รายละเอียด: ms8221c ทำงานผิดปกติ ซ่อมแซม DIY จากผู้เชี่ยวชาญจริงสำหรับเว็บไซต์ my.housecope.com
เมื่อทำการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องทำการวัดจำนวนมากด้วยเครื่องมือดิจิตอลต่างๆ นี่คือออสซิลโลสโคปและเครื่องวัด ESR และสิ่งที่ใช้บ่อยที่สุดโดยไม่ต้องใช้ซึ่งการซ่อมแซมใด ๆ สามารถทำได้: แน่นอนมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล แต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นที่เครื่องมือเองต้องการความช่วยเหลือและสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่มากจากการขาดประสบการณ์ความเร่งรีบหรือความประมาทของอาจารย์เหมือนจากอุบัติเหตุที่โชคร้ายเช่นเพิ่งเกิดขึ้นกับฉัน
DT ซีรี่ส์มัลติมิเตอร์ - ลักษณะที่ปรากฏ
มันเป็นเช่นนี้: หลังจากเปลี่ยนทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามที่ชำรุดในระหว่างการซ่อมแซมแหล่งจ่ายไฟ LCD TV ทีวีก็ไม่ทำงาน มีความคิดเกิดขึ้นซึ่งควรจะมาเร็วกว่านี้ในขั้นการวินิจฉัย แต่ก็ไม่สามารถตรวจสอบตัวควบคุม PWM อย่างน้อยสำหรับความต้านทานต่ำหรือไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างขาได้ ใช้เวลานานในการถอดบอร์ด ไมโครเซอร์กิตอยู่ในแพ็คเกจ DIP-8 ของเรา และการลัดวงจรที่ขาของบอร์ดเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรก็ทำได้ไม่ยากแม้จะอยู่ด้านบนของบอร์ด
ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 400 โวลต์
ฉันถอดทีวีออกจากเครือข่าย รอ 3 นาทีมาตรฐานเพื่อระบายภาชนะในตัวกรอง ถังขนาดใหญ่มาก ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าขนาด 200-400 โวลต์ที่ทุกคนเห็นเมื่อถอดประกอบแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง
ฉันแตะโพรบของมัลติมิเตอร์ในโหมดเสียงของขาคอนโทรลเลอร์ PWM - ทันใดนั้นก็มีเสียงบี๊บฉันถอดโพรบออกเพื่อให้ขาที่เหลือดังสัญญาณจะดังขึ้นอีก 2 วินาที ฉันคิดว่านั่นคือทั้งหมด: ตัวต้านทาน 2 ตัวถูกไฟไหม้อีกครั้ง ตัวหนึ่งในวงจรสำหรับวัดความต้านทานของโหมด 2 kOhm ที่ 900 โอห์ม ตัวที่สองที่ 1.5 - 2 kOhm ซึ่งมีแนวโน้มมากที่สุดในวงจรป้องกัน ADC ก่อนหน้านี้ฉันได้พบกับความรำคาญแล้วในอดีตคนรู้จักเพิ่งเผาฉันด้วยผู้ทดสอบดังนั้นฉันจึงไม่อารมณ์เสีย - ฉันไปที่ร้านขายวิทยุสำหรับตัวต้านทานสองตัวในแพ็คเกจ SMD 0805 และ 0603 แต่ละรูเบิล และบัดกรีพวกเขา
![]() |
วิดีโอ (คลิกเพื่อเล่น) |
การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมมัลติมิเตอร์ในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในคราวเดียวได้ให้วงจรทั่วไปหลายวงจรบนพื้นฐานของการสร้างมัลติมิเตอร์ราคาถูกส่วนใหญ่ ปัญหาคือการกำหนดอ้างอิงบนกระดานไม่ตรงกับการกำหนดบนวงจรที่พบ
ตัวต้านทานการไหม้บนบอร์ดมัลติมิเตอร์
แต่ฉันโชคดีที่หนึ่งในฟอรัมที่มีคนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คล้ายกันความล้มเหลวของมัลติมิเตอร์เมื่อทำการวัดด้วยแรงดันไฟฟ้าในวงจรในโหมดการโทรออกด้วยเสียง หากไม่มีปัญหากับตัวต้านทาน 900 โอห์ม ตัวต้านทานหลายตัวเชื่อมต่อกันเป็นสายโซ่บนบอร์ดและหาได้ง่าย ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเหตุผลบางอย่างมันไม่เปลี่ยนเป็นสีดำ เนื่องจากมันมักจะเกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้ และเราสามารถอ่านค่าเงินและพยายามวัดความต้านทานของมัน เนื่องจากมัลติมิเตอร์มีตัวต้านทานที่แน่นอนซึ่งมีตัวเลข 4 หลักในการกำหนด จึงเป็นการดีกว่าถ้าเป็นไปได้ ให้เปลี่ยนตัวต้านทานให้เหมือนกันทุกประการ
ไม่มีตัวต้านทานที่แม่นยำในร้านวิทยุของเรา และฉันใช้ตัวต้านทาน 910 โอห์มปกติ ตามที่แสดงในทางปฏิบัติ ข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนดังกล่าวจะค่อนข้างไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างตัวต้านทานเหล่านี้ 900 และ 910 โอห์ม มีเพียง 1% การหาค่าของตัวต้านทานตัวที่สองยากกว่า - จากข้อสรุปมีแทร็กไปจนถึงหน้าสัมผัสช่วงเปลี่ยนผ่านสองตัวด้วยการทำให้เป็นโลหะที่ด้านหลังของบอร์ดไปจนถึงสวิตช์
ที่สำหรับบัดกรีเทอร์มิสเตอร์
แต่ฉันโชคดีอีกครั้ง: เหลือสองรูบนกระดานเชื่อมต่อด้วยเส้นทางขนานกับขั้วของตัวต้านทานและลงนาม RTS1 จากนั้นทุกอย่างชัดเจน เทอร์มิสเตอร์ (RTS1) ตามที่เราทราบจากการจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งนั้นถูกบัดกรีเพื่อจำกัดกระแสผ่านไดโอดของไดโอดบริดจ์เมื่อเปิดการจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง
เนื่องจากตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์ ถังขนาดใหญ่มาก 200-400 โวลต์ ในขณะที่แหล่งจ่ายไฟถูกเปิด และเศษเสี้ยวแรกของวินาทีที่จุดเริ่มต้นของประจุ ทำตัวเหมือนไฟฟ้าลัดวงจร - สิ่งนี้ทำให้เกิดกระแสขนาดใหญ่ผ่าน บริดจ์ไดโอดอันเป็นผลมาจากการที่สะพานสามารถเผาไหม้ได้
เทอร์มิสเตอร์ พูดง่ายๆ ว่าในโหมดปกติโดยมีกระแสไฟขนาดเล็กที่สอดคล้องกับโหมดการทำงานของอุปกรณ์มีความต้านทานต่ำ ด้วยกระแสที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลายเท่าความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งตามกฎหมายของโอห์มอย่างที่เราทราบจะทำให้กระแสในส่วนวงจรลดลง
ตัวต้านทาน 2 kOhm ในแผนภาพ
เมื่อทำการซ่อมบนวงจร เราน่าจะเปลี่ยนเป็นตัวต้านทาน 1.5 kOhm ตัวต้านทานที่ระบุบนวงจรด้วยค่าเล็กน้อยที่ 2 kOhm ตามที่พวกเขาเขียนบนทรัพยากรที่ฉันเอาข้อมูลมาในระหว่างการซ่อมแซมครั้งแรก ค่าของมันคือ ไม่สำคัญและแนะนำให้วางไว้ที่ 1.5 kOhm
เรายังคง. หลังจากที่ตัวเก็บประจุถูกชาร์จและกระแสไฟในวงจรลดลง เทอร์มิสเตอร์จะลดความต้านทานลงและอุปกรณ์จะทำงานในโหมดปกติ
ตัวต้านทาน 900 โอห์มในแผนภาพ
อะไรคือจุดประสงค์ของการติดตั้งเทอร์มิสเตอร์แทนตัวต้านทานนี้ในมัลติมิเตอร์ราคาแพง? ด้วยจุดประสงค์เดียวกับในอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง - เพื่อลดกระแสสูงที่อาจนำไปสู่การเผาไหม้ของ ADC ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีของเราอันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของผู้เชี่ยวชาญที่ทำการวัด และด้วยเหตุนี้จึงปกป้องแอนะล็อกไปยัง- ตัวแปลงดิจิตอลของอุปกรณ์
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือหยดสีดำเดียวกันหลังจากการเผาไหม้ซึ่งอุปกรณ์มักจะไม่สมเหตุสมผลที่จะกู้คืนอีกต่อไปเพราะเป็นงานที่ลำบากและค่าใช้จ่ายของชิ้นส่วนจะเกินต้นทุนของมัลติมิเตอร์ใหม่อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
เราจะขายตัวต้านทานเหล่านี้ได้อย่างไร - ผู้เริ่มต้นที่ไม่เคยจัดการกับส่วนประกอบวิทยุ SMD มาก่อนอาจจะคิด ท้ายที่สุดพวกเขามักจะไม่มีเครื่องบัดกรีในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่บ้าน มีสามวิธีที่นี่:
- ขั้นแรก คุณจะต้องใช้หัวแร้ง EPSN 25 วัตต์ที่มีปลายใบมีดที่มีการตัดตรงกลาง เพื่อให้ความร้อนเอาต์พุตทั้งสองในคราวเดียว
- วิธีที่สองคือการใช้ กัดด้วยใบมีดด้านข้าง หยดโลหะผสมกุหลาบหรือไม้ ไปที่หน้าสัมผัสทั้งสองของตัวต้านทานทันที และทำให้ข้อสรุปทั้งสองนี้ราบเรียบด้วยเหล็กไน
- และวิธีที่สามเมื่อเราไม่มีอะไรเลยนอกจากหัวแร้ง 40 วัตต์ประเภท EPSN และบัดกรี POS-61 ปกติ - เรานำไปใช้กับตะกั่วทั้งสองเพื่อให้บัดกรีผสมและเป็นผลให้จุดหลอมเหลวรวมของ การบัดกรีไร้สารตะกั่วจะลดลงและเราให้ความร้อนทั้งสองตัวนำของตัวต้านทานสลับกันในขณะที่พยายามขยับเล็กน้อย
โดยปกติสิ่งนี้ก็เพียงพอแล้วที่ตัวต้านทานของเราจะบัดกรีและยึดติดกับส่วนปลาย แน่นอน อย่าลืมทาฟลักซ์ แน่นอน ของเหลว แอลกอฮอล์ขัดสนฟลักซ์ (SKF) จะดีกว่า
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่ว่าคุณจะถอดตัวต้านทานนี้ออกจากบอร์ดอย่างไร tubercles ของตัวประสานเก่าจะยังคงอยู่บนกระดานเราจำเป็นต้องถอดมันออกด้วยการรื้อสายถักเปียจุ่มลงในฟลักซ์แอลกอฮอล์ขัดสน เราใส่ปลายของเปียโดยตรงบนตัวประสานแล้วกดเข้าไป อุ่นด้วยปลายหัวแร้งจนกว่าบัดกรีทั้งหมดจากหน้าสัมผัสจะถูกดูดซับเข้าไปในเปีย
ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยี: เรานำตัวต้านทานที่เราซื้อในร้านวิทยุมาวางบนแผ่นสัมผัสซึ่งเราหลุดจากการบัดกรีแล้วกดด้วยไขควงจากด้านบนแล้วแตะหัวแร้งด้วยพลังของ 25 วัตต์, แผ่นอิเล็กโทรดและลีดที่ขอบของตัวต้านทาน, บัดกรีให้เข้าที่
ถักเปียสำหรับบัดกรี - การใช้งาน
ตั้งแต่ครั้งแรกอาจจะออกมาคดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเครื่องจะได้คืนสภาพ ในฟอรั่มความคิดเห็นเกี่ยวกับการซ่อมแซมดังกล่าวถูกแบ่งออกบางคนแย้งว่าเนื่องจากความถูกของมัลติมิเตอร์จึงไม่สมเหตุสมผลที่จะซ่อมแซมเลยพวกเขาบอกว่าพวกเขาโยนทิ้งแล้วไปซื้อใหม่คนอื่นก็พร้อมที่จะ ไปจนสุดทางและประสาน ADC) แต่ดังกรณีนี้แสดงให้เห็นว่า บางครั้งการซ่อมมัลติมิเตอร์นั้นค่อนข้างง่ายและคุ้มค่า และช่างฝีมือประจำบ้านคนใดก็ตามก็สามารถจัดการการซ่อมแซมดังกล่าวได้ ขอให้โชคดีกับการซ่อมแซมของคุณ! เอเควี
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เริ่มค้นหาสาเหตุของการทำงานผิดพลาดด้วยการตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์อย่างละเอียด เนื่องจากการลัดวงจรและการบัดกรีที่ไม่ดีอาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงข้อบกพร่องในตัวนำขององค์ประกอบตามขอบของบอร์ด
ข้อบกพร่องจากโรงงานในอุปกรณ์เหล่านี้มักปรากฏบนจอแสดงผล มีได้ถึงสิบประเภท (ดูตาราง) ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะซ่อมแซมมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลโดยใช้คำแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์
การพังทลายแบบเดียวกันอาจเกิดขึ้นหลังการดำเนินการ ความผิดปกติข้างต้นอาจปรากฏขึ้นระหว่างการทำงาน อย่างไรก็ตาม หากอุปกรณ์ทำงานในโหมดการวัดแรงดันคงที่ อุปกรณ์จะไม่ค่อยแตกหัก
เหตุผลก็คือการป้องกันโอเวอร์โหลด นอกจากนี้ การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ผิดพลาดควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบแรงดันไฟของแหล่งจ่ายและความสามารถในการทำงานของ ADC: แรงดันไฟเสถียรคือ 3 V และไม่มีการพังทลายระหว่างเอาต์พุตกำลังและเอาต์พุตทั่วไปของ ADC
ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดของการพังบ่อยครั้งในอุปกรณ์คือการผลิตที่มีคุณภาพต่ำ กล่าวคือบัดกรีหน้าสัมผัสด้วยกรด เป็นผลให้หน้าสัมผัสถูกออกซิไดซ์อย่างง่าย
อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่แน่ใจว่าเครื่องเสียประเภทใดที่ทำให้อุปกรณ์ไม่ทำงาน คุณควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือ
มัลติมิเตอร์ที่ดีเช่น MS8221C ใช้งานได้จริงเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่ง แต่มีความจุที่ชาร์จ ไดโอด D5, D6 ของ lm358 และ tl062 microcircuits ถูกแทนที่ ตอนนี้มันวัดแรงดันความต้านทาน และที่น่ารำคาญที่สุดคือไม่มีปฏิกิริยาต่อการวัดความจุ c เมตร ซื้ออะไรดี??
mastech_ms8221c.zip 111.86 KB ดาวน์โหลดแล้ว: 2455 ครั้ง
ขอบคุณ mix! 1. พลั่วทุกอย่าง = นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันถาม 2. มัลติมิเตอร์นี้มีขีด จำกัด การวัดอัตโนมัติ จะใช้อะไรและเลือก 2v อย่างไร? 3.อยากทราบว่าค่า ADC มีค่าเท่าไร และ การวัดความต้านทาน กับ การวัดความจุในเครื่องนี้แตกต่างกันอย่างไร ? โปรด.
ฉันกำลังแก้ไขตัวเอง: ฉันตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าเป็น 2 โวลต์โดยกดปุ่มช่วง 3 ครั้ง: ทุกอย่างใช้งานได้ ดังนั้นฉันจึงเขียนว่าการวัดแรงดันไฟฟ้า ฉันจะโยนมันทิ้งไป แต่มันวัดทุกอย่างถูกต้อง ยกเว้นความจุและอุณหภูมิ
เป็นฉันพยายามคิดแผนของคุณ โดยทั่วไป เอกสารข้อมูลสำหรับชิปของคุณ (FS9952) จะอยู่ที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต นอกจากนี้ยังมีโครงร่างที่ง่ายขึ้นสำหรับการวัดพารามิเตอร์แต่ละรายการโดยใช้ ADC นี้
มีข้อบกพร่องที่ชัดเจนในโครงการ.. (ไม่พิมพ์จุดเชื่อมต่อ เกิดข้อผิดพลาดในตำแหน่งสวิตช์). ตัวอย่างเช่น ในโหมดการวัดความต้านทาน อินพุต GND ตามตารางสถานะสวิตช์ที่ด้านล่างของวงจร เพียงแค่แขวนในอากาศ นั่นคือ มันไม่ได้เชื่อมต่อกับสิ่งใด จากนี้ วาดแผ่นนี้ใหม่ (หรือตรวจสอบแผนภาพ) ได้ง่ายขึ้นโดยใช้อุปกรณ์จริง (ฉันไม่มีโอกาสดังกล่าวเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์เอง) แทนที่จะพยายามเข้าใจว่า "จะเป็นอย่างไรถ้า . ” ตามโครงการนี้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความจุ: ค้นหาในวงจรบน op-amp IC4, IC5 - ออสซิลเลเตอร์หลักของเครื่องวัดความจุถูกประกอบบน IC4A, IC4B เป็นแอมพลิฟายเออร์ "เลื่อย", IC5A ไม่ใช่ตัวเปรียบเทียบนั้น (ถ้าจุดเชื่อมต่อของ CC16 ที่มีไดโอด D5, D6 นั้นไม่มีอยู่จริง) หรือพยายามปรับช่วงให้เป็นปกติ (หากยังมีที่ที่ต้องอยู่) ใน IC5B จริง ๆ แล้วฉันเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวกรอง band-pass บางประเภทจึงติดกัน แต่การขาดจุดบัดกรีสำหรับตัวต้านทาน R64 ที่มี CJ17 และ CJ18 เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีผู้ทดสอบอีกรายสำหรับการซ่อมแซมการพิมพ์กระดาษของวงจรและปากกาสักหลาดขนาดใหญ่ - จุดเหล่านี้ไม่สามารถขาดได้ในวงจรนี้ . โดยทั่วไป หากทุกอย่างทำงานได้ดี เป็นไปได้มากว่าสุนัขกำลังคุ้ยเขี่ยอยู่ที่ไหนสักแห่ง
PS: และถ้าคุณเชื่อว่าตารางตำแหน่งสวิตช์ เครื่องทดสอบนี้ไม่ได้วัดความจุตั้งแต่ 20 ถึง 200 microfaradsแต่สิ่งที่ผู้ทดสอบทำในโหมด B / O นั้นไม่สามารถเข้าใจได้อย่างแน่นอน
นอกจากนี้ ในโหมดการวัดอุณหภูมิ คุณสามารถลืมเกี่ยวกับโหนดที่อธิบายข้างต้นได้ อย่างไรก็ตาม (อีกครั้ง ตามตารางตำแหน่งสวิตช์) สำหรับการวัดอุณหภูมิล้วนๆ การปรับสัญญาณอ้างอิงบนขาที่ 61 ของ IC1 ด้วย ตัวต้านทาน VR4 เปิดอยู่ (ตั้งค่า 0 องศาหรือไม่ ขี้เกียจเกินไปที่จะทาสีวงจรอุปกรณ์พร้อมกับแผนภาพบล็อก ADC นอกจากนี้ มีข้อผิดพลาดมากมายในวงจร) นอกจากนี้ยังมีการปรับอื่น ๆ ด้วย ตัวต้านทาน VR3 ที่ขาที่ 7 (DT) ของ ADC ผ่าน SW18 ที่อินพุต COM มาพร้อมกับแรงดันอ้างอิงภายใน (อคติ?) จากสายโซ่ D10, R31, R32 และป้อนผ่าน R33, R4 ไปยังขาที่ 6 (SGND) ของ ADC อืม R21, R * 21 จะไม่เสียหายที่จะตรวจสอบ เว้นแต่แน่นอนว่าไม่มีการเชื่อมต่อจากจุดเชื่อมต่อ SW20, SW45 กับพวกมัน - อีกครั้งตามตารางตำแหน่งสวิตช์ ตัวต้านทานเหล่านี้ทำงานในโหมด TEMP และ 200A เท่านั้น อีกครั้ง มันสมเหตุสมผลที่จะขุดโซ่เหล่านี้หากวลี “ ในโหมดอื่นๆ ทั้งหมดก็ใช้งานได้ดี “
และ, เป็นเนื่องจากคุณยังต้องเข้าสู่อุปกรณ์นี้ - เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับฟอรัม คุณสามารถวาดจุดปันส่วนที่ไม่มีเครื่องหมายบนไดอะแกรม (คุณสามารถทำได้ในรูปแบบกระดาษ จากนั้นสแกน หรือคุณสามารถใช้ใน Photoshop บน แหล่งที่มา) และข้อผิดพลาดในตารางตำแหน่งสวิตช์ แล้วโพสต์ไว้ที่นี่ อุปกรณ์ค่อนข้างใหม่ แต่ฉันรู้สึกว่าเร็ว ๆ นี้จะมีคำถามมากมายเกี่ยวกับมัน นี่คืออันที่สอง และแก้ไขหัวข้อ - เพื่อไม่ให้คำถามทั้งหมดในหน่วยนี้ถูกเทลงในกองเดียว
PS: อย่างไรก็ตาม ฉันไม่พบ IC3 บนวงจร บนกระดานก็ไม่มีที่นี้ด้วยเหรอ?
มัลติมิเตอร์อีกตัวจากตระกูล MASTECH ที่มีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง อุปกรณ์นี้สมควรได้รับการพิจารณาอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
มาดูกันว่าส่งอย่างไร
กล่องสำหรับซีรีย์นี้
ที่ด้านหลังของข้อกำหนด
มาดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้าง
มัลติมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์อยู่ในถุงพลาสติก "มีฟอง" หนาแน่น
ในรายการรวมด้วย:
- มัลติมิเตอร์
- โพรบ
- เทอร์โมคัปเปิล
- อแดปเตอร์อแดปเตอร์
- คำแนะนำ
- ใบรับประกัน.
คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ - สำเนารูปแบบ A4 (3 หน้าสองแผ่น)
และนี่คือลิงก์ไปยังการสแกนคำแนะนำสำหรับมัลติมิเตอร์: 1,2,3 บางทีอาจมีคนมาช่วย
อแดปเตอร์อแดปเตอร์.
และนี่คือมัลติมิเตอร์ ขนาดเล็ก
ดูเรียบร้อยมาก เล็กกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย
ชั่งน้ำหนัก 230ก. (พร้อมแบตเตอรี่).
ส่วนเคาน์เตอร์สำหรับสกรูมีบูชทองแดง 2 อัน
ในการเปลี่ยนฟิวส์ ไม่จำเป็นต้องถอดมัลติมิเตอร์
แบตเตอรี่ AAA เป็นข้อดี ไม่รวมอยู่ในขอบเขตของการส่งมอบ
ในการหาค่าบวกและลบ คุณต้องดูที่การสะท้อน มันไม่ค่อยดี
แผ่นรองมีสปริงอย่างดี
สามารถพลิกกลับโดยไม่ต้องปิดฝา แบตเตอรี่จะไม่หลุดออก
ฉันกำลังเข้าสู่การอภิปราย
เคส "ซิลิโคน" ฝังในแต่ละครึ่ง เดิมมันมีกลิ่น สักพักกลิ่นก็หาย
ฉันคลายเกลียวสกรูสามตัว
จากนั้นฉันก็คลายเกลียวสกรูอีก 3 ตัวเพื่อยึดสวิตช์
ในการถอดจอแสดงผล ฉันคลายเกลียวสกรูอีกสองตัว
หากคุณดูที่แสงสะท้อน คุณจะเห็นว่าหน้าสัมผัสมีคราบไขมัน
ด้านในมีที่กันจอน 7 ตัว วัตถุประสงค์ของแต่ละคนไม่ชัดเจนพวกเขาไม่ได้ลงนาม
คุณสามารถดูทุกอย่างในรายละเอียดเพิ่มเติม
การบัดกรีโดยไม่มีความคิดเห็น ในฐานะที่เป็น "สมอง" ไมโครเซอร์กิตชนิด blot เป็น "บล๊อก" ที่เนียนมาก
อินพุตปัจจุบันมีฟิวส์ 200mA 250V ไม่มีฟิวส์สำหรับ 10A มันถูกแทนที่ด้วยตัวนำพิมพ์ :)
ค่าคงที่วัดได้ดีมาก ความแม่นยำในการวัดสูงกว่าที่ระบุไว้มาก
ตัวบ่งชี้มัลติมิเตอร์ไม่เพียงแสดงตัวเลขเท่านั้น แต่ยังแสดงค่าที่วัดได้ (V, mV) ฉันจะตรวจสอบการวัด DC ในการติดตั้ง P321 หลักการจะเหมือนกับการวัดแรงดันไฟ
ประกาศข้อผิดพลาด:
กระแสไฟตรง: 200µA/2000µA/20mA/200mA +- (1.2%+3); 2A/10A +-(2.0%+10)
ก็ไม่เลวแม้ว่าจะแย่กว่าเมื่อวัดแรงดัน DC เล็กน้อย
เมื่อเกินขีดจำกัดการวัด เสียงบี๊บ (บี๊บ)
ฉันหันไปที่การวัดความต้านทาน
ในการประเมินความถูกต้องของการวัด ฉันใช้ P4834 และ P4002 ข้อมูลทั้งหมดถูกสรุปไว้ในตารางด้วย
ประกาศข้อผิดพลาด:
ความต้านทาน: 200Ω+- (1.0%+3); 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ +- (1.0%+1); 20MΩ +-(1.0%+5)
ได้ผลดีมาก ข้อผิดพลาดในการวัดเศษส่วนของเปอร์เซ็นต์
ฉันตรวจสอบความถูกต้องของความสามารถในการวัดโดยใช้นิตยสาร P5025
ประกาศข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์ของร้านค้า:
ความจุ: 20nF+- (4.0%+10); 200nF/2µF/20µF/200µF/1000µF +- (4.0%+3)
ในช่วงย่อย 20nF จะวัดได้ไม่ดี ฉันไม่มีความคิดเห็นในส่วนที่เหลือ
ความจุวัดอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเบรก
มีการระบุว่ามัลติมิเตอร์วัดความจุได้สูงถึง 1,000uF เท่านั้น ในความเป็นจริง มันวัดได้ถึง 2,000 microfarads แต่ข้อผิดพลาดมากกว่า 1,000 microfarads นั้นไม่ได้มาตรฐาน
ความต่อเนื่องของไดโอดและทวีตเตอร์ถูกแยกออกเป็นโหมดต่างๆ ใช้ปุ่ม FUNC. เพื่อเลือกโหมด เมื่อไดโอดดังบนโพรบเปิด 1.57V ไฟ LED ไม่สว่างขึ้น :(
ฉันไม่ได้สังเกตเห็นความช้าใด ๆ เมื่อโซ่ดัง สำหรับผู้ที่วิจารณ์ตัวบ่งชี้นี้ ให้ดูวิดีโอ
ในโหมดเสียงบี๊บ 0.45V เหล่านี้เป็นการวัดจริง
สามารถวัดอุณหภูมิได้
เทอร์โมคัปเปิลมาตรฐาน K-type
ฉันไม่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้จริงๆ ตรวจสอบได้หลายจุด
ฉันไม่ชอบความจริงที่ว่าเมื่อเปิดเครื่องจะมีหน่วยเป็นฟาเรนไฮต์ ต้องเปลี่ยนทุกครั้ง
อุณหภูมิรักแร้
ฉันแช่แข็งในน้ำเดือด
โดยพื้นฐานแล้วฉันค้นคว้าทุกอย่าง ฉันตัดสินใจกลับไปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ฉันดาวน์โหลดไดอะแกรมจากอินเทอร์เน็ต
วิเคราะห์แล้ว VR2 มีหน้าที่แก้ไขการวัดสัญญาณ AC หมุนตามเข็มนาฬิกาเล็กน้อย การหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเพิ่มการอ่านมัลติมิเตอร์ ตรวจสอบด้วยมิเตอร์อ้างอิง ตอนนี้ทุกอย่างเหมาะกับฉัน สำหรับช่วงย่อยอื่นๆ ของการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ข้อผิดพลาดในการวัดก็เปลี่ยนไปด้วย แต่ทุกอย่างอยู่ในชั้นเรียน ที่ซึ่งมัลติมิเตอร์เคยประเมินค่าต่ำไป ตอนนี้มันประเมินค่าสูงไปเล็กน้อยโดยประมาณว่าเท่ากัน แต่ฉันถือว่าความแม่นยำในการวัดแรงดันไฟหลักมีความสำคัญมากกว่าสำหรับฉัน
ผลิตภัณฑ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเขียนรีวิวโดยร้านค้า บทวิจารณ์เผยแพร่ตามข้อ 18 ของกฎของเว็บไซต์
มัลติมิเตอร์ MS8221C. ใช้งานได้จริงเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งแต่ได้ประจุเต็ม ไดโอด D5, D6 และไมโครเซอร์กิต lm358 และ tl062 ถูกแทนที่ ตอนนี้มันวัดแรงดันไฟ, ความต้านทาน และที่น่ารำคาญที่สุดคือไม่มีปฏิกิริยาต่อการวัดความจุ ช่วยด้วยคำแนะนำ
mastech_ms8221c.zip 111.86 KB ดาวน์โหลดแล้ว: 731 ครั้ง
บทความนี้จะกล่าวถึงอุปกรณ์ของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลรุ่น 830 วงจร รวมถึงการทำงานผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดและวิธีแก้ปัญหา
ปัจจุบัน มีการผลิตเครื่องมือวัดแบบดิจิทัลจำนวนมากซึ่งมีระดับความซับซ้อน ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพที่แตกต่างกันออกไป พื้นฐานของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลสมัยใหม่ทั้งหมดคือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าแบบแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) ในตัว หนึ่งใน ADC ดังกล่าวชุดแรกๆ ที่เหมาะสำหรับการสร้างเครื่องมือวัดแบบพกพาราคาไม่แพง คือตัวแปลงที่ใช้ไมโครเซอร์กิต ICL7106 ที่ผลิตโดย MAXIM ด้วยเหตุนี้ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์รุ่น 830 ซีรีส์ราคาประหยัดที่ประสบความสำเร็จหลายรุ่นจึงได้รับการพัฒนา เช่น M830B, M830, M832, M838 แทนที่จะเป็นตัวอักษร M DT สามารถยืนได้ ปัจจุบันอุปกรณ์ชุดนี้แพร่หลายและทำซ้ำมากที่สุดในโลก คุณสมบัติพื้นฐาน: การวัดแรงดันไฟตรงและไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด 1,000 V (ความต้านทานอินพุต 1 MΩ), การวัดกระแสตรงสูงสุด 10 A, การวัดความต้านทานสูงสุด 2 MΩ, การทดสอบไดโอดและทรานซิสเตอร์ นอกจากนี้ ในบางรุ่นยังมีโหมดของการเชื่อมต่อเสียงที่ต่อเนื่อง การวัดอุณหภูมิแบบมีและไม่มีเทอร์โมคัปเปิล การสร้างคดเคี้ยวด้วยความถี่ 50 ... 60 Hz หรือ 1 kHz ผู้ผลิตหลักของชุดมัลติมิเตอร์นี้คือ Precision Mastech Enterprises (ฮ่องกง)
พื้นฐานของมัลติมิเตอร์คือ ADC IC1 ประเภท 7106 (อะนาล็อกในประเทศที่ใกล้ที่สุดคือไมโครเซอร์กิต 572PV5) แผนภาพบล็อกของมันแสดงในรูปที่ 1 และพินสำหรับการดำเนินการในแพ็คเกจ DIP-40 แสดงในรูปที่ 2. เคอร์เนล 7106 อาจมีคำนำหน้าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิต: ICL7106, TC7106 เป็นต้น เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการใช้ไมโครชิปที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ (ชิป DIE) มากขึ้นซึ่งคริสตัลจะถูกบัดกรีโดยตรงไปยังแผงวงจรพิมพ์
พิจารณาวงจรของมัลติมิเตอร์ M832 จาก Mastech (รูปที่ 3) พิน 1 ของ IC1 คือแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่บวก 9V, พิน 26 เป็นค่าลบ ภายใน ADC มีแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เสถียร 3 V อินพุตเชื่อมต่อกับพิน 1 ของ IC1 และเอาต์พุตเชื่อมต่อกับพิน 32 ขา 32 เชื่อมต่อกับพินทั่วไปของมัลติมิเตอร์และเชื่อมต่อแบบไฟฟ้ากับอินพุต COM ของเครื่องมือ ความต่างศักย์ระหว่างขั้ว 1 และ 32 อยู่ที่ประมาณ 3 V ในแรงดันไฟฟ้าที่หลากหลาย - จากค่าปกติถึง 6.5 V แรงดันไฟฟ้าที่เสถียรนี้จ่ายให้กับตัวแบ่งแบบปรับได้ R11, VR1, R13 และจากเอาต์พุตไปยังอินพุตของไมโครเซอร์กิต 36 (ในโหมดการวัดกระแสและแรงดัน) ตัวแบ่งกำหนดศักยภาพ U ที่พิน 36 เท่ากับ 100 mV ตัวต้านทาน R12, R25 และ R26 ทำหน้าที่ป้องกัน ทรานซิสเตอร์ Q102 และตัวต้านทาน R109, R110 และ R111 มีหน้าที่ในการบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ ตัวเก็บประจุ C7, C8 และตัวต้านทาน R19, R20 มีหน้าที่ในการแสดงจุดทศนิยมของจอแสดงผล
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ใช้งาน Umax ขึ้นอยู่กับระดับของแรงดันอ้างอิงที่ปรับได้โดยตรงที่พิน 36 และ 35 และ is
ความเสถียรและความแม่นยำของการอ่านจอแสดงผลขึ้นอยู่กับความเสถียรของค่าอ้างอิงแรงดันไฟฟ้านี้
การอ่านค่า N ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า U และแสดงเป็นตัวเลข
แผนภาพแบบง่ายของมัลติมิเตอร์ในโหมดการวัดแรงดันไฟฟ้าแสดงในรูปที่ 4.
เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง สัญญาณอินพุตจะถูกนำไปใช้กับ R1…R6 จากเอาต์พุตซึ่งผ่านสวิตช์ [ตามแบบแผน 1-8/1…1-8/2) จะถูกป้อนไปยังตัวต้านทานป้องกัน R17 . ตัวต้านทานนี้ยังสร้างตัวกรองความถี่ต่ำผ่านร่วมกับตัวเก็บประจุ C3 เมื่อทำการวัดแรงดันไฟ AC ถัดไป สัญญาณจะถูกส่งไปยังอินพุตโดยตรงของชิป ADC พิน 31 ศักยภาพของเอาต์พุตทั่วไปที่สร้างโดยแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เสถียร 3 V, พิน 32 จะถูกนำไปใช้กับอินพุตผกผันของไมโครเซอร์กิต
เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ จะแก้ไขด้วยวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นบนไดโอด D1 ตัวต้านทาน R1 และ R2 ถูกเลือกในลักษณะที่เมื่อทำการวัดแรงดันไซน์ อุปกรณ์จะแสดงค่าที่ถูกต้อง การป้องกัน ADC มีให้โดย R1…R6 ตัวแบ่งและตัวต้านทาน R17
แผนภาพแบบง่ายของมัลติมิเตอร์ในโหมดการวัดปัจจุบันแสดงในรูปที่ 5.
ในโหมดการวัดกระแสตรง ตัวหลังจะไหลผ่านตัวต้านทาน R0, R8, R7 และ R6 ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามช่วงการวัด แรงดันตกคร่อมตัวต้านทานเหล่านี้ผ่าน R17 จะถูกป้อนเข้ากับอินพุตของ ADC และผลลัพธ์จะแสดงขึ้น การป้องกัน ADC มีให้โดยไดโอด D2, D3 (อาจไม่ได้ติดตั้งในบางรุ่น) และฟิวส์ F.
แผนภาพแบบง่ายของมัลติมิเตอร์ในโหมดการวัดความต้านทานแสดงในรูปที่ 6. ในโหมดการวัดความต้านทาน ใช้การพึ่งพาที่แสดงโดยสูตร (2)
แผนภาพแสดงให้เห็นว่ากระแสเดียวกันจากแหล่งจ่ายแรงดัน +U ไหลผ่านตัวต้านทานอ้างอิงและตัวต้านทานที่วัดได้ R "(กระแสอินพุต 35, 36, 30 และ 31 มีน้อยมาก) และอัตราส่วนของ U และ U เท่ากับอัตราส่วน ของความต้านทานของตัวต้านทาน R" และ R ^ R1..R6 ใช้เป็นตัวต้านทานอ้างอิง R10 และ R103 ใช้เป็นตัวต้านทานการตั้งค่ากระแส การป้องกัน ADC มีให้โดยเทอร์มิสเตอร์ R18 (บางรุ่นราคาถูกใช้ตัวต้านทาน 1.2 kΩ ปกติ), Q1 ในโหมดซีเนอร์ไดโอด (ไม่ได้ติดตั้งเสมอ) และตัวต้านทาน R35, R16 และ R17 ที่อินพุต 36, 35 และ 31 ของ ADC
โหมดความต่อเนื่องวงจรความต่อเนื่องใช้ชิป IC2 (LM358) ที่มีตัวขยายสัญญาณการทำงานสองตัวเครื่องกำเนิดเสียงประกอบอยู่บนแอมพลิฟายเออร์ตัวหนึ่ง ตัวเปรียบเทียบอีกตัวหนึ่ง เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่อินพุตของตัวเปรียบเทียบ (พิน 6) น้อยกว่าเกณฑ์ แรงดันไฟต่ำจะถูกตั้งค่าที่เอาต์พุต (พิน 7) ซึ่งจะเปิดคีย์บนทรานซิสเตอร์ Q101 ซึ่งเป็นผลมาจากสัญญาณที่ได้ยิน เกณฑ์กำหนดโดยตัวแบ่ง R103, R104 การป้องกันมีให้โดยตัวต้านทาน R106 ที่อินพุตของตัวเปรียบเทียบ
ความผิดปกติทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็นข้อบกพร่องของโรงงาน (และสิ่งนี้เกิดขึ้น) และความเสียหายที่เกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน
เนื่องจากมัลติมิเตอร์ใช้การยึดแน่น การลัดวงจรขององค์ประกอบ การบัดกรีที่ไม่ดี และการแตกหักของตัวนำองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตั้งอยู่ตามขอบของบอร์ด การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ผิดพลาดควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์ด้วยสายตา ข้อบกพร่องจากโรงงานที่พบบ่อยที่สุดของมัลติมิเตอร์ M832 แสดงอยู่ในตาราง
สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของจอ LCD ได้โดยใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความถี่ 50.60 Hz และแอมพลิจูดหลายโวลต์ คุณสามารถใช้มัลติมิเตอร์ M832 ซึ่งมีโหมดการสร้างแบบคดเคี้ยวได้ เนื่องจากเป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ในการทดสอบจอแสดงผล ให้วางบนพื้นผิวเรียบโดยยกหน้าจอขึ้น ต่อโพรบมัลติมิเตอร์ M832 หนึ่งตัวกับขั้วต่อทั่วไปของไฟแสดงสถานะ (แถวล่าง ขั้วต่อด้านซ้าย) และใช้โพรบมัลติมิเตอร์อีกตัวสลับกับขั้วต่อจอแสดงผลที่เหลือ หากคุณสามารถจุดระเบิดทุกส่วนของจอแสดงผลได้แสดงว่าใช้งานได้
ความผิดปกติข้างต้นอาจปรากฏขึ้นระหว่างการใช้งาน ควรสังเกตว่าในโหมดการวัดแรงดัน DC อุปกรณ์ไม่ค่อยล้มเหลวเพราะ ได้รับการปกป้องอย่างดีจากการโอเวอร์โหลดอินพุต ปัญหาหลักเกิดขึ้นเมื่อวัดกระแสหรือความต้านทาน
การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ผิดพลาดควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบแรงดันไฟของแหล่งจ่ายและความสามารถในการทำงานของ ADC: แรงดันไฟเสถียรคือ 3 V และไม่มีการพังทลายระหว่างเอาต์พุตกำลังและเอาต์พุตทั่วไปของ ADC
ในโหมดการวัดปัจจุบัน เมื่อใช้อินพุต V, Q และ mA แม้ว่าจะมีฟิวส์อยู่ก็ตาม อาจมีกรณีที่ฟิวส์ไหม้ช้ากว่าไดโอดฟิวส์ D2 หรือ D3 มีเวลาที่จะเจาะทะลุ หากมีการติดตั้งฟิวส์ในมัลติมิเตอร์ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของคำแนะนำ ในกรณีนี้ความต้านทาน R5 ... R8 อาจไหม้และอาจไม่ปรากฏให้เห็นบนความต้านทาน ในกรณีแรก เมื่อมีเพียงไดโอดเท่านั้นที่ทะลุผ่าน ข้อบกพร่องจะปรากฏเฉพาะในโหมดการวัดปัจจุบันเท่านั้น: กระแสจะไหลผ่านอุปกรณ์ แต่หน้าจอจะแสดงค่าศูนย์ ในกรณีที่ตัวต้านทาน R5 หรือ R6 เกิดความเหนื่อยหน่ายในโหมดการวัดแรงดันไฟ อุปกรณ์จะประเมินค่าที่อ่านค่าสูงไปหรือแสดงการโอเวอร์โหลด เมื่อตัวต้านทานตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัวถูกเผาไหม้จนหมด อุปกรณ์จะไม่ถูกรีเซ็ตในโหมดการวัดแรงดันไฟฟ้า แต่เมื่อปิดอินพุต จอแสดงผลจะถูกตั้งค่าเป็นศูนย์ เมื่อตัวต้านทาน R7 หรือ R8 หมดในช่วงการวัดปัจจุบัน 20 mA และ 200 mA อุปกรณ์จะแสดงโอเวอร์โหลดและในช่วง 10 A - มีเพียงศูนย์เท่านั้น
ในโหมดการวัดความต้านทาน ความผิดปกติมักเกิดขึ้นในช่วง 200 โอห์ม และ 2000 โอห์ม ในกรณีนี้ เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้ากับอินพุต ตัวต้านทาน R5, R6, R10, R18, ทรานซิสเตอร์ Q1 จะไหม้และตัวเก็บประจุ C6 จะขาด หากทรานซิสเตอร์ Q1 แตกอย่างสมบูรณ์ เมื่อวัดความต้านทาน อุปกรณ์จะแสดงค่าศูนย์ ด้วยการสลายตัวที่ไม่สมบูรณ์ของทรานซิสเตอร์ มัลติมิเตอร์ที่มีโพรบแบบเปิดจะแสดงความต้านทานของทรานซิสเตอร์นี้ ในโหมดการวัดแรงดันและกระแส ทรานซิสเตอร์จะลัดวงจรโดยสวิตช์ และไม่ส่งผลต่อการอ่านมัลติมิเตอร์ เมื่อตัวเก็บประจุ C6 เสีย มัลติมิเตอร์จะไม่วัดแรงดันไฟฟ้าในช่วง 20 V, 200 V และ 1000 V หรือประเมินค่าที่อ่านได้ในช่วงเหล่านี้ต่ำเกินไป
หากไม่มีข้อบ่งชี้บนจอแสดงผลเมื่อมีกระแสไฟไปยัง ADC หรือหากองค์ประกอบวงจรจำนวนมากถูกเผาไหม้ด้วยสายตา มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดความเสียหายต่อ ADC ความสามารถในการให้บริการของ ADC ได้รับการตรวจสอบโดยการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งที่มาของแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรที่ 3 Vในทางปฏิบัติ ADC จะเผาไหม้เมื่อไฟฟ้าแรงสูงถูกจ่ายไปยังอินพุตเท่านั้น ซึ่งสูงกว่า 220 V มาก บ่อยครั้งที่รอยแตกปรากฏในสารประกอบ ADC แบบไร้กรอบ การใช้กระแสไฟของไมโครเซอร์กิตเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความร้อนที่เห็นได้ชัดเจน
เมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงมากถูกนำไปใช้กับอินพุตของอุปกรณ์ในโหมดการวัดแรงดันไฟฟ้า อาจเกิดการพังทลายตามองค์ประกอบ (ตัวต้านทาน) และตามแผงวงจรพิมพ์ ในกรณีของโหมดการวัดแรงดันไฟฟ้า วงจรได้รับการป้องกันโดย ตัวแบ่งบนแนวต้าน R1.R6
สำหรับรุ่น DT ราคาถูก ชิ้นส่วนที่มีความยาวสามารถลัดไปยังหน้าจอที่อยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ ซึ่งจะขัดขวางการทำงานของวงจร Mastech ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าว
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เสถียร 3 V ใน ADC สำหรับรุ่นจีนราคาถูกสามารถให้แรงดันไฟฟ้า 2.6.3.4 V ได้จริงและสำหรับอุปกรณ์บางอย่างจะหยุดทำงานที่แรงดันแบตเตอรี่ 8.5 V
รุ่น DT ใช้ ADC ที่มีคุณภาพต่ำและมีความละเอียดอ่อนมากต่อค่าสตริงของตัวรวม C4 และ R14 ในมัลติมิเตอร์ Mastech ADC คุณภาพสูงทำให้สามารถใช้องค์ประกอบที่มีระดับใกล้เคียงกันได้
บ่อยครั้งในมัลติมิเตอร์ DT ที่มีโพรบเปิดในโหมดการวัดความต้านทาน อุปกรณ์เข้าใกล้ค่าโอเวอร์โหลด (“1” บนจอแสดงผล) เป็นเวลานานมากหรือไม่ได้ตั้งค่าเลย คุณสามารถ "รักษา" ชิป ADC คุณภาพต่ำได้โดยการลดค่าความต้านทาน R14 จาก 300 เป็น 100 kOhm
เมื่อวัดความต้านทานในส่วนบนของช่วง อุปกรณ์จะ "เติม" ค่าที่อ่านได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อวัดความต้านทานที่มีความต้านทาน 19.8 kOhm จะแสดง 19.3 kOhm มันถูก "รักษา" โดยแทนที่ตัวเก็บประจุ C4 ด้วยตัวเก็บประจุ 0.22 ... 0.27 uF
เนื่องจากบริษัทจีนราคาถูกใช้ ADC แบบไร้กรอบคุณภาพต่ำ จึงมักมีบางกรณีของเอาต์พุตที่เสียหาย ในขณะที่การระบุสาเหตุของการทำงานผิดพลาดเป็นเรื่องยากมาก และสามารถแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ ขึ้นอยู่กับเอาต์พุตที่เสียหาย ตัวอย่างเช่น เอาต์พุตตัวบ่งชี้ตัวใดตัวหนึ่งไม่ติดสว่าง เนื่องจากมัลติมิเตอร์ใช้จอแสดงผลที่มีสัญญาณคงที่ เพื่อระบุสาเหตุของการทำงานผิดพลาด จึงจำเป็นต้องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตที่สอดคล้องกันของชิป ADC จึงควรมีค่าประมาณ 0.5 V เมื่อเทียบกับเอาต์พุตทั่วไป หากเป็นศูนย์แสดงว่า ADC มีข้อบกพร่อง
มีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหน้าสัมผัสคุณภาพต่ำบนสวิตช์บิสกิต อุปกรณ์จะทำงานเมื่อกดบิสกิตเท่านั้น บริษัทที่ผลิตมัลติมิเตอร์ราคาถูกมักจะปิดรางใต้สวิตช์บิสกิตด้วยจาระบี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ออกซิไดซ์ได้อย่างรวดเร็ว บ่อยครั้งที่เส้นทางสกปรกด้วยบางสิ่งบางอย่าง มีการซ่อมแซมดังนี้: แผงวงจรพิมพ์จะถูกลบออกจากเคสและแทร็กสวิตช์จะถูกเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ จากนั้นใช้ปิโตรเลียมเจลลี่ทางเทคนิคบางๆ ทุกอย่างอุปกรณ์ได้รับการซ่อมแซม
ด้วยอุปกรณ์ในซีรีส์ DT บางครั้งอาจเกิดการวัดแรงดันไฟสลับด้วยเครื่องหมายลบ นี่แสดงว่า D1 ได้รับการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งมักเกิดจากการทำเครื่องหมายที่ไม่ถูกต้องบนตัวไดโอด
มันเกิดขึ้นที่ผู้ผลิตมัลติมิเตอร์ราคาถูกใส่แอมพลิฟายเออร์คุณภาพต่ำในวงจรกำเนิดเสียงจากนั้นเมื่อเปิดอุปกรณ์เสียงกริ่งจะดังขึ้น ข้อบกพร่องนี้ถูกกำจัดโดยการบัดกรีตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าด้วยค่าเล็กน้อย 5 ไมโครฟารัดขนานกับวงจรไฟฟ้า หากสิ่งนี้ไม่รับประกันการทำงานที่เสถียรของเครื่องกำเนิดเสียง ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานด้วย LM358P
มักจะมีความรำคาญเช่นการรั่วไหลของแบตเตอรี่ อิเล็กโทรไลต์หยดเล็ก ๆ สามารถเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ได้ แต่ถ้ากระดานถูกน้ำท่วมอย่างหนัก ผลลัพธ์ที่ดีสามารถได้รับโดยการล้างด้วยน้ำร้อนและสบู่ซักผ้า หลังจากถอดตัวบ่งชี้และยกเลิกการขายเครื่องส่งเสียงดังเอี้ยแล้ว โดยใช้แปรง เช่น แปรงสีฟัน คุณจำเป็นต้องถูกระดานทั้งสองด้านอย่างระมัดระวังแล้วล้างออกด้วยน้ำประปาที่ไหลผ่าน หลังจากการซักซ้ำ 2.3 ครั้ง บอร์ดจะแห้งและติดตั้งในกล่อง
ในอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตเมื่อเร็วๆ นี้ จะใช้ ADC ที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ (ชิป DIE)คริสตัลถูกติดตั้งโดยตรงบนแผงวงจรพิมพ์และเติมด้วยเรซิน น่าเสียดายที่สิ่งนี้ลดความสามารถในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ลงอย่างมากเพราะ เมื่อ ADC ล้มเหลวซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยก็ยากที่จะเปลี่ยน อุปกรณ์ที่มี ADC ที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อนั้นบางครั้งไวต่อแสงจ้า ตัวอย่างเช่น เมื่อทำงานใกล้กับโคมไฟตั้งโต๊ะ ข้อผิดพลาดในการวัดอาจเพิ่มขึ้น ความจริงก็คือตัวบ่งชี้และบอร์ดของอุปกรณ์มีความโปร่งใสและแสงที่ทะลุผ่านเข้าไปตกกระทบคริสตัล ADC ทำให้เกิดเอฟเฟกต์โฟโตอิเล็กทริก เพื่อขจัดข้อบกพร่องนี้ คุณต้องถอดบอร์ดออก และเมื่อถอดตัวบ่งชี้แล้ว ให้กาวตำแหน่งของคริสตัล ADC (สามารถมองเห็นได้ชัดเจนผ่านกระดาน) ด้วยกระดาษหนา
เมื่อซื้อมัลติมิเตอร์ DT คุณควรให้ความสนใจกับคุณภาพของกลไกของสวิตช์ อย่าลืมหมุนสวิตช์ของมัลติมิเตอร์หลาย ๆ ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสวิตช์เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและไม่มีการติดขัด: ไม่สามารถซ่อมแซมข้อบกพร่องของพลาสติกได้
เซอร์เกย์ โบบิน. "การซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" №1, 2003
ค่อนข้างอยู่ในอำนาจของผู้ใช้แต่ละคนที่คุ้นเคยกับพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้าในการจัดระเบียบและซ่อมแซมมัลติมิเตอร์อย่างอิสระ แต่ก่อนที่จะดำเนินการซ่อมแซมดังกล่าว จำเป็นต้องพยายามหาลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อน
การตรวจสอบความสามารถในการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ในขั้นตอนเริ่มต้นของการซ่อมแซมจะสะดวกที่สุดโดยการตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกรณีนี้ กฎการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ได้รับการพัฒนา:
จำเป็นต้องตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์ของมัลติมิเตอร์อย่างรอบคอบซึ่งอาจมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดจากโรงงานที่ชัดเจน
- ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกางเกงขาสั้นที่ไม่ต้องการและการบัดกรีคุณภาพต่ำ รวมถึงข้อบกพร่องบนขั้วต่อตามขอบของบอร์ด (ในบริเวณที่เชื่อมต่อจอแสดงผล) สำหรับการซ่อมแซมคุณจะต้องใช้การบัดกรี
- ข้อผิดพลาดจากโรงงานส่วนใหญ่มักปรากฏให้เห็นในความจริงที่ว่ามัลติมิเตอร์ไม่แสดงสิ่งที่ควรเป็นไปตามคำแนะนำ ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบการแสดงผลก่อน
หากมัลติมิเตอร์ให้การอ่านที่ไม่ถูกต้องในทุกโหมดและชิป IC1 ร้อนขึ้น คุณจำเป็นต้องตรวจสอบขั้วต่อเพื่อตรวจสอบทรานซิสเตอร์ หากปิดสายยาว การซ่อมแซมจะประกอบด้วยการเปิดเท่านั้น