DIY multimeter reparation dt 838

I detalj: gör-det-själv-reparation av en multimeter dt 838 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 beteckningarna 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 händer 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 växling av strömförsörjning, löds för att begränsa strömmarna genom diodbryggans dioder när strömförsörjningen är påslagen.

Eftersom elektrolytkondensatorer, de mycket stora tunnorna 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 bron dioder, 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 kritisk och rekommenderas ändå att sätta vid 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 mastern som utför mätningarna, och därigenom skydda analog-till-digital enhetens omvandlare.

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, sätter det på kontaktdynorna som vi befriat från lödning, trycker ner det med en skruvmejsel från ovan och rör vid lödkolven med en effekt på 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:n). 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.

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. Demontera 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 återstående 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.

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 var trasig. (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 är annorlunda på diagrammet) det finns en liten prick (152 står skrivet på motståndet) 1,5 kOhm, mätt med en annan multimeter (det är vanligtvis buggigt, men du kan navigera) visade mer än 2 kOhm.

Bild - Gör-det-själv multimeter dt 838 reparation

Bild - Gör-det-själv multimeter dt 838 reparation

Efter byte fungerade allt. Jag tog motståndet från det gamla moderkortet på datorn, 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 på ett lämpligare ställe.

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 på ett lämpligare ställe.

Det är helt inom makten för varje användare som är väl förtrogen med grunderna i elektronik och elektroteknik att självständigt organisera och reparera multimetern. Men innan du fortsätter med sådana reparationer är det nödvändigt att försöka ta reda på vilken typ av skada som har uppstått.

Det är mest bekvämt att kontrollera enhetens användbarhet i det inledande skedet av reparationen genom att inspektera dess elektroniska krets. För det här fallet har följande felsökningsregler utvecklats:

  • Bild - Gör-det-själv multimeter dt 838 reparationdet är nödvändigt att noggrant undersöka multimeterns kretskort, som kan ha tydligt synliga fabriksfel och fel;
  • särskild uppmärksamhet bör ägnas åt förekomsten av oönskade kortslutningar och lödning av dålig kvalitet, såväl som defekter på terminalerna längs kortets kanter (i området där skärmen är ansluten). För reparationer måste du använda lödning;
  • Fabriksfel visar sig oftast i det faktum att multimetern inte visar vad den ska enligt instruktionerna, och därför undersöks dess display först.

Om multimetern ger felaktiga avläsningar i alla lägen och IC1 blir varm, måste du inspektera kontakterna för att kontrollera transistorerna. Om de långa ledningarna är stängda, kommer reparationen bara att bestå i att öppna dem.