Ремонт мультиметра м832 своими руками пошаговая инструкция

Невозможно представить рабочий стол ремонтника без удобного недорогого цифрового мультиметра. В этой статье рассмотрено устройство цифровых мультиметров 830-й серии, наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения.

В настоящее время выпускается огромное разнообразие цифровых измерительных приборов различной степени сложности, надежности и качества. Основой всех современных цифровых мультиметров является интегральный аналого-цифровой преобразователь напряжения (АЦП). Одним из первых таких АЦП, пригодных для построения недорогих портативных измерительных приборов, был преобразователь на микросхеме ICL71O6, выпущенной фирмой MAXIM. В результате было разработано несколько удачных недорогих моделей цифровых мультиметров 830-й серии, таких как М830В, М830, М832, М838. Вместо буквы М может стоять DT. В настоящее время эта серия приборов является самой распространенной и самой повторяемой в мире. Ее базовые возможности: измерение постоянных и переменных напряжений до 1000 В (входное сопротивление 1 МОм), измерение постоянных токов до 10 А, измерение сопротивлений до 2 МОм, тестирование диодов и транзисторов. Кроме того, в некоторых моделях есть режим звуковой прозвонки соединений, измерения температуры с термопарой и без термопары, генерации меандра частотой 50…60 Гц или 1 кГц. Основной изготовитель мультиметров этой серии — фирма Precision Mastech Enterprises (Гонконг).

Схема и работа прибора

Структурная схема АЦП 7106
Рис. 1. Структурная схема АЦП 7106

Основа мультиметра — АЦП IC1 типа 7106 (ближайший отечественный аналог — микросхема 572ПВ5). Его структурная схема приведена на рис. 1, а цоколевка для исполнения в корпусе DIP-40 — на рис. 2. Перед ядром 7106 могут стоять разные префиксы в зависимости от производителя: ICL7106, ТС7106 и т.д. В последнее время все чаще используются бескорпусные микросхемы (DIE chips), кристалл которых припаивается непосредственно на печатную плату.

Цоколевка АЦП 7106 в корпусе DIP-40
Рис. 2. Цоколевка АЦП 7106 в корпусе DIP-40

Рассмотрим схему мультиметра М832 фирмы Mastech (рис. 3). На вывод 1 IC1 подается положительное напряжение питания батареи 9 В, на вывод 26 — отрицательное. Внутри АЦП находится источник стабилизированного напряжения 3 В, его вход соединен с выводом 1 IC1, а выход — с выводом 32. Вывод 32 подсоединяется к общему выводу мультиметра и гальванически связан с входом СОМ прибора. Разность напряжений между выводами 1 и 32 составляет примерно 3 В в широком диапазоне питающих напряжений — от номинального до 6,5 В. Это стабилизированное напряжение подается на регулируемый делитель R11, VR1, R13, ас его выхода -на вход микросхемы 36 (в режиме измерения токов и напряжений). Делителем задается потенциал U ег на выводе 36, равный 100 мВ. Резисторы R12, R25 и R26 выполняют защитные функции. Транзистор Q102 и резисторы R109, R110nR111 отвечают за индикацию разряда батареи питания. Конденсаторы С7, С8 и резисторы R19, R20 отвечают за отображение десятичных точек дисплея.

Принципиальная схема мультиметра М832
Рис. 3. Принципиальная схема мультиметра М832

Диапазон рабочих входных напряжений Umax напрямую зависит от уровня регулируемого опорного напряжения на выводах 36 и 35 и составляет:
izmer48-4.gif

Стабильность и точность показаний дисплея зависят от стабильности этого опорного напряжения. Показания дисплея N зависят от входного напряжения UBX и выражаются числом:
izmer48-5.gif

Рассмотрим работу прибора в основных режимах.

Измерение напряжения

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения представлена на рис. 4. При измерении постоянного напряжения входной сигнал подается на R1…R6, с выхода которого через переключатель (по схеме 1-8/1… 1-8/2) подается на защитный резистор R17. Этот резистор, кроме того, при измерениях переменного напряжения вместе с конденсатором СЗ образует фильтр нижних частот. Далее сигнал поступает на прямой вход микросхемы АЦП, вывод 31. На инверсный вход микросхемы подается потенциал общего вывода, вырабатываемый источником стабилизированного напряжения 3 В, вывод 32.

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения
Рис. 4. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения

При измерениях переменного напряжения оно выпрямляется однополупериодным выпрямителем на диоде D1. Резисторы R1 и R2 подобраны таким образом, чтобы при измерении синусоидального напряжения прибор показывал правильное значение. Защита АЦП обеспечивается делителем R1…R6 и резистором R17.

Измерение тока

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока
Рис. 5. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока представлена на рис. 5. В режиме измерения постоянного тока последний протекает через резисторы RO, R8, R7 и R6, коммутируемые в зависимости от диапазона измерения. Падение напряжения на этих резисторах через R17 подается на вход АЦП, и результат выводится на дисплей. Защита АЦП обеспечивается диодами D2, D3 (в некоторых моделях могут не устанавливаться) и предохранителем F.

Измерение сопротивления

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления
Рис. 6. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления представлена на рис. 6. В режиме измерения сопротивления используется зависимость, выраженная формулой (2). На схеме видно, что один и тот же ток от источника напряжения +LJ протекает через опорный резистор Ron и измеряемый резистор Rx (токи входов 35, 36, 30 и 31 пренебрежимо малы) и соотношение UBX и Uon равно соотношению сопротивлений резисторов Rx и Ron. В качестве опорных резисторов используются R1….R6, в качестве токозадающих используются R10 и R103. Защита АЦП обеспечивается терморезистором R18 [в некоторых дешевых моделях используются обычные резисторы номиналом 1…2 кОм), транзистором Q1 в режиме стабилитрона (устанавливается не всегда) и резисторами R35, R16 и R17 на входах 36, 35 и 31 АЦП.

Режим прозвонки

В схеме прозвонки используется микросхема IC2 (LM358), содержащая два операционных усилителя. На одном усилителе собран звуковой генератор, на другом — компаратор. При напряжении на входе компаратора (вывод 6) меньше порогового, на его выходе (вывод 7) устанавливается низкое напряжение, открывающее ключ на транзисторе Q101, в результате чего раздается звуковой сигнал. Порог определяется делителем R103, R104. Защита обеспечивается резистором R106 на входе компаратора.

Дефекты мультиметров

Все неисправности можно разделить на заводской брак (и такое бывает) и повреждения, вызванные ошибочными действиями оператора.

Поскольку в мультиметрах используется плотный монтаж, то возможны замыкания элементов, плохие пайки и поломка выводов элементов, особенно расположенных по краям платы. Ремонт неисправного прибора следует начинать с визуального осмотра печатной платы. Наиболее часто встречающиеся заводские дефекты мультиметров М832 приведены в таблице.

Заводские дефекты мультиметров М832

Проявление дефекта Возможная причина Устранение дефекта
При включении прибора дисплей загорается и затем плавно гаснет Неисправность задающего генератора микросхемы АЦП, сигнал с которого подается на подложку ЖК-дисплея Проверить элементы С1 и R15
При включении прибора дисплей загорается и затем плавно гаснет. При снятой задней крышке прибор нормально работает При закрытой задней крышке прибора контактная винтовая пружина ложится на резистор R15 и замыкает цепь задающего генератора Отогнуть или чуть укоротить пружину
При включении прибора в режим измерения напряжения показания дисплея меняются от 0 до 1 Неисправны или плохо пропаяны цепи интегратора: конденсаторы С4, С5 и С2 и резистор R14 Пропаять или заменить С2, С4, С5, R14
Прибор долго обнуляет показания Низкое качество конденсатора СЗ на входе АЦП (вывод 31) Заменить СЗ на конденсатор с малым коэффициентом абсорбции
При измерении сопротивлений показания дисплея долго устанавливаются Низкое качество конденсатора С5 (цепь автокоррекции нуля) Заменить С5 на конденсатор с малым коэффициентом абсорбции
Прибор неправильно работает во всех режимах, микросхема IC1 перегревается. Замкнулись между собой длинные выводы разъема для проверки транзисторов Разомкнуть выводы разъема
При измерении переменного напряжения показания прибора «плывут», например, вместо 220 В изменяются от 200 В до 240 В Потеря емкости конденсатора СЗ. Возможна плохая пайка его выводов или просто отсутствие этого конденсатора Заменить СЗ на исправный конденсатор с малым коэффициентом абсорбции
При включении мультиметр или постоянно пищит, или наоборот, молчит в режиме прозвонки соединений Плохая пайка выводов микросхемы IC2 Пропаять выводы IC2
Сегменты на дисплее пропадают и появляются Плохой контакт ЖК-дисплея и контактов платы мультиметра через токопроводящие резиновые вставки Для восстановления надежного контакта нужно:
• поправить токопроводящие резинки;
• протереть спиртом соответствующие контактные площадки на печатной плате;
• облудить эти контакты на плате

Исправность ЖК-дисплея можно проверить с помощью источника переменного напряжения частотой 50…60 Гц и амплитудой в несколько вольт. В качестве такого источника переменного напряжения можно взять мультиметр М832, у которого есть режим генерации меандра. Для проверки дисплея следует положить его на ровную поверхность дисплеем вверх, подсоединить один щуп мультиметра М832 к общему выводу индикатора (нижний ряд, левый вывод), а другой щуп мультиметра прикладывать поочередно к остальным выводам дисплея. Если удается получить зажигание всех сегментов дисплея, значит, он исправен.

Вышеописанные неисправности могут появиться и в процессе эксплуатации. Следует отметить, что в режиме измерения постоянного напряжения прибор редко выходит из строя, т.к. хорошо защищен от перегрузок по входу. Основные проблемы возникают при измерении тока или сопротивления.

Ремонт неисправного прибора следует начинать с проверки питающего напряжения и работоспособности АЦП: напряжения стабилизации 3 В и отсутствия пробоя между выводами питания и общим выводом АЦП.

В режиме измерения тока при использовании входов V, Ω и mА, несмотря на наличие предохранителя, возможны случаи, когда предохранитель сгорает позже, чем успевают пробиться предохранительные диоды D2 или D3. Если в мультиметре установлен предохранитель, не соответствующий требованиям инструкции, то в этом случае возможно выгорание сопротивлений R5…R8, причем визуально на сопротивлениях это может никак не проявиться. В первом случае, когда пробивается только диод, дефект проявляется только в режиме измерения тока: ток через прибор протекает, но дисплей показывает нули. В случае выгорания резисторов R5 или R6 в режиме измерения напряжения прибор будет завышать показания или показывать перегрузку. При полном сгорании одного или обоих резисторов прибор не обнуляется в режиме измерения напряжения, но при замыкании входов дисплей устанавливается на нуль. При сгорании резисторов R7 или R8 на диапазонах измерения тока 20 мА и 200 мА прибор будет показывать перегрузку, а в диапазоне 10 А — только нули.

В режиме измерения сопротивления повреждения происходят, как правило, в диапазонах 200 Ом и 2000 Ом. В этом случае при подаче на вход напряжения могут сгорать резисторы R5, R6, R10, R18, транзистор Q1 и пробиваться конденсатор Сб. Если полностью пробит транзистор Q1, то при измерении сопротивления прибор будет показывать нули. При неполном пробое транзистора мультиметр с разомкнутыми щупами будет показывать сопротивление этого транзистора. В режимах измерения напряжения и тока транзистор замыкается переключателем накоротко и на показания мультиметра не влияет. При пробое конденсатора С6 мультиметр не будет измерять напряжение в диапазонах 20 В, 200 В и 1000 В или существенно занижать показания в этих диапазонах.

В случае отсутствия индикации на дисплее при наличии питания на АЦП или визуально заметного выгорания большого количества элементов схемы существует большая вероятность повреждения АЦП. Исправность АЦП проверяется контролем напряжения источника стабилизированного напряжения 3 В. На практике АЦП выгорает только при подаче на вход высокого напряжения, гораздо выше 220 В. Очень часто при этом в компаунде бескорпусного АЦП появляются трещины, повышается ток потребления микросхемы, что приводит к ее заметному нагреву.

При подаче на вход прибора очень высокого напряжения в режиме измерения напряжения может произойти пробой по элементам (резисторам) и по печатной плате, в случае режима измерения напряжения схема защищена делителем на сопротивлениях R1 …R6.

У дешевых моделей серии DT длинные выводы деталей могут закорачиваться на экран, расположенный на задней крышке прибора, нарушая работу схемы. У Mastech такие дефекты не наблюдаются.

Источник стабилизированного напряжения 3 В в АЦП у дешевых китайских моделей может на практике давать напряжение 2,6…3,4 В, а у некоторых приборов перестает работать уже при напряжении питающей батареи 8,5 В.

В моделях DT используются низкокачественные АЦП, они очень чувствительны к номиналам цепочки интегратора С4 и R14. В мультиметрах фирмы Mastech высококачественные АЦП позволяют использовать элементы близких номиналов.

Часто в мультиметрах DT при разомкнутых щупах в режиме измерения сопротивления прибор очень долго подходит к значению перегрузки («1» на дисплее) или не устанавливается совсем. «Вылечить» некачественную микросхему АЦП можно уменьшив номинал сопротивления R14 с 300 до 100 кОм.

При измерении сопротивлений в верхней части диапазона прибор «заваливает» показания, например, при измерении резистора сопротивлением 19,8 кОм показывает 19,3 кОм. «Лечится» заменой конденсатора С4 на конденсатор величиной 0,22…0,27 мкФ.

Поскольку дешевые китайские фирмы используют низкокачественные бескорпусные АЦП, то нередки случаи обрыва выводов, при этом определить причину неисправности очень трудно и проявляться она может по-разному, в зависимости от оборванного вывода. Например, не горит один из выводов индикатора. Поскольку в мультиметрах используются дисплеи со статической индикацией, то для определения причины неисправности необходимо проверить напряжение на соответствующем выводе микросхемы АЦП, оно должно быть около 0,5 В относительно общего вывода. Если оно равно нулю, то неисправен АЦП.

Эффективным способом поиска причины неисправности является прозвонка выводов микросхемы аналого-цифрового преобразователя следующим образом. Используется еще один, разумеется, исправный, цифровой мультиметр. Он включается в режим проверки диодов. Черный щуп, как обычно, устанавливается в гнездо СОМ, а красный в гнездо VQmA. Красный щуп прибора подсоединяется к выводу 26 [минус питания), а черный поочередно касается каждой ножки микросхемы АЦП. Поскольку на входах аналого-цифрового преобразователя установлены защитные диоды в обратном включении, то при таком подключении они должны открыться, что будет отражено на дисплее как падение напряжения на открытом диоде. Реальная величина этого напряжения на дисплее будет несколько больше, т.к. в схеме включены резисторы. Точно так же проверяются все выводы АЦП при подключении черного щупа к выводу 1 [плюсу питания АЦП) и поочередного касания остальных выводов микросхемы. Показания прибора должны быть аналогичными. Но если поменять полярность включения при этих проверках на противоположную, то прибор должен показывать всегда обрыв, т.к. входное сопротивление исправной микросхемы очень велико. Таким образом, неисправными можно считать выводы, которые показывают конечное сопротивление при любой полярности подключения к микросхеме. Если же прибор показывает обрыв при любом подключении исследуемого вывода, то это на девяносто процентов говорит о внутреннем обрыве. Указанный способ проверки достаточно универсален и может применяться при проверке различных цифровых и аналоговых микросхем.

Бывают неисправности, связанные с некачественными контактами на галетном переключателе, прибор работает только при нажатом галетнике. Фирмы, производящие дешевые мультиметры, редко покрывают дорожки под галетным переключателем смазкой, отчего они быстро окисляются. Часто дорожки бывают чем-нибудь загрязнены. Ремонтируется следующим образом: из корпуса вынимается печатная плата, и дорожки переключателя протираются спиртом. Затем наносится тонкий слой технического вазелина. Все, прибор починен.

У приборов серии DT бывает иногда так, что переменное напряжение измеряется со знаком минус. Это указывает на неправильную установку D1, обычно из-за неправильной маркировки на корпусе диода.

Случается, что изготовители дешевых мультиметров ставят низкокачественные операционные усилители в цепи звукового генератора, и тогда при включении прибора раздается жужжание зуммера. Этот дефект устраняется подпаиванием электролитического конденсатора номиналом 5 мкФ параллельно цепи питания. Если при этом не обеспечивается устойчивая работа звукового генератора, то необходимо заменить операционный усилитель на LM358P.

Часто встречается такая неприятность, как вытекание батареи. Небольшие капли электролита можно протереть спиртом, но если плату залило сильно, то хорошие результаты можно получить, промыв ее горячей водой с хозяйственным мылом. Сняв индикатор и отпаяв пищалку, с помощью щетки, например зубной, нужно тщательно намылить плату с обеих сторон и промыть под струей воды из-под крана. Повторив мойку 2…3 раза, плату высушивают и устанавливают в корпус.

В большинстве приборов, выпускаемых в последнее время, применяются бескорпусные (DIE chips) АЦП. Кристалл устанавливается непосредственно на печатную плату и заливается смолой. К сожалению, это значительно снижает ремонтопригодность приборов, т.к. при выходе АЦП из строя, что встречается достаточно часто, заменить его трудно. Приборы с бескорпусными АЦП иногда бывают чувствительны к яркому свету. Например, при работе рядом с настольной лампой погрешность измерений может возрасти. Дело в том, что индикатор и плата прибора обладают некоторой прозрачностью, и свет, проникая сквозь них, попадает на кристалл АЦП, вызывая фотоэффект. Для устранения этого недостатка нужно вынуть плату и, сняв индикатор, заклеить место расположения кристалла АЦП (его хорошо видно сквозь плату) плотной бумагой.

При покупке мультиметров DT следует обратить внимание на качество механики переключателя, следует обязательно прокрутить галетный переключатель мультиметра несколько раз, чтобы убедиться, что переключение происходит четко и без заеданий: дефекты пластмассы не поддаются ремонту.

Теги:

На чтение 20 мин Просмотров 171 Опубликовано Обновлено

Содержание

  1. Мультиметр DT-832. Устройство и ремонт.
  2. СХЕМЫ МУЛЬТИМЕТРОВ
  3. МУЛЬТИМЕТР DT-832
  4. Видео работы DT-832
  5. Мультиметры М832: устройство и ремонт
  6. Схема и работа прибора
  7. Измерение напряжения
  8. Измерение тока
  9. Измерение сопротивления
  10. Режим прозвонки
  11. Дефекты мультиметров

Мультиметр DT-832. Устройство и ремонт.

Прибор не измеряет напряжения, сопротивления, неустойчиво работает в режиме прозвонки. Все сегменты индикатора работают.

Ремонт мультиметра DT-832 начинаем с проверки напряжения кроны. Затем открываем и внимательно осматриваем каждую деталь на плате. Прибор собран на основе БИС 7106. Микросхема очень хорошо описана, приведены типовые схемы включения и обстоятельные пояснения в этой книжке:

У меня при внешнем осмотре выявлен разорванный транзистор Q1A и сгоревшие резисторы R24, R22, Rt1.

В выше упомянутой книжке есть схема на мультиметр М832 не полностью совпадающая с DT-832, но похожая.

Более точным оказался перечень деталей мультиметра DT-832 найденный в интернете:

Согласно оставшимся надписям на сгоревших деталях, а также приведенным выше схеме и перечню деталей установлено:

Сгоревший транзистор (на плате Q1A) n-p-n, вместо него установлен 1Вр34 (ВС846)

Все указанные детали заменены.

Прибор заработал. При проверке точности измерений показания сравнивал с заведомо исправным прибором. Приходилось подбирать сопротивления, особенно Rt1 (влияет на показания в режиме прозвонки диодов). Удобно установить подстроечный резистор, выставить ним показания как на исправном приборе. Затем отпаять подстроечный резистор, измерить его сопротивление и подобрать постоянный. Возможно этот постоянный резистор придется сделать из двух, соединенных параллельно.

Если после замены обнаруженных сгоревших деталей мультиметр DT-832 не заработал, нужно проверить исправность микросхемы-капли 7106.

Для этого достаточно измерить ее режим:

При напряжении кроны под нагрузкой, у меня 8,46В, напряжение между выводами 1 и 26 составило 8В. Напряжение между выводами 1 и 32 стабилизировано самой микросхемой и должно быть 3±0,05 В. Напряжение между выводами 32 и 36 должно быть 0,1 В (выставляется резистором VR1(Vref) по схеме).

На выводе 39 должны быть импульсы более 30 кГц, амплитудой не менее 5В:

Подробнее о проверке и замене микросхемы 7106 на примере мультиметра DT-9208A рассказано здесь.

Часто количество выводов на микросхеме-капле отличается от количества выводов микросхемы в корпусе PDIP (40 выводов) или MQFP (квадратная 44 вывода). Тогда нужно определять незадействованные выводы микросхемы-капли непосредственно по печатной плате и при нумерации выводов не считать их.

Материал статьи продублирован на видео:

Источник

СХЕМЫ МУЛЬТИМЕТРОВ

СХЕМЫ МУЛЬТИМЕТРОВ

На данный момент выпускается три основные модели цифровых мультиметров, это dt830, dt838, dt9208 и m932. Первой на наших рынках появилась модель dt830.

Цифровой мультиметр dt830

Постоянное напряжение:
Предел: 200мВ, разрешение: 100мкВ, погрешность: ±0,25%±2
Предел: 2В, разрешение: 1мВ, погрешность: ±0,5%±2
Предел: 20В, разрешение: 10мВ, погрешность: ±0,5%±2
Предел: 200В, разрешение: 100мВ, погрешность: ±0,5%±2
Предел: 1000В/600В, разрешение: 1В, погрешность: ±0,5%±2

Переменное напряжение:
Предел: 200В, разрешение: 100мВ, погрешность: ±1,2%±10
Предел: 750В/600В, разрешение: 1В, погрешность: ±1,2%±10
Частотный диапазон от 45Гц до 450Гц.

Постоянный ток:
Предел: 200мкА, разрешение: 100нА, погрешность: ±1,0%±2
Предел: 2000мкА, разрешение: 1мкА, погрешность: ±1,0%±2
Предел: 20мА, разрешение: 10мкА, погрешность: ±1,0%±2
Предел: 200мА, разрешение: 100мкА, погрешность: ±1,2%±2
Предел: 10А, разрешение: 10мА, погрешность: ±2,0%±2

Сопротивление:
Предел: 200Ом, разрешение: 0,1Ом, погрешность: ±0,8%±2
Предел: 2кОм, разрешение: 1Ом, погрешность: ±0,8%±2
Предел: 20кОм, разрешение: 10Ом, погрешность: ±0,8%±2
Предел: 200кОм, разрешение: 100Ом, погрешность: ±0,8%±2
Предел: 2000кОм, разрешение: 1кОм, погрешность: ±1,0%±2
Напряжение выхода на диапазонах: 2,8В

Тест транзистора hFE:
I, пост.: 10мкА, Uк-э: 2,8В±0,4В, диапазон измерения hFE: 0-1000

Тест диода
Ток теста 1,0мА±0,6мА, U теста 3,2В макс.

Полярность: автоматическая, Индикация перегрузки: «1» или «-1» на дисплее, Скорость измерений: 3 изм. в секунду, Питание: 9В. Цена – около 3уе.

Более совершенной и многофункциональной моделью цифрового мультиметра, стала dt838. Наряду с обычными возможностями, здесь добавили в строенный генератор синусоидального сигнала 1 кГц .

Цифровой мультиметр dt838

Количество измерений в секунду: 2

Постоянное напряжение U= 0,1мВ – 1000В

Постоянный ток I= 2мA – 10A

Диапазон частот по перем. току 40 – 400Гц

Сопротивление R 0,1 Ом – 2 МОм

Входное сопротивление R 1 МОм

Коэффициент усиления транзисторов h21 до 1000

Внутренняя и внешняя начинка практически идентична модели dt830. Аналогичной особенностью является и невысокая надёжность подвижных контактов.

На настоящее время одной из самых продвинутых моделей является цифровой мультиметр m932 . Особенности: автоматический выбор диапазонов и бесконтактный поиск статического электричества.

Цифровой мультиметр m932

Технические характеристики цифрового мультиметра m932 :
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Пределы измерений 600 мВ; 6; 60; 600; 1000 В
Погрешность ± (0.5 % + 2 е.м.р.)
Макс. разрешение 0.1 мВ
Вх. сопротивление 7.8 МОм
Защита входа 1000 В
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Пределы измерений 6; 60; 600; 1000 В
Погрешность ± (1.2 % + 3 е.м.р.)
Макс. разрешение 1 мВ
Полоса частот 50 – 60 Гц
Измерение среднеквадратичных значений – 50 – 60 Гц
Вх. импеданс 7.8 МОм
Защита входа 1000 В
ПОСТОЯННЫЙ ТОК Пределы измерений 6; 10 А
Погрешность ± (2.5 % + 5 е.м.р.)
Макс. разрешение 1 мА
Защита входа Предохранитель 10 А
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК Пределы измерений 6; 10 А
Погрешность ± (3 % + 5 е.м.р.)
Макс. разрешение 1 мА
Полоса частот 50 – 60 Гц
Измерение среднеквадратичных значений – 50 – 60 Гц
Защита входа Предохранитель 10 А
СОПРОТИВЛЕНИЕ Пределы измерений 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 60 МОм
Погрешность ± (1 % + 2 е.м.р.)
Макс. разрешение 0.1 Ом
Защита входа 600 В
ЁМКОСТЬ Пределы измерений 40; 400 нФ; 4; 40; 400; 4000 мкФ
Погрешность ± (3 % + 5 е.м.р.)
Макс. разрешение 10 пФ
Защита входа 600 В
ЧАСТОТА Пределы измерений 10; 100; 1000 Гц; 10; 100; 1000 кГц; 10 МГц
Погрешность ± (1.2 % + 3 е.м.р.)
Макс. разрешение 0.001 Гц
Защита входа 600 В
КОЭФ. ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ Диапазон измерений 0.1 – 99.9 %
Погрешность ± (1.2 % + 2 е.м.р.)
Макс. разрешение 0.1 %
ТЕМПЕРАТУРА Диапазон измерений – -20°С – 760°С (-4°F – 1400°F)
Погрешность ± 5°С/9°F)
Макс. разрешение 1°С; 1°F
Защита входа 600 В
ИСПЫТАНИЕ P-N Макс. ток теста 0.3 мА
Напряжение теста 1 мВ
Защита входа 600 В
ПРОЗВОН ЦЕПИ Порог срабатывания

О полезной доработке цифровых тестеров можно прочитать здесь . А документацию на несколько десятков других моделей ищите в разделе схем.

Источник

МУЛЬТИМЕТР DT-832

При всём ассортименте цифровых измерителей, наиболее широкой популярностью среди радиолюбителей пользуется именно мультиметр dt-832. Он довольно часто продается на прилавках магазинов, стоит дешево, и он же полностью цифровой!

Я им пользовался уже несколько лет, сейчас он у меня как резервный или для использования там, где не жалко, но вот при очередном измерении резко прокрутив по кругу переключатель до нужного параметра раздался щелчок, что-то посыпалось и переключатель заклинило…

Переключатель не работал как и сам мультиметр, пришлось разбирать – благо прибор разборный и это не так уж и сложно – всего-то требуется открутить два самореза сзади прибора утопленных в корпусе, и поднять аккуратно крышку которая держится помимо саморезов еще и на боковых петельках.

Видим плату, динамики и шарик, который просто болтается по корпусу. Причина сразу понятна – рассыпался от времени переключатель, он состоит из самой ручки на которой установлены контакты и пару шариков с пружинками.

Китайский вариант смазки меня устраивает не очень, так как они применяют тугой вазелин который сохнет и приводит к частым налипаниям грязи, заклиниванию переключателей и вредит поверхности контактов переключателей при такой частой работе.

Применять масло машинное в таком типе переключателя не целесообразно – пластик может повредить, поэтому применил более безвредную силиконовую смазку из баллона.

При сборке в обратной последовательности продул детали выключателя силиконовой смазкой, поставил шарики на пружинки, и теперь переключатель вращать одно удовольствие, все стало работать плавно без каких либо заеданий, заклинов, рывков, и контакт с электрической точки стал хороший, цифры пляшут меньше, переключения по диапазонам измерения мультиметра стало куда точнее.

Вдобавок прибор чистим внутри от пыли, протираем влажными салфетками на спиртовой основе все внутренности и плату с ее компонентами, смотрим и проверяем предохранитель, проверяем батарейку – часто за время он разряжается и при заниженных показаниях может глючить прибор, если нужно поджимаем колодки куда подключаются щупы прибора, а еще лучше сняв плату с ними почистить их ацетоном.

Видео работы DT-832

Далее собираем dt-832 в обратном направлении и проверяем на работу переключая по диапазонам и проведя основные измерения. Если поломалась электроника – схема есть тут. Ремонт проводил redmoon.

Источник

Мультиметры М832: устройство и ремонт

Невозможно представить рабочий стол ремонтника без удобного недорогого цифрового мультиметра. В этой статье рассмотрено устройство цифровых мультиметров 830-й серии, наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения.

В настоящее время выпускается огромное разнообразие цифровых измерительных приборов различной степени сложности, надежности и качества. Основой всех современных цифровых мультиметров является интегральный аналого-цифровой преобразователь напряжения (АЦП). Одним из первых таких АЦП, пригодных для построения недорогих портативных измерительных приборов, был преобразователь на микросхеме ICL71O6, выпущенной фирмой MAXIM. В результате было разработано несколько удачных недорогих моделей цифровых мультиметров 830-й серии, таких как М830В, М830, М832, М838. Вместо буквы М может стоять DT. В настоящее время эта серия приборов является самой распространенной и самой повторяемой в мире. Ее базовые возможности: измерение постоянных и переменных напряжений до 1000 В (входное сопротивление 1 МОм), измерение постоянных токов до 10 А, измерение сопротивлений до 2 МОм, тестирование диодов и транзисторов. Кроме того, в некоторых моделях есть режим звуковой прозвонки соединений, измерения температуры с термопарой и без термопары, генерации меандра частотой 50. 60 Гц или 1 кГц. Основной изготовитель мультиметров этой серии — фирма Precision Mastech Enterprises (Гонконг).

Схема и работа прибора


Рис. 1. Структурная схема АЦП 7106

Основа мультиметра — АЦП IC1 типа 7106 (ближайший отечественный аналог — микросхема 572ПВ5). Его структурная схема приведена на рис. 1, а цоколевка для исполнения в корпусе DIP-40 — на рис. 2. Перед ядром 7106 могут стоять разные префиксы в зависимости от производителя: ICL7106, ТС7106 и т.д. В последнее время все чаще используются бескорпусные микросхемы (DIE chips), кристалл которых припаивается непосредственно на печатную плату.


Рис. 2. Цоколевка АЦП 7106 в корпусе DIP-40

Рассмотрим схему мультиметра М832 фирмы Mastech (рис. 3). На вывод 1 IC1 подается положительное напряжение питания батареи 9 В, на вывод 26 — отрицательное. Внутри АЦП находится источник стабилизированного напряжения 3 В, его вход соединен с выводом 1 IC1, а выход — с выводом 32. Вывод 32 подсоединяется к общему выводу мультиметра и гальванически связан с входом СОМ прибора. Разность напряжений между выводами 1 и 32 составляет примерно 3 В в широком диапазоне питающих напряжений — от номинального до 6,5 В. Это стабилизированное напряжение подается на регулируемый делитель R11, VR1, R13, ас его выхода -на вход микросхемы 36 (в режиме измерения токов и напряжений). Делителем задается потенциал U ег на выводе 36, равный 100 мВ. Резисторы R12, R25 и R26 выполняют защитные функции. Транзистор Q102 и резисторы R109, R110nR111 отвечают за индикацию разряда батареи питания. Конденсаторы С7, С8 и резисторы R19, R20 отвечают за отображение десятичных точек дисплея.


Рис. 3. Принципиальная схема мультиметра М832

Диапазон рабочих входных напряжений Umax напрямую зависит от уровня регулируемого опорного напряжения на выводах 36 и 35 и составляет:

Стабильность и точность показаний дисплея зависят от стабильности этого опорного напряжения. Показания дисплея N зависят от входного напряжения UBX и выражаются числом:

Рассмотрим работу прибора в основных режимах.

Измерение напряжения

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения представлена на рис. 4. При измерении постоянного напряжения входной сигнал подается на R1. R6, с выхода которого через переключатель (по схеме 1-8/1. 1-8/2) подается на защитный резистор R17. Этот резистор, кроме того, при измерениях переменного напряжения вместе с конденсатором СЗ образует фильтр нижних частот. Далее сигнал поступает на прямой вход микросхемы АЦП, вывод 31. На инверсный вход микросхемы подается потенциал общего вывода, вырабатываемый источником стабилизированного напряжения 3 В, вывод 32.


Рис. 4. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения

При измерениях переменного напряжения оно выпрямляется однополупериодным выпрямителем на диоде D1. Резисторы R1 и R2 подобраны таким образом, чтобы при измерении синусоидального напряжения прибор показывал правильное значение. Защита АЦП обеспечивается делителем R1. R6 и резистором R17.

Измерение тока


Рис. 5. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока представлена на рис. 5. В режиме измерения постоянного тока последний протекает через резисторы RO, R8, R7 и R6, коммутируемые в зависимости от диапазона измерения. Падение напряжения на этих резисторах через R17 подается на вход АЦП, и результат выводится на дисплей. Защита АЦП обеспечивается диодами D2, D3 (в некоторых моделях могут не устанавливаться) и предохранителем F.

Измерение сопротивления


Рис. 6. Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления представлена на рис. 6. В режиме измерения сопротивления используется зависимость, выраженная формулой (2). На схеме видно, что один и тот же ток от источника напряжения +LJ протекает через опорный резистор Ron и измеряемый резистор Rx (токи входов 35, 36, 30 и 31 пренебрежимо малы) и соотношение UBX и Uon равно соотношению сопротивлений резисторов Rx и Ron. В качестве опорных резисторов используются R1. R6, в качестве токозадающих используются R10 и R103. Защита АЦП обеспечивается терморезистором R18 [в некоторых дешевых моделях используются обычные резисторы номиналом 1. 2 кОм), транзистором Q1 в режиме стабилитрона (устанавливается не всегда) и резисторами R35, R16 и R17 на входах 36, 35 и 31 АЦП.

Режим прозвонки

В схеме прозвонки используется микросхема IC2 (LM358), содержащая два операционных усилителя. На одном усилителе собран звуковой генератор, на другом — компаратор. При напряжении на входе компаратора (вывод 6) меньше порогового, на его выходе (вывод 7) устанавливается низкое напряжение, открывающее ключ на транзисторе Q101, в результате чего раздается звуковой сигнал. Порог определяется делителем R103, R104. Защита обеспечивается резистором R106 на входе компаратора.

Дефекты мультиметров

Все неисправности можно разделить на заводской брак (и такое бывает) и повреждения, вызванные ошибочными действиями оператора.

Поскольку в мультиметрах используется плотный монтаж, то возможны замыкания элементов, плохие пайки и поломка выводов элементов, особенно расположенных по краям платы. Ремонт неисправного прибора следует начинать с визуального осмотра печатной платы. Наиболее часто встречающиеся заводские дефекты мультиметров М832 приведены в таблице.

Заводские дефекты мультиметров М832

Проявление дефекта Возможная причина Устранение дефекта
При включении прибора дисплей загорается и затем плавно гаснет Неисправность задающего генератора микросхемы АЦП, сигнал с которого подается на подложку ЖК-дисплея Проверить элементы С1 и R15
При включении прибора дисплей загорается и затем плавно гаснет. При снятой задней крышке прибор нормально работает При закрытой задней крышке прибора контактная винтовая пружина ложится на резистор R15 и замыкает цепь задающего генератора Отогнуть или чуть укоротить пружину
При включении прибора в режим измерения напряжения показания дисплея меняются от 0 до 1 Неисправны или плохо пропаяны цепи интегратора: конденсаторы С4, С5 и С2 и резистор R14 Пропаять или заменить С2, С4, С5, R14
Прибор долго обнуляет показания Низкое качество конденсатора СЗ на входе АЦП (вывод 31) Заменить СЗ на конденсатор с малым коэффициентом абсорбции
При измерении сопротивлений показания дисплея долго устанавливаются Низкое качество конденсатора С5 (цепь автокоррекции нуля) Заменить С5 на конденсатор с малым коэффициентом абсорбции
Прибор неправильно работает во всех режимах, микросхема IC1 перегревается. Замкнулись между собой длинные выводы разъема для проверки транзисторов Разомкнуть выводы разъема
При измерении переменного напряжения показания прибора «плывут», например, вместо 220 В изменяются от 200 В до 240 В Потеря емкости конденсатора СЗ. Возможна плохая пайка его выводов или просто отсутствие этого конденсатора Заменить СЗ на исправный конденсатор с малым коэффициентом абсорбции
При включении мультиметр или постоянно пищит, или наоборот, молчит в режиме прозвонки соединений Плохая пайка выводов микросхемы IC2 Пропаять выводы IC2
Сегменты на дисплее пропадают и появляются Плохой контакт ЖК-дисплея и контактов платы мультиметра через токопроводящие резиновые вставки Для восстановления надежного контакта нужно:
• поправить токопроводящие резинки;
• протереть спиртом соответствующие контактные площадки на печатной плате;
• облудить эти контакты на плате

Исправность ЖК-дисплея можно проверить с помощью источника переменного напряжения частотой 50. 60 Гц и амплитудой в несколько вольт. В качестве такого источника переменного напряжения можно взять мультиметр М832, у которого есть режим генерации меандра. Для проверки дисплея следует положить его на ровную поверхность дисплеем вверх, подсоединить один щуп мультиметра М832 к общему выводу индикатора (нижний ряд, левый вывод), а другой щуп мультиметра прикладывать поочередно к остальным выводам дисплея. Если удается получить зажигание всех сегментов дисплея, значит, он исправен.

Вышеописанные неисправности могут появиться и в процессе эксплуатации. Следует отметить, что в режиме измерения постоянного напряжения прибор редко выходит из строя, т.к. хорошо защищен от перегрузок по входу. Основные проблемы возникают при измерении тока или сопротивления.

Ремонт неисправного прибора следует начинать с проверки питающего напряжения и работоспособности АЦП: напряжения стабилизации 3 В и отсутствия пробоя между выводами питания и общим выводом АЦП.

В режиме измерения тока при использовании входов V, Ω и mА, несмотря на наличие предохранителя, возможны случаи, когда предохранитель сгорает позже, чем успевают пробиться предохранительные диоды D2 или D3. Если в мультиметре установлен предохранитель, не соответствующий требованиям инструкции, то в этом случае возможно выгорание сопротивлений R5. R8, причем визуально на сопротивлениях это может никак не проявиться. В первом случае, когда пробивается только диод, дефект проявляется только в режиме измерения тока: ток через прибор протекает, но дисплей показывает нули. В случае выгорания резисторов R5 или R6 в режиме измерения напряжения прибор будет завышать показания или показывать перегрузку. При полном сгорании одного или обоих резисторов прибор не обнуляется в режиме измерения напряжения, но при замыкании входов дисплей устанавливается на нуль. При сгорании резисторов R7 или R8 на диапазонах измерения тока 20 мА и 200 мА прибор будет показывать перегрузку, а в диапазоне 10 А — только нули.

В режиме измерения сопротивления повреждения происходят, как правило, в диапазонах 200 Ом и 2000 Ом. В этом случае при подаче на вход напряжения могут сгорать резисторы R5, R6, R10, R18, транзистор Q1 и пробиваться конденсатор Сб. Если полностью пробит транзистор Q1, то при измерении сопротивления прибор будет показывать нули. При неполном пробое транзистора мультиметр с разомкнутыми щупами будет показывать сопротивление этого транзистора. В режимах измерения напряжения и тока транзистор замыкается переключателем накоротко и на показания мультиметра не влияет. При пробое конденсатора С6 мультиметр не будет измерять напряжение в диапазонах 20 В, 200 В и 1000 В или существенно занижать показания в этих диапазонах.

В случае отсутствия индикации на дисплее при наличии питания на АЦП или визуально заметного выгорания большого количества элементов схемы существует большая вероятность повреждения АЦП. Исправность АЦП проверяется контролем напряжения источника стабилизированного напряжения 3 В. На практике АЦП выгорает только при подаче на вход высокого напряжения, гораздо выше 220 В. Очень часто при этом в компаунде бескорпусного АЦП появляются трещины, повышается ток потребления микросхемы, что приводит к ее заметному нагреву.

При подаче на вход прибора очень высокого напряжения в режиме измерения напряжения может произойти пробой по элементам (резисторам) и по печатной плате, в случае режима измерения напряжения схема защищена делителем на сопротивлениях R1 . R6.

У дешевых моделей серии DT длинные выводы деталей могут закорачиваться на экран, расположенный на задней крышке прибора, нарушая работу схемы. У Mastech такие дефекты не наблюдаются.

Источник стабилизированного напряжения 3 В в АЦП у дешевых китайских моделей может на практике давать напряжение 2,6. 3,4 В, а у некоторых приборов перестает работать уже при напряжении питающей батареи 8,5 В.

В моделях DT используются низкокачественные АЦП, они очень чувствительны к номиналам цепочки интегратора С4 и R14. В мультиметрах фирмы Mastech высококачественные АЦП позволяют использовать элементы близких номиналов.

Часто в мультиметрах DT при разомкнутых щупах в режиме измерения сопротивления прибор очень долго подходит к значению перегрузки («1» на дисплее) или не устанавливается совсем. «Вылечить» некачественную микросхему АЦП можно уменьшив номинал сопротивления R14 с 300 до 100 кОм.

При измерении сопротивлений в верхней части диапазона прибор «заваливает» показания, например, при измерении резистора сопротивлением 19,8 кОм показывает 19,3 кОм. «Лечится» заменой конденсатора С4 на конденсатор величиной 0,22. 0,27 мкФ.

Поскольку дешевые китайские фирмы используют низкокачественные бескорпусные АЦП, то нередки случаи обрыва выводов, при этом определить причину неисправности очень трудно и проявляться она может по-разному, в зависимости от оборванного вывода. Например, не горит один из выводов индикатора. Поскольку в мультиметрах используются дисплеи со статической индикацией, то для определения причины неисправности необходимо проверить напряжение на соответствующем выводе микросхемы АЦП, оно должно быть около 0,5 В относительно общего вывода. Если оно равно нулю, то неисправен АЦП.

Эффективным способом поиска причины неисправности является прозвонка выводов микросхемы аналого-цифрового преобразователя следующим образом. Используется еще один, разумеется, исправный, цифровой мультиметр. Он включается в режим проверки диодов. Черный щуп, как обычно, устанавливается в гнездо СОМ, а красный в гнездо VQmA. Красный щуп прибора подсоединяется к выводу 26 [минус питания), а черный поочередно касается каждой ножки микросхемы АЦП. Поскольку на входах аналого-цифрового преобразователя установлены защитные диоды в обратном включении, то при таком подключении они должны открыться, что будет отражено на дисплее как падение напряжения на открытом диоде. Реальная величина этого напряжения на дисплее будет несколько больше, т.к. в схеме включены резисторы. Точно так же проверяются все выводы АЦП при подключении черного щупа к выводу 1 [плюсу питания АЦП) и поочередного касания остальных выводов микросхемы. Показания прибора должны быть аналогичными. Но если поменять полярность включения при этих проверках на противоположную, то прибор должен показывать всегда обрыв, т.к. входное сопротивление исправной микросхемы очень велико. Таким образом, неисправными можно считать выводы, которые показывают конечное сопротивление при любой полярности подключения к микросхеме. Если же прибор показывает обрыв при любом подключении исследуемого вывода, то это на девяносто процентов говорит о внутреннем обрыве. Указанный способ проверки достаточно универсален и может применяться при проверке различных цифровых и аналоговых микросхем.

Бывают неисправности, связанные с некачественными контактами на галетном переключателе, прибор работает только при нажатом галетнике. Фирмы, производящие дешевые мультиметры, редко покрывают дорожки под галетным переключателем смазкой, отчего они быстро окисляются. Часто дорожки бывают чем-нибудь загрязнены. Ремонтируется следующим образом: из корпуса вынимается печатная плата, и дорожки переключателя протираются спиртом. Затем наносится тонкий слой технического вазелина. Все, прибор починен.

У приборов серии DT бывает иногда так, что переменное напряжение измеряется со знаком минус. Это указывает на неправильную установку D1, обычно из-за неправильной маркировки на корпусе диода.

Случается, что изготовители дешевых мультиметров ставят низкокачественные операционные усилители в цепи звукового генератора, и тогда при включении прибора раздается жужжание зуммера. Этот дефект устраняется подпаиванием электролитического конденсатора номиналом 5 мкФ параллельно цепи питания. Если при этом не обеспечивается устойчивая работа звукового генератора, то необходимо заменить операционный усилитель на LM358P.

Часто встречается такая неприятность, как вытекание батареи. Небольшие капли электролита можно протереть спиртом, но если плату залило сильно, то хорошие результаты можно получить, промыв ее горячей водой с хозяйственным мылом. Сняв индикатор и отпаяв пищалку, с помощью щетки, например зубной, нужно тщательно намылить плату с обеих сторон и промыть под струей воды из-под крана. Повторив мойку 2. 3 раза, плату высушивают и устанавливают в корпус.

В большинстве приборов, выпускаемых в последнее время, применяются бескорпусные (DIE chips) АЦП. Кристалл устанавливается непосредственно на печатную плату и заливается смолой. К сожалению, это значительно снижает ремонтопригодность приборов, т.к. при выходе АЦП из строя, что встречается достаточно часто, заменить его трудно. Приборы с бескорпусными АЦП иногда бывают чувствительны к яркому свету. Например, при работе рядом с настольной лампой погрешность измерений может возрасти. Дело в том, что индикатор и плата прибора обладают некоторой прозрачностью, и свет, проникая сквозь них, попадает на кристалл АЦП, вызывая фотоэффект. Для устранения этого недостатка нужно вынуть плату и, сняв индикатор, заклеить место расположения кристалла АЦП (его хорошо видно сквозь плату) плотной бумагой.

При покупке мультиметров DT следует обратить внимание на качество механики переключателя, следует обязательно прокрутить галетный переключатель мультиметра несколько раз, чтобы убедиться, что переключение происходит четко и без заеданий: дефекты пластмассы не поддаются ремонту.

Источник

История с ремонтом данного недорогого мультиметра начального уровня началась с того, что случайно сжег свой старый мультиметр ALDA DT-830B, который был куплен в далеком 1995 году на первые студенческие деньги.

Можно было не морочить голову и купить аналогичный новодел, или вообще обойтись без DT-830B, так как в хозяйстве есть более современный мультиметр (несколько были проданы при переездах, оставлен необходимый минимум).
Но:
— в первую очередь — аппарат дорог как память;
— во вторую — он собран на базе полноформатной АЦП микросхемы ICL7106 в DIP корпусе (и двух десятков резисторов с конденсаторами), которую не дорого и не сложно заменить;
— в третью — привычка, по факту 90+% времени пользуюсь именно DT-830B в паре в транзистор тестером.

Сколько всего было сломано и отремонтировано с использованием данного мультиметра, первые шаги в изучении электроники, первые мультивибраторы, десяток усилителей, фильтров и т.д и т.п. были собраны благодаря ему. А итог все равно как у всех, но не в год покупки, а спустя 27 лет — можно сказать измерил напряжение в сети в режиме измерения сопротивлений. Еще и подождал до появления искр, запаха и волшебного дыма. Направление стрелочки на ручке выбора диапазонов не рассмотрел…

Ремонт такого рода мультиметров максимально прост, и сводится к замене сгоревших резисторов, восстановлению дорожек, и если не помогло — замене микросхемы АЦП.

В моем случае сгорели 3 резистора (2к Ом, 100 Ом и 900 Ом), и микросхема.

В качестве замены микросхемы выбирал что было в наличии и стоило дешевле нового прибора.

Выбор был следующим:
ICL7106 — оригинал разных производителей (высокая цена)
GC7106AQ — китайский клон (доступная цена)
К572ПВ5 — отечественный аналог (новые с хранения), по цене чуть дороже китайской и чуть дешевле оригинала, поэтому выбор остановил на них

На всякий случай записал номиналы, так как в моем случае резисторы обуглились до не читаемого состояния, и пришлось искать номиналы по подобным схемам:

Микросхему установил на панель, собранную из разношерстных панелей.
Плату немного повело от температурного воздействия, пришлось нагревать паяльным феном и выравнивать, иначе резинка с контактами дисплея не полностью прилегала, и не все сегменты дисплея горели. В итоге добился идеального горизонта без использования подкладок. Обычно об этом ремонтники умалчивают.

Фото итогового результата:

Пока ехала пара микросхем, ради любопытства за копейки заказал сгоревший новодельный мультиметр.
Выбирал наугад, пытался ориентироваться на маркировку на корпусе, но не угадал. Приехал обычный новодел, исполнений которого огромное количество.

Исходил из того, что в крайнем случае применю вторую микросхему, которую заказал в запас, да и интересно было распаять микросхему в PDIP40 корпусе на место PLCC44.

По итогу, новодельный мультиметр порадовал следующим:
— приехал копаный некомплект, утеряны шарики и одна из пружин, сколота часть корпуса конденсатора;
— сгоревшими были резисторы 2 кОм и 900 Ом;
— видимо был ударником, так как резисторная сборка 4х1 МОм была в режиме 3х1 МОм, и пришлось допаять отдельно 1 резистор на 1 МОм (иначе звук в режиме прозвонки долго затухал);

— контакты экрана и резинки долго вычищал и вымывал, пока добился идеального контакта и отображения всех сегментов.

Зато микросхема пережила измерение напряжения в сети в режиме измерения сопротивлений. Почему так решил — замененный 2кОм резистор отвечал именно за диапазон измерения сопротивлений, проверил до замены.

Плата на новодельном мультиметре гораздо тоньше, ощущается как бумага.

И не советую без цели лезть к этим экранам, иначе намучаетесь с обратной сборкой.

Также записал номиналы для себя и таких же как я:

Практически итоговый результат (позже был удален подстроечный резистор и резистор на 910 Ом, и вместо них из двух десятков 1 кОм резисторов подобран и запаян резистор на 1007 Ом):

Результаты тестирования приводить не буду, так как калибровал по показаниям цифрового регулируемого понижающего модуля B3603 и мультиметра ZOTEK ZT-301.

Оба мультиметра откалибровал так, чтобы показания идеально совпадали.

Особой точности не добивался по причине того, что позже показания все равно уплывут, так как мультиметр начинает завышать показания в процессе проседания напряжения на питающей 9В батарее.

Схема-ориентир:

Надеюсь кто-нибудь по моим пятам ударится в ностальгию и восстановит свой старый, еще «крепко» собранный, мультиметр, на большее не рассчитываю. Да, я уверен, что многие их не выбросили, и хранят где-нибудь глубоко в шкафу :)

Спасибо за внимание!

На чтение 31 мин Просмотров 1.5к. Опубликовано

Содержание

  1. Схема и работа прибора
  2. Измерение напряжения
  3. Измерение тока
  4. Измерение сопротивления
  5. Режим прозвонки
  6. Дефекты мультиметров
  7. Схема и работа прибора
  8. Измерение напряжения
  9. Измерение тока
  10. Измерение сопротивления
  11. Режим прозвонки
  12. Дефекты мультиметров

Невозможно представить себе ремонтную мастерскую без удобного и недорогого цифрового мультиметра. В данной статье рассматривается цифровой мультиметр серии 830, наиболее распространенные неисправности и способы их устранения.

В настоящее время выпускается огромное количество цифровых мультиметров различной сложности, надежности и качества. Основой всех современных цифровых мультиметров является встроенный аналого-цифровой преобразователь напряжения (АЦП). Одним из первых АЦП, подходящих для недорогих портативных измерительных устройств, был преобразователь ICL71O6 от MAXIM. Это привело к разработке нескольких успешных недорогих моделей цифровых мультиметров серии 830, таких как M830B, M830, M832, M838. Буква М может быть заменена на DT. В настоящее время эта серия приборов является наиболее широко используемой и наиболее воспроизводимой в мире. Его основные характеристики включают измерение постоянного и переменного напряжения до 1000 В (входное сопротивление 1 МОм), измерение постоянного тока до 10 А, измерение сопротивления до 2 МОм, а также тестирование диодов и транзисторов. Кроме того, некоторые модели имеют звуковой режим считывания показаний диодов, измеряют температуру с термопарой и без нее, а также генерируют меандры 50, 60 Гц или 1 кГц. Основным производителем мультиметров этой серии является компания Precision Mastech Enterprises (Гонконг).

Схема и работа прибора


Рисунок 1: Принципиальная схема АЦП 7106

Основой мультиметра является АЦП ИС1 типа 7106 (ближайший отечественный аналог — 572ПВ5). Его блок-схема показана на рисунке 1, а распиновка разъема DIP-40 — на рисунке 2. Ядро 7106 может иметь различные префиксы в зависимости от производителя: ICL7106, TC7106 и т.д. В последнее время все большее распространение получают бескорпусные схемы (схемы DIE), в которых кристалл припаивается непосредственно к печатной плате.


Рисунок 2: АЦП 7106 в корпусе DIP-40

Давайте рассмотрим схему мультиметра Mastech M832 (Рисунок 3). На вывод 1 IC1 подается положительное напряжение батареи 9 В, а на вывод 26 — отрицательное напряжение. Внутри АЦП находится стабилизированный источник напряжения 3 В, вход которого подключен к выводу 1 IC1, а выход — к выводу 32. Вывод 32 подключен к общему выводу мультиметра и гальванически соединен с входом COM устройства. Разница напряжений между выводами 1 и 32 составляет приблизительно 3 В в широком диапазоне напряжений питания, от номинального до 6,5 В. Это стабилизированное напряжение подается на регулируемый делитель R11, VR1, R13, с его выхода на вход схемы 36 (в режиме измерения тока и напряжения). Делитель фиксирует потенциал U eg на выводе 36, равный 100 мВ. Резисторы R12, R25 и R26 выполняют защитную функцию. Транзистор Q102 и резисторы R109, R110nR111 отвечают за индикацию разряда батареи. Конденсаторы C7, C8 и резисторы R19, R20 отвечают за отображение десятичного значения.


Рисунок 3: Принципиальная схема мультиметра M832

Диапазон входного рабочего напряжения Umax напрямую зависит от уровня регулируемого опорного напряжения на выводах 36 и 35 и выглядит следующим образом:

Стабильность и точность показаний дисплея зависит от стабильности этого опорного напряжения. Показания на дисплее N зависят от входного напряжения UBX и выражаются в виде числа:

Рассмотрим работу устройства в основных режимах.

Измерение напряжения

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения показана на рис. 4. При измерении постоянного напряжения входной сигнал подается на R1. R6, выход которого подключен к защитному резистору R17 через переключатель (схема 1-8/1. 1-8/2). Этот резистор также образует фильтр низких частот при измерении переменного напряжения вместе с конденсатором CZ. Затем сигнал подается на прямой вход схемы АЦП, вывод 31. Обратный вход микросхемы подается на общий выходной потенциал, создаваемый стабилизированным источником напряжения 3 В, вывод 32.


Рисунок 4: Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения.

При измерении переменного напряжения оно выпрямляется однополупериодным выпрямителем на диоде D1. Резисторы R1 и R2 выбираются таким образом, чтобы при измерении синусоидального напряжения прибор показывал правильное значение. Защита АЦП обеспечивается делителем R1. R6 и резистор R17.

Измерение тока


Рисунок 5: Упрощенная схема мультиметра для измерения тока

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока показана на рисунке 5. В режиме измерения постоянного тока последний протекает через резисторы RO, R8, R7 и R6, которые переключаются в зависимости от диапазона измерения. Падение напряжения на этих резисторах через R17 подается на вход АЦП, и результат выводится на дисплей. Защита АЦП обеспечивается диодами D2, D3 (которые могут быть не установлены в некоторых моделях) и предохранителем F.

Измерение сопротивления


Рисунок 6: Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления

Упрощенная концептуальная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления показана на рис. 6. 6. В режиме измерения сопротивления используется зависимость, выраженная уравнением (2). На схеме видно, что через опорный резистор Ron и измерительный резистор Rx протекает один и тот же ток от источника напряжения +LJ (токи входов 35, 36, 30 и 31 пренебрежимо малы), а отношение UBX к Uon равно отношению резисторов Rx и Ron. В качестве опорных резисторов R1. R6, R10 и R103 служат в качестве токозадерживающих резисторов. АЦП защищен терморезистором R18 [в некоторых недорогих моделях используются обычные резисторы 1. 2 kΩ), транзистором Q1 в режиме стабилизатора (устанавливается не всегда) и резисторами R35, R16 и R17 на входах 36, 35 и 31 АЦП.

Режим прозвонки

В схеме номеронабирателя используется IC2 (LM358), который содержит два операционных усилителя. На одном усилителе собран звуковой генератор, а на другом — компаратор. Когда напряжение на входе компаратора (вывод 6) меньше порогового, на его выходе (вывод 7) устанавливается низкое напряжение, которое заставляет ключ на транзисторе Q101 открыться, что приводит к появлению звукового сигнала. Порог устанавливается делителем R103, R104. Защита обеспечивается резистором R106 на входе компаратора.

Дефекты мультиметров

Все неисправности можно разделить на заводские дефекты (а они случаются) и неисправности, вызванные ошибкой оператора.

Поскольку в мультиметрах используется плотная проводка, может произойти замыкание компонентов, плохая пайка и поломка контактов компонентов, особенно тех, которые расположены по краям платы. Ремонт неисправного прибора следует начинать с визуального осмотра печатной платы. Наиболее распространенные производственные дефекты мультиметров M832 приведены в таблице ниже.

Производственные дефекты мультиметров M832

Проявление дефекта Возможная причина Устранение дефекта.
Дисплей загорается при включении устройства, а затем медленно гаснет Сбой основного генератора АЦП, который посылает сигнал на ЖК-панель Проверьте компоненты C1 и R15.
При включении устройства дисплей загорается, а затем плавно гаснет. Устройство работает нормально при снятой задней крышке Когда задняя крышка закрыта, пружина контактного винта упирается в резистор R15 и замыкает цепь генератора. Слегка согните или укоротите пружину контактного винта.
Когда устройство переключается в режим измерения напряжения, индикация меняется с 0 на 1 Повреждена или плохо спаяна цепь интегратора: конденсаторы C4, C5 и C2 и резистор R14 Перепаяйте или замените C2, C4, C5, R14
Устройство слишком долго возвращается в нулевое состояние Конденсатор СЗ на входе АЦП (вывод 31) имеет низкое качество. Замените PZ на конденсатор с низким коэффициентом поглощения.
Во время измерения сопротивления дисплей занимает много времени Конденсатор C5 (цепь автоматической установки нуля) низкого качества Замените C5 на конденсатор с низким коэффициентом поглощения
Устройство работает неправильно во всех режимах и IC1 перегревается. Короткое замыкание длинных контактов тестового разъема транзистора. Откройте длинные контакты разъема.
Дрейф прибора при измерении напряжения переменного тока, например, 200 В на 240 В меняется с 220 В Потеря емкости конденсатора PZ. Возможна плохая пайка его выводов или просто отсутствие этого конденсатора Замените PZ конденсатором с низким коэффициентом поглощения или поврежденным конденсатором
В качестве альтернативы, мультиметр подает непрерывный звуковой сигнал или молчит во время проверки соединения Контакты IC2 плохо припаяны Перепаяйте контакты IC2
Мигание и мигание сегментов дисплея Плохой контакт между ЖК-дисплеем и контактами платы мультиметра через токопроводящие резиновые прокладки Чтобы восстановить хороший контакт, вам необходимо.
— Поправьте токопроводящие резиновые прокладки;
— Протрите соответствующие контактные площадки на печатной плате спиртом;
— Нанесите спрей на эти контакты на печатной плате

Для тестирования ЖК-дисплея можно использовать источник переменного тока с частотой 50-60 Гц и амплитудой в несколько вольт. В качестве источника переменного напряжения можно использовать мультиметр M832 с режимом меандра. Чтобы проверить дисплей, положите его на ровную поверхность дисплеем вверх, подключите один щуп мультиметра M832 к общей клемме дисплея (нижний ряд, левая клемма) и поочередно подключайте другой щуп мультиметра к другим клеммам дисплея. Если удается добиться, чтобы загорелись все сегменты дисплея, дисплей неисправен.

Описанные выше неисправности могут возникнуть и во время работы. Следует отметить, что прибор редко выходит из строя в режиме измерения постоянного напряжения, поскольку он хорошо защищен от входных перегрузок. Основные проблемы возникают при измерении тока или сопротивления.

Неисправное устройство следует отремонтировать, проверив напряжение питания и работоспособность АЦП: напряжение стабилизации 3 В и отсутствие перегиба между контактами питания и общим контактом АЦП.

В режиме измерения тока с входами V, Ω и mA, несмотря на наличие предохранителя, возможно, что предохранитель сработает позже, чем успеют выйти из строя предохранительные диоды D2 или D3. Если в мультиметре установлен предохранитель не в соответствии с инструкцией, возможно, что резисторы R5. R8, которые могут быть визуально не видны на резисторах. В первом случае, когда пробит только диод, дефект проявляется только в режиме измерения тока: ток течет через прибор, но на дисплее появляются нули. Если резисторы R5 или R6 перегорели, устройство покажет перегрузку или недогрузку в режиме измерения напряжения. Если один или оба резистора полностью сгорели, прибор не перезагрузится в режиме измерения напряжения, но дисплей вернется к нулю при замыкании входов. Если резисторы R7 или R8 перегорели, прибор покажет перегрузку на диапазонах измерения тока 20 мА и 200 мА, и только нули на диапазоне 10 А.

В режиме измерения сопротивления неисправности обычно возникают в диапазонах 200 Ом и 2000 Ом. В этом случае резисторы R5, R6, R10, R18, транзистор Q1 и конденсатор Cb могут сгореть при подаче напряжения на вход. Если транзистор Q1 полностью неисправен, то при измерении сопротивления прибор покажет нули. Если транзистор поврежден не полностью, то мультиметр с открытыми щупами покажет сопротивление этого транзистора. В режиме напряжение-ток транзистор закорочен переключателем, и это не влияет на показания мультиметра. Если конденсатор C6 поврежден, мультиметр не будет измерять напряжение в диапазонах 20 В, 200 В и 1000 В или будет значительно занижать показания в этих диапазонах.

Если при включении питания АЦП на дисплее отсутствует индикация или наблюдается визуально заметное выгорание большого количества компонентов схемы, высока вероятность того, что АЦП поврежден. Проверка АЦП включает в себя проверку напряжения стабилизированного источника напряжения 3 В. На практике АЦП перегорает только при подаче на вход высокого напряжения, намного превышающего 220 В. Это очень часто приводит к всплескам на землю без шасси АЦП, увеличивая ток потребления схемы, что приводит к заметному нагреву схемы.

Если на вход устройства в режиме измерения напряжения подается очень высокое напряжение, компоненты (резисторы) могут выйти из строя, а на печатной плате в режиме измерения напряжения цепь защищена резисторным делителем R1. R6.

В дешевых моделях серии DT длинные провода компонентов могут замыкаться на экран на задней панели устройства, нарушая работу схемы. У компании Mastech нет таких недостатков.

Источник стабилизированного напряжения 3 В в АЦП дешевых китайских моделей на практике может давать 2,6…3,4 В, а в некоторых устройствах он уже перестает работать, когда напряжение батареи составляет 8,5 В.

В моделях DT используются низкокачественные АЦП, и они очень чувствительны к номиналам цепей интегратора C4 и R14. В мультиметрах Mastech высококачественные АЦП позволяют использовать компоненты с аналогичными номиналами.

Часто в мультиметрах DT, когда щупы разомкнуты в режиме измерения сопротивления, прибор очень долго достигает значения перегрузки («1» на дисплее) или не устанавливается вообще. Неисправную схему АЦП можно «вылечить», уменьшив значение сопротивления R14 с 300 до 100 кОм.

При измерении сопротивления в верхней части диапазона прибор «игнорирует» показания, например, при измерении резистора с сопротивлением 19,8 кОм он показывает 19,3 кОм. Это можно «вылечить», заменив конденсатор С4 на конденсатор емкостью 0,22…0,27 мкФ.

Поскольку дешевые китайские компании используют низкокачественные бескорпусные АЦП, нередко причина неисправности может проявляться по-разному, в зависимости от поврежденного вывода. Например, один из контактов индикатора не загорается. Поскольку в мультиметрах используются дисплеи со статической индикацией, для определения причины неисправности необходимо проверить напряжение на соответствующем выводе микросхемы АЦП, оно должно быть около 0,5 В относительно общего вывода. Если он равен нулю, то АЦП неисправен.

Эффективным способом поиска причины неисправности является подключение выводов микросхемы АЦП следующим образом. Используется другой цифровой мультиметр, очевидно, рабочий. Он переводится в режим тестирования диодов. Черный щуп, как обычно, вставляется в гнездо COM, а красный щуп — в гнездо VQmA. Красный щуп подключен к контакту 26 [минус питания], а черный щуп поочередно касается каждой ножки микросхемы АЦП. Поскольку входы АЦП имеют защитные диоды при обратном подключении, при таком подключении они должны открыться, что будет видно на дисплее в виде падения напряжения на открытом диоде. Фактическое значение этого напряжения на дисплее будет немного выше, поскольку в цепи есть резисторы. Аналогично проверьте все контакты АЦП, подключив черный щуп к контакту 1 [плюсу питания АЦП] и поочередно прикасаясь к другим контактам схемы. Показания должны быть аналогичными. Однако, если во время этих тестов поменять полярность, измерительный прибор всегда будет показывать разомкнутую цепь, так как входное сопротивление неисправной ИС очень высокое. Таким образом, клеммы, которые показывают сопротивление клемм при любой полярности подключения ИС, можно считать неисправными. Если прибор показывает разомкнутую цепь при любом подключении данного контакта, это на девяносто процентов свидетельствует о внутренней неисправности. Приведенный выше метод тестирования настолько универсален, что его можно использовать для тестирования различных цифровых и аналоговых ИС.

Неисправности могут возникать из-за плохого качества контакта на переключателе камбуза; прибор работает только при нажатом переключателе камбуза. Компании, выпускающие дешевые мультиметры, редко покрывают смазкой дорожки под переключателем циферблата, поэтому они быстро окисляются. Часто следы бывают чем-то загрязнены. Ремонт осуществляется следующим образом: Печатную плату извлекают из корпуса и протирают дорожки переключателей спиртом. Затем наносится тонкий слой технического вазелина. Инструмент отремонтирован.

В серии DT иногда случается, что переменное напряжение измеряется со знаком минус. Это указывает на смещение D1, обычно из-за неправильной маркировки на корпусе диода.

Иногда в цепях генератора недорогих мультиметров используются низкокачественные операционные усилители, которые гудят при включении прибора. Этот недостаток можно устранить, установив электролитический конденсатор емкостью 5 мкФ параллельно цепи питания. Если это не обеспечивает стабильную работу звукового генератора, замените операционный усилитель на LM358P.

Протечка батареи — распространенная неприятность. Небольшие капли электролита можно стереть спиртом, но если плата сильно пропиталась, хороших результатов можно добиться, промыв ее теплой водой с хозяйственным мылом. После удаления индикатора и выпаивания пищалки, с помощью щетки, например, зубной, тщательно очистите плату с обеих сторон и промойте под проточной водопроводной водой. После повторения промывки 2. 3 раза, плата высушивается и устанавливается в корпус.

В большинстве устройств, выпускаемых в последнее время, используются бескорпусные АЦП (системы DIE). Кристалл устанавливается непосредственно на печатную плату и заливается смолой. К сожалению, это значительно снижает ремонтопригодность устройств, поскольку АЦП трудно заменить в случае его выхода из строя, что случается довольно часто. Устройства с АЦП без корпуса иногда чувствительны к яркому свету. Например, точность измерений может быть увеличена при работе рядом с настольной лампой. Это происходит потому, что указатель и приборная пластина обладают определенной прозрачностью, и свет, проходя через них, попадает на кристалл АЦП, вызывая фотографический эффект. Чтобы устранить этот недостаток, снимите пластину и, удалив указатель, закройте место установки кристалла АЦП (хорошо видимое через пластину) плотной бумагой.

При покупке мультиметров DT обратите внимание на качество механики переключателя; несколько раз поверните галетный переключатель мультиметра, чтобы убедиться, что переключение происходит четко и без заеданий: дефекты пластмассы не подлежат ремонту.

Аналоговые мультиметры были очень быстро вытеснены приборами на основе АЦП. Это произошло по ряду объективных причин (компактные размеры, высокая точность, наглядность предоставляемых результатов, приемлемая стоимость и т.д.), но есть у таких измерительных приборов и ряд недостатков.

Самым значительным из них является сложность ремонта.

Во-первых, современные производители очень неохотно предоставляют принципиальные схемы устройств, что значительно усложняет поиск неисправностей.

Во-вторых, лежащий в основе чип не только трудно диагностировать, но и заменить (часто чип не просто припаян к плате, а еще более прочно приклеен, что защищает чип и увеличивает теплоотвод).

Описание мультиметра DT 832

Мультиметры серии 830 очень популярны. Они сочетают в себе широкие функциональные возможности и низкую цену. В основе этих устройств лежит ICL1706, микросхема АЦП, разработанная компанией MAXIM. Хотя сейчас существует множество аналогов от конкурентов, есть даже российская реализация — 572ПВ5).

Оригинальная серия измерительных приборов имеет обозначение M832, модификация DT — дешевый аналог от китайского производителя. Тем не менее, функциональность и базовая схема были сохранены.

Мультиметры подходят для измерения напряжения от 200 мВ до 1 кВ (для постоянного тока), тока от 200 мкА до 10 А и сопротивления от 200 Ом до 2 МОм.

Таким образом, основные компоненты радиоприемника выделены на схеме ниже.

Рисунок 1: Схематическая диаграмма

Чтобы понять основные логические взаимосвязи между компонентами устройства, можно рассмотреть функциональную диаграмму.

Рисунок 2 Функциональная схема

Выходы микроконтроллера также лучше всего располагать отдельно.

Рис. 3 Микроконтроллер

Интересно отметить, что даже имея на руках схему электрической цепи, починить мультиметр будет проблематично. Чтобы понять, почему, проще увидеть это один раз.

Рисунок 4: Микрочип в сердце устройства

Микросхема залита водой, контакты никак не обозначены, что затрудняет тестирование проблемных компонентов, контрольные точки не обозначены.

Поскольку существует множество причин отказа, мы рассмотрим наиболее распространенные из них.

Рис. 5 Крепление частей устройства

1 Отказ выключателя. Из-за плохой смазки уже через несколько лет могут возникнуть заметные трудности при переключении режимов. Другая распространенная проблема — выпадение прижимных шариков (фото выше). В этом случае устройство вообще перестает работать, а в корпусе при встряхивании слышен характерный шум. Неисправность можно устранить, просто собрав и смазав (желательно силиконовой смазкой) выключатель.

2. выгорание отдельных компонентов. Очень распространенный тип неисправности, когда переключатель не переводится в правильное положение во время измерения, и результирующая нагрузка превышает допустимую. В этом случае возникают проблемы с корректностью данных, полученных при определенных видах измерений. Для диагностики должна быть доступна схема с известными параметрами или другой рабочий мультиметр. При разборке очень легко найти сгоревший компонент. Он станет черным. Замена на полный аналог решает проблему (используйте схему выше для проверки номинала).

3 Экран гаснет (при включении устройства горит нормально, но затем медленно гаснет). Скорее всего, проблема в осцилляторе. В этом случае опорными элементами схемы осциллятора являются C1 и R15. Их следует проверить и при необходимости заменить.

4 Экран гаснет, но при снятии крышки работает как положено. Очень вероятно, что задняя крышка касается контактной пружины резистора R15 и вызывает короткое замыкание генератора. Проблему можно решить, укоротив пружину (или согнув ее назад).

5. в режиме измерения напряжения показания самопроизвольно меняются от 0 до 1. Скорее всего, проблема в цепи интегратора. Конденсаторы C2, C4, C5 и резистор R14 можно проверить и при необходимости заменить.

6 Для получения показаний в режиме измерения сопротивления требуется много времени. C5 следует проверить и заменить.

7. Сброс дисплея занимает много времени. Скорее всего, проблема в конденсаторе C3 (если с емкостью все в порядке, можно заменить на аналог с уменьшенной абсорбцией).

8. в любом из выбранных режимов мультиметр не работает должным образом, а сама ИС нагревается. Сначала проверьте, не закорочены ли контакты, подключенные к разъему для транзисторов. Вы можете поискать короткое замыкание в других местах цепи.

9. отдельные сегменты отсутствуют и появляются на ЖК-дисплее. Вполне вероятно, что ухудшилась проводимость через резиновые вставки (через которые дисплей подключается к плате). Разберите соединение, протрите контакты спиртом и, если необходимо, обработайте контактные площадки на плате лужением.

Это не полный перечень возможных неисправностей. Тщательный визуальный осмотр устройства, анализ значений контрольных точек и осмотр компонентов помогут их найти. Лучший способ получить «стандарт» — иметь под рукой DT 832 в идеальном рабочем состоянии.

Мнения читателей
  • Burner / 27.09.2019 — 13:22
    «Принципиальная схема не соответствует» Схема и 2 фотографии с ней взяты из «Ремонт электронного оборудования» № 1, 2003, Сергей Бобин, с, 43-44. я долго комбинировал, как переключатели на нем соответствуют переключателю моего тестера — не сдюжил.
  • Руслан / 03.06.2019 — 12:49
    В моем случае измерение напряжения было немного слишком высоким. Около 5 В. Проверьте резисторы — замените неисправные. 6Rt1=102 и 6R2=1R00, 6R22=9000 Мультиметр начал нормально измерять напряжение, ток, сопротивление.
  • DTMF / 24/05/2019 — 17:04
    Кто-нибудь заметил, что на схеме нет R15, а есть целых два R14?
  • PPPP / 08.02.2019 — 08:35
    Зачем схему M832 выдавать за DT 832? Шобло.
  • владимир / 12.12.2018 — 10:20
    12.12.2018г статья ни о чем. ноль информации
  • vlad / 29.11.2018 — 04:44
    L15105A0
  • Дмитрий / 26.11.2018 — 21:50
    Если вы решитесь измерить сеть переменного тока в режиме узла или с помощью омметра, она на 99% выйдет из строя сама по себе. Резистор 1.5k сгорает, конденсатор 0.1mk между 31 и 30pin может умереть, так как он не на 220v. Симптомы те же индикация пляшет, не реагирует на измерения, а в знрызком режиме застревает и жужжит. Но с бипером (зуммером) еще интереснее, он не всегда, почти никогда не имеет генератора зуммера, то есть он встроен в процессор. Я видел около 10 разных мультиметров с одинаковыми названиями, но разным оборудованием, вплоть до того, что один имеет 45 контактов, а другой 39. Я даже поменял местами процессоры с двух одинаковых на 48, но безуспешно, увы. Довольно разные микросхемы, и выводы из разных припоев.
  • Евгений / 14.09.2018 — 17:12
    Принципиальная схема не соответствует фотографии (как и сама модель).
  • Александр / 25.06.2018 — 13:59
    DT832 плата мультиметра 8671 (832. 4с-110426) фото соответствует моему мультиметру, но в схеме резисторы не сходятся по количеству Ом. Например, мой 6R4=304, 6Rt1=102,6R3=105, 6R2=224, Rx2=205, а на схеме, приложенной выше, цифры другие.

Не стесняйтесь оставить свой комментарий, мнение или вопрос по вышеизложенному материалу:

Невозможно представить стол специалиста по техническому обслуживанию без недорогого и удобного цифрового мультиметра. В этой статье мы рассмотрим устройство цифрового мультиметра серии 830, наиболее распространенные неисправности и способы их устранения.

В настоящее время выпускается огромное количество цифровых мультиметров различной сложности, надежности и качества. Основой всех современных цифровых мультиметров является встроенный аналого-цифровой преобразователь напряжения (АЦП). Одним из первых АЦП, подходящих для недорогих портативных измерительных устройств, был преобразователь ICL71O6 от MAXIM. Это привело к разработке нескольких успешных недорогих моделей цифровых мультиметров серии 830, таких как M830B, M830, M832, M838. Буква М может быть заменена на DT. В настоящее время эта серия приборов является наиболее широко используемой и наиболее воспроизводимой в мире. Его основные характеристики включают измерение постоянного и переменного напряжения до 1000 В (входное сопротивление 1 МОм), измерение постоянного тока до 10 А, измерение сопротивления до 2 МОм, а также тестирование диодов и транзисторов. Кроме того, некоторые модели имеют звуковой режим считывания показаний диодов, измеряют температуру с термопарой и без нее, а также генерируют меандры 50, 60 Гц или 1 кГц. Основным производителем мультиметров этой серии является компания Precision Mastech Enterprises (Гонконг).

Схема и работа прибора


Рисунок 1: Принципиальная схема АЦП 7106

Основой мультиметра является АЦП ИС1 типа 7106 (ближайший отечественный аналог — 572ПВ5). Его блок-схема показана на рисунке 1, а распиновка разъема DIP-40 — на рисунке 2. Ядро 7106 может иметь различные префиксы в зависимости от производителя: ICL7106, TC7106 и т.д. В последнее время все большее распространение получают бескорпусные схемы (схемы DIE), в которых кристалл припаивается непосредственно к печатной плате.


Рисунок 2: АЦП 7106 в корпусе DIP-40

Давайте рассмотрим схему мультиметра Mastech M832 (Рисунок 3). На вывод 1 IC1 подается положительное напряжение батареи 9 В, а на вывод 26 — отрицательное напряжение. Внутри АЦП находится стабилизированный источник напряжения 3 В, вход которого подключен к выводу 1 IC1, а выход — к выводу 32. Вывод 32 подключен к общему выводу мультиметра и гальванически соединен с входом COM устройства. Разница напряжений между выводами 1 и 32 составляет приблизительно 3 В в широком диапазоне напряжений питания, от номинального до 6,5 В. Это стабилизированное напряжение подается на регулируемый делитель R11, VR1, R13, с его выхода на вход схемы 36 (в режиме измерения тока и напряжения). Делитель фиксирует потенциал U eg на выводе 36, равный 100 мВ. Резисторы R12, R25 и R26 выполняют защитную функцию. Транзистор Q102 и резисторы R109, R110nR111 отвечают за индикацию разряда батареи. Конденсаторы C7, C8 и резисторы R19, R20 отвечают за отображение десятичного значения.


Рисунок 3: Принципиальная схема мультиметра M832

Диапазон входного рабочего напряжения Umax напрямую зависит от уровня регулируемого опорного напряжения на выводах 36 и 35 и выглядит следующим образом:

Стабильность и точность показаний дисплея зависит от стабильности этого опорного напряжения. Показания на дисплее N зависят от входного напряжения UBX и выражаются в виде числа:

Рассмотрим работу устройства в основных режимах.

Измерение напряжения

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения показана на рис. 4. При измерении постоянного напряжения входной сигнал подается на R1. R6, выход которого подключен к защитному резистору R17 через переключатель (схема 1-8/1. 1-8/2). Этот резистор также образует фильтр низких частот при измерении переменного напряжения вместе с конденсатором CZ. Затем сигнал подается на прямой вход схемы АЦП, вывод 31. Обратный вход микросхемы подается на общий выходной потенциал, создаваемый стабилизированным источником напряжения 3 В, вывод 32.


Рисунок 4: Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения напряжения.

При измерении переменного напряжения оно выпрямляется однополупериодным выпрямителем на диоде D1. Резисторы R1 и R2 выбираются таким образом, чтобы при измерении синусоидального напряжения прибор показывал правильное значение. Защита АЦП обеспечивается делителем R1. R6 и резистор R17.

Измерение тока


Рисунок 5: Упрощенная схема мультиметра для измерения тока

Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока показана на рисунке 5. В режиме измерения постоянного тока последний протекает через резисторы RO, R8, R7 и R6, которые переключаются в зависимости от диапазона измерения. Падение напряжения на этих резисторах через R17 подается на вход АЦП, и результат выводится на дисплей. Защита АЦП обеспечивается диодами D2, D3 (которые могут быть не установлены в некоторых моделях) и предохранителем F.

Измерение сопротивления


Рисунок 6: Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления

Упрощенная концептуальная схема мультиметра в режиме измерения сопротивления показана на рис. 6. 6. В режиме измерения сопротивления используется зависимость, выраженная уравнением (2). На схеме видно, что через опорный резистор Ron и измерительный резистор Rx протекает один и тот же ток от источника напряжения +LJ (токи входов 35, 36, 30 и 31 пренебрежимо малы), а отношение UBX к Uon равно отношению резисторов Rx и Ron. В качестве опорных резисторов R1. R6, R10 и R103 служат в качестве токозадерживающих резисторов. АЦП защищен терморезистором R18 [в некоторых недорогих моделях используются обычные резисторы 1. 2 kΩ), транзистором Q1 в режиме стабилизатора (устанавливается не всегда) и резисторами R35, R16 и R17 на входах 36, 35 и 31 АЦП.

Режим прозвонки

В схеме номеронабирателя используется IC2 (LM358), который содержит два операционных усилителя. На одном усилителе собран звуковой генератор, а на другом — компаратор. Когда напряжение на входе компаратора (вывод 6) меньше порогового, на его выходе (вывод 7) устанавливается низкое напряжение, которое заставляет ключ на транзисторе Q101 открыться, что приводит к появлению звукового сигнала. Порог устанавливается делителем R103, R104. Защита обеспечивается резистором R106 на входе компаратора.

Дефекты мультиметров

Все неисправности можно разделить на заводские дефекты (а они случаются) и неисправности, вызванные ошибкой оператора.

Поскольку в мультиметрах используется плотная проводка, может произойти замыкание компонентов, плохая пайка и поломка контактов компонентов, особенно тех, которые расположены по краям платы. Ремонт неисправного прибора следует начинать с визуального осмотра печатной платы. Наиболее распространенные производственные дефекты мультиметров M832 приведены в таблице ниже.

Производственные дефекты мультиметров M832

Проявление дефекта Возможная причина Устранение дефекта.
Дисплей загорается при включении устройства, а затем медленно гаснет Сбой основного генератора АЦП, который посылает сигнал на ЖК-панель Проверьте компоненты C1 и R15.
При включении устройства дисплей загорается, а затем плавно гаснет. Устройство работает нормально при снятой задней крышке Когда задняя крышка закрыта, пружина контактного винта упирается в резистор R15 и замыкает цепь генератора. Слегка согните или укоротите пружину контактного винта.
Когда устройство переключается в режим измерения напряжения, индикация меняется с 0 на 1 Повреждена или плохо спаяна цепь интегратора: конденсаторы C4, C5 и C2 и резистор R14 Перепаяйте или замените C2, C4, C5, R14
Устройство слишком долго возвращается в нулевое состояние Конденсатор СЗ на входе АЦП (вывод 31) имеет низкое качество. Замените PZ на конденсатор с низким коэффициентом поглощения.
Во время измерения сопротивления дисплей занимает много времени Конденсатор C5 (цепь автоматической установки нуля) низкого качества Замените C5 на конденсатор с низким коэффициентом поглощения
Устройство работает неправильно во всех режимах и IC1 перегревается. Короткое замыкание длинных контактов тестового разъема транзистора. Откройте длинные контакты разъема.
Дрейф прибора при измерении напряжения переменного тока, например, 200 В на 240 В меняется с 220 В Потеря емкости конденсатора PZ. Возможна плохая пайка его выводов или просто отсутствие этого конденсатора Замените PZ конденсатором с низким коэффициентом поглощения или поврежденным конденсатором
В качестве альтернативы, мультиметр подает непрерывный звуковой сигнал или молчит во время проверки соединения Контакты IC2 плохо припаяны Перепаяйте контакты IC2
Мигание и мигание сегментов дисплея Плохой контакт между ЖК-дисплеем и контактами платы мультиметра через токопроводящие резиновые прокладки Чтобы восстановить хороший контакт, вам необходимо.
— Поправьте токопроводящие резиновые прокладки;
— Протрите соответствующие контактные площадки на печатной плате спиртом;
— Нанесите спрей на эти контакты на печатной плате

Для тестирования ЖК-дисплея можно использовать источник переменного тока с частотой 50-60 Гц и амплитудой в несколько вольт. В качестве источника переменного напряжения можно использовать мультиметр M832 с режимом меандра. Чтобы проверить дисплей, положите его на ровную поверхность дисплеем вверх, подключите один щуп мультиметра M832 к общей клемме дисплея (нижний ряд, левая клемма) и поочередно подключайте другой щуп мультиметра к другим клеммам дисплея. Если удается добиться, чтобы загорелись все сегменты дисплея, дисплей неисправен.

Описанные выше неисправности могут возникнуть и во время работы. Следует отметить, что прибор редко выходит из строя в режиме измерения постоянного напряжения, поскольку он хорошо защищен от входных перегрузок. Основные проблемы возникают при измерении тока или сопротивления.

Неисправное устройство следует отремонтировать, проверив напряжение питания и работоспособность АЦП: напряжение стабилизации 3 В и отсутствие перегиба между контактами питания и общим контактом АЦП.

В режиме измерения тока с входами V, Ω и mA, несмотря на наличие предохранителя, возможно, что предохранитель сработает позже, чем успеют выйти из строя предохранительные диоды D2 или D3. Если в мультиметре установлен предохранитель не в соответствии с инструкцией, возможно, что резисторы R5. R8, которые могут быть визуально не видны на резисторах. В первом случае, когда пробит только диод, дефект проявляется только в режиме измерения тока: ток течет через прибор, но на дисплее появляются нули. Если резисторы R5 или R6 перегорели, устройство покажет перегрузку или недогрузку в режиме измерения напряжения. Если один или оба резистора полностью сгорели, прибор не перезагрузится в режиме измерения напряжения, но дисплей вернется к нулю при замыкании входов. Если резисторы R7 или R8 перегорели, прибор покажет перегрузку на диапазонах измерения тока 20 мА и 200 мА, и только нули на диапазоне 10 А.

В режиме измерения сопротивления неисправности обычно возникают в диапазонах 200 Ом и 2000 Ом. В этом случае резисторы R5, R6, R10, R18, транзистор Q1 и конденсатор Cb могут сгореть при подаче напряжения на вход. Если транзистор Q1 полностью неисправен, то при измерении сопротивления прибор покажет нули. Если транзистор поврежден не полностью, то мультиметр с открытыми щупами покажет сопротивление этого транзистора. В режиме напряжение-ток транзистор закорочен переключателем, и это не влияет на показания мультиметра. Если конденсатор C6 поврежден, мультиметр не будет измерять напряжение в диапазонах 20 В, 200 В и 1000 В или будет значительно занижать показания в этих диапазонах.

Если при включении питания АЦП на дисплее отсутствует индикация или наблюдается визуально заметное выгорание большого количества компонентов схемы, высока вероятность того, что АЦП поврежден. Проверка АЦП включает в себя проверку напряжения стабилизированного источника напряжения 3 В. На практике АЦП перегорает только при подаче на вход высокого напряжения, намного превышающего 220 В. Это очень часто приводит к всплескам на землю без шасси АЦП, увеличивая ток потребления схемы, что приводит к заметному нагреву схемы.

Если на вход устройства в режиме измерения напряжения подается очень высокое напряжение, компоненты (резисторы) могут выйти из строя, а на печатной плате в режиме измерения напряжения цепь защищена резисторным делителем R1. R6.

В дешевых моделях серии DT длинные провода компонентов могут замыкаться на экран на задней панели устройства, нарушая работу схемы. У компании Mastech нет таких недостатков.

Источник стабилизированного напряжения 3 В в АЦП дешевых китайских моделей на практике может давать 2,6…3,4 В, а в некоторых устройствах он уже перестает работать, когда напряжение батареи составляет 8,5 В.

В моделях DT используются низкокачественные АЦП, и они очень чувствительны к номиналам цепей интегратора C4 и R14. В мультиметрах Mastech высококачественные АЦП позволяют использовать компоненты с аналогичными номиналами.

Часто в мультиметрах DT, когда щупы разомкнуты в режиме измерения сопротивления, прибор очень долго достигает значения перегрузки («1» на дисплее) или не устанавливается вообще. Неисправную схему АЦП можно «вылечить», уменьшив значение сопротивления R14 с 300 до 100 кОм.

При измерении сопротивления в верхней части диапазона прибор «игнорирует» показания, например, при измерении резистора с сопротивлением 19,8 кОм он показывает 19,3 кОм. Это можно «вылечить», заменив конденсатор С4 на конденсатор емкостью 0,22…0,27 мкФ.

Поскольку дешевые китайские компании используют низкокачественные бескорпусные АЦП, нередко причина неисправности может проявляться по-разному, в зависимости от поврежденного вывода. Например, один из контактов индикатора не загорается. Поскольку в мультиметрах используются дисплеи со статической индикацией, для определения причины неисправности необходимо проверить напряжение на соответствующем выводе микросхемы АЦП, оно должно быть около 0,5 В относительно общего вывода. Если он равен нулю, то АЦП неисправен.

Эффективным способом поиска причины неисправности является подключение выводов микросхемы АЦП следующим образом. Используется другой цифровой мультиметр, очевидно, рабочий. Он переводится в режим тестирования диодов. Черный щуп, как обычно, вставляется в гнездо COM, а красный щуп — в гнездо VQmA. Красный щуп подключен к контакту 26 [минус питания], а черный щуп поочередно касается каждой ножки микросхемы АЦП. Поскольку входы АЦП имеют защитные диоды при обратном подключении, при таком подключении они должны открыться, что будет видно на дисплее в виде падения напряжения на открытом диоде. Фактическое значение этого напряжения на дисплее будет немного выше, поскольку в цепи есть резисторы. Аналогично проверьте все контакты АЦП, подключив черный щуп к контакту 1 [плюсу питания АЦП] и поочередно прикасаясь к другим контактам схемы. Показания должны быть аналогичными. Однако, если во время этих тестов поменять полярность, измерительный прибор всегда будет показывать разомкнутую цепь, так как входное сопротивление неисправной ИС очень высокое. Таким образом, клеммы, которые показывают сопротивление клемм при любой полярности подключения ИС, можно считать неисправными. Если прибор показывает разомкнутую цепь при любом подключении данного контакта, это на девяносто процентов свидетельствует о внутренней неисправности. Приведенный выше метод тестирования настолько универсален, что его можно использовать для тестирования различных цифровых и аналоговых ИС.

Неисправности могут возникать из-за плохого качества контакта на переключателе камбуза; прибор работает только при нажатом переключателе камбуза. Компании, выпускающие дешевые мультиметры, редко покрывают смазкой дорожки под переключателем циферблата, поэтому они быстро окисляются. Часто следы бывают чем-то загрязнены. Ремонт осуществляется следующим образом: Печатную плату извлекают из корпуса и протирают дорожки переключателей спиртом. Затем наносится тонкий слой технического вазелина. Инструмент отремонтирован.

В серии DT иногда случается, что переменное напряжение измеряется со знаком минус. Это указывает на смещение D1, обычно из-за неправильной маркировки на корпусе диода.

Иногда в цепях генератора недорогих мультиметров используются низкокачественные операционные усилители, которые гудят при включении прибора. Этот недостаток можно устранить, установив электролитический конденсатор емкостью 5 мкФ параллельно цепи питания. Если это не обеспечивает стабильную работу звукового генератора, замените операционный усилитель на LM358P.

Протечка батареи — распространенная неприятность. Небольшие капли электролита можно стереть спиртом, но если плата сильно пропиталась, хороших результатов можно добиться, промыв ее теплой водой с хозяйственным мылом. После удаления индикатора и выпаивания пищалки, с помощью щетки, например, зубной, тщательно очистите плату с обеих сторон и промойте под проточной водопроводной водой. После повторения промывки 2. 3 раза, плата высушивается и устанавливается в корпус.

В большинстве устройств, выпускаемых в последнее время, используются бескорпусные АЦП (системы DIE). Кристалл устанавливается непосредственно на печатную плату и заливается смолой. К сожалению, это значительно снижает ремонтопригодность устройств, поскольку АЦП трудно заменить в случае его выхода из строя, что случается довольно часто. Устройства с АЦП без корпуса иногда чувствительны к яркому свету. Например, точность измерений может быть увеличена при работе рядом с настольной лампой. Это происходит потому, что указатель и приборная пластина обладают определенной прозрачностью, и свет, проходя через них, попадает на кристалл АЦП, вызывая фотографический эффект. Чтобы устранить этот недостаток, снимите пластину и, удалив указатель, закройте место установки кристалла АЦП (хорошо видимое через пластину) плотной бумагой.

При покупке мультиметров DT обратите внимание на качество механики переключателя; обязательно несколько раз поверните рукоятку галетного переключателя мультиметра, чтобы убедиться, что переключение происходит четко и без заеданий: дефекты пластмассы не подлежат ремонту.

Как починить мультиметр своими руками

Самостоятельно организовать и произвести ремонт мультиметра вполне по силам каждому пользователю, хорошо знакомому с азами электроники и электротехники. Но прежде чем приступать к такому ремонту необходимо попробовать разобраться с характером возникшего повреждения.

Визуально обнаруживаемые дефекты (заводской брак)

Проверить исправность прибора на начальной стадии ремонта удобнее всего путём осмотра его электронной схемы. Для данного случая разработаны следующие правила поиска неисправностей:

  • необходимо тщательно обследовать печатную плату мультиметра, на которой могут иметься хорошо различимые заводские недоработки и ошибки;
  • особое внимание должно уделяться наличию нежелательных замыканий и некачественной пайки, а также дефектам на выводах по краям платы (в районе подключения дисплея). Для ремонта придется применить пайку;
  • заводские ошибки чаще всего проявляются в том, что мультиметр показывает не то, что он должен по инструкции, в связи с чем его дисплей обследуется в первую очередь.

Если мультиметр выдает неправильные показания во всех режимах и микросхема IC1 нагревается, то надо осмотреть разъемы для проверки транзисторов. Если длинные выводы замкнулись, то ремонт будет заключаться всего-навсего в их размыкании.

В общей же сложности визуально определяемых неисправностей может набраться достаточное количество. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в таблице и затем устранить своими руками. (по адресу: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Перед ремонтом необходимо изучить схемы мультиметра, которая обычно дается в паспорте.

Проверка дисплея

Если хотят проверить исправность и провести ремонт индикатора мультиметра, то обычно прибегают к помощи дополнительного прибора, выдающего сигнал подходящей частоты и амплитуды (50-60 Гц и единицы вольт). При его отсутствии можно воспользоваться мультиметром типа M832 с функцией генерации прямоугольных импульсов (меандра).

Для диагностики и ремонта дисплея мультиметра необходимо вынуть рабочую плату из корпуса прибора и выбрать удобное для проверки контактов индикатора положение (экраном вверх).

После этого следует присоединить конец одного щупа к общему выводу исследуемого индикатора (он расположен в нижнем ряду, крайний слева), а другим концом поочередно прикасаться к сигнальным выводам дисплея.

При этом все его сегменты должны загораться один за другим согласно разводке сигнальных шин, с которой следует ознакомиться отдельно. Нормальное «срабатывание» проверяемых сегментов во всех режимах свидетельствует о том, что дисплей исправен.

Дополнительная информация. Указанная неисправность чаще всего проявляется в процессе эксплуатации цифрового мультиметра, в котором его измерительная часть выходит из строя и нуждается в ремонте крайне редко (при условии, что соблюдаются требования инструкции).

Последнее замечание касается лишь постоянных величин, при измерении которых мультиметр хорошо защищён по перегрузкам. Серьёзные затруднения с выявлением причин отказа прибора чаще всего встречаются при определении сопротивлений участка цепи и в режиме прозвонки.

Неполадки, связанные с проверкой сопротивлений

В данном режиме характерные неисправности, как правило, проявляются в измерительных диапазонах до 200 и до 2000 Ом. При попадании на вход постороннего напряжения, как правило, сгорают резисторы под обозначениями R5, R6, R10, R18, а также транзистор Q1. Кроме того, нередко пробивается и конденсатор C6. Последствия воздействия постороннего потенциала проявляются следующим образом:

  1. при полностью «выгоревшем» триоде Q1 при определении сопротивления мультиметр показывает одни нули;
  2. в случае неполного пробоя транзистора прибор с разомкнутыми концами должен показывать сопротивление его перехода.

В других режимах измерения этот транзистор замкнут накоротко и поэтому влияния на показания дисплея не оказывает.

При пробое C6 мультиметр не будет работать на измерительных пределах 20, 200 и 1000 Вольт (не исключён и вариант сильного занижения показания).

Если мультиметр постоянно пищит при прозвонке или молчит, то причиной может быть некачественная пайка выводов микросхемы IC2. Ремонт заключается в тщательной пайке.

Неполадки в АЦП

Обследование и ремонт неработающего мультиметра, неисправность которого не связана с уже рассмотренными случаями, рекомендуется начинать с проверки напряжения 3 Вольта на питающей шине АЦП. При этом в первую очередь необходимо убедиться в том, что отсутствует пробой между питающим выводом и общей клеммой преобразователя.

Пропадание элементов индикации на экране дисплея при наличии питающего преобразователь напряжения с большой долей вероятности свидетельствует о повреждении его схемы. Такой же вывод можно сделать и при выгорании значительного количества схемных элементов, расположенных поблизости от АЦП.

На практике этот узел «выгорает» лишь при попадании на его вход достаточно высокого напряжения (более 220 Вольт), что проявляется визуально в виде трещин в компаунде модуля.

Тестирование АЦП

Прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести проверку. Простым способом тестирования АЦП на пригодность к дальнейшей эксплуатации является прозвонка его выводов с использованием заведомо исправного мультиметра того же класса. Отметим, что для такой проверки не подходит случай, когда второй мультиметр неправильно показывает результаты измерений.

При подготовке к работе прибор переводится в режим «прозвонки» диодов, а измерительный конец провода в красной изоляции подсоединяется к выводу микросхемы «минус питания». Вслед за этим чёрным щупом последовательно касаются каждой из её сигнальных ножек.

Так как на входах схемы имеются защитные диоды, включённые в обратном направлении, после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.

Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогично проверяется схема при подключении щупа в чёрной изоляции к контакту 1 (+ питания АЦП) с последующим касанием всех остальных выводов. При этом показания на экране дисплея должны быть такими же, как в первом случае.

При смене полярности подключения второго измерительного прибора его индикатор всегда показывает обрыв, поскольку входное сопротивление рабочей микросхемы достаточно велико.

При этом неисправными будут считаться выводы, в обоих случаях показывающие конечное значение сопротивления. Если при любом из описанных вариантов подключения мультиметр показывает обрыв – это с большой вероятностью свидетельствует о внутреннем обрыве схемы.

Возможен ли в таком случае ремонт?

Поскольку современные АЦП чаще всего выпускаются в интегральном исполнении (без корпуса), то заменить их редко кому удаётся. Так что если преобразователь сгорел, то починить мультиметр не удастся, ремонту он не подлежит.

Неполадки в круговом переключателе

Ремонт потребуется, если возникли неисправности, связанные с пропаданием контакта в круговом галетном переключателе. Это проявляется не только в том, что не включается мультиметр, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на галетник. Объясняется это тем, что в дешёвых китайских мультиметрах контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.

При эксплуатации в пыльных условиях, например, они через какое-то время загрязняются и теряют контакт с переключающей планкой. Для ремонта этого узла мультиметра достаточно удалить из его корпуса печатную плату и протереть контактные дорожки ваткой, смоченной в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.

В заключении отметим, что при обнаружении заводских «непропаев» или замыканий контактов в мультиметре следует устранить эти недоработки, воспользовавшись низковольтным паяльником с хорошо отточенным жалом. В случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Что такое проспект руководства по эксплуатации
  • Как собрать угловой шкаф под мойку инструкция пошаговая
  • Витамин д3 600ме инструкция по применению капсулы взрослым дозировка
  • Инструкция сигнализация бумеранг альфа line 4
  • Мануал для toyota mark 2