρεθούν εργοστασιακά «μη συγκόλληση» ή κλείσιμο επαφής στο πολύμετρο, αυτές οι ελλείψεις θα πρέπει να εξαλειφθούν χρησιμοποιώντας συγκολλητικό σίδερο χαμηλής τάσης με καλά ακονισμένη άκρη. Εάν δεν είστε απολύτως σίγουροι για την αιτία της βλάβης της συσκευής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν ειδικό στην επισκευή του εξοπλισμού μέτρησης.
Έβγαλε το προστατευτικό κάλυμμα, το έλυσε - και έμεινε άναυδος όταν είδε τη σανίδα! Όπως καταλαβαίνω, μερικές από τις συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη ρεύματος, συγκολλήθηκαν από τους Κινέζους χρησιμοποιώντας οξύ συγκόλλησης (αυτό που είναι χαραγμένο σε ψευδάργυρο).
Όπως είναι φυσικό, ο διακόπτης έχει λευκή επίστρωση και οι επαφές έχουν οξειδωθεί. Σκούπισα τα καλώδια με οινόπνευμα, πήρα κολοφώνιο και ζέσταινα τα καλώδια του διακόπτη. Τώρα τα συμπεράσματα έλαμψαν με ένα φυσικό χρώμα κασσίτερου!
Στην πίσω πλευρά, υπάρχουν πολλά τσιπ και εξαρτήματα, η οθόνη συγκρατείται σε ένα εύκαμπτο καλώδιο που μπορεί να ξεβιδωθεί εάν είναι απαραίτητο. Το δικό μου είναι ήδη γρατσουνισμένο, καθώς σέρνεται μαζί με το εργαλείο στο κουτί για περισσότερο από ένα χρόνο. Για μεταφορά στο μέλλον, θα χρησιμοποιήσω το δικό μου ψηφιακό κουτί πολύμετρου, για να μην γρατσουνίσω ακόμα περισσότερο τη συσκευή.
Ας επιστρέψουμε στις ανακαινίσεις. Όλα τα συμπεράσματα θερμάνθηκαν, ελέγχθηκαν - λειτουργεί! Συναρμολογούμε προσεκτικά με την αντίστροφη σειρά, μην πιέζετε δυνατά τις βίδες - μια εύθραυστη σανίδα μπορεί να σπάσει (τότε θα πρέπει να κολλήσετε ξανά τις ράγες).
Στρίβουμε τη θήκη, τραβάμε το κάλυμμα και ελέγχουμε την απόδοση και την ακρίβεια, για παράδειγμα, μετρώντας την τάση της παλιάς μπαταρίας της κορώνας, η δική μου αποδείχθηκε ότι κρεμούσε με τη σειρά.
Καλή τύχη με τις επισκευές σας! Ο σύντροφος ήταν μαζί σου. vanesex
Οι ραδιοερασιτέχνες αντιμετωπίζουν περιοδικά το πρόβλημα της βλάβης του πολύμετρου. Τις περισσότερες φορές, το πρόβλημα είναι ότι το πολύμετρο συγκολλήθηκε χρησιμοποιώντας οξύ και οι επαφές απλώς οξειδώνονται. Σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ εύκολο να διορθωθεί το πρόβλημα, αλλά υπάρχει ένα πιο σοβαρό πρόβλημα, για παράδειγμα (όπως στην περίπτωσή μου), ξεχνώντας να αποφορτίσουν τον πυκνωτή, τον βάζουν σε ένα ψηφιακό πολύμετρο και θέλουν να μετρήσουν την χωρητικότητα, μετά την οποία ο ελεγκτής αρνείται να μετρήσει οτιδήποτε.
Αφού ανοίξαμε το πολύμετρο, προφανώς δεν θα δούμε τίποτα, αφού το μικροκύκλωμα σκοτώθηκε από στατικό. Το ίδιο το μικροκύκλωμα θα είναι πιθανότατα με τους αριθμούς 324, όπως στη φωτογραφία. θεμελιώδης διάγραμμα DT9205A μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.
Αλλά δεδομένου ότι το πολύμετρο κατασκευάζεται στην Κίνα, τότε πιθανότατα δεν θα βρούμε δεδομένα για αυτό το μικροκύκλωμα. Έτσι στην αρχή δεν βρήκα τίποτα, αλλά μετά αποφάσισα να ψάξω, προσθέτοντας όχι όλα τα στοιχεία της επιγραφής του μικροκυκλώματος, αλλά μόνο αριθμούς. Και το αποτέλεσμα ευχαριστήθηκε - το μικροκύκλωμα αποδείχθηκε ότι ήταν lm324, ή μάλλον ένα κινέζικο αντίγραφο, μόνο με διαφορετικά γράμματα. Είναι δυνατή η αλλαγή του σε οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα. Εάν έχετε κατάστημα ραδιοφώνου στην πόλη σας, τότε μπορείτε να πάτε γρήγορα εκεί και να αγοράσετε αυτό το μικροκύκλωμα, αλλά αν δεν υπάρχει τέτοιο κατάστημα (όπως στην περίπτωσή μου) ή είναι μακριά και ο μετρητής χωρητικότητας είναι πολύ απαραίτητος, τότε εμείς αλλάξτε το σε οποιοδήποτε διαθέσιμο μικροκύκλωμα που περιέχει Διαθέτει 4 λειτουργικούς ενισχυτές. Αν δεν υπάρχουν τετραπλοί, απλά βάλε δύο μικροκυκλώματα που περιέχουν 2 ενισχυτές λειτουργίας, όπως έκανα πρώτα.
Είναι αλήθεια ότι αργότερα αποδείχθηκε ότι μαζί τους το πολύμετρο δίνει ένα σφάλμα. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι το κέρδος των ενισχυτών λειτουργίας μου ήταν διαφορετικό από το κέρδος του lm324. Αλλά δεν υπήρχε πού να πάμε, όπως είπα νωρίτερα, δεν έχουμε καταστήματα ραδιοφώνου και η παραγγελία μέσω Διαδικτύου δεν είναι επίσης η καλύτερη επιλογή - θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να φτάσει η παραγγελία και αποφάσισα να βάλω άλλα. Μόλις λίγες μέρες πριν την επισκευή του πολύμετρου DT9205A, έφτασε μια παραγγελία πέντε TL074.
Αλήθεια, τα είχα σε συσκευασία DIP και για να μην παρεμβαίνει στο κλείσιμο του καπακιού DT9205A το κόλλησε με καλώδια.
Ίσως όταν αλλάζεις τον op-amp, ακόμα κι αν είναι lm324, το πολύμετρο να δείχνει λίγο λάθος. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν η απόκλιση δεν είναι πολύ μεγάλη, τότε αυτό το σφάλμα αφαιρείται από μια αντίσταση συντονισμού δίπλα στο μικροκύκλωμα (που φαίνεται με ένα κόκκινο βέλος), αλλά επειδή μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις στην τιμή του πυκνωτή, είναι καλύτερο να μετρήστε την χωρητικότητά του σε ένα άλλο πολύμετρο και ρυθμίστε τη δική σας στην ίδια ένδειξη.
Και τέλος, μερικές φωτογραφίες της εργασίας μετά την επισκευή.
Από τότε έχει περάσει αρκετός χρόνος - και το πολύμετρο λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Εύχομαι σε όλους δημιουργική επιτυχία! Συντάκτης άρθρου: 13265
Τα αναλογικά πολύμετρα εξαναγκάστηκαν πολύ γρήγορα από την αγορά από συσκευές ADC (μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό). Αυτό συνέβη για διάφορους αντικειμενικούς λόγους (συμπαγές μέγεθος, υψηλή ακρίβεια, σαφήνεια του παρεχόμενου αποτελέσματος, λογικό κόστος κ.λπ.), ωστόσο, τέτοιες συσκευές μέτρησης έχουν επίσης μια σειρά από μειονεκτήματα.
Και το πιο σημαντικό είναι η πολυπλοκότητα της επισκευής.
Πρώτον, οι σύγχρονοι κατασκευαστές είναι πολύ απρόθυμοι να μοιράζονται διαγράμματα κυκλωμάτων συσκευών, γεγονός που περιπλέκει πολύ την αντιμετώπιση προβλημάτων.
Και, δεύτερον, το μικροκύκλωμα που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή είναι δύσκολο όχι μόνο να διαγνωστεί, αλλά και να αντικατασταθεί (συχνά ο κρύσταλλος δεν είναι απλώς συγκολλημένος στην πλακέτα, αλλά επιπλέον γεμίζεται με συμπαγή κόλλα, η οποία προστατεύει τον κρύσταλλο και επίσης αυξάνει τη μεταφορά θερμότητας) .
Περιγραφή των πολύμετρων DT 832
Τα πολύμετρα της σειράς 830 είναι πολύ δημοφιλή. Συνδυάζουν ευρεία λειτουργικότητα και χαμηλό κόστος. Αυτές οι συσκευές βασίζονται στο ολοκληρωμένο κύκλωμα ICL1706 ADC που αναπτύχθηκε από τη MAXIM. Αν και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά ανάλογα από τους ανταγωνιστές, υπάρχει ακόμη και μια ρωσική εφαρμογή - 572PV5).
Η αρχική σειρά οργάνων μέτρησης επισημαίνεται ως M832, η τροποποίηση DT είναι ένα φθηνό ανάλογο από Κινέζους κατασκευαστές. Ωστόσο, η λειτουργικότητα και το κύριο σχήμα διατηρούνται.
Τα πολύμετρα είναι κατάλληλα για μέτρηση τάσεων από 200 mV έως 1 kV (για συνεχές ρεύμα), ρεύματος από 200 µA έως 10A και αντιστάσεων από 200 ohms έως 2 M ohms.
Έτσι, τα κύρια ραδιοστοιχεία υποδεικνύονται στο παρακάτω διάγραμμα.
Ρύζι. 1. Σχηματικό διάγραμμα
Για να κατανοήσετε τις βασικές λογικές σχέσεις μεταξύ των κόμβων της συσκευής, μπορείτε να μελετήσετε το λειτουργικό διάγραμμα.
Ρύζι. 2. Λειτουργικό διάγραμμα
Τα συμπεράσματα του μικροελεγκτή πρέπει να λαμβάνονται επίσης ξεχωριστά.
Το πιο ενδιαφέρον πράγμα είναι ότι, ακόμη και έχοντας διαθέσιμο ένα διάγραμμα κυκλώματος, θα είναι πολύ προβληματικό να διορθώσετε το πολύμετρο. Για να καταλάβετε γιατί συμβαίνει αυτό, είναι πιο εύκολο να τα δείτε όλα μια φορά.
Ρύζι. 4. Το μικροκύκλωμα που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή
Το μικροκύκλωμα είναι πλημμυρισμένο και οι επαφές δεν επισημαίνονται με κανέναν τρόπο, γεγονός που περιπλέκει σημαντικά το κουδούνισμα των προβληματικών στοιχείων, τα σημεία ελέγχου δεν επισημαίνονται.
Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για βλάβες, παρακάτω θα εξετάσουμε τις πιο συχνές.
Ρύζι. 5. Επιδιόρθωση λεπτομερειών της συσκευής
1. Αποτυχία διακόπτη. Λόγω της κακής ποιότητας του λιπαντικού, κυριολεκτικά μετά από μερικά χρόνια, μπορεί να υπάρχει ήδη μια αισθητή δυσκολία στην εναλλαγή της λειτουργίας. Ένα άλλο κοινό πρόβλημα είναι η απώλεια σφαιρών πίεσης (εικόνα παραπάνω). Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή σταματάει καθόλου να λειτουργεί και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός θόρυβος στη θήκη κατά το κούνημα. Το ελάττωμα επιδιορθώνεται με απλή επανασυναρμολόγηση και λίπανση (καλύτερα είναι η χρήση σιλικόνης) του διακόπτη.
2. Εξουθένωση επιμέρους στοιχείων. Ένας πολύ δημοφιλής τύπος αστοχίας, όταν κατά τη διαδικασία μέτρησης ο διακόπτης δεν μετακινείται στην επιθυμητή θέση και το φορτίο που προκύπτει υπερβαίνει το επιτρεπόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, σε ορισμένους τύπους μετρήσεων, υπάρχουν προβλήματα με την ορθότητα των δεδομένων που λαμβάνονται. Για διαγνωστικά, πρέπει να έχετε ένα κύκλωμα με γνωστές παραμέτρους ή άλλο πολύμετρο που λειτουργεί. Κατά την αποσυναρμολόγηση, η εύρεση ενός καμένου στοιχείου μπορεί να είναι πολύ εύκολη. Θα μαυρίσει. Το πρόβλημα επιλύεται αντικαθιστώντας το με ένα πλήρες αναλογικό (είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το παραπάνω διάγραμμα κυκλώματος για να διευκρινίσετε την ονομασία).
3. Η οθόνη μένει κενή (όταν είναι ενεργοποιημένη, ανάβει κανονικά, αλλά στη συνέχεια σβήνει ομαλά). Με υψηλό βαθμό πιθανότητας, το πρόβλημα βρίσκεται στη γεννήτρια ρολογιού. Στην περίπτωση αυτή, τα κύρια στοιχεία του ταλαντωτικού κυκλώματος είναι τα C1 και R15. Πρέπει να ελέγχονται και να αντικαθίστανται εάν χρειάζεται.
4. Η οθόνη μένει κενή, αλλά όταν αφαιρεθεί το κάλυμμα, λειτουργεί όπως αναμένεται. Με μεγάλη πιθανότητα, το πίσω κάλυμμα αγγίζει την αντίσταση R15 με ένα ελατήριο επαφής και βραχυκυκλώνει τον κύριο ταλαντωτή. Το πρόβλημα λύνεται με το να κοντύνουμε το ελατήριο (ή να το λυγίσουμε).
5. Στη λειτουργία μέτρησης τάσης, οι ενδείξεις αλλάζουν αυθόρμητα από 0 σε 1. Πιθανότατα πρόβλημα με το κύκλωμα ολοκληρωτή.Οι πυκνωτές C2, C4, C5 και η αντίσταση R14 μπορούν να ελεγχθούν και, εάν είναι απαραίτητο, να αντικατασταθούν.
6. Στη λειτουργία μέτρησης αντίστασης, οι ενδείξεις ρυθμίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το C5 πρέπει να ελεγχθεί και να αντικατασταθεί.
7. Η επαναφορά των δεδομένων στην οθόνη διαρκεί πολύ. Πιθανότατα το πρόβλημα είναι στον πυκνωτή C3 (αν η χωρητικότητα είναι κανονική, μπορεί να αντικατασταθεί με ένα ανάλογο με μειωμένο συντελεστή απορρόφησης).
8. Σε οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες λειτουργίες, το πολύμετρο δεν λειτουργεί σωστά, το ίδιο το μικροκύκλωμα θερμαίνεται. Είναι απαραίτητο πρώτα απ 'όλα να ελέγξετε εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες που είναι συνδεδεμένοι στη δοκιμαστική φίσα του τρανζίστορ. Μπορείτε να αναζητήσετε βραχυκύκλωμα σε άλλα σημεία του κυκλώματος.
9. Εξαφάνιση και εμφάνιση μεμονωμένων τμημάτων στην οθόνη LCD. Με μεγάλο βαθμό πιθανότητας, η αγωγιμότητα έχει επιδεινωθεί μέσω των λαστιχένιων ενθεμάτων (μέσω των οποίων η οθόνη συνδέεται με την πλακέτα). Απαιτείται να αποσυναρμολογήσετε τη σύνδεση, να σκουπίσετε τις επαφές με οινόπνευμα, εάν είναι απαραίτητο, να κασσιτερώσετε τα μαξιλαράκια επαφής στην πλακέτα.
Αυτή δεν είναι μια πλήρης λίστα πιθανών βλαβών. Μια ενδελεχής οπτική επιθεώρηση της συσκευής, η ανάλυση των δεικτών των σημείων ελέγχου και το κουδούνισμα των στοιχείων του ξενοδοχείου θα βοηθήσουν στην εύρεση τους. Για να ελέγξετε με το "κανονικό", είναι καλύτερο να έχετε ένα γνωστό-καλό DT 832 στο χέρι (ως στάνταρ).
Eugene / 14/09/2018 - 17:12 Το διάγραμμα κυκλώματος δεν ταιριάζει ούτε με τη φωτογραφία (ούτε με το ίδιο το μοντέλο).
Αλέξανδρος / 25/06/2018 - 13:59 πολύμετρο DT832 πλακέτα 8671 (832. 4c-110426) η φωτογραφία ταιριάζει με το πολύμετρό μου, αλλά στο διάγραμμα οι αντιστάσεις δεν ταιριάζουν με τον αριθμό των ohms. Για παράδειγμα, έχω 6R4=304, 6Rt1=102,6R3=105, 6R2=224,Rx2=205, και υπάρχουν άλλοι αριθμοί στο παραπάνω διάγραμμα.
Βίντεο (κάντε κλικ για αναπαραγωγή).
Μπορείτε να αφήσετε το σχόλιό σας, τη γνώμη ή την απορία σας για το παραπάνω υλικό: