Gör-det-själv-reparation av testaren ts4313

I detalj: gör-det-själv-reparation av ts4313-testaren 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

När vi reparerar 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 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, några 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.

Behöver du ett diagram?
Behöver du en installatör?
Är batteriet OK?
Det finns en ström att tillämpa från vad? På alla banor.

Försök att kontrollera strömmen på alla intervall

Vid reparation av pilar (testare) från USSR Zhytomyr buteljering Bild - Gör-det-själv-reparation av testaren ts4313

Först och främst måste du kontrollera den konstanta strömmen, d.v.s. slå på testaren i mätningen av likström och applicera ström (vid alla gränser). Resistanserna i resistansmätningen är också bundna till strömresistanserna. (I böjde jag, va?). Först och främst måste du reparera mätning av likström.
Fan, bättre ge mig att jag gör det gratis!

Ställ in 4313 DC-strömmätningen till den största gränsen (jag kommer inte ihåg, ungefär 5 A). Anslut en multimeter (siffra) till ingångsterminalerna. Multimetern kommer att visa upp till en Ohm någonstans (ungefär). Byt 4313 till nästa gräns (någonstans 1A). Multimetern kommer att visa motståndet så många gånger större (5 ohm är ungefär väldigt mycket). Och så alla gränser. Leta efter där felet är hundratals gånger förändringen i motståndet

Vid den minsta strömgränsen fungerar inte denna regel.

Eller logga in med dessa tjänster

  • Bild - Gör-det-själv-reparation av testaren ts4313
  • Bild - Gör-det-själv-reparation av testaren ts4313
  • Bild - Gör-det-själv-reparation av testaren ts4313

Bild - Gör-det-själv-reparation av testaren ts4313

Registrera dig för ett konto. Det är enkelt!

Kombinerad reparation
apparater.

Under driften av det kombinerade instrumentet kan olika funktionsfel uppstå på grund av både slitage och dess struktur
element och felaktiga åtgärder från operatörens sida.

*
Följande fel är möjliga:

– förlust av ledning av ytterligare
motstånd;

– förlust av AC-ledningsförmåga
motstånd "Set. 0";

– avbrott i kontakterna på platsen
anslutningar av element;

– bränning eller deformation av kontakter
omkopplare;

- brott i den universella shuntkretsen;

– förlust av ledningsförmåga hos armaturen
motstånd;

- öppna eller korta dioder
likriktare;

- brott på bristningar eller lindning av ramen
mätmekanism.

Skynda dig inte för att öppna enheten. Först måste du försöka installera
möjlig orsak till felet, för vilken det är nödvändigt att mäta värdena
på alla mätgränser, känna till de uppmätta värdena eller kontrollera var och en av dem med en annan enhet. Sedan,
använda uppgifterna i tabellen över typiska felfunktioner hos kombinerade instrument
och deras orsaker, ett kretsschema och en karta över elektriska kretsar
för ett specifikt instrument, identifiera misstänkta felaktiga föremål, eller
del av kedjan baserat på den specifika situationen.

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-reparation av testaren ts4313det är nödvändigt att noggrant undersöka multimeterns kretskort, som kan ha tydligt urskiljbara 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.

Totalt kan det finnas ett tillräckligt antal visuellt bestämda fel. Du kan bekanta dig med några av dem i tabellen och sedan själv eliminera dem. (vid: Innan reparation är det nödvändigt att studera multimeterkretsen, som vanligtvis anges i passet.

Om du vill kontrollera användbarheten och reparera multimeterindikatorn, använder de vanligtvis en extra enhet som producerar en signal med lämplig frekvens och amplitud (50-60 Hz och några få volt). I sin frånvaro kan du använda en multimeter typ M832 med funktionen att generera rektangulära pulser (meander).

För att diagnostisera och reparera multimeterdisplayen är det nödvändigt att ta bort arbetsbrädan från instrumenthöljet och välja en position som är lämplig för att kontrollera indikatorkontakterna (skärm upp). Därefter bör du ansluta änden av en sond till den gemensamma utgången på indikatorn som testas (den är placerad i den nedre raden, längst till vänster) och rör vid signalutgångarna på displayen med den andra änden i tur och ordning. I det här fallet bör alla dess segment lysa efter varandra enligt ledningarna för signalledningarna, som bör läsas separat. Normal "drift" av de testade segmenten i alla lägen indikerar att displayen fungerar.

Ytterligare information. Det angivna felet manifesterar sig oftast under driften av en digital multimeter, där dess mätdel misslyckas och måste repareras extremt sällan (förutsatt att kraven i instruktionerna följs).

Den sista anmärkningen gäller endast konstanta värden, i vars mätning multimetern är väl skyddad mot överbelastning. Allvarliga svårigheter att identifiera orsakerna till enhetsfel uppstår oftast vid bestämning av resistansen hos en kretssektion och i kontinuitetsläget.

I detta läge uppträder som regel karakteristiska fel i mätområdena upp till 200 och upp till 2000 ohm. När en extern spänning kommer in i ingången, brinner som regel motstånden under beteckningarna R5, R6, R10, R18, såväl som transistorn Q1. Dessutom slår kondensatorn C6 ofta igenom. Konsekvenserna av exponering för extern potential manifesteras enligt följande:

  1. Bild - Gör-det-själv-reparation av testaren ts4313med en helt "utbränd" triod Q1, när man bestämmer motståndet, visar multimetern en nolla;
  2. i fallet med ofullständig nedbrytning av transistorn, bör den öppna enheten visa motståndet för sin övergång.

Notera! I andra mätlägen är denna transistor kortsluten och påverkar därför inte displayavläsningarna.

Med en nedbrytning av C6 kommer multimetern inte att fungera vid mätgränser på 20, 200 och 1000 volt (alternativet med en kraftig underskattning av avläsningen är inte uteslutet).

Om multimetern ständigt piper under en kopplingston eller är tyst, kan orsaken vara dålig lödning av IC2-mikrokretsstiften. Reparation består av noggrann lödning.

Inspektion och reparation av en icke-fungerande multimeter, vars funktionsfel inte är relaterad till de fall som redan behandlats, rekommenderas att börja med att kontrollera spänningen på 3 volt på ADC-matningsbussen. I det här fallet är det först och främst nödvändigt att se till att det inte finns något sammanbrott mellan matningsterminalen och omvandlarens gemensamma terminal.

Försvinnandet av indikeringselementen på skärmen i närvaro av en spänningsförsörjning till omvandlaren indikerar sannolikt skada på dess krets. Samma slutsats kan dras när ett betydande antal kretselement belägna nära ADC:n brinner ut.

Viktig! I praktiken "bränner denna nod ut" endast när en tillräckligt hög spänning (mer än 220 volt) kommer in i dess ingång, vilket manifesterar sig visuellt som sprickor i modulens sammansättning.

Innan du pratar om reparationer måste du kontrollera. Ett enkelt sätt att testa ADC:ns lämplighet för vidare drift är att testa dess utgångar med en känd multimeter av samma klass. Observera att fallet då den andra multimetern felaktigt visar mätresultaten inte är lämpligt för en sådan kontroll.

När du förbereder för drift växlas enheten till diodernas "ringningsläge", och mätänden av tråden i röd isolering är ansluten till utgången på mikrokretsen "minuseffekt". Efter denna svarta sond berörs vart och ett av dess signalben sekventiellt.Eftersom det finns skyddsdioder anslutna i motsatt riktning vid kretsens ingångar, efter att ha applicerat likspänning från en tredjeparts multimeter, bör de öppnas.

Faktumet av deras öppning registreras på displayen i form av ett spänningsfall vid korsningen av halvledarelementet. Kretsen kontrolleras på liknande sätt när en sond i svart isolering ansluts till stift 1 (+ ADC-strömförsörjning) och sedan vidrör alla andra stift. I det här fallet bör avläsningarna på skärmen vara desamma som i det första fallet.