Instruções de uso do multímetro dt830b. Circuitos do multímetro Diagrama elétrico e de circuito do multímetro dt 830b

Recentemente, recebi 2 testadores DT-830B de um entusiasta de carros - eles pareciam completamente novos. Ele disse que queimaram devido à conexão incorreta do amperímetro na bateria na posição 10A, disse que ligou em paralelo enquanto carregava a bateria, e o primeiro estragou, depois comprou o segundo e este sofreu o mesmo destino. Eu pedi para mim, porque... Meu testador da mesma marca está com o case desgastado e, em geral, não suporta muito bem cair da mesa, então resolvi pedir a ele que me desse esses dois para trocar o case. Comecei a trabalhar, tirei a capa e resolvi ver com meus próprios olhos se estava com defeito.

Visualmente descobri que faltava um terminal, aparentemente a bateria foi retirada sem me preocupar com o estado da placa. O fusível está intacto, os resistores estão normais - então para verificar, ajusto a posição do voltímetro, conecto as pontas de prova - o display mostra 0,00. Ohmímetro também, amperímetro, etc. Resolvi remover a placa e aqui está:

Encontrei uma trilha queimada perto do terminal da bateria, às vezes a trilha queima, mas o fusível está intacto.

Conectei-o da melhor maneira que pude e comecei a montá-lo. Gostaria de chamar a atenção especial dos entusiastas inexperientes em reparos domésticos para esses rolamentos, que podem se perder durante a desmontagem rápida e sem eles não haverá uma troca clara.

Montado - funciona. Foi muita alegria, abri o segundo, e não teve limites para surpresa...

Como resultado, + 2 testadores em 25 minutos, depois de montar os dois, verifiquei a funcionalidade - funcionam como novos!

À direita está meu testador e ao lado dele estão dois - agora também meu :) Tudo o que preciso fazer é descobrir por que preciso de 3 deles agora, mas isso é outra história. Desejo que todos estejam atentos a qualquer equipamento antes de desistir dele, pois muitas vezes os reparos envolvem passos simples para restaurar os contatos.

Um multímetro é um dos instrumentos de medição baratos usados ​​​​por profissionais e amadores que reparam fiação doméstica e eletrodomésticos. Sem ele, qualquer eletricista se sente sem mãos. Anteriormente, eram necessários três instrumentos diferentes para medir tensão, corrente e resistência. Agora tudo isso pode ser medido usando um dispositivo universal. Usar um multímetro digital é muito fácil.

As duas principais regras a serem lembradas:

  • onde conectar as sondas de medição corretamente
  • em que posição a chave deve ser colocada para medir diferentes quantidades?

Aparência e conectores do multímetro

Na frente do testador, todas as inscrições são feitas em língua Inglesa, e até mesmo usando uma abreviatura.

O que essas inscrições significam:

  • OFF - o dispositivo está desligado (para evitar que as baterias do dispositivo acabem, coloque a chave nesta posição após as medições)
  • ACV - medição da variável U
  • DCV - medição U constante
  • DCA - Medição de corrente CC
  • Ω - medição de resistência
  • hFE - medição das características do transistor
  • ícone de diodo - teste de continuidade ou teste de diodo

Os modos de comutação ocorrem usando uma chave rotativa central. Ao começar a usar o multímetro digital pela primeira vez, é recomendável marcar imediatamente a marca do ponteiro na chave com tinta contrastante. Por exemplo assim:

A maioria das falhas de dispositivos se deve à escolha incorreta da posição da chave.

A energia é fornecida por uma bateria Krona. Aliás, olhando o conector para conectar a coroa, você pode avaliar indiretamente se o testador foi montado em uma fábrica ou em algum lugar das “cooperativas” chinesas. Com montagem de alta qualidade, a conexão ocorre por meio de conectores especiais projetados para a coroa. Opções de menor qualidade usam molas regulares.

O multímetro possui vários conectores para conectar pontas de prova e apenas duas pontas de prova. Portanto, é importante conectar corretamente as sondas para medir determinadas quantidades, caso contrário você pode facilmente queimar o dispositivo.

As sondas são geralmente de cores diferentes - vermelho e preto. A sonda preta está conectada ao conector identificado como COM (traduzido como “comum”). Sonda vermelha nos outros dois conectores. O conector 10ADC é utilizado quando é necessário medir corrente de 200mA a 10A. O conector VΩmA é usado para todas as outras medições - tensão, corrente até 200mA, resistência, continuidade.

As principais críticas são causadas pelas sondas de fábrica que acompanham o aparelho. Quase todos os proprietários de multímetros recomendam substituí-los por outros melhores. No entanto, o seu custo pode ser comparável ao custo do próprio testador. Como último recurso, podem ser melhorados reforçando as curvas dos fios e isolando as pontas das sondas.

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Anteriormente, testadores de ponteiro também eram amplamente utilizados. Alguns eletricistas até os preferem, por considerá-los mais confiáveis. No entanto, devido ao grande erro da escala de medição, é menos conveniente para os consumidores comuns utilizá-los. Além disso, ao trabalhar com um multímetro com mostrador, é imperativo adivinhar a polaridade dos contatos. Para os digitais, se estiverem conectados incorretamente aos pólos, as leituras serão simplesmente exibidas com um sinal de menos. Esta é uma operação normal e não danificará o multímetro.

Operações básicas do multímetro

Medição de tensão

Como usar um multímetro digital para medir tensão? Para fazer isso, coloque a chave do multímetro na posição apropriada. Se esta for a tensão da tomada de casa (tensão alternada), coloque a chave na posição ACV. Insira as pontas de prova nos conectores COM e VΩmA.

Em primeiro lugar, verifique se os conectores estão conectados corretamente. Se um deles for instalado por engano no contato 10ADC, ocorrerá um curto-circuito durante a medição da tensão.

Comece a medir a partir do valor máximo do dispositivo - 750V. A polaridade das sondas não desempenha nenhum papel. Não é necessário tocar o zero com a sonda preta e a fase com a vermelha. Se um valor muito menor for exibido na tela e o número “0” aparecer na frente dele, isso significa que para uma medição mais precisa, você pode mudar para outro modo, com uma escala de nível de tensão menor que o seu multímetro permite. medir.

Ao medir tensão CC (por exemplo, fiação elétrica de um carro), mude para o modo DCV.

E você também começa a medir na escala maior, diminuindo gradativamente os níveis de medição. Para medir a tensão, você precisa conectar as pontas de prova em paralelo ao circuito que está sendo medido, enquanto usa os dedos para segurar apenas a parte isolada da ponta de prova para não ficar sob tensão. Se o display mostrar um valor de tensão com sinal negativo, isso significa que você inverteu a polaridade.

ATENÇÃO: ao medir tensão, certifique-se de verificar se a escala do multímetro está ajustada corretamente. Se você começar a medir a tensão com a chave DCA na posição ligada, ou seja, medindo a corrente, você pode facilmente criar um curto-circuito com suas próprias mãos!

Alguns eletricistas experientes recomendam segurar ambas as sondas com uma mão ao medir a tensão em uma tomada. Se as sondas estiverem mal isoladas e quebradas, isso permitirá que você se proteja até certo ponto contra choques elétricos.

O multímetro funciona com bateria (é usada uma coroa de 9 volts). Se a bateria começar a ficar fraca, o multímetro começa a mentir descaradamente. Na tomada, em vez de 220V, pode parecer tudo 300 ou 100 Volts. Portanto, se as leituras do dispositivo começarem a surpreendê-lo, primeiro verifique a fonte de alimentação. Um sinal indireto de descarga da bateria pode ser mudanças caóticas nas leituras do display, mesmo quando as sondas não estão conectadas ao objeto que está sendo medido.

Medição atual

O dispositivo só pode medir corrente contínua. A chave deve estar na posição – DCA.

Tome cuidado! Ao medir corrente, se você não sabe aproximadamente quais serão os limites da corrente, é melhor começar a medir inserindo a sonda no conector 10ADC, caso contrário, medir uma corrente superior a 200mA no conector VΩmA pode facilmente queimar o fusível interno .

Aqui, as pontas de prova, diferentemente das medições de tensão, devem ser conectadas em série com o objeto que está sendo medido. Ou seja, você terá que interromper o circuito e depois conectar as pontas de prova na lacuna resultante. Isso pode ser feito em qualquer local conveniente (no início, meio e fim da cadeia).

Para não segurar constantemente as sondas com as mãos, você pode usar pinças jacaré para conectá-las.

Saiba que se, ao medir a corrente, você definir por engano a chave para o modo ACV (medição de tensão), provavelmente nada de ruim acontecerá ao dispositivo. Mas se for o contrário, o multímetro irá falhar.

Medição de resistência

Para medir a resistência, coloque a chave na posição - Ω.

Escolha o valor de resistência desejado ou comece novamente com o maior. Se você estiver medindo a resistência em algum dispositivo ou fio operacional, é recomendável desligar a energia dele (até mesmo da bateria). Desta forma, os dados de medição serão mais precisos. Se durante a medição o valor “1, OL” aparecer no display, isso significa que o dispositivo está sinalizando uma sobrecarga e a chave precisa ser ajustada para uma faixa de medição maior. Se “0” for exibido, pelo contrário, reduza a escala de medição.

Na maioria das vezes, um multímetro em modo de resistência é usado durante trabalhos de reparo, para verificar o funcionamento dos eletrodomésticos, a operacionalidade dos enrolamentos e a ausência de curto-circuito no circuito.

Ao medir a resistência, não toque nas partes expostas das sondas com os dedos - isso afetará a precisão das medições.

Chamando

Outro modo de operação do testador frequentemente usado é a discagem.

Para que serve? Por exemplo, para encontrar um circuito aberto, ou vice-versa - para ter certeza de que o circuito não está danificado (verificando a integridade do fusível). O nível de resistência não é mais importante aqui; é importante entender o que há de errado com o circuito em si - se ele está intacto ou não.

Deve-se observar que não há sinal sonoro no DT830B.

Para outras marcas, via de regra, o sinal é ouvido com uma resistência de circuito não superior a 80 Ohms. O próprio modo de discagem ocorre quando o ponteiro é posicionado - verificando os diodos.

Também é útil verificar a integridade das próprias sondas, testando-as conectando-as entre si. Pois com o uso frequente podem ser danificados, principalmente no ponto de entrada do fio no tubo da sonda. Antes de cada medição, certifique-se de que não haja tensão na área onde você conectará os cabos de teste, caso contrário você poderá queimar o dispositivo ou criar um curto-circuito.

Precauções de segurança ao trabalhar com um multímetro

  • não faça medições em uma sala úmida
  • não altere os limites de medição durante as próprias medições
  • não meça tensão e corrente se seus valores forem maiores do que aqueles para os quais o multímetro foi projetado
  • use sondas com bom isolamento

Espero que este material tenha ajudado você a se familiarizar com os parâmetros básicos de operação de um multímetro. E você pode usá-lo com segurança e produtividade durante trabalhos de reparo.

É impossível imaginar a bancada de um reparador sem um multímetro digital conveniente e barato.

Este artigo discute o projeto dos multímetros digitais da série 830, seu circuito, bem como as falhas mais comuns e métodos para eliminá-las.

Atualmente, é produzida uma enorme variedade de instrumentos de medição digitais de diversos graus de complexidade, confiabilidade e qualidade. A base de todos os multímetros digitais modernos é um conversor de tensão analógico-digital (ADC) integrado. Um dos primeiros ADCs adequados para a construção de instrumentos de medição portáteis baratos foi um conversor baseado no chip ICL7106, fabricado pela MAXIM. Como resultado, vários modelos bem-sucedidos de multímetros digitais de baixo custo da série 830 foram desenvolvidos, como M830B, M830, M832, M838. Em vez da letra M pode haver DT. Atualmente, esta série de dispositivos é a mais difundida e repetida no mundo. Suas capacidades básicas: medição de tensões contínuas e alternadas até 1000 V (resistência de entrada 1 MOhm), medição de correntes contínuas até 10 A, medição de resistências até 2 MOhm, teste de diodos e transistores. Além disso, alguns modelos possuem um modo para testar conexões de forma audível, medir temperatura com e sem termopar e gerar um meandro com frequência de 50...60 Hz ou 1 kHz. O principal fabricante de multímetros desta série é a Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

DIAGRAMA E FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO

Diagrama esquemático de um multímetro

A base do multímetro é o ADC IC1 tipo 7106 (o análogo doméstico mais próximo é o microcircuito 572PV5). Seu diagrama de blocos é mostrado na Fig. 1, e a pinagem para execução no invólucro DIP-40 é mostrada na Fig. 2. O núcleo 7106 pode ter prefixos diferentes dependendo do fabricante: ICL7106, TC7106, etc. Recentemente, têm sido cada vez mais utilizados microcircuitos de estrutura aberta (chips DIE), cujo cristal é soldado diretamente ao placa de circuito impresso.

Consideremos o circuito do multímetro M832 da Mastech (Fig. 3). O pino 1 do IC1 é alimentado com tensão positiva de alimentação da bateria de 9 V e o pino 26 é alimentado com tensão negativa. Dentro do ADC existe uma fonte de tensão estabilizada de 3 V, sua entrada está conectada ao pino 1 do IC1, e sua saída está conectada ao pino 32. O pino 32 está conectado ao pino comum do multímetro e está galvanicamente conectado ao a entrada COM do dispositivo. A diferença de tensão entre os pinos 1 e 32 é de aproximadamente 3 V em uma ampla faixa de tensões de alimentação - de nominal a 6,5 ​​V. Esta tensão estabilizada é fornecida ao divisor ajustável R11, VR1, R13, e de sua saída para a entrada do chip 36 (no modo medições de corrente e tensão). O divisor define o potencial U no pino 36, igual a 100 mV. Os resistores R12, R25 e R26 desempenham funções de proteção. O transistor Q102 e os resistores R109, R110 e R111 são responsáveis ​​por indicar bateria fraca. Os capacitores C7, C8 e os resistores R19, R20 são responsáveis ​​por exibir as casas decimais do display.

A faixa de tensões de entrada operacionais U max depende diretamente do nível da tensão de referência ajustável nos pinos 36 e 35 e é

A estabilidade e a precisão das leituras do display dependem da estabilidade desta tensão de referência.

As leituras do display N dependem da tensão de entrada U e são expressas como um número

Consideremos o funcionamento do dispositivo nos modos principais.

Medição de tensão

Um diagrama simplificado de um multímetro no modo de medição de tensão é mostrado na Fig. 4.

Ao medir a tensão CC, o sinal de entrada é fornecido a R1…R6, a partir da saída do qual, através de uma chave [de acordo com o esquema 1-8/1…1-8/2], é fornecido ao resistor de proteção R17. Este resistor, além disso, ao medir tensão alternada, juntamente com o capacitor C3, forma um filtro passa-baixa. Em seguida, o sinal é fornecido à entrada direta do chip ADC, pino 31. O potencial do pino comum gerado por uma fonte de tensão estabilizada de 3 V, pino 32, é fornecido à entrada inversa do chip.

Ao medir a tensão alternada, ela é retificada por um retificador de meia onda usando o diodo D1. Os resistores R1 e R2 são selecionados de forma que ao medir uma tensão senoidal o dispositivo mostre o valor correto. A proteção ADC é fornecida pelo divisor R1…R6 e pelo resistor R17.

Medição atual

Um circuito simplificado de um multímetro no modo de medição de corrente é mostrado na Fig. 5.

No modo de medição de corrente DC, esta flui através dos resistores R0, R8, R7 e R6, que são comutados dependendo da faixa de medição. A queda de tensão nesses resistores é alimentada através de R17 para a entrada do ADC e o resultado é exibido. A proteção ADC é fornecida pelos diodos D2, D3 (podem não ser instalados em alguns modelos) e pelo fusível F.

Medição de resistência

Um diagrama simplificado de um multímetro no modo de medição de resistência é mostrado na Fig. 6. No modo de medição de resistência, é utilizada a dependência expressa pela fórmula (2).

O diagrama mostra que a mesma corrente da fonte de tensão +U flui através do resistor de referência e do resistor medido R" (as correntes das entradas 35, 36, 30 e 31 são insignificantes) e a razão de U e U é igual ao relação das resistências dos resistores R" e R ^. R1..R6 são usados ​​como resistores de referência, R10 e R103 são usados ​​como resistores de ajuste de corrente. A proteção ADC é fornecida pelo termistor R18 (alguns modelos baratos usam resistores regulares de 1,2 kOhm), transistor Q1 no modo diodo zener (nem sempre instalado) e resistores R35, R16 e R17 nas entradas 36, 35 e 31 do ADC.

Modo dial-up O circuito dial-up usa IC2 (LM358), que contém dois amplificadores operacionais. Um gerador de áudio é montado em um amplificador e um comparador no outro. Quando a tensão na entrada do comparador (pino 6) é menor que o limite, uma baixa tensão é ajustada em sua saída (pino 7), o que abre a chave do transistor Q101, resultando em um sinal sonoro. O limite é determinado pelo divisor R103, R104. A proteção é fornecida pelo resistor R106 na entrada do comparador.

DEFEITOS DE MULTÍMETROS

Todas as avarias podem ser divididas em defeitos de fabricação (e isso acontece) e danos causados ​​por ações errôneas do operador.

Como os multímetros usam montagem densa, são possíveis curtos-circuitos dos elementos, soldagem deficiente e quebra dos cabos dos elementos, especialmente aqueles localizados nas bordas da placa. O reparo de um dispositivo defeituoso deve começar com uma inspeção visual da placa de circuito impresso. Os defeitos de fábrica mais comuns dos multímetros M832 são mostrados na tabela.

A operacionalidade do display LCD pode ser verificada usando uma fonte de tensão alternada com frequência de 50,60 Hz e amplitude de vários volts. Como fonte de tensão alternada, você pode usar o multímetro M832, que possui um modo de geração de meandros. Para verificar o display, coloque-o em uma superfície plana com o display voltado para cima, conecte uma ponta de prova do multímetro M832 ao terminal comum do indicador (linha inferior, terminal esquerdo) e aplique a outra ponta de prova do multímetro alternadamente ao terminais restantes do display. Se você conseguir acender todos os segmentos da tela, significa que está funcionando.

As avarias descritas acima também podem aparecer durante a operação. Deve-se observar que no modo de medição de tensão CC o dispositivo raramente falha, pois Bem protegido contra sobrecargas de entrada. Os principais problemas surgem ao medir corrente ou resistência.

O reparo de um dispositivo defeituoso deve começar com a verificação da tensão de alimentação e do funcionamento do ADC: tensão de estabilização de 3 V e ausência de quebra entre os pinos de alimentação e o terminal comum do ADC.

No modo de medição de corrente ao usar as entradas V, Q e mA, apesar da presença de um fusível, pode haver casos em que o fusível queime depois dos diodos de segurança D2 ou D3 terem tempo de romper. Se for instalado um fusível no multímetro que não atenda aos requisitos das instruções, neste caso as resistências R5...R8 podem queimar e isso pode não ser visualmente visível nas resistências. No primeiro caso, quando apenas o diodo quebra, o defeito aparece apenas no modo de medição de corrente: a corrente flui pelo dispositivo, mas o display mostra zeros. Se os resistores R5 ou R6 queimarem no modo de medição de tensão, o dispositivo superestimará as leituras ou mostrará uma sobrecarga. Se um ou ambos os resistores queimarem completamente, o dispositivo não zera no modo de medição de tensão, mas quando as entradas estão em curto, o display zera. Se os resistores R7 ou R8 queimarem, o dispositivo apresentará sobrecarga nas faixas de medição de corrente de 20 mA e 200 mA, e apenas zeros na faixa de 10 A.

No modo de medição de resistência, os danos normalmente ocorrem nas faixas de 200 Ohm e 2.000 Ohm. Neste caso, quando a tensão é aplicada à entrada, os resistores R5, R6, R10, R18, o transistor Q1 podem queimar e o capacitor C6 pode romper. Se o transistor Q1 estiver completamente quebrado, ao medir a resistência o dispositivo mostrará zeros. Se a quebra do transistor estiver incompleta, um multímetro com pontas de prova abertas mostrará a resistência deste transistor. Nos modos de medição de tensão e corrente, o transistor entra em curto-circuito com uma chave e não afeta as leituras do multímetro. Se o capacitor C6 quebrar, o multímetro não medirá tensão nas faixas de 20 V, 200 V e 1000 V ou subestimará significativamente as leituras nessas faixas.

Se não houver indicação no display quando há energia para o ADC ou queima visualmente perceptível grande quantidade elementos do circuito, há uma alta probabilidade de danos ao ADC. A operacionalidade do ADC é verificada monitorando a tensão de uma fonte de tensão estabilizada de 3 V. Na prática, o ADC queima somente quando aplicado na entrada alta voltagem, muito superior a 220 V. Muitas vezes, aparecem rachaduras na conexão de um ADC sem pacote e o consumo de corrente do microcircuito aumenta, o que leva ao seu aquecimento perceptível.

Quando uma tensão muito alta é aplicada à entrada do dispositivo no modo de medição de tensão, pode ocorrer uma quebra nos elementos (resistores) e na placa de circuito impresso, no caso do modo de medição de tensão, o circuito é protegido por um divisor; através das resistências R1.R6.

Para modelos baratos da série DT, cabos longos de peças podem causar curto-circuito na tela localizada na tampa traseira do dispositivo, interrompendo o funcionamento do circuito. Mastech não possui tais defeitos.

A fonte de tensão estabilizada de 3 V no ADC em modelos chineses baratos pode, na prática, produzir uma tensão de 2,6.3,4 V e, para alguns dispositivos, ela para de funcionar mesmo com uma tensão de alimentação de 8,5 V.

Os modelos DT usam ADCs de baixa qualidade e são muito sensíveis às classificações da cadeia integradora de C4 e R14. Nos multímetros Mastech, ADCs de alta qualidade permitem o uso de elementos de valores semelhantes.

Muitas vezes, em multímetros DT, quando as pontas de prova estão abertas no modo de medição de resistência, o dispositivo demora muito para atingir o valor de sobrecarga (“1” no display) ou não é configurado. Você pode “curar” um chip ADC de baixa qualidade reduzindo o valor da resistência R14 de 300 para 100 kOhm.

Ao medir resistências na parte superior da faixa, o dispositivo “sobrecarrega” as leituras, por exemplo, ao medir um resistor com resistência de 19,8 kOhm, mostra 19,3 kOhm. É “curado” substituindo o capacitor C4 por um capacitor de 0,22...0,27 µF.

Como as empresas chinesas baratas usam ADCs não embalados de baixa qualidade, há casos frequentes de pinos quebrados, embora seja muito difícil determinar a causa do mau funcionamento e ele possa se manifestar de diferentes maneiras, dependendo do pino quebrado. Por exemplo, um dos pinos indicadores não acende. Como os multímetros utilizam displays com indicação estática, para determinar a causa do mau funcionamento é necessário verificar a tensão no pino correspondente do chip ADC que deve ser de cerca de 0,5 V em relação ao pino comum; Se for zero, o ADC está com defeito.

Uma maneira eficaz de encontrar a causa de um mau funcionamento é testar os pinos do microcircuito conversor analógico-digital da seguinte maneira. Outro multímetro digital funcional, é claro, é usado. Ele entra no modo de teste de diodo. A sonda preta, como sempre, é instalada no soquete COM e a vermelha no soquete VQmA. A ponta de prova vermelha do dispositivo está conectada ao pino 26 (menos potência), e a ponta preta toca cada perna do chip ADC por sua vez. Como os diodos de proteção são instalados nas entradas do conversor analógico-digital em conexão reversa, com esta conexão eles deverão abrir, o que será refletido no display como uma queda de tensão no diodo aberto. O valor real desta tensão no display será um pouco maior, porque Os resistores estão incluídos no circuito. Todos os pinos do ADC são verificados da mesma forma, conectando a ponta de prova preta ao pino 1 (mais a fonte de alimentação do ADC) e tocando alternadamente os pinos restantes do microcircuito. As leituras do dispositivo devem ser semelhantes. Mas se você mudar a polaridade de comutação durante esses testes para a oposta, então o dispositivo deverá sempre apresentar uma quebra, pois A resistência de entrada de um microcircuito em funcionamento é muito alta. Assim, pinos que apresentam resistência finita em qualquer polaridade de conexão ao microcircuito podem ser considerados defeituosos. Se o dispositivo mostrar uma ruptura em qualquer conexão do terminal em teste, isso é noventa por cento uma indicação de uma ruptura interna. Este método de teste é bastante universal e pode ser usado ao testar vários microcircuitos digitais e analógicos.

Existem problemas de funcionamento associados a contatos de baixa qualidade no interruptor do biscoito; o dispositivo só funciona quando o interruptor do biscoito é pressionado. As empresas que produzem multímetros baratos raramente cobrem os trilhos sob a chave com lubrificante, e é por isso que eles oxidam rapidamente. Muitas vezes os caminhos estão sujos de alguma coisa. Ele é reparado da seguinte forma: a placa de circuito impresso é removida do gabinete e os trilhos da chave são limpos com álcool. Em seguida, aplique uma fina camada de vaselina técnica. É isso, o aparelho está consertado.

Com dispositivos da série DT, às vezes acontece que a tensão alternada é medida com um sinal negativo. Isto indica que D1 foi instalado incorretamente, geralmente devido a marcações incorretas no corpo do diodo.

Acontece que fabricantes de multímetros baratos instalam amplificadores operacionais de baixa qualidade no circuito gerador de som e, quando o aparelho é ligado, ouve-se uma campainha. Este defeito é eliminado soldando um capacitor eletrolítico com valor nominal de 5 μF em paralelo ao circuito de potência. Se isso não garantir o funcionamento estável do gerador de som, será necessário substituir o amplificador operacional por um LM358P.

Muitas vezes há um incômodo como o vazamento da bateria. Pequenas gotas de eletrólito podem ser limpas com álcool, mas se a placa estiver muito inundada, bons resultados podem ser obtidos lavando-a água quente com sabão em pó. Depois de remover o indicador e dessoldar o tweeter, usando uma escova, como uma escova de dente, é necessário ensaboar bem a placa em ambos os lados e enxaguar em água corrente. Após repetir a lavagem 2,3 vezes, a placa é seca e instalada na caixa.

A maioria dos dispositivos produzidos recentemente usa ADCs de chips DIE. O cristal é instalado diretamente na placa de circuito impresso e preenchido com resina. Infelizmente, isso reduz significativamente a capacidade de manutenção dos dispositivos, porque... Quando um ADC falha, o que acontece com bastante frequência, é difícil substituí-lo. Dispositivos com ADCs em massa às vezes são sensíveis à luz forte. Por exemplo, ao trabalhar perto de um candeeiro de mesa, o erro de medição pode aumentar. O fato é que o indicador e a placa do dispositivo possuem alguma transparência, e a luz, penetrando por eles, atinge o cristal ADC, causando um efeito fotoelétrico. Para eliminar esta desvantagem, é necessário retirar a placa e, após retirar o indicador, cobrir a localização do cristal ADC (é bem visível através da placa) com papel grosso.

Ao adquirir multímetros DT, você deve prestar atenção à qualidade da mecânica da chave, certifique-se de girar a chave do multímetro várias vezes para garantir que a comutação ocorra de forma clara e sem emperramento: defeitos plásticos não podem ser reparados.

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DIAGRAMAS DE MULTÍMETRO

Atualmente existem três modelos principais disponíveismultímetros digitais são dt830, dt838, dt9208 e m932. O primeiro modelo a aparecer em nossos mercados dt830.

Multímetro digital dt830

Pressão constante:
Limite: 200mV, resolução: 100µV, erro: ±0,25%±2
Limite: 2V, resolução: 1mV, erro: ±0,5%±2
Limite: 20V, resolução: 10mV, erro: ±0,5%±2
Limite: 200V, resolução: 100mV, erro: ±0,5%±2
Limite: 1000V/600V, resolução: 1V, erro: ±0,5%±2

Tensão CA:
Limite: 200V, resolução: 100mV, erro: ±1,2%±10
Limite: 750V/600V, resolução: 1V, erro: ±1,2%±10
Faixa de frequência de 45 Hz a 450 Hz.

DC:
Limite: 200uA, resolução: 100nA, precisão: ±1,0%±2
Limite: 2000uA, resolução: 1uA, erro: ±1,0%±2
Limite: 20mA, resolução: 10uA, erro: ±1,0%±2
Limite: 200mA, resolução: 100uA, erro: ±1,2%±2
Limite: 10A, resolução: 10mA, erro: ±2,0%±2

Resistência:
Limite: 200Ω, resolução: 0,1Ω, erro: ±0,8%±2
Limite: 2kOhm, resolução: 1Ohm, erro: ±0,8%±2
Limite: 20kOhm, resolução: 10Ohm, erro: ±0,8%±2
Limite: 200kOhm, resolução: 100Ohm, erro: ±0,8%±2
Limite: 2000kOhm, resolução: 1kOhm, erro: ±1,0%±2
Tensão de saída nas faixas: 2,8V

Teste de transistor hFE:
I, DC: 10µA, Reino Unido: 2,8V±0,4V, faixa Medições de hFE: 0-1000

Teste de diodo
Corrente de teste 1,0mA±0,6mA, Teste U 3,2V máx.

Polaridade: automática, Indicação de sobrecarga: “1” ou “-1” no display, Velocidade de medição: 3 medidas. por segundo, Potência: 9V.Preço - cerca de 3е.

Um modelo mais avançado e multifuncionalmultímetro digital, tornou-sedt838. Junto com os recursos usuais, eles adicionaramgerador construído onda senoidal 1 kHz.

Multímetro digital dt838

Número de medições por segundo: 2

Tensão constante você= 0,1 mV - 1000 V

Tensão variável U~ 0,1V - 750V

Corrente constante I= 2mA - 10A

Faixa de frequência CA corrente 40 - 400Hz

Resistência R 0,1 Ohm - 2 MOhm

Resistência de entrada R 1 MΩ

Ganho do transistor h21 até 1000

Modo de discagem< 1 кОм

Fonte de alimentação 9V, Krona VTs

Preço - cerca de 5 cu.

O enchimento interno e externo é quase idêntico ao modelo dt830. Uma característica semelhante é a baixa confiabilidade dos contatos móveis.

Atualmente um dos modelos mais avançados émultímetro digital m932 . Características: seleção automática de faixa e busca sem contato por eletricidade estática.

Multímetro digital m932

Especificações do multímetro digital m932:
TENSÃO CC Limites de medição 600 mV; 6; 60; 600; 1000V
Precisão ± (0,5% + 2 unidades)
Máx. resolução 0,1 mV
Em. resistência 7,8 MOhm
Proteção de entrada de 1000V
TENSÃO CA Limites de medição 6; 60; 600; 1000V

Máx. resolução 1 mV
Banda de frequência 50 - 60 Hz

Em. impedância 7,8 MOhm
Proteção de entrada de 1000V
CORRENTE DC Limites de medição 6; 10A
Precisão ± (2,5% + 5 unidades)
Máx. resolução 1 mA

CORRENTE ALTERNATIVA Limites de medição 6; 10A

Máx. resolução 1 mA
Banda de frequência 50 - 60 Hz
Medição RMS - 50 - 60 Hz
Proteção de entrada Fusível de 10 A
RESISTÊNCIA Limites de medição 600 Ohm; 6; 60; 600 kOhm; 6; 60 MOhms
Precisão ± (1% + 2 unidades)
Máx. resolução 0,1 ohm
Proteção de entrada de 600V
CAPACIDADE Limites de medição 40; 400 nF; 4; 40; 400; 4000 µF
Precisão ± (3% + 5 unidades)
Máx. resolução 10pF
Proteção de entrada de 600V
FREQUÊNCIA Limites de medição 10; 100; 1000Hz; 10; 100; 1000kHz; 10MHz
Precisão ± (1,2% + 3 unidades)
Máx. resolução 0,001 Hz
Proteção de entrada de 600V
COEF. ENCHIMENTO DE PULSO Faixa de medição 0,1 - 99,9%
Precisão ± (1,2% + 2 unidades)
Máx. resolução 0,1%
Faixa de medição de TEMPERATURA - -20°C - 760°C (-4°F - 1400°F)
Precisão ± 5°C/9°F)
Máx. resolução 1°C; 1°F
Proteção de entrada de 600V
TESTE P-N máx. corrente de teste 0,3 mA
Tensão de teste 1 mV
Proteção de entrada de 600V
Limite de TOQUE DE CIRCUITO< 100 Ом
Corrente de teste< 0.3 мА
Proteção de entrada de 600V
DADOS GERAIS Máx. número exibido 6000
Escala linear 61 segmentos
Velocidade de medição 2 por segundo
Desligamento automático após 15 minutos
Fonte de alimentação 9 V tipo "Krona"
Condições de funcionamento 0°С - 50°С; rel. umidade: não mais que 70%
Condições de armazenamento -20°C - 60°C; rel. umidade: não mais que 80%
Dimensões totais 150 x 70 x 48 mm

O multímetro DT-830B é um dispositivo de fabricação chinesa usado por muitos. Quem lida constantemente com eletrônica não pode prescindir desses equipamentos. Este artigo descreve o que é o multímetro DT-830B. As instruções com uma descrição detalhada do dispositivo permitem que até mesmo iniciantes o utilizem.

Existem muitos modelos disponíveis que diferem em qualidade, precisão e funcionalidade.

O dispositivo foi projetado para as seguintes medições básicas:

  • valores de corrente elétrica;
  • tensão entre 2 pontos de um circuito elétrico;
  • resistência.

Além disso, o multímetro DT-830B e outros modelos relacionados podem realizar muitas operações adicionais:

  • ligar o circuito quando a resistência estiver abaixo de 50 Ohms com um alarme sonoro;
  • testar a integridade do diodo semicondutor e determinar sua tensão direta;
  • verifique o transistor semicondutor;
  • medir capacitância e indutância elétrica;
  • usando um termopar;
  • determinar a frequência do sinal harmônico.

Como funciona um multímetro?

  1. O mostrador mostra os valores medidos como números em um display de plástico ou vidro.
  2. O switch permite alterar as funções do dispositivo, bem como alternar os intervalos. Quando não estiver em uso, ele está na posição “Desligado”.
  3. Soquetes (conectores) na caixa para instalação de sondas. O principal, com a inscrição COM e polaridade negativa, tem um propósito geral. Uma sonda com fio preto é inserida nela. O próximo, marcado como VΩmA, tem polaridade positiva com uma ponta de prova vermelha.
  4. Teste os fios flexíveis vermelho e preto com pinças.
  5. Painel para monitoramento de transistores.

Multímetro DT-830B: instruções com descrição detalhada dos modos de medição

Nem todo mundo sabe como medir os parâmetros necessários com um dispositivo. Ao usar o multímetro DT-830B, as instruções de operação devem ser seguidas exatamente. Caso contrário, o dispositivo poderá queimar.

1. Medição de resistência

A função é necessária quando é necessário fazer a fiação elétrica de um apartamento ou encontrar uma interrupção na rede doméstica. Nem todo mundo sabe usar um multímetro neste caso, mas basta colocar a chave no setor de medição de resistência na faixa de medição apropriada. O aparelho possui um alarme sonoro indicando que o circuito está fechado. Se não houver sinal, significa que há uma interrupção em algum lugar ou o valor da resistência do circuito é superior a 50 ohms.

A faixa de resistência mínima (até 200 Ohms) é chamada de curto-circuito. Se você conectar as pontas de prova vermelha e preta, o dispositivo deverá mostrar um valor próximo de zero.

O multímetro DT-830B de fabricação chinesa possui os seguintes recursos ao medir resistência elétrica:

  1. Erro de leitura alto.
  2. Ao medir pequenas resistências, o valor obtido no contato das sondas deve ser subtraído das leituras. Para fazer isso, eles são pré-fechados. Nas demais faixas do setor o erro diminui.

2. Como medir a tensão CC

O aparelho passa para o setor DCV, dividido em 5 faixas. A chave está definida para uma faixa de valores obviamente maior. Ao medir tensão alimentada por bateria de 3 V ou 12 V, pode-se colocar o setor na posição “20”. Não se deve definir um valor maior, pois o erro de leitura aumentará e, se for menor, o aparelho poderá queimar. Para medições aproximadas, se você precisar de precisão de apenas 1 V, o multímetro pode ser imediatamente colocado na posição “500”. O mesmo é feito quando a tensão medida é desconhecida em magnitude. Depois, você pode mudar gradualmente o intervalo para valores mais baixos. O nível de medição mais alto é indicado pelo aviso “HV”, que acende no canto superior esquerdo. Grandes valores de tensão exigem cautela ao trabalhar com o dispositivo, embora como voltímetro do multímetro DT-830B seja mais confiável que um amperímetro ou ohmímetro.

Não é necessário manter a polaridade das pontas de prova para um dispositivo digital. Se não corresponder, isso não afetará o valor das leituras e o sinal “-” acenderá no lado esquerdo da tela.

3. Como medir a tensão CA

A instalação no setor ACV é realizada da mesma forma que no DCV. 220-380 V podem causar falha do dispositivo se conectado incorretamente.

4. Medição de corrente contínua

Pequenas correntes para Circuitos eletrônicos medido no setor DCA. A medição de tensão não é permitida nestas posições de chave. Neste caso, ocorrerá um curto-circuito.

Para medir valores de corrente até 10 A, existe um terceiro soquete no qual a sonda vermelha deve ser movida. As leituras podem ser feitas em apenas alguns segundos. Normalmente, um amperímetro é usado para medir a corrente de aparelhos elétricos. Neste caso, o aparelho deve ser utilizado com cuidado e quando as medições forem realmente necessárias.

5. Monitorando a integridade dos diodos

Na direção inversa, o diodo deve mostrar o infinito (um à esquerda). Na direção direta, a tensão na junção é de 400-700 mV.

Neste setor você também pode verificar a operacionalidade do transistor. Se você imaginar isso como dois diodos consecutivos, será necessário verificar se há quebra em cada transição. Para fazer isso, descubra onde está localizada a base. Para o tipo pnp, você precisa usar a ponta de prova positiva para encontrar tal pino (base) para que a ponta de prova negativa mostre o infinito nos outros dois (emissor e coletor). Se o transistor for do tipo npn, a base fica localizada com a ponta de prova negativa. Para encontrar o emissor, é necessário medir a resistência de sua junção, que é sempre maior que a do coletor. Para um elemento funcional, deve estar na faixa de 500-1200 Ohms.

Ao testar as transições com um multímetro nas direções direta e reversa, você pode determinar se o transistor está funcionando ou não.

6. Setor hFE

O dispositivo pode determinar o ganho de corrente do transistor h21. Para isso, basta inserir seus 3 pinos nos soquetes correspondentes da tomada. O display mostrará imediatamente o valor “h21”. Para obter resultados corretos, é necessário distinguir entre os tipos pnp (lado direito do soquete) e npn (lado esquerdo).

7. Possibilidades de melhoria do dispositivo

As instruções do multímetro DT-830B fornecem um certo número de funções. Os modelos diferem um pouco entre si e, se desejar, você pode melhorar qualquer um deles, por exemplo, adicionar medição de capacitância do capacitor, temperatura e todas as outras funções adicionais listadas anteriormente.

A base de um multímetro é

Multímetro DT-830B: circuito e reparo

Para um dispositivo barato e pequeno, o chip ICL7106 é o mais usado.

Ao medir a tensão, o sinal vem da chave através do resistor R17 para a entrada 31 do microcircuito. Quando uma tensão alternada é medida, ela é retificada através do diodo D1, após o que o sinal também passa pelo circuito até o pino 32 do microcircuito.

Mensurável DC cria nos resistores, após o que o sinal também é fornecido à entrada 32. O microcircuito é protegido por um fusível de 0,2 A instalado na entrada.

O dispositivo geralmente falha quando os contatos são perdidos ou ativados incorretamente. Em primeiro lugar, verifique e troque o fusível.

O dispositivo funciona de forma confiável na medição de tensão, pois está bem protegido na entrada contra sobrecargas. Podem ocorrer falhas ao medir resistência ou corrente.

Resistores queimados podem ser identificados visualmente e diodos e transistores podem ser verificados usando os métodos fornecidos anteriormente. É feita uma verificação quanto à ausência de quebras e confiabilidade dos contatos.

Ao reparar o dispositivo, primeiro verifique a fonte de alimentação. Em seguida, a operacionalidade do microcircuito é verificada. Deve estar operacional se a tensão no pino 30 for 3 V e não houver ruptura entre a fonte de alimentação e o pino comum do microcircuito.

Ao desmontar, não perca as esferas do interruptor, sem as quais não ficará bem fixado.

Quando trocar a bateria?

A fonte de alimentação do dispositivo muda nos casos em que os números no display desaparecem e os resultados da medição se desviam dos valores aproximados conhecidos. Uma imagem da bateria aparece na tela. Para substituí-lo, é necessário remover a tampa traseira, retirar a antiga e instalar um novo elemento.

Usar o multímetro DT-830B é muito conveniente: a bateria é trocada facilmente e muito raramente. Você só precisa trabalhar com isso com muito cuidado. O dispositivo pode queimar facilmente se usado incorretamente.

 

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