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: 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 встроенный генератор синусоидального сигнала 1 кГц .
Цифровой мультиметр dt838
Количество измерений в секунду: 2
Постоянное напряжение U= 0,1мВ – 1000В
Переменное напряжение U~ 0,1В – 750В
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 h31 до 1000
Режим прозвонки < 1 кОм
Питание 9В, Крона ВЦ
Цена – около 5 уе.
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
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
Защита входа 600 В
ПРОЗВОН ЦЕПИ Порог срабатывания < 100 Ом
Тестовый ток < 0.3 мА
Защита входа 600 В
ОБЩИЕ ДАННЫЕ Макс. индицируемое число 6000
Линейная шкала 61 сегмент
Скорость измерения 2 в секунду
Автовыключение через 15 минут
Источник питания 9 В тип «Крона»
Условия эксплуатации 0°С – 50°С; отн. влажность: не более 70 %
Условия хранения -20°С – 60°С; отн. влажность: не более 80 %
Габаритные размеры 150 х 70 х 48 мм
О полезной доработке цифровых тестеров можно прочитать здесь. А документацию на несколько десятков других моделей ищите в разделе схем.
ФОРУМ по мультиметрам.
РЕМОНТ ЦИФРОВОГО ТЕСТЕРА DT-830B
Здравствуйте, хочу поделиться с вами собственным опытом по ремонту цифровых тестеров. Совсем недавно мне достались от одного автолюбителя 2 тестера DT-830B – с виду абсолютно новые. Сказал, что сгорели из-за неправильного подключения к аккумулятору амперметра в положении 10А, говорит включал параллельно в момент зарядки аккумулятора вот и накрылись сначала один, потом купил второй и его постигла та же участь. Попросил их себе, т.к. у моего тестера той же марки изношен корпус, да и вообще плохо он переносит падение со стола, вот и решил попросить его отдать мне эти два с целью поменять корпус. Приступил к работе взял снял крышку и решил сам убедиться в его неисправности.Визуально обнаружил отсутствие одной клеммы, видимо батарейку доставали не заботясь о здоровье платы. Предохранитель цел, резисторы в норме – так что для проверки ставлю положение вольтметра, подключаю щупы – на дисплее 0,00. Омметр тоже, амперметр и т.д. Решил снять плату, и вот:
Обнаружил возле клеммы с батарейкой сгоревшую дорожку, бывает же такое дорожка горит, а предохранитель цел.
Соединил как смог и приступил к сборке, особое внимание неискушенных любителей домашнего ремонта хочу обратить на вот эти подшипники, которые при быстрой разборке могут потеряться, а без них четкого переключения не видать.Собрал – работает. Радости много, вскрыл второй, и удивлению не было границ…
В результате + 2 тестера за 25 минут, собрав оба, проверил их на работоспособность – функционируют как новые!
Форум по ремонту мультиметров
Форум по обсуждению материала РЕМОНТ ЦИФРОВОГО ТЕСТЕРА DT-830B
Ремонт мультиметра дт 838 своими руками
Самое подробное описание: ремонт мультиметра дт 838 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
При ремонтах электроники приходится проводить большое количество измерений различными цифровыми приборами.
Это и осциллограф, и ESR метр, и то что используется чаще всего и без применения чего не обходится ни один ремонт: конечно-же цифровой мультиметр. Но иногда случается так, что помощь требуется уже самим приборам, и это случается даже не столько от неопытности, спешки или неосторожности мастера, как от досадной случайности, такой, как случилась недавно со мной.Мультиметр DT серии – внешний вид
Дело было так: после замены пробитого полевого транзистора при ремонте блока питания ЖК ТВ, телевизор не заработал. Возникла мысль, которая должна была впрочем придти еще ранее, на этапе диагностики, но в спешке не удалось проверить ШИМ-контроллер хотя-бы на низкое сопротивление или замыкание между ногами. Снимать плату долго, микросхема была у нас в корпусе DIP-8 и прозвонить ее ноги на КЗ было нетрудно и поверх платы.
Электролитический конденсатор 400 вольт
Отключаю телевизор от сети, жду стандартные 3 минуты на разрядку емкостей в фильтре, тех самых больших бочонков, электролитических конденсаторов на 200-400 Вольт, которые каждый видел разбирая импульсный блок питания.
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения). |
Касаюсь щупами мультиметра в режиме звуковой прозвонки ножек ШИМ контроллера – вдруг раздается звуковой сигнал, убираю щупы с целью звонить остальные ножки, сигнал звучит еще 2 секунды. Ну, думаю, все: опять выгорели 2 резистора, один в цепи измерения сопротивления режима 2 кОм, на 900 Ом, второй на 1.5 – 2 кОм, стоящий скорее всего в цепях защиты АЦП. Ранее уже сталкивался с подобной неприятностью, в прошлом знакомый точно также попалил мне тестер, поэтому не стал огорчаться – съездил в радиомагазин за двумя резисторами в SMD корпусах 0805 и 0603, по рублю штука, и перепаял их.
Поиски информации по ремонту мультиметров на различных ресурсах, в свое время, выдали несколько типовых схем, на основе которых, построено большинство моделей дешевых мультиметров. Проблема заключалась в том, что позиционные обозначения на платах не соответствовали обозначениям на найденных схемах.
Сгоревшие резисторы на плате мультиметров
Но мне повезло, на одном из форумов человек подробно описал схожую ситуацию, выход из строя мультиметра при измерении с наличием напряжения в схеме, в режиме звуковой прозвонки. Если с резистором 900 Ом проблем не было, на плате несколько резисторов соединены цепочкой и найти его было просто. Тем более он почему-то не почернел, как обычно бывает при сгорании, и можно было прочитать номинал и попробовать измерить его сопротивление. Так как в мультиметре стоят точные резисторы, имеющие в своем обозначении 4 цифры, лучше, если есть возможность, менять резисторы на точно такие-же.
В нашем радиомагазине не было прецизионных резисторов и я взял обычный на 910 Ом. Как показала практика, погрешность при такой замене будет совсем незначительная, ведь разница этих резисторов, 900 и 910 Ом составляет всего 1 %. С определением номинала второго резистора было сложнее – от его выводов шли дорожки к двум переходным контактам, с металлизацией, на обратную сторону платы, к переключателю.
Место для впаивания термистора
Но мне опять повезло: на плате были оставлены два отверстия соединенные дорожками параллельно с выводами резистора и подписывались они РТС1, дальше все было понятно. Термистор (РТС1) как известно нам по импульсным блокам питания, впаивается с целью ограничить токи через диоды диодного мостика при включении импульсного блока питания.
Так как электролитические конденсаторы, те самые большие бочки на 200-400 вольт, в момент включения блока питания и первые доли секунды при начале заряда, ведут себя почти как короткое замыкание – это вызывает большие токи через диоды мостика, в результате которых мостик может сгореть.
Термистор, упрощенно говоря, в нормальном режиме при протекании небольших токов, соответствующих режиму работы устройства, имеет низкое сопротивление. При резком многократном увеличении тока, сопротивление у термистора также резко увеличивается, что по закону Ома, как мы знаем, вызывает уменьшение тока на участке цепи.
Резистор 2 Ком Ом на схеме
При ремонте на схеме, предположительно мы меняем на резистор 1.5 кОм, резистор обозначенный на схеме номиналом 2 кОм, как писали на том ресурсе, откуда брал информацию, при первом ремонте, его номинал не критичен и рекомендовали поставить, все же на 1.5 кОм.
Продолжаем. После того, как конденсаторы зарядились и ток в цепи уменьшился, термистор снижает свое сопротивление и устройство работает в нормальном режиме.
Резистор 900 ом Ом на схеме
С какой целью термистор устанавливают вместо этого резистора в дорогих мультиметрах? С такой же целью как и в импульсных блоках питания – для снижения больших токов, которые могут привести к сгоранию АЦП, возникающих в нашем случае в результате ошибки мастера, проводящего измерения, и защищающего тем самым аналого – цифровой преобразователь прибора.
Или, иначе говоря, ту самую черную каплю, после сгорания которой прибор обычно уже не имеет смысла восстанавливать, потому что это трудоемкое занятие и стоимость деталей превысит, как минимум, половину стоимости нового мультиметра.
Как мы можем перепаять эти резисторы – возможно подумают новички не имевшие ранее дела с SMD радиодеталями. Ведь у них в домашней мастерской, скорее всего нет паяльного фена. Здесь есть три способа:
- Первый, будет нужен паяльник ЭПСН мощностью 25 ватт, с жалом лопатка с пропилом посредине, для того, чтобы греть разом оба вывода.
- Второй способ, нанести откусив бокорезами, капельку сплава Розе или Вуда, сразу на оба контакта резистора, и греть жалом плашмя оба этих вывода.
- И третий способ, когда у нас нет ничего кроме паяльника 40 ватт типа ЭПСН и обычного припоя ПОС-61 – мы наносим его на оба вывода так, чтобы припои смешались и в результате общая температура плавления безсвинцового припоя снизилась, и греем попеременно оба вывода резистора, пытаясь при этом его немного сдвинуть.
Обычно этого бывает достаточно, чтобы наш резистор отпаялся и прилип к жалу. Разумеется не забываем наносить флюс, лучше конечно жидкий Спирто канифольный флюс (СКФ).
В любом случае, каким бы способом вы не демонтировали этот резистор с платы, на плате останутся бугорки старого припоя, нам нужно удалить его с помощью демонтажной оплетки, обмакнув ее в спирто-канифольный флюс. Кладем кончик оплетки прямо на припой и вдавливаем его, прогревая жалом паяльника до тех пор, пока весь припой с контактов не впитается в оплетку.
Нет видео.Видео (кликните для воспроизведения). |
Ну а дальше дело техники: берем купленный нами в радиомагазине резистор, кладем его на контактные площадки, которые мы освободили от припоя, придавливаем отверткой сверху и касаясь жалом паяльника мощностью 25 ватт, площадок и выводов находящихся по краям резистора, запаиваем его на место.
Оплетка для припоя – применение
С первого раза, наверняка выйдет кривовато, но самое главное что прибор будет восстановлен. На форумах мнения по поводу подобных ремонтов разделялись, некоторые доказывали, что в связи с дешевизной мультиметров их вообще не имеет смысла ремонтировать, мол выбросили и сходили купили новый, другие готовы были даже идти до конца и перепаивать АЦП). Но как показывает этот случай, иногда ремонт мультиметра дело довольно простое и экономически выгодное, а с подобным ремонтом вполне может справиться любой домашний мастер. Всем удачных ремонтов! AKV.
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.
Ремонт мультиметра S-Line DT-838
Проверял тестером транзисторы и они у меня оказались все не исправные, чуть не выкинул. А оказалась мультиметор заглючил. (ха-ха)
И так мультиметор глючил но измерениях сопротивлений и на про звонке но пищал. На напряжение показывал нормально.
Поискав схему именно такую не нашел, попалась вот такая:
Разобрав на плате заметил что R3(маркировка на плате,на схеме другая) имеется небольшая точка (на резисторе написано 152) 1.5 кОм, измерив другим мультиметром (он у меня вообще глючный но ориентироваться можно ) показал более 2 кОм.
После замены все заработало. Резистор взял со старой материнке компа, отпаивал и припаивал феном самодельной паяльной станции.
подскажите пожалуйста номинал резистора R16
очень нужно или схему если есть
заранее спасибо!
У меня на резисторе R16 написано 561 это 560 Ом.
Вот фото правда плохо видно
Тоже самое ((
Где на матери этот рез? не увидел(( подскажите, или чем заменить(откуда выпаять)?
Нашел…впаял …не заработало ((
точнее все равно глючит.
Ремонт убитого — это хорошо. А как насчет устранения заводского (китайского) брака? Сейчас продаются DT-838 (якобы) от разных брендов (Ермак, Resanta, TEK), но с одним и тем же дефектом, проявляющимся ТОЛЬКО при измерении температуры. Температуры выше 100-150 С завышаются, и чем они выше, тем сильнее завышаются (см. график).
Нагревая термопару из комплекта мультиметра в пламени зажигалки легко получить 1999 С и даже перегрузку. В реальности получить даже 1000 С на зажигалке довольно сложно, а при 1500 С проводники термопары должны были бы уже расплавиться.
Дело, разумеется, не в термопаре, а в самих мультиметрах: при очередной китайской «оптимизации» вкралась ошибка, которая с тех пор благополучно тиражируется. Отзывы с упоминанием дефекта российским продавцами попросту не публикуются (всех не проверял — хватило одного)
Ошибку (в разводке платы) я только что нашел (изрядно попотев). Исправить ее несложно. Температура становится правильной, а на другие режимы исправление никак не влияет. Вероятно, опубликую это в каком-нибудь более подходящем месте.
Ремонт убитого — это хорошо. А как насчет устранения заводского (китайского) брака? Сейчас продаются DT-838 (якобы) от разных брендов (Ермак, Resanta, TEK), но с одним и тем же дефектом, проявляющимся ТОЛЬКО при измерении температуры. Температуры выше 100-150 С завышаются, и чем они выше, тем сильнее завышаются (см. график).
Нагревая термопару из комплекта мультиметра в пламени зажигалки легко получить 1999 С и даже перегрузку. В реальности получить даже 1000 С на зажигалке довольно сложно, а при 1500 С проводники термопары должны были бы уже расплавиться.
Дело, разумеется, не в термопаре, а в самих мультиметрах: при очередной китайской «оптимизации» вкралась ошибка, которая с тех пор благополучно тиражируется. Отзывы с упоминанием дефекта российским продавцами попросту не публикуются (всех не проверял — хватило одного)
Ошибку (в разводке платы) я только что нашел (изрядно попотев) и устранил. Исправить ее несложно. Температура становится правильной, а на другие режимы исправление никак не влияет. Вероятно, опубликую это в каком-нибудь более подходящем месте.
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.
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.
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.
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:
- при полностью «выгоревшем» триоде Q1 при определении сопротивления мультиметр показывает одни нули;
- в случае неполного пробоя транзистора прибор с разомкнутыми концами должен показывать сопротивление его перехода.
Обратите внимание! 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.
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.
Важно! 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.
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.
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.
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.
Как-то мерял я сетевое напряжение 220В, да не заметил сослепу, что прибор стоит в режиме измерения сопротивлений. Ткнул раз, другой, третий… Такого издевательства приборчик не выдержал и тихо-мирно приказал долго жить. Выгорело несколько сопротивлений, и, самое главное, АЦП. Прибор этот, можно сказать, стоит копейки, но это мой старый друг и боевой товарищ, мы с ним много чего пошли вместе, с ним связано много всяких разных воспоминаний. Поэтому я решил попробовать его востановить.
Из всего многообразия схем мультиметров M838, мне подошла от DT-838 (практически один-в-один), вот она:
Сначала, надо разобраться с «каплей» родного АЦП, что был в приборе изначально. Для этого собрал генератор прямоугольных импульсов 60 Гц вот по такой схеме (стабильно 60Гц начал выдавать при +6В питающего напряжения):
Вывод общего провода генератора при проверке подключаем к сигнальному электроду индикатора, а на остальные выводы поочередно подаем сигнал с выхода генератора. При этом будут активироваться соответствующие сегменты индикатора. В результате проверки определилась во-первых, цоколевка для 32-выводного ЖК индикатора мультиметров 800 серии, а также стало ясно назначение остальных выводов АЦП. Результат показан на рисунке:
Назначение выводов старого АЦП
Отмечаем также, что вывода BAT у ICL7106 нет, поэтому придется колхозить индикацию разряда батареи самостоятельно, по вот такой схеме, взятой из одной из многочисленных схем для мультиметров 832:
У наших китайских друзей на ebay была закуплена небольшая партия ICL7106 из пяти штук (про запас, да и мало ли… Брал по 250р., теперь они стоят 410р.).
Затем, с учетом предыдущих измерений, сделал платку адаптера для нового АЦП и распаял туда микросхему:
Напаял туда ножки — получился такой многоног:
И распаиваем его на плату мультиметра (перед этим на всякий случай перерезал дорожки от старой «капли» АЦП):
И вуаля — прибор ожил! Пришлось лишь немного подстроить делитель опорного напряжения резистором VR1 (выделен на фото) для более точного отображения результата:
Справа выделена схема контроля разряда батареи, срабатывает при напряжении ниже 7В (обычно примерно 8В, но я себе сделал 7 — подстраивается резистором R3), хотя прибор остается работоспособным и при 3В, хотя это не гарантирует правильность измерений.
Вывод такой — аккуратнее относитесь к приборам, невнимательность может привести к печальным последствиям.
Скопилось 4 прибора этого типа, отдам все три на запчасти, а может один из них можно восстановить? назовите тел. мастерской, если можно.
Невозможно представить рабочий стол ремонтника без удобного недорогого цифрового мультиметра.В этой статье рассмотрено устройство 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).
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 мульти-метра 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
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.
Упрощенная схема мультиметра в режиме измерения тока представлена на рис. . 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 прозвонкиВ 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.
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.
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 M832, у которого есть режим генерации меандра. Для проверки дисплея следует положить его на ровную поверхность дисплеем вверх, подсоединить один щуп мультиметра M832 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, Q и mA, 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 C6. 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 C6 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 C4 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 C4 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.
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 мультимет-ров 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.
Сергей Бобин. «Ремонт электронной техники» №1, 2003
Этот мультиметр DT-838 я взял на рынке как не рабочий по смешной цене. У него был практически новый корпус, который я хотел поставить на свой видавший виды, треснувший и прожженый паяльником, но рабочий мультиметр DT-830. Со слов продавца мультиметр был бракованный.
Ну и конечно же сначала я решил попробовать отремонтировать купленный мультиметр. Вставив батарею и включив мультиметр, я увидел, что он включился и на экране появились цифры, но реагировать на какие-то измерения мультиметр не хотел.
На плате были видны следы пайки — видимо мультиметр пытались безуспешно ремонтировать. Обследование платы с лупой дало свой результат — возле среднего гнезда для щупа была трещина на плате и дорожка идущая от щупа была разорвана. Видимо при предыдущем ремонте этого не увидели и ограничились простой пропайкой контактов под щупы.
Я очистил дорожку от лака и пропаял, заодно и заново пропаял разъемы под щупы, собрал, включил — беглая проверка показала, что основные функции исправно работают.
Процесс ремонта мультиметра DT-838 на фото ниже (можно кликнуть для увеличения)
Вот так у меня оказался практически новый мультиметр и практически бесплатно. А все по причине того, что разработчики этого мультиметра не предусмотрели упор для этой части платы, поэтому при подключении щупов плата изгибается, что привело к трещине. Ну и еще по причине невнимательного предыдущего ремонта.
Автор статьи: Антон Кислицын
Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.9 проголосовавших: 10Общие – Инструкция Цифрового Тестера Малогабаритный Digital-Multimeter М-830В
Инструкция Цифрового Тестера Малогабаритный Digital-Multimeter М-830ВКорпусированные МКТ · металлопленочные малогабаритные (R=5mm) Мультиметры цифровые. 103/9, DT-181 (mini multimeter), 1, U, I, R, hFE, 168, 00, 166,698, 158,760, 151,200 проводов, на расст. от вспомагательного блока до – 150 м, 103/4, Шнур тестера DT- 830 0,6м (комплект), 1, 2 пров. ( красн.
Подробная инструкция. Сигнализатор для цифрового мультиметра моделей цифровых мультиметров является DIGITAL MULTIMETER DT- 830 (M – 830). Зарядное устройство для малогабаритных аккумуляторов на МК.
Ссылка на ” Цифровой анализатор сигналов ” проект ” Частотометр, измеритель ёмкости и индуктивности – FCL- meter ” Технические характеристики, инструкции по экплуатации, 2.Ручной малогабаритный мультиметр М – 830В : схемотехника и ремонт Digital Capacitance Meter.
Ссылка на ” Цифровой анализатор сигналов ” Технические характеристики, инструкции по экплуатации, 2.Ручной малогабаритный мультиметр М – 830В : схемотехника и ремонт Digital Capacitance Meter.
Измерение 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 +U протекает через опорный резистор и измеряемый резистор R» (токи входов 35, 36, 30 и 31 пренебрежимо малы) и соотношение U и U равно соотношению сопротивлений резисторов R» и R^. В качестве опорных резисторов используются R1..R6…
МАЛОГАБАРИТНЫЙ МУЛЬТИМЕТР М – 830В, DT838, 832 Внешний вид и краткое описание мультиметров, цифровых панелей http:// meter / meter.htm по функциям прибор и скачиваете инструкцию – всё аналогично. Подробная спецификация по 930-му тестеру, правда на.
Для подавляющего большинства задач тестер за 100-150р есть дома цифровой noname китайский, меряет все понемногу и емкости также. У совсем дешевых, типа М – 830 и ему подобных, бывает плохой.
В этой статье рассмотрено устройство цифровых мультиметров. не соответствующий требованиям инструкции, то в этом случае.
Страница 1 из 13 – Принципиальные Схемы Мультиметров – опубликовано в Измерительная техника: Принципиальные схемы, описания, технические характеристики, цены мультиметров Мультиметры М832: устройство и ремонт Описание и принципиальная схема мультиметра M830B Описание и принципиальная схема мультиметра M832 Описание и принципиальная схема мультиметра M838 Описание и принципиальная схема мультиметра M890G
Комментарии (0)Просмотров (337)
Мультиметры м832: устройство и ремонт
Как пользоваться щупами мультиметра инструкция по применению
Для того чтобы использовать тестер по назначению, необходимо изначально оголить щупы и затем ими прикоснуться к проводу, розетке, выключателю и так далее. Для того чтобы можно было использовать щупы, на лицевой стороне изделия есть специальные три разъема. Если говорить об измерении по цветам, то подобный тип измерения стоит использовать только тогда, когда вы проводите манипуляции в сети постоянного тока. Если говорить о переменном токе, то в данной ситуации нет никакой разницы то, как именно будут подключены щупы.
Как пользоваться цифровым мультиметром для чайников видео инструкция
Когда вы будете проводить измерения напряжения, то очень внимательно следите за тем, чтобы не прикоснуться к тем участкам щупов, которые оголенные
Перед началом работы также очень важно проверить то, правильно ли подключены щупы к разъемам, которые находятся на лицевой стороне прибора. Всегда следует помнить о том, что если вы будете неправильно использовать мультиметры dt-830b, dt-832, dt-838 и другие модели, то это может провоцировать короткое замыкание или более серьезные проблемы
Поэтому инструкция по применению должна быть изучена в обязательном порядке, вне зависимости от количества знаний в данной области.
2) Отсутствие подсветки экрана
Для работы в условиях недостаточного освещения, экран мультиметра желательно оснастить подсветкой. Подсветка с тыльной части экрана требует заметной переделки модуля ЖК экрана, по этому в качестве подсветки использованы два последовательно включенных белых светодиода, которые светят в торец экрана.
Последовательно со светодиодами включен токооограничтительный резистор типа МЛТ-0,125 сопротивлением 1,2 кОм, выключатель SA2 типа SMRS-101-1C3 B/B и светодиоды VD1-VD2 BL-L513UWW.
Включить подсветку экрана можно только при включении мультиметра, таким образом, случайное переключение выключателя SA2 при отключенном мультиметре не станет причиной бесполезного разряда батареи.
Лучший ремонт мультиметров — рейтинг, адреса и телефоны
1 отзыв •
Зеленоград, к1649
• 8 (495) 236-90-08
• будни с 10:00 до 19:30; выходные с 11:00 до 16:00Услугой не воспользовалась по двум причинам:
1. Очень далеко вести инструмент, который весит почти 9 кг
2. Не получила даже приблизительный ответ на…Старый Зыковский проезд, 3
• 8 (495) 236-90-08
• будни с 10:00 до 19:30; сб с 11:00 до 16:00Ремонт техники более 20 лет — главный гарант качества!
1 отзыв •
Профсоюзная улица, 27к2с1
• 8 (495) 725-36-78
Хороший сервисный центр.Все наглядно, можно даже посмотреть как мастер работает)Спасибо за мой Magner 150. Возил по трем в сервисам, только тут…
1 отзыв •
Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул Жилгородок 44а
• 8 (929) 667-45-75
• вт–вс с 11:00 до 19:00Очень долго мучила нас стиралка своим шумом, а в последнее время вообще плохо закрываться начала. Вызвали мастера на дом и хочу сказать- Спасибо…
Русаковская улица, 13с5
• 8 (499) 706-85-77
• будни с 10:00 до 19:00Компания HOROS занимается продажей и монтажом систем вентиляции для дома, квартиры и офиса. Низкие цены напрямую от производителя, гарантия 5 лет,…
г.ул.Южнобутовская д.66
• 8 (495) 110-17-57
• ежедневно с 10:00 до 19:00Мы предоставляем качественный сервис и самые доступные цены на подобные услуги в Москве. Наши мастера работают только с оригинальными запчастями США,…
г.3-й Нижнелихоборский пр-д, д.1, стр.1,
• 8 (495) 966-23-45
• будни с 09:00 до 19:00; выходные с 11:00 до 18:00РЕМОНТ и ТО садово-парковой техники, бытового и строительного электроинструмента, бензоинструмента, моечного и клинингового оборудования, силовой…
Московская область, Балашиха, район Новый Свет, ул. Московский бульвар 2а
• 8 (910) 000-43-99
• вт–пт с 10:00 до 20:00; выходные с 10:00 до 18:00Единый Балашихинский Сервис-Центр – «Новая Система»
Осуществляем качественный ремонт ВСЕЙ техники, которая включается в розетку, даем ГАРАНТИЮ на…Пятницкое шоссе, 47
• 8 (985) 808-21-30
Мы выезжаем к месту ремонта техники. Вам нужно будет вести к нам крупную технику , мы приедем сами и если не возможно сделать на месте то заберём к…
Московская область, Балашиха, квартал Западная Промзона, шоссе Энтузиастов, с4
• 8 (495) 021-42-77
• будни с 09:00 до 20:00Если вас интересует ремонт техники в Москве и Подмосковье, смело обращайтесь к нам.
Если вам нужно починить бензопилу, газонокосилку или лодочный…ул. Багратионовский проезд, 7к3
• 8 (977) 022-33-91
ул. Багратионовский проезд, 7к3, пав С2-014AB
• 8 (495) 295-00-83
Основные преимущества — бесплатная диагностика, быстрый ремонт, недорого и качественно
Обзор мультиметра DT 838
Данный прибор поставляется в картонной коробке с инструкцией, в нашем случае она была даже на русском зыке, также в комплект входит температурный датчик. Как видно из разметки переключателя, DT 838 имеет весьма ограниченный функционал.
Диапазон измерения переменного напряжения начинается от 200 В, что в принципе для бытовых нужд допустимо, но при подаче переменного напряжения в несколько вольт, в мультиметра появляется уже значительная погрешность. Режимы измерения переменного тока вообще не реализованы, но в целом это неплохой по функционалу прибор за свою мизерную цену. Присутствует возможность измерения температуры, но меряет он нее очень приблизительно.
Корпус выполнен из хрупкого пластика, к такому прибору нужно относиться бережно и стараться избегать любых падений или ударов. Осматривая внутренности можно заметить халтурную пайку, а также наплывы пластика в разных местах и другие мелкие дефекты производства.
С обратной стороны платы размещены контактные дорожки переключателя. Как видно со временем они истираются, появляются следы от переключателя даже на дорожках платы, что может спровоцировать их перетирание и преждевременный выход из строя прибора.
Отдельно стоит вынести проблему щупов, они отвратительного качества. В процессе эксплуатации будут постоянно обламываться и рваться. В данном случае хочется посоветовать заменить их сразу же.
Основные обозначения
Большинство мультиметров выглядят как небольшие коробочки, в верхней части которых расположена шкала со стрелочным механизмом или жидкокристаллический экран. Обозначения на мультиметре практически одинаковы и не зависят от вида прибораи схемы. Так, ниже экрана располагается переключатель режимов измерения. Вокруг отображаются значки, характеризующие тип и диапазон измеряемой величины:
- OFF означает что, если переключатель режимов будет установлен напротив него, то прибор выключен;
- положение переключателя в секторе V означает измерение постоянного напряжения;
- значения 200m, 2000m, 20, 200, 1000 показывают пять диапазонов измерения от 200 милливольт до 1000 вольт;
- знак V~ информирует об измерении переменного напряжения, цифры 100 и 750 о пределах измеряемого напряжения в вольтах;
- сектор, охваченный белой линией, с символом A означает измерение постоянного тока;
- цифры 200µ, 2000µ, 20m, 200m и 10А показывают, в каком диапазоне происходит измерение, от 0 до 200, 2000 микроампер, от 0 до 20, 200 миллиампер или до 10 ампер;
- сектор с символом Ω и цифрами 200, 2000, 20k, 200k, 2000k означает измерение сопротивления в диапазонах от 0 до 200, 2000 Ом, от 0 до 20, 200 или 2000 кОм;
- при положении переключателя на знаке hFE мультиметр будет тестировать транзистор, если вставить его выводы в гнезда расположенные ниже на отдельном разъеме;
- символ диода означает, что в этом положении переключателя осуществляется прозвонка.
С правой стороны имеются три гнезда. Верхнее, с цифрой 10А, используется при измерении постоянного тока до 10 ампер. Среднее применяется для измерения во всех остальных случаях. Нижнее гнездо для присоединения нулевого провода, рядом изображен знак заземления, как на схеме. Количество диапазонов и их пределы, типы измеряемых величин могут отличаться, но в основном будут совпадать.
На устройство и внешний вид влияют также и дополнительные возможности закладываемые производителем. Так, сейчас появились тестеры со встроенными токоизмерительными клещами. Они позволяют измерять ток без разрыва проводника, достаточно обхватить его клещами.
В комплект поставки, кроме мультиметра, входят щупы и инструкция по эксплуатации. В ней обычно даются принципиальная схема, технические характеристики, правила пользования прибором и требования по техники безопасности.
Приборы и Измерения
Схемы измерительных приборов
Этот раздел посвящен измерительному и вспомогательному оборудованию которое необходимо для радиолюбительской лаборатории или мастерской: различные генераторы, измерители ESR, вспомогательное оборудование необходимое телемастеру, самодельные приборы и так далее…
Самодельные измерительные приборы
Приставка к мультиметру для измерения ESR конденсаторовESR-метр из китайского стрелочного прибораПростой испытатель транзисторов (проверка h31э)простой генератор на ОУГенераторы звуковых частотАктивный щуп для осциллографаДвухлучевой осциллограф из однолучевогоПростой измеритель ESR с питанием 1,5VИзмеритель RCLПрибор для проверки параметров аккумуляторовПрибор для измерения индуктивностиПрибор для проверки конденсаторовПрибор для проверки электролитических конденсаторовЛогический пробник с семисегментным индикаторомПрибор для определения межвитковых замыканийПрибор для проверки полевых транзисторовИндикатор плохих контактовИзмеритель емкости конденсаторов на операционном усилителеКак измерить электромагнитное излучение мультиметромИндикатор электрического поляЧастотомер на микроконтроллере ATtiny2313Измеритель длины изделийИзмеритель идентичности веществРезонансный частотомерОсциллограф из телевизораСамодельный счетчик ГейгераРеле в качестве генератораГенератор синусоидального сигнала на логических микросхемахСветодиодный осциллографИзмеритель емкости и индуктивностиLC измеритель на простой логикеРадиолюбительские приборы для измерения индуктивностисчётчик Гейгера из неоновой лампыИндикатор высокочастотного излученияМетодика проверки дросселя или индуктивности на насыщениеПортативный прибор для измерения сопротивлений и емкостиВолномер FM диапазонаДетектор наличия аудио сигналаПробник транзисторов со светодиодной индикациейЛогический щуп-пробникВысокочастотный генератор (до 15 мГц)Генератор импульсов треугольной и прямоугольной формыНесложный транзисторный генератор звуковой частотыПрибор для проверки транзисторов и диодов без выпаиванияСветодиодный испытатель транзисторовУниверсальный измерительный приборИзмеритель нелинейных искаженийЧастотомер- измеритель емкостиМилливольтметр переменного токаИскровой дефектоскопПрибор для измерения влажности, температуры и освещенности почвыШирокополосный генератор шумаФункциональный генератор на XR2206Лабораторный генератор звуковой частотыПрибор для определения параметров стабилитронаПростейший генератор для ремонта телевизоровПростейший Ом-метрПрибор для проверки оксидных конденсаторов без выпаиванияИзмеритель емкости конденсаторовДоработка авометра Ц435Щуп-генератор для проверки радиоприемного трактаПробник универсальныйСветозвуковой пробникФункциональный генератор с электронной перестройкой частотыГенератор ЗЧ на микросхеме К174УН7Генератор тональных импульсовИзмеритель емкости- приставка к мультиметру DT-830B (М-830В)Измеритель емкости аккумуляторовГенератор-пробник для проверки трактов ПЧ и ЗЧЧастотомер из радиоприемникаПрибор для проверки пультовПрибор для проверки работоспособности кварцевых резонаторовГенератор функциональныйЛогический щуп без источника питанияИспытатель операционных усилителейМикровольтметр для проверки аудиоустройствЦифровой вольтметр со светодиодным индикаторомГенератор периодических импульсовГенератор НЧ на основе К174УН7Индикатор напряжения с автоматическим переключением пределов измеренийФазометрГенератор частоты 50 ГцЛогический пробник с цифровой индикацией
Схемы промышленных приборов
Ц4317МПрибор Ц4326Прибор Ц4342Прибор Ц4353Mastech М266F (C) схемаMastech MS2001Mastech m932мультиметр Mastech MY6013Мультиметр Mastech MY61 схемаМультиметр Mastech MY62мультиметр Mastech MY63мультиметр Mastech MY64мультиметр Mastech MY65мультиметр Mastech MY68мультиметр Mastech M300мультиметр Mastech M320мультиметр Mastech M3900Мультиметр М830мультиметр MASTECH M-832мультиметр MASTECH M-838мультиметр MASTECH M-890мультиметр MASTECH MAS-830, 830Lмультиметр MASTECH MAS-838мультиметр MASTECH M 93 (93А)Мультиметр DT9208A схема и характеристикимультиметр MASTECH M 9502мультиметр MASTECH MS 8220 схемамультиметр MASTECH MS 8221 схемамультиметр MASTECH MS 8222 схемаМультиметры APPA107, APPA207 схемаОсциллограф ОМЛ-2МОсциллограф ЛО-70Телетест Ласпи ТТ-03Генератор ГЗ-118Осциллограф ВМ556АОсциллограф С1-64Осциллограф С1-49Осциллограф С1-71Осциллограф С1-73Осциллограф С1-96Осциллограф С1-103Осциллограф С1-131Авометр (тестер) Ц20. Схема, доработки
Структурная схема цифрового прибора
В настоящее время большинство мультиметров, выпускаемые промышленностью, являются цифровыми. Оно и понятно. Благодаря использованию современной элементной базы с большим входным сопротивлением, появилась возможность создавать многоразрядные точные аналогово-цифровые преобразователи электрического сигнала.
Это в свою очередь позволило уменьшить погрешность измерения, а применение цифровой индикации обеспечило легкое считывание информации.
В случае со стрелочными мультиметрами это затруднено, так как при погрешности 0,2% и выше прочитать точное показание будет практически невозможно из-за плотного расположения делений на шкале.
Принципиальная схема мультиметра, основанная на интегральных микросхемах сильно зависит от вида используемых микросхем, поэтому для разбора принципа работы прибора удобнее пользоваться структурной схемой, которая одинакова для всех цифровых тестеров.
На рисунке изображена структурная схема цифрового мультиметра. На ней видно, как происходят измерения постоянного и переменного токов, а также сопротивлений.
Аттенюатор и операционный усилитель
Аттенюатор – это устройство в схеме, уменьшающее входной сигнал в определенное количество раз для того, чтобы он находился в нормированном диапазоне, например, 0-1 мВ. В зависимости от конкретной реализации диапазон может быть другим.
Операционный усилитель очень чувствительный и имеет большой коэффициент усиления. Он реагирует на единицы микровольт на своем входе, а усиление позволяет выставлять от единицы до нескольких тысяч.
При этом у него огромное входное сопротивление, из-за чего он практически не вносит погрешностей. На его основе можно создать очень точные мультиметры и другие измерительные устройства.
Так вот, при поступлении на вход операционного усилителя напряжения с аттенюатора, он усилит его в конкретное число раз, и также не превысит допустимые пределы.
АЦП
На вход аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) поступит сигнал, не превышающий диапазон преобразования.
Предварительное усиление требовалось, чтобы преобразователь мог произвести его оцифровку и вывести на цифровой индикатор.
Схемы аналогово-цифровых преобразователей весьма разнообразны, и некоторые из них выполнены в виде отдельной микросхемы, что очень удобно при создании компактных мультиметров.
Прецизионный выпрямитель и коммутатор
При измерении переменных токов дополнительно применяется прецизионный выпрямитель. Когда необходимо измерить сопротивление, то оно подключается к преобразователю, представляющего собой эталонный генератор тока с делителями.
Этот ток проходит через измеряемое сопротивление, на нем происходит падение напряжения. Это падение усиливается, оцифровывается и выводится на цифровой индикатор.
При любых измерениях сигналы поступают через коммутатор. Он может быть механическим или электронным. На автономных ручных мультиметрах используется механический переключатель.
Хотя принципиальная схема мультиметра цифрового типа не представлена, проанализировав устройство прибора, можно найти отличия между ним и аналоговым типом.
Стрелочные мультиметры, чтобы произвести измерение какого-либо параметра, преобразуют его в силу тока и затем только измеряют. А цифровые тестеры, используя преимущества операционных усилителей, их огромное внутреннее сопротивление, все входящие сигналы преобразуют в напряжение и потом только проводят измерения.
Оцените статью:Ремонт и модернизация электронных устройств своими руками
Как отключить сигнализатор температуры в автомобиле
Практически во всех инжекторных переднеприводных автомобилях ВАЗ есть противный датчик температуры воздуха в салоне, который жужжит над правым ухом водителя как назойливый комар гигантских размеров. Жужжит в нем моторчик с вентилятором, который гонит воздух из салона на терморезистор ..
0 138 0
Карманный светодиодный фонарик с регулировкой яркости, схема доработкиСейчас очень популярны карманные светодиодные фонарики на аккумуляторе, заряжающемся от сети через выдвижную вилку. Вот, например, светодиодный аккумуляторный фонарик с подзарядкой от сети, марки TD-R04. Он недорого стоит и хорошо работает. Один только недостаток, – яркость никак …
0 171 0
Автоматический выключатель питания для мультиметраЭта простая схема предназначена для автоматического выключения мультиметра, которым уже не пользуются. Схема представляет собой электронный ключ на основе микросхемы К561КТЗ. Данная микросхема содержит четыре ключа, которые могут коммутировать как цифровые, так и аналоговые сигналы. Для увеличения …
0 131 0
Таймер для питания мультиметра от батареи на 9VОсновной прибор радиолюбителя,это мультиметр, часто самый популярный М830-М838. Схема мультиметра потребляет относительно небольшой ток, но все же. если его оставить включенным, то через несколько дней батарея питания окажется разряженной. Здесь приводится описание схемы таймера – выключателя …
0 170 0
Переделка радиозвонка ЭРА А01 под охранную сигнализацию и радиоуправлениеСейчас в магазинах электротоваров бывают недорогие квартирные радиозвонки. Один из них «ЭРА А01», при необходимости из него очень несложно сделать портативную охранную радиосигнализацию или систему однокомандного радиоуправления, с дальностью до ста метров …
0 130 0
Апгрейд старой магнитолы, установка модуля с MP3 плееромЕще 15-20 лет назад был большой пик популярности магнитной записи, в Россию пошла недорогая продукция корейских и китайских производителей. Портативная кассетная магнитола стала аппаратом, доступным всем и каждому. Но, недорогая техника отличалась низкой надежностью механических узлов, в частности …
1 228 0
Модернизация акустической системы 35АС-012 (S-90)Схема колонок 35АС-012 или S-90, их модернизация для улучшения качественных характеристик звука. Распространённые в 80-90-е годы акустические системы S-90 и их аналоги были желанными для многих любителей высококачественного звуковоспроизведения. Широкое распространение в последние годы цифровых …
2 1475 0
Установка модуля Bluetooth в старую CD-магнитолу LG CD-321 АХЛет 10-15 назад выпускалась CD-магнитола LG CD-321ax, – очень симпатичный колобок, кругленький, удобный для переноски. Наверху горизонтальный привод CD, слева на боку AM-FM приемник и спереди, промеж динамиков – ЛПМ на одну кассету. Питание от сети или батареи. Внешне «колобок» …
0 383 0
Вход в сервисное меню некоторых старых телевизоровAIWA 1402, 2002, 2102. Нажать кнопку S009, расположенную на плате телевизора, одновременно скнопкой Display на пульте ДУ. Для выхода из меню выключить телевизор с пульта. AIWAC142, С215, А215. На пульте ДУ под фальшпанелью, между кнопками «8» и «System» запрятана «секретная» кнопка, вот …
0 170 0
Автоматический выключатель питания цифрового мультиметраСамый популярный прибор радиолюбителя. – цифровой мультиметр типа М-830, DT-832 и другие наименования одного и того же прибора. При всех достоинствах, у него есть и существенный недостаток, -отсутствие отдельного выключателя питания Выключатель есть, но он в составе переключателя пределов …
1 545 0
1 2 3 4 5 … 10Радиодетали, электронные блоки и игрушки из китая:
Набор для сборки мультиметра DT-830B.DIY KIT
Хаю-хай!Всем огромный привет!
Сегодня будет обзор на бюджетный мультиметр DT830B, а точнее на его разобранный вариант, которой мне и предстоит собрать!)
ПИАР
Этот набор я получил бесплатно от Китайского интернет-магазина BangGood, но несмотря на это, я с полной уверенностью заявляю, что никаких обязательств перед магазином я не несу, поэтому обзор будет честным и не предвзятым.
Погнали!=)
Вот сразу сообщаю, что все, кто «ценит своё время и деньги» — проходите мимо! НЕ ДЛЯ ВАС!!!
И так!
Упаковка — стандарт!
Почтовый пакет и гора пупырки!
Самое главное, что в это раз конструктор имеет свою собственную фирменную упаковку)))
В коробке: корпус мультиметра, монтажная плата, щупы, дисплей, резисторы, конденсаторы, инструкция по сборке на китайском языке и самое главное — батарейка 9V типа «крона»!!!
Кому интересно, то вот схема мультиметра!
Вот и весь набор. Можно приступать к сборке! Берем плату в руки. И тут хочется отметить превосходное качество. Все дорожки идеальные, все подписано! Сказка одним словом. Собирай — не хочу!
Начал я по традиции с резисторов. Тут все просто, все резисторы подписаны, поэтому просто вставляем и припаиваем.
Единственное непонятка — это то, что на плате около резюка 100К должен стоять конденсатор, а по обозначению на плате кажется, что там должен быть резистор! Но схема все решила!))
Дальше я установил конденсаторы и разъем под предохранитель!
Затем разъемы под щупы и колодку под измерение транзисторов.
Обращаю внимание, что колодка под транзисторы имеет направляющую, поэтому ее ставим вместе с корпусом.
А затем просто припаиваем.
Затем я установил шунт и контакты под батарейку.
Дальше вставляем предохранитель и приступаем к сборке корпуса.
Для начала нам необходимо установить контакты на ручку мультиметра.
Затем с обратной стороны ручки в отверстия вставляем пружинки и сверху шарики!
Теперь необходимо аккуратно приложить верхнюю часть корпуса и потянуть ручку, что бы шарики не выпали. Далее переворачиваем корпус и укладываем дисплей.
На стекло дисплея кладется токопроводящая резинка (она должна соединить дисплей и плату).
И аккуратно кладем плату, которую фиксируем четырьмя винтиками.
Вставляем батарейку и включаем мультиметр для проверки! Если на экране появились цифры, то это уже хорошо!=))
С помощью подстроечного резистора необходимо вывести показания мультиметра в 0,.таким образом делается калибровка.
После калибровки защелкиваем заднюю панель и клеем наклейку.
Поздравляю, сборка окончена!!!
Теперь можно проверять! Я попробовал на резисторах и проверил напряжение сети, сравнив его с качественным мультиметром. Погрешность была, но небольшая!
Итак, вердикт таков.
Как радиоконструктор — вещь крайне занятная.
Как мультиметр — пользоваться можно, но надо понимать, что это самый-самый-самый-самый-самый простой и бюджетный вариант.
Видеоверсия обзора.
Желаю всем удачи и до скорых встреч!!!
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
% PDF-1.5 % 1 0 obj > / OCGs [77 0 R 96 0 R 116 0 R 131 0 R 161 0 R 183 0 R] >> / Страницы 2 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 92 0 объект > поток 2009-05-15T09: 51: 13 + 08: 002009-05-15T09: 36: 35 + 08: 002009-05-15T09: 51: 13 + 08: 00
DT830D Инструкции по использованию
Цифровой мультиметр DT830D – это базовый инструмент, которым может пользоваться любой человек со средним уровнем интеллекта.Это не измеритель с автоматическим выбором диапазона, и поэтому вам необходимо выбрать правильные диапазоны для измерений напряжения и тока.
Это один из тех счетчиков, о которых нужно подумать в первую очередь, чтобы определите, что вы измеряете. Вы измеряете напряжение, или Текущий? Это переменный или постоянный ток? В каком диапазоне вы этого ожидаете?
Пример
Если вы хотите измерить напряжение на 9-вольтовой батарее PP3, вам потребуется настройка напряжения. Очевидно, это будет постоянное напряжение, потому что это батарея.Значение 2000 мВ слишком низкое, поскольку оно рассчитано на максимальный диапазон 2 В. Следовательно, следующее максимальное значение – 20 В; следовательно, вам нужно переместить селектор в это положение.
Для повседневной работы необходимо подключить красный штекер к розетке с маркировкой VΩmA. Это для измерения напряжения, сопротивления и тока в диапазоне мА. Максимальный ток, который вы можете измерить с помощью этой настройки, составляет 200 мА. Ток и напряжение могут быть переменными или постоянными.
Черный штекер вашего зонда подключается к разъему с пометкой COM.
По заявлению производителя, этот счетчик также способен измерять постоянный ток до 10 ампер. Для этого измерения вам необходимо использовать розетку с маркировкой 10-A, однако обратите внимание, что здесь нет предохранителя, и если вы пропустите через него больше тока, тогда произойдет повреждение. Помните, что для измерения силы тока у вас также должен быть соответствующая последовательная нагрузка в цепи. Измерять ток без последовательной нагрузки очень опасно.
Из-за неплавких шунтов и сопротивления в проводах зонда я бы рекомендовал не использовать этот измеритель для измерения тока, потому что его легко повредить, и тогда вам нужно будет искать руководство по обслуживанию.Однако для других измерений это нормально.
Пробники и провода такого же качества, как и у других дешевых цифровых счетчиков. Если у вас есть хорошая пара проводов для пробников, может быть лучше использовать свои собственные провода, и в этом случае вы сможете получить лучшую производительность.
Продолжение этой статьи …
Цифровой мультиметр DT830DМонтажная плата DT830D
DT830D Ремонт цифрового мультиметра и предохранитель
DT830D Инструкции по использованию
DT830D Коробка и упаковка
DT830D Design Review
DT830D Manual
DT830D Замена батареи Мультиметры
DT830 |
Увидел в фейсбуке обсуждение https://www.facebook.com/ru.facebook.com/groups/electronichobycircuits/permalink/3657982357559780/
https://www.facebook.com/438304376511718/posts/1304575383217942/
Еще один метр сегодня жарен снова !!!
У меня шесть метров сгорело за 2 года, пока читал переменный ток высокого напряжения.
Думаю, я найду лучшую альтернативу такому чтению.
Есть способ исправить испорченные счетчики!?.
Речь идет о мультиметрах типа DT830:
Мой ответ:
Эти три справа – это в основном тот же дизайн dt830 с очень небольшими вариациями.Известно, что они нормально работают при низких напряжениях, но плохо спроектированы и не защищены от высоких напряжений. Некоторые счетчики DT830 попали в списки запрещенных к продаже, поскольку они небезопасны для измерения сетевого напряжения. У меня есть несколько счетчиков на базе dt830, и я использую их только в цепях низкого напряжения. Для цепей сетевого напряжения я использую счетчик на 1000 В известной марки!
Некоторая информация о счетчиках dt830 – информация о технологиях и ремонте:
https://www.petervis.com/meters/dt830d/dt830d-repair-and-fuse.html
https: // www.petervis.com/meters/dt830d/dt830d-circuit-component-values.html
https://forum.allaboutcircuits.com/threads/dt830d-digital-multimeter-repair.165464/
https://www.scribd.com / document / 405317612 / Digital-Multimeter-DT830B-schematic-diagram
https://www.instructables.com/Digital-Multimeter-Kit-Build-DT830B-DMM-Electronic/
Это такие дешевые мультиметры
Вот принципиальная схема DT830B с https: // www.hobby-hour.com/electronics/dt830b-digital-multimeter.php
Эти счетчики не предназначены для работы с высоковольтным переменным током. Они вполне подходят для измерения низкого напряжения.
Не покупайте и не используйте дешевые счетчики для измерения высокого напряжения.
Купите Fluke, Agilent, Keysight или другой известный бренд. Качество имеет значение, когда на кону ваша жизнь.
4 комментария
-
Томи Энгдал говорит:
DT830B Вид изнутри
Отвечать
https: // www.petervis.com/electronics%20guides/DT830B/DT830B%20Inside.html -
Томи Энгдал говорит:
https://www.hobby-hour.com/electronics/dt830b-digital-multimeter.php
Отвечать
https://www.hobby-hour.com/electronics/m830b-schematic-diagram.gif -
Томи Энгдал говорит:
https://www.instructables.com/Digital-Multimeter-Kit-Build-DT830B-DMM-Electronic/
Отвечать -
Томи Энгдал говорит:
Самые дешевые мультиметры DT830, кажется, стоят 0 долларов.99 на ebay
Отвечать
Оставить комментарий
Отменить ответВаш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные для заполнения поля отмечены *
Имя*
Электронное письмо*
Веб-сайт
Защита от спама: сумма 1 + 2? *
Комментарий
Карманный цифровой мультиметр DT830B
Цифровой мультиметр DT830B
Цифровой мультиметр DT830B – компактный и легкий инструмент – выгодная сделка, если вам нужно что-то дешевое и надежное.Сердцем прибора является микросхема ICL7106 в сочетании с большим 3 1/2 разрядным, 7-сегментным ЖК-дисплеем высотой 0,5 дюйма с максимальным показанием 1999 г.
DT-830B может измерять прямое падение напряжения на диоде DCV (0,1 мВ – 1000 В), ACV (0,1 В – 750 В), DCA (0,1 мА – 10 A), Ом (0,1 Ом – 2 МОм) и hFE для биполярного PNP. и NPN транзисторы.
Карманные мультиметры серии 830 бывают разных цветов (наиболее распространены черный и желтый) и множества вариантов: DT830B, M830B, DT830A (без проверки транзисторов, генератор сигналов 50 Гц), DT830C (темп.датчик), DT830D (непрерывность звука), DT830BL (подсветка) и т. д. См. принципиальную схему M830B (GIF).
Руководство по эксплуатации
Измерение напряжения переменного тока
– Подключите красный провод к разъему «VΩmA», а черный измерительный провод к разъему «COM».
– Установите поворотный переключатель в желаемое положение V ~.
– Подключите измерительные провода к источнику или нагрузке, которую вы хотите измерить, и считайте значение напряжения на ЖК-дисплее.
Измерение постоянного напряжения
– Подключите красный измерительный провод к разъему «VΩmA», а черный измерительный провод к разъему «COM».
– Установите поворотный переключатель в желаемое положение. Если измеряемое напряжение неизвестно, установите переключатель диапазонов в положение наивысшего диапазона, а затем уменьшайте его до получения удовлетворительного разрешения.
– Подключите измерительные провода к источнику или нагрузке, которые измеряются. Считайте значение напряжения и полярность на ЖК-дисплее.
Измерение постоянного тока
– Подключите красный измерительный провод к разъему «VΩmA», а черный провод к разъему «COM».Для измерения токов от 200 мА до 10 А вставьте
красный провод в гнездо «10А» (не предохраненное).
– Установите поворотный переключатель в желаемое положение.
– Разомкните цепь, в которой необходимо измерить ток, и подключите измерительные провода последовательно к цепи.
– Считайте текущее значение на ЖК-дисплее вместе с полярностью подключения красного провода.
Измерение сопротивления
– Подключите красный измерительный провод к разъему «VΩmA», а черный провод к разъему «COM».Полярность красного провода в этом режиме положительная «+».
– Установите поворотный переключатель в желаемое положение диапазона.
– Подключите измерительные провода к измеряемому сопротивлению и прочитайте ЖК-дисплей.
Примечание. Если измеряемый резистор подключен к цепи, отключите питание и разрядите все конденсаторы перед выполнением измерений!
Тест транзисторов
Прежде чем пытаться вставить транзисторы в гнездо для тестирования, всегда убедитесь, что измерительные провода отключены от любых измерительных цепей.Также нельзя подключать компоненты к гнезду hFE при измерении напряжения с помощью измерительных проводов!
– Установите поворотный переключатель в положение «hFE».
– Определите, является ли проверяемый транзистор типом NPN или PNP, и найдите выводы эмиттера, базы и коллектора.
– Вставьте провода в соответствующие отверстия гнезда hFE на передней панели.
Мультиметр покажет приблизительное значение hFE при условии базового тока 10 мкА и Vce 3 В.
Тест диодов
– Подключите красный измерительный провод к разъему «VΩmA», а черный провод к разъему «COM». Полярность красного провода – положительный «+».
– Установите поворотный переключатель в положение проверки диодов.
– Подключите красный провод к аноду проверяемого диода, а черный провод к катоду диода.
– Прямое падение напряжения на диоде будет отображаться в мВ. При обратном подключении должна отображаться только цифра «1» для исправного диода.
Замена аккумулятора и предохранителя
Если на ЖК-дисплее появляется значок «BAT», это означает, что батарея старая и ее необходимо заменить. Ослабьте винты на задней крышке и откройте корпус. Замените разряженный аккумулятор на новый того же типа (9V 6F22 или NEDA 1604). Требуется замена предохранителя, откройте корпус и замените предохранитель на тот же номинал (F250mA / 250V).
Прежде чем пытаться открыть корпус, всегда убедитесь, что измерительные провода отключены от измерительных цепей.Закройте корпус и затяните перед использованием прибора полностью закрутите винты, чтобы избежать поражения электрическим током!
Технические характеристики
DT830B имеет широкий диапазон рабочих температур: от -20 ° C до 75 ° (от 32 ° F до 104 ° F) и температуру хранения: от -10 ° C до 50 ° C (от 10 ° F до 122 ° F). Гарантируется, что точность будет оставаться в следующих пределах в течение 1 года при использовании при температуре 23 ° C ± 5 ° C и относительной влажности менее 75%:
Напряжение переменного тока
Диапазон частот: от 45 Гц до 450 Гц.
Отклик: средний отклик, откалиброванный в среднеквадратичном значении синусоидальной волны.
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 В | 100 мВ | ± 1,2% от показаний ± 10 цифр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 В | 1 В | 90 245 ± 1,2% от
Примечание: некоторые модели имеют максимальное входное напряжение только 600 В переменного тока с защитой от перегрузки 600 В постоянного или среднеквадратичного переменного тока для всех диапазонов переменного напряжения.Напряжение постоянного тока
Входное сопротивление: 1 МОм Постоянный токЗащита от перегрузки: предохранитель F250mA 250V (диапазон 10A не используется!).
Сопротивление Максимальное напряжение холостого хода: 3,2 В
Другие характеристики Диод ок. испытательное напряжение 2,8 В при токе 1 мА.
Защита от перегрузки в режиме проверки диодов составляет 250В RMS. AC. Примечание: представленные выше технические характеристики могут не относиться к вашей модели, поскольку производители могут вносить небольшие изменения и улучшения в свои продукты в любое время.Точные значения см. В руководстве пользователя. Безопасность– Мультиметр взорвался во время измерения переменного напряжения – Что я сделал не так?Хорошо, давайте сначала разберемся с некоторыми вещами, которые могут быть связаны с неправильным использованием мультиметра … В зависимости от того, какой именно мультиметр вы используете, ваш пробег может отличаться, но вот мое предположение о том, что произошло, если предположить, что ваш мультиметр имеет отдельные входы для измерения тока и напряжения, часто обозначаемые «[мА] [A] [COM] [V , Ω] “или что-то в этом роде… Независимо от того, как вы устанавливаете шкалу, если вы не подключаете выводы к входу «Вольт» (а вместо этого к любому из входов «Ампер»), вы подключаете внутренний резистор измерения тока (шунт) мультиметра через трансформатор. выход. Проще говоря, вы создаете короткое замыкание на своем трансформаторе, и любой (обычно большой!) Ток, который может передать ваш трансформатор, будет проходить через ваш бедный мультиметр. Хммм … с учетом ваших правок / уточнений… Мультиметр не должен выйти из строя, если вы подключите щупы к «COM» и «V-Ohm-mA» и , установите шкалу в любое из положений «Volts». При любой другой настройке (Ом, Ампер) вы подключаете резистор измерения тока (шунт) мультиметра к выходу вашего трансформатора (плохо!), Или источник тока, который ваш мультиметр использует для проверки резисторов, будет пытаться воздействовать на выход трансформатора (и он обнаружит, что в этой фатально безвыходной ситуации невозможно победить). Поскольку вы упоминаете (в более позднем редактировании) , что вы можете в значительной степени исключить любую из этих проблем, конечно, существует (несколько редкая и отдаленная) возможность неисправности в мультиметре, и мы смотрим на это сейчас … Расположение дорожек, а также любых проводов и компонентов внутри мультиметра, конечно, должно быть спроектировано таким образом, чтобы выдерживать напряжения, которым они подвергаются во время нормальной работы, и допускать некоторый запас безопасности. Изображения, которые вы отредактировали в своем вопросе, выглядят так, будто ваш мультиметр действительно мог содержать небольшой искровой разрядник из-за ужасных производственных навыков – получает то, что платит за … Вот изображение искрового разрядника, который можно купить, если вам нужны контролируемые характеристики пробоя: (Источник: Википедия) Вот фото возможного искрового разрядника, который никому не нужен 😉 Похоже, что три провода, используемые для соединения основной платы и платы бананового разъема, (i) спаяны с ужасным качеством и, что более важно, (ii) должны были быть обрезаны до того, как сборка была помещена в корпус. Я предполагаю, что два верхних провода могли погнуться во время сборки инструмента и были очень близко друг к другу.После того, как вы подали напряжение трансформатора на клеммы, вы, вероятно, закончили тем, что между проводами возникли искры. Обратите внимание, как разъем [10A] подключен к разъему [COM] с помощью шунтирующего резистора (большая штука, похожая на U-образный провод), поэтому средний провод может вызвать искрение на любом из двух внешних проводов. Судя по всему, у вас были искры между верхним и средним проводами, потому что от тепла дуги остались маленькие шарики (извините, я не могу найти английского слова для Schmelzperle , может быть, кто-то сможет отредактировать). Итак, да, есть возможное свидетельство того, что вы использовали свой мультиметр правильно и действительно обнаружили неисправность, вызванную плохим производством. Что теперь делать? Учитывая, что вы квалифицированный электрик (отказ от ответственности, отказ от ответственности 😉 , вы можете обрезать провода, исправить плохую пайку, повторно собрать мультиметр и, скорее всего, он все еще будет работать, может быть, даже лучше, чем когда-либо прежде 😉 Тем не менее, было бы неплохо ограничить использование отремонтированного мультиметра (или любой подобной модели) безопасными измерениями низкого напряжения, потому что об этом стоит подумать… Некоторые замечания по безопасности Так же, как существует прямой путь с низким сопротивлением между [COM] и [10A], существует также соединение между гнездом транзистора и тремя входами в правом нижнем углу. Вы можете скачать отчет с впечатляющими фотографиями и короткое видео с сайта одного из властей Германии. Текст на немецком языке, но картинки довольно хорошо рассказывают историю. Поскольку это общедоступный отчет, выпущенный правительственным агентством, я взял на себя смелость скопировать две фотографии. Один показывает очень плохую идею – не пытайтесь пробовать этот в любое время, ни дома, ни где-либо еще : Другой показывает взрыв, вероятно, вызванный дешевым предохранителем, не способным отключать большие токи. Обратите внимание на гигантский трансформатор на заднем плане, такой впечатляющей «стрелы» обычно не бывает на бытовой розетке. Однако, если вы подвергнете мультиметр воздействию постоянного тока (как, например, при тестировании импульсного источника питания компьютера), дуги сохранятся (потому что ток не пересекает нулевой уровень, как в переменном токе).Обратите внимание на то, как в вашем мультиметре образовалась внутренняя искра, даже если вы использовали его правильно, потому что ему не хватало надлежащих зазоров и путей утечки. С постоянным током искра может превратиться в дугу и действительно вызвать пожар, возможно, даже прямо в вашей руке, держащей измеритель. Опять же, фотографии взяты из Hessisches Ministerium für Soziales und Integration в честь DT830, феноменального инструмента, который вы, вероятно, не узнаете из-за того, что это такоеЕсли бы нам пришлось делать предположения о единственном электронном настольном оборудовании, принадлежащем большей части читателей Hackaday, это был бы не бюджетный осциллограф от Rigol, ни популярный портативный паяльник, подобный TS100.Вместо этого мы предполагаем, что это мультиметр, и даже не самый совершенный. DT830 – это универсальный 3,5-разрядный цифровой мультиметр китайского производства, который можно приобрести по удивительно низкой цене. Менее чем приличный гамбургер дает вам мгновенно узнаваемый пластиковый корпус с коротким поворотным переключателем диапазонов и, возможно, гнездом для какого-то транзистора или тестера компонентов. Убедитесь, что установлена батарея на 9 В, подключите пару тестовых проводов, и вы готовы выполнять практически любые повседневные электрические или электронные измерения.Они были доступны в той или иной форме в течение десятилетий и были предметом бесчисленных уступок и предложений от лидеров убытков, так что это разумное предположение, что у вас где-то есть такие. Насколько я знаю, у меня их три, они отлично подходят для использования в дороге и зарекомендовали себя на удивление надежными для того, чем они являются. Убедить вас будет сложно продатьПо моей оценке, недооцененный инструмент.Если вы расскажете о DT830 в вежливой компании, вас могут встретить насмешливыми фырканьями.Нетрудно найти обзоры, которые разобьют один и сравнят его с более дорогим счетчиком, и неудивительно, что дорогой счетчик окажется более качественным. И это, безусловно, правда, что за пару долларов вы получаете переключатель, который не будет служить вечно, и высоковольтную изоляцию, которая, возможно, не совсем соответствует спецификации. Но я собираюсь предложить другой взгляд на DT830, который может удивить некоторых из вас: для меня это современная классика, инструмент, обеспечивающий производительность за свою цену, которая является не чем иным, как феноменальным.Поскольку этот карманный счетчик не только измеряет напряжение, ток и сопротивление, он делает это точно и повторяемо, и сравнение этого с тем, что могло быть раньше, означает, что это устройство намного лучше. Тридцать лет назад цифровой мультиметр был дорогой вещью, и большинство мультиметров все еще оставались аналоговыми. Поэтому дешевый мультиметр всегда был маленьким карманным аналоговым устройством, а очень дешевый мог быть поразительно ужасным. Точность и повторяемость считывания не были их сильной стороной, и хотя я большой поклонник аналоговых мультиметров, когда дело доходит до определения провалов и тенденций в настройке аналоговых схем, даже у меня нет причин похвалить недорогие.Для сравнения, DT830 обеспечивает надежные и точные показания с высокоомным входом, за что я бы много отдал в 1985 году. В производительности нет FlukeЭпоксидная капля ICM7106 на 40-контактной DIP-образной печатной плате в этом примерно 18-летнем DT830Итак, учитывая, что он стоит значительно меньше, чем пинта пива в британском пабе, как такой дешевый инструмент справляется с этим? Ответ – стоять на плечах гигантов. Мой коллега Анул Махидхария дал ответ здесь еще в 2017 году, когда взглянул на серию интегральных схем Intersil 71XX; архетип DT830 содержит ICM 7106 3.5-значная микросхема цифрового панельного счетчика, корни которой уходят в гораздо более эксклюзивный слой отрасли. (Несмотря на то, что на рынке появилось множество более новых и совершенных микросхем мультиметров, я был удивлен, обнаружив, что ни один из них не нашел своего пути к счетчикам, которые я открыл.) ICM 7106 был основан на работе, проделанной Intersil в 1977 году по производству детали для первого портативного цифрового мультиметра Fluke, модели 8020A. Google не обнаружил подделок ICM7106!Таким образом, вы даже близко не приблизитесь к физическому дизайну или качеству компонентов этого дорогостоящего измерителя, но вы получаете выгоду от технологии, которая сделала его предка очень хорошим инструментом для 1970-х годов.Интегрирующий АЦП с двойным наклоном и прецизионный эталон такие же, как и во многих гораздо более дорогих измерителях, что делает показания вашего DT830 за несколько долларов такими, которым вы можете доверять. Неплохо для чего-то, что вы можете выбросить как мусор! Если и есть что почерпнуть из этой истории, то это очень реальная демонстрация мощи производства полупроводников. Если предположить, что он прошел приемлемый заводской контроль качества, каждый 7106 так же хорош, как и любой другой 7016, от первого, произведенного Intersil в 1970-х годах, до чипа неизвестного происхождения, скрывающегося под эпоксидной каплей в моем дешевом измерителе.Производитель может сэкономить на всех остальных компонентах счетчика, но если предположить, что нет денег на подделку чипа 43-летней давности, который давно вышел из фазы премиального продукта и был произведен многими поставщиками на протяжении многих лет, они могут ” t экономить на микросхеме, которая его питает. Чтобы быть ICM7106, он должен обладать теми же характеристиками, что и оригинал 1970-х годов, поэтому в моем измерителе цен на низком уровне все еще есть кое-что, что имеет значение для измерителя гораздо более высокого качества. Значит, мультиметр DT830.Это может быть куча хлама, но это удивительно хороших хлама. Я, например, приветствую его. Символы мультиметра– что они означают?Вас смущают все символы на мультиметре? Вам интересно, что может означать эта маленькая линия с волнистой линией? Возможно, вы все еще учитесь использовать свой мультиметр или, может быть, какое-то время у вас был свой, но вы просто не уверены, что на самом деле означают пара символов, потому что вам никогда не приходилось использовать эту настройку.Это руководство для вас. Мы собираемся подробно объяснить, что означают настройки и символы на общем счетчике. Последнее, что вам нужно при устранении важной проблемы с вашим цифровым мультиметром, – это неправильно понимать значение показаний. Это может быть особенно опасно, если вы пытаетесь провести проверку целостности цепи и случайно настроили прибор на измерение напряжения. В нашем руководстве мы используем Fluke 117, мы выбрали Fluke, потому что это отличный универсальный мультиметр, и в нем есть символы и настройки, которые вы найдете на 95% мультиметров на рынке.Обратите внимание на желтые символы вокруг циферблата, эти показания можно получить только после нажатия кнопки SHIFT. Кнопка SHIFT работает так же, как на стандартной клавиатуре, вы просто нажимаете ее, и счетчик выполняет дополнительную функцию, в зависимости от того, где вы установили циферблат.Номер 1: Кнопка удержания . Эта кнопка будет «удерживать» все, что показывает счетчик после того, как вы ее нажали. Это отличная функция, если вам нужно запомнить точное значение того, что вы измеряете, или если вы не видите мультиметр во время тестирования с помощью измерительного провода или щупов Номер 2: Напряжение переменного тока .Это будет ваша самая распространенная настройка для проверки напряжения дома или на работе. В зависимости от того, где вы живете, вы обычно будете измерять напряжение в диапазоне от 100 до 240 вольт переменного тока. СДВИГ: Герц . Используется для измерения частоты вашей цепи или оборудования. Различное оборудование и схемы предназначены для работы как на фиксированной, так и на переменной частоте, поэтому важно знать это перед тем, как приступить к тесту.Номер 3: Напряжение постоянного тока . Настройка напряжения постоянного тока позволит вам тестировать небольшие электронные схемы, световые индикаторы и батареи.В 99% случаев, когда вы сталкиваетесь с напряжением постоянного тока, оно будет ниже 30 вольт постоянного тока. Номер 4: Непрерывность . Измеритель издаст звуковой сигнал при обнаружении непрерывности между двумя точками. Это быстрый и эффективный способ поиска коротких замыканий или обрывов. Просто поместите один датчик в одну точку, а другой датчик в другую точку, и ваш глюкометр подаст вам визуальный и звуковой сигнал. Номер 5: Постоянный ток .То же, что и переменный ток (номер 13), но с постоянным током. Номер 6: Текущий Джек . Используется только для измерения силы тока с помощью красного измерительного провода или специальных клещей. Если вы используете специальные токоизмерительные клещи, у вас, скорее всего, не будет этого разъема на вашем устройстве. Номер 7: Обычный домкрат . Используется для всех тестов и может использоваться только с черным измерительным проводом. Номер 8: Кнопка диапазона .Используется для переключения между различными диапазонами вашего глюкометра. У большинства измерителей есть автоматический выбор диапазона, но у некоторых есть возможность выбрать конкретный диапазон. Например, вы можете захотеть узнать, какое значение у вас выражено в мегаомах. Номер 9: Кнопка яркости . Переключает подсветку дисплея с тусклой на яркую. Номер 10: Милливольты переменного тока . Если вы тестируете небольшую схему при настройке напряжения переменного тока и показания низкие, рекомендуется переключиться на настройку «Милливольты переменного тока», чтобы получить более точные показания. SHIFT: DC Милливольты . То же, что и выше, но с постоянным напряжением. Число 11: Ом . Эта настройка используется для измерения сопротивления, которое измеряется в омах. Сама по себе функция называется омметром. Отличный способ проверить точность вашего мультиметра – получить резистор, сопротивление которого вам известно, и использовать настройку в омах для проверки сопротивления. Если он читает правильно, вы можете быть уверены, что ваш цифровой мультиметр точен. Установка в омах также является быстрым и простым способом проверки состояния предохранителей – если счетчик показывает OL, вы можете быть уверены, что предохранитель перегорел.ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: проверяйте предохранители с установленным сопротивлением только тогда, когда они находятся вне цепи. Номер 12: Тест диодов . Настройка проверки диодов – самый надежный способ проверить, хороши ли ваши диоды или нет. Другой способ проверить, работает ли диод должным образом, предполагает использование настройки сопротивления, однако он не так точен, как использование специального теста диода. SHIFT: Емкость . Чрезвычайно важно отметить, что в некоторых конденсаторах сохраняется электрический заряд даже после отключения питания.Перед измерением емкости убедитесь, что конденсаторы безопасно разряжены. Номер 13: Переменный ток . Испытания переменным током, обычно выполняемые с добавлением зажимных приспособлений, являются обязательными для таких испытаний, как, например, нагрузка на прибор. |