Мультиметр dt 838 схема ремонт

Содержание

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

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.

https://youtube.com/watch?v=Ti1HIN_YyYM

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.

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).

Ремонт цифрового мультиметра

Пожалуй наиболее распространённый и недорогой из цифровых мультиметров. Недостатки — большая погрешность особенно на морозе, плохая защита, брак. Серия цифровых мультиметров DT(M)-830-838 схожа в основном в построении, но есть различие в обозначениях, номиналах и схемах.

Мигает разрядная точка, показывает всякий бред. Причина — плохой контакт в переключателе измерений. Разобрать прибор и проверить на месте ли шарик в переключателе, растянуть немного пружинку прижимающую этот шарик для лучшего переключения . Протереть переключающие контакты спиртом. Заменить батарею питания.

Скачут показания при измерении сопротивлений, остальные режимы работают — неисправен резистор R18 (900 Ом) или неисправен транзистор Q1 (9014).

Неверные показания при измерении — обрыв R33(900 ом)

Скачут показания при измерении силы тока — резисторы R0,R1.

Схемы взяты инете моя совпадает с первой.

26 Comments on «Ремонт цифрового мультиметра»

схема dt 9208 .www.trambroid.com/blog/remont-multimetra-dt9208a-zamena-acp-klyaksy-na-icl7106/

Админ, д.день! Подскажите, достался старенький (1970-1980гг) цифровой мультиметр из Японии, Soar ME-523, он без многих современных функции, но все же может измерять: 1-сопротивление (измеряет), 2-постоянное напряжение (измеряет), 3-силу тока (не измерял еще, тк нет нагрузки), 4-переменное напряжение(завышает показания стабильно, вместо 230-232 вольт показывает 485-486 вольт!) Что может быть неисправно? Какое нибудь сопротивление или посерьезнее? Разбирал, пока просто визуально осмотрел и сфотографировал начинку. Много микросхем, подстроечных резисторов и еще разных элементов, не проверял ничего, пайка поверхностная. Прежде чем ковырять, хотел бы уточнить мнение знающих в этих делах! ПС: есть еще др. рабочие мультиметры, знания в чтении схем условные, учился не по этому профилю!

Мультиметр ДТ 832. Показывает всякий бред. Гуляют цифры без замеров (при включении). На вольтах показывает 1 и — 1, и при переменке м на постоянном. Выбросить иль можно что-то сделать? Спасибо

Здравствуйте. Мультиметр-клещи 266C (вероятно ресанта) при включении постоянно выдают 1666 с десятичной точкой «перепрыгивающей» из разряда в разряд в зависимости от переключения диапазонов. Подскажите пожалуйста что за неисправность может быть. Спасибо.

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Замерил 220в на режиме ампер. Итог показания гуляют цифры скачут на дисплее без замеров. Вопрос: что обычно горит и ремонтируемый ли он теперь?

Отожмите кнопку фиксации показаний ))

У клещей обычно сбоку есть кнопка фиксатора измерений. Если она нажата при включении, то показывает 1666 как раз. отожмите и будет все ок

подскажите мультиметр м 832 не работает измерения напряжения во всех режимах в чём может быть причина

фигня какая-то в схеме два р14;один 300ком. второй 100ком. 28 и 39 контакт проца.

Народ у меня multimeter DT-832 он не правельно показывает Ком,МКФ,ом,подскажыте что делать?

Проверять сопротивления по входам.

это не 838 совсем не он. здесь и схему не надо уметь читать….

Скажите размеры шариков в переключатель dt830b так как их там не было. от какого подшипника подходят

Попробуй шарики от рулевой колонки велосипеда.

Эта ручка без отметки из-за неё сделал ошибку, вольтаж на омки перепутал блин.

Мультиметр dt 832 случайно поставил на 200 ом и сунул щупы в розетку что то хрюкнуло в приборе, после неправильные показания во всех измерениях, можно оживить прибор?

Берется другой прибор и меряются сопротивления. Проверить вход на короткое замыкание.

Возле проца, внизу стоит SMD-шный резюк — 154 Ом. Вылетает чаще всего.

Добро времени суток есть мультимедиа DT700D был куплен пару лет назад все было хорошо . Но вот в прекрасный момент он понадобился , включил на позвонить проверить предохраняет он записал и не выключился пока не перевел ручку в другое положение . Если знаете что с ним могло случится буду рад любой помощи.

Хочу добавить модель платы L10990 дата выпуска 21.09.2011

Источник

Свидетельство о поверке и поверительное клеймо

После процесса проведения поверки СИ в поверительном органе выписывается свидетельство о поверке или наносится поверительный знак (клеймо). На средстве измерений (приборе) должно предусматриваться место для нанесения поверочного клейма. Но если конструктивно это сделать не возможно, то поверительное клемо ставят на выписанное свидетельство о поверке. по просьбе заказчика поверки, поверительный орган может выписать протокол поверки СИ.

Как выглядит свидетельство о поверке и поверительное клеймо

Что такое калибровка средств измерения

Не следует путать с поверкой калибровку средств измерения. Хотя обе процедуры осуществляются по схожим (или одинаковым) схемам и методикам, они имеют существенное различие.

  1. Во-первых, калибровка в отличие от поверки любого вида не является обязательной процедурой. Она осуществляется компанией-изготовителем СИ или юридическими и частными лицами, эксплуатирующими их в добровольном порядке.
  2. Во-вторых, калибровочные испытания носят, скорее, исследовательский характер, так как их результатом является определение действительных значений характеристик метрологического плана.
  3. В-третьих, при калибровке зачастую определяется погрешность прибора только в определенном диапазоне измерений и при определенных условиях, которые часто отличаются от тех, что установлены нормами проведения поверки.

По результатам калибровки на приборе устанавливается соответствующее клеймо, а в паспорт СИ заносится соответствующая запись, подтверждающая проведение калибровки в определенных условиях.

Калибровку, хоть она и является необязательной процедурой, рекомендуется проводить для всех приборов, эксплуатируемых в сложных условиях, так как их показатели при этом могут существенно отличаться от поверочных. Калибровка помогает повысить точность измерений на всем диапазоне допустимых значения или только на их части – в зависимости от условий эксплуатации конкретного прибора.

Если прибор по результатам поверки признанан непригодным к применению, оттиск поверительного клейма и (или) «Свидетельство о поверке» аннулируется и выписывается «Извещение о непригодности» установленной формы или делаются соответствующие записи в технической документации.

Проверка симистора на исправность

Перед заменой или впайкой детали в плату ее необходимо проверить. Несправный элемент может не только мешать схеме работать, но и сжечь другие радиодетали. Современные марки симисторов легко перепутать с тиристорами. Отличить их по внешнему признаку довольно сложно. Корпус и расположение выводов идентично. Отобрать нужные детали можно только по маркировке: ТС — тиристорный-симистор, КУ или Т — триак.

Перед проверкой симистора мультиметром необходимо разобраться с распиновкой выводов. Делается это по цоколевке отдельной серии. В интернете или литературе следует найти нужный элемент, а марку можно посмотреть на корпусе. Символы довольно маленькие, рекомендуется использовать лупу. Зная расположение контактов, исправность детали можно проверить за 2 минуты.

Схема мультиметра M932

В настоящее время одной из самых продвинутых моделей является цифровой мультиметр M932. Из его особенностей можно выделить автоматический выбор диапазонов и бесконтактный поиск статического электричества. Ниже рассмотрим технические характеристики цифрового мультиметра M932.

  • 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

Коэффициент заполнения импульсов:

  • Диапазон измерений 0.1–99.9 %
  • Погрешность ± (1.2 % + 2 е.м.р.)
  • Макс. разрешение 0.1 %

Температура:

  • Диапазон измерений — -20–760°С (-4–1400°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:

Источник

Зачем нужно делать замеры

Электросеть – опасная и сложная инженерная система, требующая навыков работы и обеспечения безопасности.

По ряду причин в ней могут возникать неисправности и поломки. Для их контроля и предотвращения, необходимо проводить измерения. Также к поломке либо нестабильной работе электроприборов и оборудования может привести несоответствие напряжения электросети номиналу, причём опасно как превышение, так и недостаточное.

Что нужно делать, чтобы избежать перегрузки электросистемы — достигнуть этого можно за счет верного использования электрики и замеров. При помощи мультиметра, определять необходимые параметры можно заняться самостоятельно, не привлекая квалифицированных специалистов электролабораторий.

Как пользоваться мультиметром — Основы электроники

Если вы задались вопросом «Как пользоваться мультиметром?», то вы по крайней мере уже знаете, что такое электрический ток и напряжение. Если нет, то предлагаю ознакомиться с первыми главами моего учебника по электронике.

Итак, что такое мультиметр?

Мультиметр — это универсальный комбинированный измерительный прибор, который сочетает в себе функции нескольких измерительных приборов, то есть может измерять целый диапазон электрических величин.

Самый малый набор функций мультиметра — это измерение величины напряжения, тока и сопротивления. Однако современные производители на этом не останавливаются, а добавляют в набор функций, такие, как измерение емкости конденсаторов, частоты тока, прозвонка диодов (измерение падения напряжения на p-n переходе), звуковой пробник, измерение температуры, измерение некоторых параметров транзисторов, встроенный низкочастотный генератор и многое другое. При таком наборе функций современного мультиметра действительно встает вопрос как же все-таки им пользоваться?

Кроме того мультиметры бывают цифровые и аналоговые. Не будем углубляться в дебри, скажу только, что внешне отличаются они по приборам для отображения измеряемых величин. В аналоговом мультиметре он стрелочный, в цифровом в виде семисегментного индикатора. Однако мы привыкли понимать под словом мультиметр все-таки цифровой мультиметр. Поэтому в этой статье я расскажу как пользоваться именно цифровым мультиметром.

Для примера возьмем широко распространенные мультиметры серии М-830 или DT-830. В этой серии несколько модификации, их маркировка отличается последней цифрой, а также набором функций заложенных в данный прибор.

Обзор мультиметров этой линейки я планирую провести в одном из следующих выпусков журнала, поэтому не забывайте подписаться на новые выпуски журнала в конце статьи. Описывать, как работать с мультиметром я буду на примере прибора М-831.

Принцип действия

Работа любого тестера построена на принципах измерения величин. К тому же, она строится в соответствии с законом «Ома».

Вам это будет интересно Список всех инструментов для электромонтажных работ

Есть ряд принципов использования тестера при разных видах замеров:

  • Прямые измерения. Производятся за счет непосредственного соединения щупов с объектом. На приборе отразится результат.
  • Косвенные измерения. Происходят путем совершения нескольких последовательных действий. При этом искомый показатель — расчетная величина.
  • Неэлектрические величины. Дополнительные показатели, расчет которых производится за счет особых датчиков, установленных в приборе.

У аналогового тестера присутствует измерительная головка, которая подключается к 2 точкам электрической схемы. Таким образом происходит измерение напряжения. Для измерения тока, в схему параллельно включается измерительное напряжение.


Работают в перчатках

Чтобы измерить сопротивление, на него подается ток.

Работа цифрового тестера строится на АЦП. В нем происходит сравнение входного сигнала с опорным. Измерение напряжения происходит напрямую. Измерение тока производится в соответствии с падением напряжения на внутренних резисторах. Измерение сопротивления — по показателям резистора относительно фиксированного тока.

Принципами определяются и характеристики прибора:

  • простым моделям присуща разрядность 2,5 и погрешность 10%;
  • средним — 3,5 и 1% соответственно;
  • хорошим — 4,5 и 0,1%;
  • профессиональным — свыше 5 и не более 0,01% соответственно.


В автомобилях тоже измеряют электрические параметры

Устройство и ремонт мультиметров серии М-830

Невозможно представить рабочий стол ремонтника без удобного недорогого цифрового мультиметра. В этой статье рассмотрено устройство часто распространенных цифровых мультиметров 830-й серии, его схема, а также 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 ICL7106, выпущенной фирмой MAXIM.

В результате было разработано несколько удачных недорогих моделей цифровых мультиметров 830-й серии, таких как M830B, M830, M832, M838. Вместо буквы M 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

Принципиальная схема мультиметра

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.

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 COM 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, а с его выхода -на вход микросхемы 36 (в режиме измерения токов и напряжений). Делителем задается потенциал U на выводе 36, равный 100 мВ. Резисторы R12, R25 и R26 выполняют защитные функции. Транзистор Q102 и резисторы R109, R110 и R111 отвечают за индикацию разряда батареи питания. Конденсаторы C7, C8 и резисторы R19, R20 отвечают за отображе­ние десятичных точек дисплея.

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 U 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 C3 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.

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 представлена на рис. 5.

В режиме измерения постоянного тока последний протекает через резисторы R0, 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.

В каких случаях требуется калибровка мультиметра

Мультиметр необходимо настраивать при проведении высокоточных работ или после вероятного повреждения устройства. Например, после сильного падения без видимого повреждения корпуса и при сохранении работоспособности было бы правильно провести процесс проверки точности. В случае же обнаружения значительного отклонения нужно провести калибровку. Детали могут повредиться при падении, и показатели могут оказаться очень далеки от действительных значений

Кроме того, для работы с микроэлектроникой всегда очень важно соблюдать высочайшую тонность измерений

Встречаются и другие случаи, когда важно выдерживать высокую точность при измерении

Принцип работы

Ход поршня происходит при сгорании топлива с воздухом в пропорции 1:14, при сохранении которой происходит оптимальная работа силовой установки. При уменьшении или увеличении пропорции двигатель не перестает работать, но появляется перерасход горючего или снижение рабочей мощности мотора. Датчик массового расхода воздуха нам нужен, чтобы воздух поступал порциями. Работа агрегата проходит следующим образом: ДМРВ ВАЗ 2110 делает расчет порции свежего воздуха, а затем отсылает данные на основной компьютер, который, ориентируясь по этой информации, высчитывает порцию топлива.

Чем сильнее вы давите на газ, тем больше требуется фильтрованного воздуха для силовой установки. Датчик массового расхода фиксирует увеличение и подает команду электронике увеличить порции топлива. При движении на одинаковой скорости каждая порция должна равняться предыдущей. ДМРВ получает данные о нагрузке силового агрегата, а затем вычисляет требуемую порцию воздуха. Когда водитель нажимает на педаль, открывается дроссельная заслонка, при этом увеличивая объём всасываемого воздуха – нагрузка повышается. При отпущенной педали нагрузка падает.

Advertisements

Поврежденный датчик из-за попадания пыли

Справка о работе и устройстве датчика массового расхода воздуха

Опять же, не будем рассматривать исторически устаревшие механические варианты с флюгером и частотный расходомер General Motors, который использовался в комплекте с ЭБУ «Январь» 4-й серии. Современные расходомеры для 10 серии ВАЗ работают по принципу термоанемометра.

В основе лежит свойства некоторых металлов существенно менять сопротивление в зависимости от нагрева (в датчике ДМРВ используется сплав иридия с платиной, что обуславливает высокую стоимость прибора). В потоке воздуха расположены два резистора: один прецизионный, второй может менять сопротивление с помощью нагрева. На него подается напряжение, нить нагревается до момента совпадения с эталоном. В зависимости от силы воздушного потока, нить охлаждается, сопротивление меняется. За счет увеличения напряжения на резисторе, температура и соответственно сопротивление восстанавливается. Это происходит в реальном времени, то есть контроль за воздушной массой постоянный. На выходе датчик массового расхода воздуха показывает сигнальное напряжение с точностью сотых долей вольта. Полученная информация обрабатывается ЭБУ для точного дозирования бензина в топливно-воздушную смесь.

Все элементы скомпонованы в единый электронный модель, который размещается в измерительном канале (воздуховоде).

Устройство датчика

Вид расходомера со стороны сетки.

Датчик в разобранном виде.

На этом фото видна платиновая нить.

В итоге расход и температура воздуха преобразуются в понятные для ЭБУ электрические импульсы. Это очень нежный и точный прибор, он позволяет рассчитывать цикловое наполнение цилиндров воздухом и обновляет параметры каждых 0,1 с.

Схема датчика массового расхода воздуха.

Рабочий орган датчика — платиновая прогреваемая нить. Она нагревается до рабочей температуры (от 100 до 1000 градусов), а при поступлении воздуха, остывает. Величина, на которую падает температура нити, преобразуется в электрический сигнал и исходя из этого значения, ЭБУ вычисляет массу и температуру воздуха, попавшего в камеру сгорания. А на основе этих данных уже готовит необходимую порцию топлива. Вкратце — так.

Визуальный осмотр

Что касается визуальной диагностики, то в первую очередь необходимо проверить состояние гофры, в которой установлен расходомер, а также само устройство. Если в результате проверки вы увидели следы моторной жидкости или конденсата, то не исключено, что девайс не работает именно по этой причине. В некоторых случаях чистка устройства от загрязнений позволяет возобновить работу расходомера и предотвратить возможную замену. Нужно учитывать, что загрязнения обычно скапливаются в результате редкой замены воздушного фильтрующего элемента (автор видео о неисправности регулятора — канал В гараже у Сандро).

Если же вы заметили следы моторной жидкости, то есть вероятность, что причина кроется в засорении салобойника, также проблема может заключаться в превышении допустимого уровня смазки в картере. Когда очистка будет завершена, необходимо будет произвести визуальный осмотр регулятора — на передней его части вы можете увидеть уплотнительную резинку, которая используется для герметизации. Уплотнитель необходим для предотвращения неочищенного воздушного потока и может быть такое, что резинка немного сдвинулась — это приведет к скоплению пыли на сетке расходомера.

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.

https://youtube.com/watch?v=sFvLYuZegS8

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.

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 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.

Источник

Ремонт мультиметра DT-838 (не работает часть сегментов)

Неисправность мультиметра DT-838 заключается в том, что часть сегментов на экране не отображается. Мультиметр совершенно новый.

Мультиметр упакован в следующую коробку.

Разбираем мультиметр, открутив два винта. Маркировка плат TY-838-1 160226 и TY838-2 160426.

Так как на дисплее отображается индикатор разряженного состояния батарейки, производим ее замену.

Плата построена на капле-микросхеме. Также можно заметить операционный усилитель LM358.

На плате заметно множество непропаев и дефектов пайки. Пропаиваем плату.

Откручиваем четыре винта, удерживающие плату.

Данный дефект чаще всего проявляется из-за плохого контакта дисплея с токопроводящими контактами.

В данном случае на контактах платы осталась капля флюса. Из-за нее нарушилась связь дисплея и платы. Очищаем контакты платы при помощи спирта.

При обратной сборке мультиметра шарики необходимо ставить на пружины переключателя.

После сборки мультиметра, проверяем его работу. Измерительный прибор пригоден к дальнейшему использованию.

Здравствуйте. Столкнулся с проблемой.Такой же точно мультиметр-по расположению деталей внутри тоже всё сходится. В потёмках не увидел что установлено на сопротивление и воткнул в розетку. Выгорел резистор Rt1,у вас на фото не видно номинал его.Может быть ещё какие подпалены, но не видно глазом. Если не затруднит можно как то сообщить или выслать фото. На форуме впервые и не знаю как тут всё происходит. Спасибо. Вот почта. i_goshik@ukr.net

Здравствуйте. Где на плате находиться этот резистор?

Источник