Dt 838 gör-det-själv-reparation

I detalj: dt 838 gör-det-själv-reparation från en riktig mästare för sajten my.housecope.com.

Vid reparation av elektronik är det nödvändigt att utföra ett stort antal mätningar med olika digitala instrument. Detta är ett oscilloskop och en ESR-mätare, och det som används oftast och utan användning som ingen reparation kan göra: naturligtvis en digital multimeter. Men ibland händer det att själva instrumenten behöver hjälp, och detta sker inte så mycket av mästarens oerfarenhet, brådska eller slarv, som av en olycklig olycka, som hände mig nyligen.

DT Series Multimeter - Utseende

Det var så här: efter att ha bytt ut en trasig fälteffekttransistor under reparationen av LCD-TV:ns strömförsörjning, fungerade inte TV:n. En idé uppstod, som dock borde ha kommit ännu tidigare, vid diagnosstadiet, men i all hast gick det inte att kontrollera PWM-regulatorn åtminstone för lågt motstånd eller kortslutning mellan benen. Det tog lång tid att ta bort brädan, mikrokretsen fanns i vårt DIP-8-paket, och det var inte svårt att ringa benen vid en kortslutning även ovanpå brädan.

400 volt elektrolytisk kondensator

Jag kopplar bort TV:n från nätverket, väntar på de vanliga 3 minuterna för att ladda ur behållarna i filtret, de där mycket stora faten, 200-400 volts elektrolytkondensatorer som alla såg när de tog isär en strömförsörjning.

Jag rör vid multimeterns sonder i ljudläget för PWM-kontrollerbenen - plötsligt hörs ett pip, jag tar bort sonderna för att ringa resten av benen, signalen låter i ytterligare 2 sekunder. Tja, jag tror att det är allt: 2 motstånd brändes ut igen, ett i kretsen för att mäta resistansen i 2 kOhm-läget, vid 900 Ohm, den andra vid 1,5 - 2 kOhm, vilket troligen är i ADC-skyddskretsarna. Tidigare hade jag redan stött på en sådan olägenhet, tidigare brände en bekant mig bara med en testare, så jag blev inte upprörd - jag gick till radioaffären för två motstånd i SMD-paket 0805 och 0603, en rubel vardera, och lödde dem.

Video (klicka för att spela).

Sökningar efter information om reparation av multimetrar på olika resurser gav samtidigt ut flera typiska kretsar, på grundval av vilka de flesta modeller av billiga multimetrar byggdes. Problemet var att referensbeteckningarna på korten inte stämde överens med beteckningarna på de hittade kretsarna.

Brända motstånd på multimeterkortet

Men jag hade tur, på ett av forumen beskrev en person i detalj en liknande situation, felet i en multimeter vid mätning med närvaron av spänning i kretsen, i ljuduppringningsläget. Om det inte var några problem med 900 ohm-motståndet var flera motstånd kopplade i en kedja på kortet och det var lätt att hitta det. Dessutom blev den av någon anledning inte svart, som det vanligtvis sker vid förbränning, och man kunde läsa valören och försöka mäta dess motstånd. Eftersom multimetern har exakta motstånd som har 4 siffror i sin beteckning är det bättre att om möjligt ändra motstånden till exakt samma.

Det fanns inga precisionsmotstånd i vår radiobutik och jag tog ett vanligt 910 ohm motstånd. Som praxis har visat kommer felet med en sådan ersättning att vara ganska obetydligt, eftersom skillnaden mellan dessa motstånd, 900 och 910 ohm, bara är 1%. Det var svårare att bestämma värdet på det andra motståndet - från dess slutsatser fanns det spår till två övergångskontakter, med metallisering, på baksidan av kortet, till omkopplaren.

Plats för lödning av termistorn

Men jag hade tur igen: två hål fanns kvar på brädet, förbundna med vägar parallellt med motståndets terminaler, och de signerade RTS1, då var allt klart. Termistorn (RTS1), som vi känner till från att byta strömförsörjning, löds för att begränsa strömmarna genom diodbryggans dioder när strömförsörjningen är påslagen.

Eftersom elektrolytkondensatorer, dessa mycket stora tunnor på 200-400 volt, i det ögonblick strömförsörjningen slås på och de första bråkdelen av en sekund i början av laddningen, beter sig nästan som en kortslutning - detta orsakar stora strömmar genom brodioder, som ett resultat av vilka bron kan brinna ut.

Termistorn, för att uttrycka det enkelt, i normalt läge, med flödet av små strömmar som motsvarar enhetens driftsätt, har ett lågt motstånd. Med en kraftig multipel ökning av strömmen ökar också termistorns resistans kraftigt, vilket enligt Ohms lag, som vi vet, orsakar en minskning av strömmen i kretssektionen.

Motstånd 2 kOhm i diagrammet

Vid reparation på kretsen byter vi förmodligen till ett 1,5 kOhm motstånd, motståndet som anges på kretsen med ett nominellt värde på 2 kOhm, som de skrev på resursen från vilken jag tog informationen, under den första reparationen är dess värde inte kritiskt och rekommenderas ändå att sätta det på 1,5 kOhm.

Vi fortsätter. Efter att kondensatorerna har laddats och strömmen i kretsen har minskat, minskar termistorn sitt motstånd och enheten fungerar i normalt läge.

Motstånd 900 ohm ohm i diagrammet

Vad är syftet med att installera en termistor istället för detta motstånd i dyra multimetrar? Med samma syfte som att byta strömförsörjning - att minska höga strömmar som kan leda till förbränning av ADC, som uppstår i vårt fall som ett resultat av ett fel av befälhavaren som tar mätningarna, och därmed skydda analog-till- enhetens digitalomvandlare.

Eller, med andra ord, samma svarta droppe, efter förbränningen av vilken enheten vanligtvis inte längre är vettig att återställa, eftersom detta är en mödosam uppgift och kostnaden för delar kommer att överstiga minst hälften av kostnaden för en ny multimeter.

Hur kan vi löda om dessa motstånd – nybörjare som inte tidigare sysslat med SMD-radiokomponenter kommer nog att fundera. Trots allt har de med största sannolikhet ingen lödtork i sin hemverkstad. Det finns tre sätt här:

  1. Först behöver du en 25-watts EPSN-lödkolv, med en bladspets med ett snitt i mitten, för att värma båda utgångarna samtidigt.
  2. Det andra sättet är att applicera, bita av med sidoskärare, en droppe ros eller trälegering omedelbart på båda kontakterna av motståndet, och värma båda dessa slutsatser platt med ett stick.
  3. Och det tredje sättet, när vi inte har något annat än en 40-watts lödkolv av EPSN-typ och det vanliga POS-61-lodet - applicerar vi det på båda ledningarna så att loden blandas och, som ett resultat, den totala smältpunkten av det blyfria lodet minskar, och vi värmer växelvis båda ledarna i motståndet, samtidigt som vi försöker flytta det lite.

Vanligtvis räcker detta för att vårt motstånd ska löda av och hålla sig till spetsen. Naturligtvis, glöm inte att applicera flussmedlet, naturligtvis är flytande alkoholkolofoniumflöde (SKF) bättre.

Hur som helst, oavsett hur du demonterar detta motstånd från brädet, kommer tuberklerna från det gamla lodet att förbli på brädet, vi måste ta bort det med en demonteringsfläta och doppa det i ett alkohol-kolofoniumflöde. Vi lägger spetsen av flätan direkt på lodet och trycker in den, värmer upp den med en lödkolvspets tills allt lod från kontakterna absorberas i flätan.

Tja, då är det en fråga om teknik: vi tar motståndet vi köpte i radioaffären, lägger det på kontaktdynorna, som vi befriade från lödning, trycker ner det med en skruvmejsel från ovan och rör vid lödkolven med en kraft av 25 watt, kuddar och ledningar placerade vid kanterna av motståndet, löd fast det.

Fläta för lödning - applicering

Från första gången kommer den troligen ut snett, men det viktigaste är att enheten återställs. På forumen var åsikterna om sådana reparationer delade, vissa hävdade att på grund av multimetrars billigahet är det ingen mening att reparera dem alls, de säger att de kastade dem och gick för att köpa en ny, andra var till och med redo att gå hela vägen och löd ADC). Men som det här fallet visar är det ibland ganska enkelt och kostnadseffektivt att reparera en multimeter, och alla hemhantverkare kan hantera en sådan reparation. Lycka till med dina reparationer! AKV.

Läs också:  Reparation av knäckt stötfångare gör-det-själv

Reparera multimeter S-Line DT-838

Jag kollade transistorerna med en testare och alla visade sig vara defekta, jag slängde nästan ut dem. Och det visade sig att multimetern störde.(haha)

Och så multimetern var buggig men mätningarna av motstånd och på samtalet men gnisslade. Den visade normal spänning.

Jag hittade inget diagram som det här, men jag hittade det här:

Efter att ha tagit isär den på brädet, märkte jag att R3 (markeringen på brädet, på diagrammet är annorlunda) det finns en liten prick (152 står skrivet på motståndet) 1,5 kOhm, efter att ha mätt den med en annan multimeter (den är vanligtvis buggy). , men du kan navigera) visade mer än 2 kOhm.

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Efter byte fungerade allt. Jag tog motståndet från datorns gamla moderkort, lödde det och lödde det med en hemmagjord lödstation med en hårtork.

snälla berätta för mig värdet på motståndet R16
verkligen behövs eller diagram om någon
Tack på förhand!

Jag har 561 skrivet på R16-motståndet, vilket är 560 ohm.

Här är ett foto som är riktigt svårt att se

Det samma ((
Var är detta snitt på mamman? Jag såg inte ((berätta för mig, eller hur man byter ut (var man löder)?

Hittade ... lödda ... fungerade inte ((
mer exakt, det är fortfarande buggigt.

Att reparera de döda är bra. Och hur är det med avskaffandet av fabrikens (kinesiska) äktenskap? Nu säljer de DT-838 (förmodligen) från olika märken (Ermak, Resanta, TEK), men med samma defekt, vilket visar sig ENDAST vid temperaturmätning. Temperaturer över 100-150 C är överskattade, och ju högre de är desto mer överskattas de (se graf).

Genom att värma termoelementet från multimetersatsen i lågan på en tändare är det lätt att få 1999 C och till och med en överbelastning. I verkligheten är det ganska svårt att få ens 1000 C på en tändare, och vid 1500 C borde termoelementets ledare redan ha smält.

Poängen ligger naturligtvis inte i termoelementet, utan i själva multimetrarna: med nästa kinesiska "optimering" smög sig ett fel in, som sedan har replikerats framgångsrikt. Recensioner som nämner en defekt av ryska säljare publiceras helt enkelt inte (jag kollade inte alla - det räckte med en)

Jag hittade precis ett fel (i layouten på tavlan) (efter mycket svett). Det är lätt att fixa det. Temperaturen blir korrekt och fixen påverkar inte andra lägen. Jag kommer nog att lägga upp det någonstans som passar bättre.

Att reparera de döda är bra. Och hur är det med avskaffandet av fabrikens (kinesiska) äktenskap? Nu säljer de DT-838 (förmodligen) från olika märken (Ermak, Resanta, TEK), men med samma defekt, vilket visar sig ENDAST vid temperaturmätning. Temperaturer över 100-150 C är överskattade, och ju högre de är desto mer överskattas de (se graf).

Genom att värma termoelementet från multimetersatsen i lågan på en tändare är det lätt att få 1999 C och till och med en överbelastning. I verkligheten är det ganska svårt att få ens 1000 C på en tändare, och vid 1500 C borde termoelementets ledare redan ha smält.

Poängen ligger naturligtvis inte i termoelementet, utan i själva multimetrarna: med nästa kinesiska "optimering" smög sig ett fel in, som sedan har replikerats framgångsrikt. Recensioner som nämner en defekt av ryska säljare publiceras helt enkelt inte (jag kollade inte alla - det räckte med en)

Jag hittade precis ett fel (i layouten på tavlan) (efter mycket svett) och eliminerade det. Det är lätt att fixa det. Temperaturen blir korrekt och fixen påverkar inte andra lägen. Jag kommer nog att lägga upp det någonstans som passar bättre.

Kanske den vanligaste och billigaste av de digitala multimetrarna. Nackdelar - ett stort fel, särskilt i kylan, dåligt skydd, äktenskap. DT(M)-830-838-serien av digitala multimetrar är i grunden lika i konstruktion, men det finns en skillnad i beteckningar, betyg och diagram.

Bitpunkten blinkar, visar eventuellt delirium.
Orsaken är dålig kontakt i mätomkopplaren. Plocka isär enheten och kontrollera om kulan är på plats i strömbrytaren, sträck fjädern som trycker på denna kula lite för bättre byte. Torka av kontakterna med sprit. Byt ut batteri.

Avläsningarna hoppar vid resistansmätning, de andra lägena fungerar - motståndet R18 (900 Ohm) är felaktigt eller transistorn Q1 (9014) är defekt.

Felaktiga avläsningar under mätning - öppen R33 (900 ohm)

Avläsningarna hoppar vid mätning av strömstyrkan - motstånd R0, R1.

Jag tog den här DT-838 multimetern på marknaden som inte fungerade till ett löjligt pris. Den hade ett praktiskt taget nytt fodral, som jag ville sätta på min misshandlade, spruckna och brända med en lödkolv, men fungerande DT-830 multimeter.Enligt säljaren var multimetern defekt.

Och naturligtvis bestämde jag mig först för att försöka reparera den köpta multimetern. Efter att ha satt i batteriet och slagit på multimetern såg jag att den slog på och siffror dök upp på skärmen, men multimetern ville inte svara på några mätningar.

Spår av lödning var synliga på brädan - uppenbarligen försökte de utan framgång reparera multimetern. En undersökning av brädet med förstoringsglas gav sitt resultat - det fanns en spricka på brädet nära mittuttaget för sonden och banan som leder från sonden var bruten. Tydligen, under den tidigare reparationen, sågs detta inte och var begränsat till en enkel lödning av kontakter under sonderna.

Jag rengjorde spåret från lacken och lödde fast det, lödde samtidigt igen kontakterna för sonderna, monterade det, slog på det - en snabb kontroll visade att huvudfunktionerna fungerar som de ska.

Processen för att reparera multimetern DT-838 är på bilden nedan (du kan klicka för att förstora)

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Det var så jag fick en praktiskt taget ny multimeter och praktiskt taget gratis. Och allt för att utvecklarna av denna multimeter inte gav en betoning på den här delen av brädet, så när sonderna är anslutna böjs brädet, vilket ledde till en spricka. Jo, också på grund av ouppmärksamma tidigare reparationer.

På något sätt mätte jag nätspänningen på 220V, men jag märkte inte blint att enheten var i resistansmätningsläge. Han petade en, två gånger, en tredje gång... Apparaten tålde inte ett sådant hån och beordrade tyst att leva länge. Flera motstånd brändes ut, och viktigast av allt, ADC. Den här apparaten kan man säga kostar en slant, men det är min gamle vän och stridskamrat, vi gick igenom mycket saker tillsammans, många olika minnen är förknippade med den. Så jag bestämde mig för att försöka återställa den.

Av alla M838 multimeterkretsar kom jag på DT-838 (nästan en-till-en), här är den:

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Först måste du ta itu med "släppet" av den ursprungliga ADC som fanns i enheten från början. För att göra detta monterade jag en 60 Hz rektangulär pulsgenerator enligt detta schema (den började producera stabila 60 Hz vid + 6V av matningsspänningen):

Vid kontroll ansluter vi utgången från generatorns gemensamma tråd till indikatorns signalelektrod och applicerar växelvis en signal från generatorns utgång till de återstående utgångarna. Detta kommer att aktivera motsvarande segment av indikatorn. Som ett resultat av kontrollen bestämdes för det första pinouten för 32-stifts LCD-indikatorn på multimetrarna i 800-serien, och syftet med de återstående ADC-stiften blev tydligt. Resultatet visas i figuren:

Pin Assignment of the Old ADC

Vi noterar också att ICL7106 inte har en BAT-utgång, så du måste samla in batteriurladdningsindikeringen själv, enligt detta schema, hämtat från ett av de många scheman för 832 multimetrar:

En liten sats av fem ICL7106s köptes från våra kinesiska vänner på ebay (i reserv, och du vet aldrig ... jag tog 250 rubel vardera, nu kostar de 410 rubel).

Sedan, med hänsyn till tidigare mätningar, gjorde jag en adapterhalsduk för den nya ADC:n och lödde mikrokretsen där:

Läs också:  Gör-det-själv bränsleinsprutningsreparation toyota nadiya

Jag lödde benen där - det blev så många ben:

Och vi löder det till multimeterkortet (innan det, för säkerhets skull, klippte jag spåren från den gamla "droppen" av ADC):

Och voila - enheten kom till liv! Jag behövde bara justera referensspänningsdelaren något med motstånd VR1 (markerad på bilden) för att mer exakt visa resultatet:

Till höger är kontrollkretsen för batteriurladdningen markerad, den fungerar vid en spänning under 7V (vanligtvis cirka 8V, men jag gjorde 7 för mig själv - den justeras av motståndet R3), även om enheten förblir i drift även vid 3V, även om detta garanterar inte korrekta mått.

Slutsatsen är denna - var försiktig med enheterna, ouppmärksamhet kan leda till tråkiga konsekvenser.

Jag har samlat på mig 4 enheter av den här typen, jag kommer att ge alla tre för reservdelar, eller kanske en av dem kan återställas? namn tel. verkstad, om möjligt.

Kanske den vanligaste och billigaste av de digitala multimetrarna. Nackdelar - ett stort fel, särskilt i kylan, dåligt skydd, äktenskap. DT(M)-830-838-serien av digitala multimetrar är i grunden lika i konstruktion, men det finns en skillnad i beteckningar, betyg och diagram.

Bitpunkten blinkar, visar eventuellt delirium.
Orsaken är dålig kontakt i mätomkopplaren. Plocka isär enheten och kontrollera om kulan är på plats i strömbrytaren, sträck fjädern som trycker på denna kula lite för bättre byte. Torka av kontakterna med sprit. Byt ut batteri.

Avläsningarna hoppar vid resistansmätning, de andra lägena fungerar - motståndet R18 (900 Ohm) är felaktigt eller transistorn Q1 (9014) är defekt.

Felaktiga avläsningar under mätning - öppen R33 (900 ohm)

Avläsningarna hoppar vid mätning av strömstyrkan - motstånd R0, R1.

fläkt
Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparationBild - Dt 838 gör-det-själv-reparationBild - Dt 838 gör-det-själv-reparationBild - Dt 838 gör-det-själv-reparationBild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Grupp: Partner
Inlägg: 2900
Användarnummer: 463
Anmälan: 14-05 juni
Bostadsort: Ryssland

Det här inlägget har redigerats Asmodey – 15 mars 2008, 21:57

Partner i brott
Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparationBild - Dt 838 gör-det-själv-reparationBild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Grupp: Partner
Inlägg: 695
Användarnummer: 21271
Anmälan: 1-07 juni
Bostadsort: Ukr. Kharkov

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparationBild - Dt 838 gör-det-själv-reparationBild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Partner i brott
Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparationBild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Grupp: Partner
Inlägg: 362
Användarnummer: 13810
Anmälan: 25-06 november

Varför kan en person inte hitta de önskade videorna på Youtube? Saken är den att en person inte kan komma på något nytt och leta efter det. Han fick slut på fantasi. Han har redan recenserat många olika kanaler, och han vill inte längre titta på något (från det han såg tidigare), men vad ska man göra i den här situationen?
För att hitta en Youtube-video som passar dina behov, se till att fortsätta leta. Ju svårare sökningen är, desto bättre blir ditt sökresultat.
Kom ihåg att du bara behöver hitta ett fåtal kanaler (intressanta), och du kan titta på dem i en hel vecka eller till och med en månad. Därför, i avsaknad av fantasi och ovilja att söka, kan du fråga dina vänner och bekanta vad de tittar på på Youtube. Kanske kommer de att rekommendera originalvloggare som de gillar. Du kanske också gillar dem, och du kommer att bli deras prenumerant!

Onlineklippning av mp3 är bekvämt
och en enkel tjänst som hjälper dig
skapa din egen musik ringsignal.

YouTube-videokonverterare Vår onlinevideo
converter låter dig ladda ner videor från
YouTube-webbplats till webm, mp4, 3gpp, flv, mp3-format.

Dessa är radiostationer att välja mellan efter land, stil
och kvalitet. Radiostationer runt om i världen
över 1000 populära radiostationer.

Livesändning från webbkameror görs
helt gratis i realtid
tid - sänds online.

Vår online-tv är mer än 300 populära
TV-kanaler att välja mellan, efter land
och genrer. Sänder TV-kanaler gratis.

Ett bra tillfälle att starta ett nytt förhållande
med fortsättning i verkliga livet. slumpmässig video
chatt (chatroulette), publiken är människor från hela världen.

Forum RadioKot
Här kan man jama lite 🙂

Tidszon: UTC + 3 timmar [DST]

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Ja, det fanns sådana från Tectronix. Tack. [/ Citat]

Jag är ledsen, jag gjorde ett misstag - från HP, inte Tectronix. Tack.

JLCPCB, 10 PCB-prototyper för endast $2 och 2 dagars leverans!

_________________
scio me nihil scire.
______________________________________

Närmare bestämt två och vid olika tidpunkter.

Jag vet inte vad som hände, men något gled genom multimeterns strömförsörjning och brände ut (åtminstone) JRC 2904 opamp-paketet (i SO-8).

Hittade en ersättare - LM2904N. Valde jag rätt? Om inte, vad kan ersättas?

Mikruhas kropp är annorlunda. Jag var tvungen att mixtra, men det verkar vara installerat normalt.

Men! Displayen visar nästan alltid 1808 och ingen strömindikator (batteriikon). I lägena för temperaturmätning, kortslutning och valfri position vid mätning av likström, växelström och ström visar den ett avbrott. Men när man till exempel kontrollerar en kortslutning piper högtalaren, men bilden på displayen ändras inte.

Undrar bara vad som kan orsaka problemet?
Kan det vara så att displayen är förskjuten (den sitter inte fast på tavlan utan pressas mot de gummerade kontaktgrupperna av tavlan)?

Ytterligare en multimeter av samma modell, men insidan är helt annorlunda.

En gång, när man mätte en förändring i nätverket, vek det undan. Så att benen vid kontakterna som sonderna är fästa på brann ut.

Sedan lödde jag fast ledningarna, kollade testaren så gott jag kunde. Allt verkar vara levande.

Men den mäter bara kortslutning. Piper och display 0 visar.

I andra positioner är det alltid en paus (1 i högsta ordningen).Om du försöker mäta spänningen i nätet hörs klick.

Kan någon säga något sånt här? Kan du vinna?

Analoga multimetrar tvingades mycket snabbt bort från marknaden av ADC-enheter (analog-till-digital-omvandlare). Detta hände av ett antal objektiva skäl (kompakt storlek, hög noggrannhet, klarhet i resultatet, rimlig kostnad, etc.), men sådana mätanordningar har också ett antal nackdelar.

Och det viktigaste är reparationens komplexitet.

För det första är moderna tillverkare mycket ovilliga att dela kretsscheman för enheter, vilket i hög grad komplicerar felsökning.

Och för det andra är mikrokretsen som ligger bakom enheten svår inte bara att diagnostisera utan också att byta ut (ofta är kristallen inte bara lödd till brädet, utan också fylld med fast lim, vilket skyddar kristallen och också ökar värmeöverföringen) .

Beskrivning av multimetrar DT 832

830-seriens multimetrar är mycket populära. De kombinerar bred funktionalitet och låg kostnad. Dessa enheter är baserade på den integrerade kretsen ICL1706 ADC som utvecklats av MAXIM. Även om det för närvarande finns många analoger från konkurrenter, finns det till och med en rysk implementering - 572PV5).

Den ursprungliga serien av mätinstrument är märkt som M832, DT-modifieringen är en billig analog från kinesiska tillverkare. Ändå är funktionaliteten och huvudschemat bevarade.

Multimetrarna är lämpliga för att mäta spänningar från 200 mV till 1 kV (för DC), ström från 200 µA till 10A och resistanser från 200 ohm till 2 M ohm.

Så de viktigaste radioelementen anges i diagrammet nedan.

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Ris. 1. Schematiskt diagram

För att förstå de grundläggande logiska förhållandena mellan enhetens noder kan du studera funktionsdiagrammet.

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Ris. 2. Funktionsdiagram

Slutsatserna från mikrokontrollern tas också bäst ut separat.

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Det mest intressanta är att det kommer att vara mycket problematiskt att fixa multimetern även om man har ett kretsschema till hands. För att förstå varför detta händer är det lättare att se allt en gång.

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Ris. 4. Mikrokretsen som ligger under enheten

Mikrokretsen är översvämmad, och kontakterna är inte markerade på något sätt, vilket avsevärt komplicerar ringningen av problematiska element, kontrollpunkterna är inte markerade.

På grund av det faktum att det finns många orsaker till haverier kommer vi nedan att överväga de vanligaste.

Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Ris. 5. Fixa detaljer om enheten

1. Brytarfel. På grund av den dåliga kvaliteten på smörjmedlet, bokstavligen efter några år, kan det redan finnas en märkbar svårighet att byta läge. Ett annat vanligt problem är förlusten av tryckbollar (bilden ovan). I det här fallet slutar enheten alls att fungera och ett karakteristiskt ljud hörs i fallet när den skakar. Defekten repareras genom enkel återmontering och smörjning (det är bäst att använda silikon) av omkopplaren.

Läs också:  Gör-det-själv karcher k 5 kompakt reparation

2. Utbrändhet av enskilda element. En mycket populär typ av fel, när omkopplaren under mätningsprocessen inte flyttas till önskad position, och den resulterande belastningen överstiger den tillåtna. I det här fallet, i vissa typer av mätningar, finns det problem med riktigheten av de erhållna uppgifterna. För diagnostik måste du ha en krets med kända parametrar eller en annan fungerande multimeter. Vid demontering kan det vara väldigt enkelt att hitta ett bränt element. Det kommer att bli svart. Problemet löses genom att ersätta det med en komplett analog (det är nödvändigt att använda det schematiska diagrammet ovan för att förtydliga valören).

3. Skärmen blir tom (när den är på lyser den normalt, men slocknar sedan mjukt). Med en hög grad av sannolikhet ligger problemet i klockgeneratorn. I detta fall är huvudelementen i den oscillerande kretsen C1 och R15. De måste kontrolleras och bytas ut vid behov.

4. Skärmen blir tom, men när locket tas bort fungerar det som förväntat. Med stor sannolikhet vidrör bakstycket motståndet R15 med en kontaktfjäder och kortsluter masteroscillatorn. Problemet löses genom att förkorta fjädern (eller böja den).

5. I spänningsmätningsläget ändras avläsningarna spontant från 0 till 1. Troligtvis ett problem med integratorkretsen. Kondensatorer C2, C4, C5 och resistans R14 kan kontrolleras och vid behov bytas ut.

6. I resistansmätningsläget är avläsningarna inställda under lång tid. C5 måste kontrolleras och bytas ut.

7. Datan på displayen tar lång tid att återställa. Troligtvis ligger problemet i kondensatorn C3 (om kapacitansen är normal kan den ersättas med en analog med reducerad absorptionskoefficient).

8. I något av de valda lägena fungerar multimetern inte korrekt, själva mikrokretsen värms upp. Det är först och främst nödvändigt att kontrollera om det finns en kortslutning i terminalerna som är anslutna till transistortestkontakten. Du kan leta efter en kortslutning på andra ställen i kretsen.

9. Försvinnande och uppträdande enskilda segment på LCD-skärmen. Med en hög grad av sannolikhet har konduktiviteten försämrats genom gummiinsatserna (genom vilka displayen är ansluten till kortet). Det är nödvändigt att demontera anslutningen, torka av kontakterna med alkohol, om nödvändigt, tenn kontaktdynorna på kortet.

Detta är inte en komplett lista över möjliga fel. En grundlig visuell inspektion av enheten, analys av indikatorerna för kontrollpunkter och ringsignalen av hotellelement hjälper till att hitta dem. För att kontrollera med "normen" är det bäst att ha en välkänd DT 832 till hands (som standard).

  • Eugene / 09/14/2018 - 17:12
    Kretsschemat stämmer inte överens med vare sig fotografiet (eller själva modellen).
  • Alexander / 2018-06-25 - 13:59
    multimeter DT832 board 8671 (832. 4c-110426) bilden matchar min multimeter, men på diagrammet stämmer inte motstånden med antalet ohm. Till exempel har jag 6R4=304, 6Rt1=102,6R3=105, 6R2=224,Rx2=205, och det finns andra siffror i diagrammet ovan.

Du kan lämna din kommentar, åsikt eller fråga om ovanstående material:

Maria Ivanovna: E och Yo skriver genom O

Och det gjorde jag bara en gång. När jag brände en 830. Jag gick för att köpa en andra precis likadan. Öppnade båda och började jämföra. Eftersom det inte finns några remsor kvar i motståndet som brann ut. Sen hittade jag brända, de ser helt intakta ut. Det fanns också en tredje tråd. Eina och mätte. Bytt ca 4-5 motstånd. Med en tolerans på upp till 10 %. Egentligen fanns det ett idrottsintresse - det kommer att fungera eller inte.
Tyvärr fungerade inte. Alla bilagor var korrekta. Tydligen var mikrokretsen också täckt.
Sedan, av intresse, började jag jämföra kretsar av dyrare avometrar. Hittade en intressant sak. Som regel är mikrokretsarna desamma. För att mäta avancerade parametrar, såsom temperatur, frekvens, dioder i ett separat läge och något annat - används bara ytterligare ingångskretsar. Kostnaden för en slant. Och kostnaden för själva enheten ökar ibland. Underbart!

Inte konstigt - detta görs väldigt ofta i massproduktion - det är lättare och billigare att göra allt på en plattform där du kan "missa" delar och du får en yngre modell Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

.

Jag har en "andning" DT-838 (hela tiden på LCD -1). Jag ersatte ADC:n med en case-C7136D (Tyskland). Resultat: det finns siffror som "körs" hela tiden på de lägre intervallen för motståndsmätning, även nollställda vid kortslutning. sonder. Vad kan det slå?
Tack på förhand.

Det var ett liknande fel, kanske ditt motstånd brann ut
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1366/measure/5291/

En mycket användbar artikel, som mycket förståeligt beskriver funktionsprincipen för M832 multimeter med ADC 7106:
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378/izmer/izmer48.php
Den här artikeln hjälpte mig att ta reda på det när jag reparerade min multimeter.
Och i Lvov lär man sig väl inte skriva på ryska?

Frågan uppstår - den ekonomiska genomförbarheten av att reparera DENNA tecknade serie?! Jag skulle förstå en annan 890-serie, men DETTA. Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

KRAB: Jag skulle förstå en annan 890-serie, men DETTA.
Hur är det med idrottsintresset? - var ska man lägga den? .. detta är inte alls kopplat till någon ekonomisk ändamålsenlighet ... Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation

Spänning med en pinout: var ska man löda viv. nr 37. Löd på LCD men displayen blev tom.

Datum: 18.09.2015 // 0 kommentarer

När man väljer sin första multimeter står ofta många inför problemet med priset, eftersom. bra instrument kostar mycket pengar, och billiga kinesiska multimetrar inger inte förtroende. Idag har vi en multimeter i våra händer DT 838, och vi kommer att ge den en snabb recension, köra ett par tester och även jämföra den här enheten med dyrare analoger.

Testprovet DT 838 är inte nytt, det är cirka 5 år gammalt, vars pris för närvarande är cirka 5-6 USD.

Denna enhet levereras i en kartong med instruktioner, i vårt fall var den till och med på ryska, och en temperatursensor ingår också i satsen. Som du kan se från switchmarkeringen har DT 838 mycket begränsad funktionalitet.

Mätområdet för växelspänning börjar från 200 V, vilket i princip är acceptabelt för hushållsbehov, men när en växelspänning på flera volt appliceras, uppstår ett betydande fel i multimetern. AC-mätlägen implementeras inte alls, men generellt sett är detta en bra enhet vad gäller funktionalitet för sitt magra pris. Det finns möjlighet att mäta temperatur, men den mäter den väldigt ungefär.

Fodralet är tillverkat av ömtålig plast, en sådan enhet måste behandlas med försiktighet och försök att undvika fall eller stötar. När du inspekterar insidan kan du märka den hackiga lödningen, såväl som inflödet av plast på olika platser och andra mindre tillverkningsfel.

På baksidan av kortet finns kontaktspåren för omkopplaren. Som du kan se slits de ut med tiden, spår av omkopplaren visas även på brädets spår, vilket kan provocera deras slipning och för tidigt fel på enheten.

Separat är det värt att ta bort problemet med sonder, de är av äcklig kvalitet. Under drift kommer de ständigt att bryta av och rivas. I det här fallet skulle jag vilja råda dig att byta ut dem omedelbart.

En multimeter togs för testning. Enhet 151B, detta är ett instrument av högre kvalitet som gör att du visuellt kan jämföra avläsningarna av testprovet.

Test 1. Spänning tillförs omedelbart till båda enheterna, källan är en 5V nätadapter. Som du kan se är skillnaden mellan instrumenten i avläsningarna endast 0,05 V.

Test 2 Till samma adapter kopplas en bilglödlampa på 24 V. Den brinner med en kvartsglöd, båda multimetrarna är seriekopplade med den i amperemeterläge. Avläsningarna skiljer sig med 0,06 A.

Läs också:  Vattenkrasse 1050 pxc gör-det-själv reparation

Test 3 Resistansen hos motståndet märkt 2,7 kOhm mäts en efter en. Som framgår av bilden visar båda enheterna 2,69 kOhm.

Därefter mäts resistansen hos motståndet märkt 100 kOhm. Det fanns en skillnad i avläsningarna på 0,1 kOhm.

Som framgår av testerna kan även den billigaste multimetern visa ganska bra resultat. Men i praktiken är detta inte helt sant, ofta är sådana enheter kända för sina felaktiga avläsningar.

Innan du köper billiga kinesiska multimetrar som DT 838 kan det rekommenderas att fylla på med flera beprövade motstånd etc., eller ännu bättre, ta med dig en bra och noggrann multimeter, med vilken du kan testa provet du köper och välja bäst från den batch som finns i butiken.

  • master_tv
  • Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation
  • Off-line
  • moderator
  • Bild - Dt 838 gör-det-själv-reparation
  • Elektronikreparatör
  • Inlägg: 3613
  • Tack fick: 246
  • Rykte: -4

Det är omöjligt att föreställa sig en reparatörs skrivbord utan en praktisk och billig digital multimeter. Den här artikeln diskuterar designen av 830-seriens digitala multimetrar, de vanligaste felen och hur man löser dem.

För närvarande produceras ett stort utbud av digitala mätinstrument av varierande grad av komplexitet, tillförlitlighet och kvalitet. Grunden för alla moderna digitala multimetrar är en integrerad analog-till-digital spänningsomvandlare (ADC). En av de första sådana ADC:erna, lämplig för att bygga billiga bärbara mätinstrument, var en omvandlare baserad på ICL7106-mikrokretsen, tillverkad av MAXIM. Som ett resultat har flera framgångsrika lågkostnadsmodeller av 830-seriens digitala multimetrar utvecklats, såsom M830B, M830, M832, M838. Istället för bokstaven M kan DT stå. För närvarande är denna serie av enheter den mest utbredda och mest upprepade i världen. Dess grundläggande funktioner: mätning av lik- och växelspänning upp till 1000 V (ingångsresistans 1 MΩ), mätning av likströmmar upp till 10 A, mätning av resistanser upp till 2 MΩ, testning av dioder och transistorer. Dessutom finns det i vissa modeller ett läge för ljudkontinuitet av anslutningar, temperaturmätning med och utan termoelement, generering av en meander med en frekvens på 50 ... 60 Hz eller 1 kHz.Huvudtillverkaren av denna serie av multimetrar är Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

Basen för multimetern är ADC IC1 typ 7106 (den närmaste inhemska analogen är mikrokretsen 572PV5). Dess blockschema visas i fig. 1, och pinouten för utförande i DIP-40-paketet visas i fig. 2. 7106-kärnan kan ha olika prefix beroende på tillverkare: ICL7106, TC7106, etc. På senare tid har oförpackade mikrokretsar (DIE-chips) använts i allt större utsträckning, vars kristall är lödd direkt på det tryckta kretskortet.

Tänk på kretsen för M832-multimetern från Mastech (Fig. 3). Stift 1 på IC1 är den positiva 9V batteriförsörjningen, stift 26 är den negativa. Inuti ADC:n finns en 3 V stabiliserad spänningskälla, dess ingång är ansluten till stift 1 på IC1, och dess utgång ansluts till stift 32. Pin 32 är ansluten till multimeterns gemensamma stift och är galvaniskt ansluten till instrumentets COM-ingång. Spänningsskillnaden mellan plintarna 1 och 32 är ungefär 3 V i ett brett utbud av matningsspänningar - från nominell till 6,5 V. Denna stabiliserade spänning matas till den justerbara delaren R11, VR1, R13, och från dess utgång till mikrokretsens ingång 36 (i läge mätningar av strömmar och spänningar). Avdelaren ställer in potentialen U vid stift 36, lika med 100 mV. Motstånd R12, R25 och R26 har skyddsfunktioner. Transistor Q102 och motstånd R109, R110 och R111 är ansvariga för låg batteriindikation. Kondensatorerna C7, C8 och motstånden R19, R20 är ansvariga för att visa displayens decimaler.

Driftingångsspänningsområdet Umax beror direkt på nivån på den justerbara referensspänningen vid stift 36 och 35 och är

Stabiliteten och noggrannheten för displayavläsningen beror på stabiliteten hos denna spänningsreferens.

Displayens läsning N beror på inspänningen U och uttrycks som ett tal

Tänk på enhetens funktion i huvudlägena.

Ett förenklat diagram över multimetern i spänningsmätningsläge visas i fig. 4.

Vid mätning av DC-spänning appliceras ingångssignalen till R1…R6, från vars utgång, genom omkopplaren [enligt schema 1-8/1…1-8/2), den matas till skyddsmotståndet R17 . Detta motstånd bildar även ett lågpassfilter tillsammans med kondensator C3 vid mätning av växelspänning. Därefter matas signalen till den direkta ingången på ADC-chippet, stift 31. Potentialen för den gemensamma utsignalen som genereras av en stabiliserad spänningskälla på 3 V, stift 32, appliceras på den omvända ingången på mikrokretsen.

Vid mätning av AC-spänning likriktas den av en halvvågslikriktare på diod D1. Motstånd R1 och R2 är valda på ett sådant sätt att vid mätning av en sinusformad spänning visar enheten rätt värde. ADC-skydd tillhandahålls av R1…R6-delare och R17-motstånd.

Ett förenklat diagram över multimetern i det aktuella mätläget visas i fig. 5.

I DC-mätläget strömmar det senare genom motstånden R0, R8, R7 och R6, omkopplade beroende på mätområdet. Spänningsfallet över dessa motstånd genom R17 matas till ingången på ADC, och resultatet visas. ADC-skydd tillhandahålls av dioderna D2, D3 (kan inte installeras på vissa modeller) och säkring F.

Ett förenklat diagram över multimetern i resistansmätningsläget visas i fig. 6. I resistansmätningsläget används beroendet uttryckt med formeln (2).

Diagrammet visar att samma ström från spänningskällan +U flyter genom referensmotståndet och det uppmätta motståndet R "(ingångsströmmarna 35, 36, 30 och 31 är försumbara) och förhållandet mellan U och U är lika med förhållandet av motstånden för motstånden R" och R ^. R1..R6 används som referensmotstånd, R10 och R103 används som ströminställningsmotstånd. ADC-skydd tillhandahålls av R18-termistor (vissa billiga modeller använder vanliga 1,2 kΩ-motstånd), Q1 i zenerdiodläge (inte alltid installerat) och motstånd R35, R16 och R17 vid ingångarna 36, ​​35 och 31 på ADC.

Kontinuitetsläge Kontinuitetskretsen använder IC2 (LM358)-chip som innehåller två operationsförstärkare. En ljudgenerator är monterad på en förstärkare, en komparator på den andra.När spänningen vid komparatorns ingång (stift 6) är lägre än tröskeln, sätts en låg spänning på dess utgång (stift 7), vilket öppnar tangenten på transistor Q101, vilket resulterar i en ljudsignal. Tröskeln bestäms av delaren R103, R104. Skydd tillhandahålls av motstånd R106 vid komparatorns ingång.

Alla funktionsfel kan delas in i fabriksfel (och detta händer) och skador orsakade av felaktiga åtgärder från operatören.

Eftersom multimetrar använder tät montering, är elementkortslutningar, dålig lödning och brott på elementledningar, särskilt de som är placerade längs kortets kanter, möjliga. Reparation av en felaktig enhet bör börja med en visuell inspektion av kretskortet. De vanligaste fabriksfelen på M832 multimetrar visas i tabellen.

LCD-skärmens hälsa kan kontrolleras med en växelspänningskälla med en frekvens på 50,60 Hz och en amplitud på flera volt. Som en sådan växelspänningskälla kan du ta multimetern M832, som har ett meandergenereringsläge. För att testa displayen, placera den på en plan yta med displayen uppåt, anslut en M832 multimetersond till den gemensamma terminalen på indikatorn (nedre raden, vänster terminal) och applicera den andra multimetersonden växelvis på de återstående displayterminalerna. Om du kan få tändning av alla segment av displayen, så fungerar det.

Ovanstående fel kan också uppstå under drift. Det bör noteras att i DC-spänningsmätningsläget misslyckas enheten sällan, eftersom. väl skyddad från ingående överbelastningar. De största problemen uppstår vid mätning av ström eller resistans.

Läs också:  Gör-det-själv reparation av slipankare

Reparation av en felaktig enhet bör börja med att kontrollera matningsspänningen och ADC:s funktion: stabiliseringsspänningen är 3 V och frånvaron av ett genombrott mellan uteffekterna och den gemensamma utsignalen från ADC.

I det aktuella mätläget vid användning av ingångarna V, Q och mA, trots närvaron av en säkring, kan det förekomma fall då säkringen går ut senare än att säkringsdioderna D2 eller D3 hinner slå igenom. Om en säkring är installerad i multimetern som inte uppfyller kraven i instruktionerna, kan i detta fall motstånden R5 ... R8 brinna ut, och detta kanske inte visas visuellt på motstånden. I det första fallet, när endast dioden bryter igenom, visas defekten endast i det aktuella mätläget: strömmen flyter genom enheten, men displayen visar nollor. I händelse av utbränning av motstånden R5 eller R6 i spänningsmätningsläget kommer enheten att överskatta avläsningarna eller visa en överbelastning. När ett eller båda motstånden är helt utbrända återställs inte enheten i spänningsmätningsläget, men när ingångarna är stängda ställs displayen in på noll. När motstånden R7 eller R8 brinner ut på strömmätområdena 20 mA och 200 mA, kommer enheten att visa en överbelastning, och i intervallet 10 A - endast nollor.

I resistansmätningsläge uppstår fel vanligtvis i intervallet 200 ohm och 2000 ohm. I detta fall, när spänning appliceras på ingången, kan motstånden R5, R6, R10, R18, transistorn Q1 brinna ut och kondensatorn C6 bryter igenom. Om transistorn Q1 är helt trasig, kommer enheten att visa nollor vid resistansmätning. Med en ofullständig nedbrytning av transistorn kommer multimetern med öppna prober att visa motståndet hos denna transistor. I spännings- och strömmätningslägena kortsluts transistorn av omkopplaren och påverkar inte multimeteravläsningarna. När kondensator C6 går sönder kommer multimetern inte att mäta spänningen i 20 V, 200 V och 1000 V intervallen eller underskatta avläsningarna i dessa intervall avsevärt.

Om det inte finns någon indikation på displayen när det finns ström till ADC, eller om ett stort antal kretselement är visuellt utbrända, finns det stor sannolikhet för skador på ADC. ADC:ns funktionsduglighet kontrolleras genom att övervaka spänningen hos en stabiliserad spänningskälla på 3 V. I praktiken brinner ADC:n ut endast när en hög spänning appliceras på ingången, mycket högre än 220 V. Mycket ofta uppstår sprickor i den ramlösa ADC-föreningen ökar mikrokretsens strömförbrukning, vilket leder till dess märkbara uppvärmning .

När en mycket hög spänning appliceras på enhetens ingång i spänningsmätningsläget, kan ett genombrott inträffa längs elementen (motstånden) och längs det tryckta kretskortet; i fallet med spänningsmätningsläget skyddas kretsen av en avdelare på motstånd R1.R6.

För billiga modeller av DT-serien kan långa ledningar av delar kortslutas till skärmen på baksidan av enheten, vilket stör kretsens funktion. Mastech har inte sådana defekter.

En stabiliserad spänningskälla på 3 V i ADC för billiga kinesiska modeller kan i praktiken ge en spänning på 2.6.3.4 V, och för vissa enheter slutar den att fungera redan vid en batterispänning på 8,5 V.

DT-modellerna använder lågkvalitativa ADC:er och är mycket känsliga för C4- och R14-integratorsträngvärdena. I Mastech-multimetrar gör högkvalitativa ADC:er det möjligt att använda element med nära betyg.

Ofta i DT-multimetrar med öppna sonder i motståndsmätningsläget närmar sig enheten överbelastningsvärdet ("1" på displayen) under mycket lång tid eller är inte inställd alls. Du kan "bota" ett lågkvalitativt ADC-chip genom att minska motståndsvärdet R14 från 300 till 100 kOhm.

Vid mätning av resistanser i den övre delen av intervallet "fyller" enheten upp avläsningarna, till exempel när man mäter ett motstånd med ett motstånd på 19,8 kOhm visar det 19,3 kOhm. Den "behandlas" genom att ersätta kondensatorn C4 med en kondensator på 0,22 ... 0,27 uF.

Eftersom billiga kinesiska företag använder ramlösa ADC:er av låg kvalitet, finns det ofta fall av trasiga utgångar, medan det är mycket svårt att fastställa orsaken till felet och det kan visa sig på olika sätt, beroende på den trasiga uteffekten. Till exempel är en av indikatorutgångarna inte tänd. Eftersom multimetrar använder displayer med statisk indikation, för att fastställa orsaken till felet, är det nödvändigt att kontrollera spänningen vid motsvarande utgång på ADC-chippet, den bör vara cirka 0,5 V i förhållande till den gemensamma utgången. Om den är noll är ADC:n felaktig.

Det finns fel i samband med kontakter av dålig kvalitet på kexbrytaren, enheten fungerar bara när kexen trycks ned. Företag som tillverkar billiga multimetrar täcker sällan spåren under kexbrytaren med fett, varför de snabbt oxiderar. Ofta är stigarna smutsiga med något. Det repareras enligt följande: det tryckta kretskortet tas bort från höljet och omkopplarspåren torkas av med alkohol. Därefter appliceras ett tunt lager teknisk vaselin. Allt, enheten är reparerad.

Med enheter i DT-serien händer det ibland att växelspänningen mäts med ett minustecken. Detta indikerar att D1 har installerats felaktigt, vanligtvis på grund av felaktiga markeringar på diodkroppen.

Det händer att tillverkare av billiga multimetrar lägger lågkvalitativa operationsförstärkare i ljudgeneratorkretsen, och sedan när enheten är påslagen, summer summern. Denna defekt elimineras genom att löda en elektrolytisk kondensator med ett nominellt värde på 5 mikrofarad parallellt med strömkretsen. Om detta inte säkerställer stabil drift av ljudgeneratorn, är det nödvändigt att ersätta operationsförstärkaren med en LM358P.

Ofta finns det en sådan olägenhet som batteriläckage. Små droppar elektrolyt kan torkas av med alkohol, men om skivan är kraftigt översvämmad kan bra resultat uppnås genom att tvätta den med varmt vatten och tvättmedel. Efter att ha tagit bort indikatorn och löst ut gnisslet med en borste, till exempel en tandborste, måste du försiktigt löddra brädan på båda sidor och skölja den under rinnande kranvatten. Efter att ha upprepat tvätten 2,3 gånger torkas skivan och installeras i höljet.

I de flesta enheter som nyligen tillverkats används oförpackade (DIE-chips) ADC:er. Kristallen monteras direkt på kretskortet och fylls med harts. Tyvärr minskar detta avsevärt underhållbarheten av enheter, eftersom.när ADC misslyckas, vilket inträffar ganska ofta, är det svårt att ersätta den. Enheter med oförpackade ADC:er är ibland känsliga för starkt ljus. När man till exempel arbetar nära en bordslampa kan mätfelet öka. Faktum är att indikatorn och enhetens styrelse har en viss genomskinlighet, och ljuset, som tränger igenom dem, faller på ADC-kristallen, vilket orsakar en fotoelektrisk effekt. För att eliminera denna brist måste du ta bort brädan och, efter att ha tagit bort indikatorn, limma platsen för ADC-kristallen (det kan tydligt ses genom brädan) med tjockt papper.

När du köper DT-multimetrar bör du vara uppmärksam på kvaliteten på omkopplarens mekanik, var noga med att vrida multimeterns omkopplare flera gånger för att se till att omkopplingen sker tydligt och utan att fastna: plastdefekter kan inte repareras.

Video (klicka för att spela).

Sergei Bobin. "Reparation av elektronisk utrustning" nr 1, 2003.

Bild - Dt 838 DIY reparation foto-för-webbplats
Betygsätt den här artikeln:
Kvalitet 3.2 väljare: 85