DIY 830 multimetru remonts

Sīkāk: 830 multimetra remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

Vizuāli atklāju viena spailes neesamību, laikam akumulators izņemts, nerūpējoties par dēļa veselību. Drošinātājs vesels, rezistori normāli - tāpēc pārbaudei lieku voltmetra stāvokli, pieslēdzu zondes - displejā 0.00. Arī ommetrs, ampērmetrs utt. Es nolēmu noņemt maksu, un tagad:

Netālu no termināļa ar akumulatoru atradu izdegušu trasi, reizēm šī trase deg, bet drošinātājs neskarts.

Savienoju kā varēju un sāku montēt, vēlos pievērst īpašu nepieredzējušo mājas remonta cienītāju uzmanību šiem gultņiem, kuri ātrās izjaukšanas laikā var pazust un bez tiem nevar redzēt skaidru slēdzi.

Savākts - darbojas. Bija daudz prieka, atklāja otro, un pārsteigumam nebija robežu.

Rezultātā + 2 testeri 25 minūtēs, abus savācot, pārbaudīja to veiktspēju - funkcionē kā jauns!

Labajā pusē ir mans testeris un blakus divi - tagad arī manējie :) Atliek izdomāt, kāpēc man tagad vajag 3, bet tas ir cits stāsts. Novēlu ikvienam būt vērīgam pret jebkuru tehniku ​​pirms atteikšanās no tās, jo bieži remonts sastāv no vienkāršākajām kontaktu atjaunošanas darbībām.

Attēls - DIY 830 multimetra remonts

Nav iespējams iedomāties remontētāja darbagaldu bez parocīga, lēta digitālā multimetra.

Šajā rakstā ir aprakstīta 830. sērijas digitālo multimetru ierīce, tās shēma, kā arī visbiežāk sastopamie darbības traucējumi un to novēršana.

Pašlaik tiek ražots milzīgs dažādu sarežģītības, uzticamības un kvalitātes digitālo mērinstrumentu klāsts. Visu mūsdienu digitālo multimetru pamatā ir integrēts analogā-digitālā sprieguma pārveidotājs (ADC). Viens no pirmajiem šādiem ADC, kas piemērots lētu portatīvo mērinstrumentu konstruēšanai, bija pārveidotājs, kura pamatā ir MAXIM ražotā mikroshēma ICL7106. Rezultātā ir izstrādāti vairāki veiksmīgi zemo izmaksu 830. sērijas digitālo multimetru modeļi, piemēram, M830B, M830, M832, M838. Burta M vietā var izmantot DT. Šī instrumentu sērija šobrīd ir visizplatītākā un visvairāk atkārtojamā pasaulē. Tās pamata iespējas: mērīt tiešo un maiņspriegumu līdz 1000 V (ieejas pretestība 1 MΩ), mērīt līdzstrāvas līdz 10 A, mērīt pretestības līdz 2 MΩ, testēt diodes un tranzistorus. Turklāt dažos modeļos ir savienojumu skaņas nepārtrauktības režīms, temperatūras mērīšana ar un bez termopāra, meandera ģenerēšana ar frekvenci 50 ... 60 Hz vai 1 kHz. Šīs sērijas multimetru galvenais ražotājs ir Precision Mastech Enterprises (Honkonga).

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Multimetra pamatā ir 7106 tipa ADC IC1 (tuvākais vietējais analogs ir 572PV5 mikroshēma). Tās struktūras diagramma ir parādīta attēlā. 1, un DIP-40 pakotnes versijas spraudnis ir parādīts attēlā. 2. Pirms 7106 kodola atkarībā no ražotāja var būt dažādi prefiksi: ICL7106, ТС7106 utt. Pēdējā laikā arvien biežāk tiek izmantotas bezčipu mikroshēmas (DIE mikroshēmas), kuru kristāls tiek pielodēts tieši pie iespiedshēmas plates.

Apsveriet Mastech M832 multimetra ķēdi (3. att.). IC1 1. kontaktdakša nodrošina pozitīvu 9 V akumulatora barošanas spriegumu, bet 26. tapa nodrošina negatīvu akumulatora barošanu. ADC iekšpusē ir 3 V stabilizēta sprieguma avots, tā ieeja ir savienota ar IC1 1. kontaktu, bet izeja ir savienota ar 32. kontaktdakšu. 32. tapa ir savienota ar multimetra kopējo tapu un ir galvaniski savienota ar COM ieeju. no ierīces. Sprieguma starpība starp tapām 1 un 32 ir aptuveni 3 V plašā barošanas spriegumu diapazonā - no nominālā līdz 6,5 V.Šis stabilizētais spriegums tiek padots uz regulējamu dalītāju R11, VR1, R13 un no tā izejas uz mikroshēmas 36 ieeju (strāvas un sprieguma mērīšanas režīmā). Dalītājs iestata potenciālu U pie kontakta 36, ​​kas ir vienāds ar 100 mV. Rezistori R12, R25 un R26 veic aizsargfunkcijas. Tranzistors Q102 un rezistori R109, R110 un R111 ir atbildīgi par akumulatora izlādes norādīšanu. Kondensatori C7, C8 un rezistori R19, R20 ir atbildīgi par displeja decimālpunktu rādīšanu.

Darba ieejas sprieguma diapazons Umaks tieši atkarīgs no regulētā atsauces sprieguma līmeņa pie 36. un 35. tapām un ir

Displeja stabilitāte un precizitāte ir atkarīga no šī atsauces sprieguma stabilitātes.

Displeja N rādījumi ir atkarīgi no ieejas sprieguma U un tiek izteikti kā skaitlis

Vienkāršota multimetra shēma sprieguma mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 4.

Mērot līdzstrāvas spriegumu, ieejas signāls tiek padots uz R1… R6, no kura izejas caur slēdzi [pēc shēmas 1-8 / 1… 1-8 / 2) tiek padots uz aizsargrezistoru R17. . Šis rezistors arī veido zemas caurlaidības filtru, mērot maiņstrāvas spriegumu kopā ar kondensatoru C3. Pēc tam signāls iet uz ADC mikroshēmas tiešo ieeju, tapu 31. Kopējās tapas potenciāls, ko rada 3 V stabilizētā sprieguma avots, tapa 32, tiek padots uz mikroshēmas apgriezto ieeju.

Mērot maiņstrāvas spriegumu, to iztaisno ar pusviļņu taisngriezi uz diodes D1. Rezistori R1 un R2 ir izvēlēti tā, lai, mērot sinusoidālo spriegumu, ierīce parādītu pareizo vērtību. ADC aizsardzību nodrošina dalītājs R1 ... R6 un rezistors R17.

Vienkāršota multimetra shēma strāvas mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 5.

Līdzstrāvas mērīšanas režīmā pēdējais plūst caur rezistoriem R0, R8, R7 un R6, kas tiek pārslēgti atkarībā no mērīšanas diapazona. Sprieguma kritums šajos rezistoros caur R17 tiek padots uz ADC ieeju, un tiek parādīts rezultāts. ADC aizsardzību nodrošina diodes D2, D3 (dažos modeļos tās var nebūt uzstādītas) un drošinātājs F.

Vienkāršota multimetra shēma pretestības mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 6. Pretestības mērīšanas režīmā tiek izmantota ar formulu (2) izteiktā atkarība.

Diagramma parāda, ka viena un tā pati strāva no sprieguma avota + U plūst caur atskaites rezistoru un izmērīto rezistoru R "(35, 36, 30 un 31 ieeju strāvas ir niecīgas), un U un U attiecība ir vienāda ar rezistoru R" un R ^ pretestību attiecība. R1..R6 tiek izmantoti kā atsauces rezistori, R10 un R103 tiek izmantoti kā strāvas iestatīšanas rezistori. ADC aizsardzību nodrošina termistors R18 (dažos lētos modeļos tiek izmantoti parastie 1,2 kΩ rezistori), tranzistors Q1 Zener diodes režīmā (ne vienmēr ir uzstādīts) un rezistori R35, R16 un R17 ADC ieejās 36, 35 un 31.

Nepārtrauktības režīms Numura sastādīšanas shēma izmanto IC2 (LM358), kas satur divus darbības pastiprinātājus. Skaņas ģenerators ir samontēts uz viena pastiprinātāja, bet salīdzinājums uz otra. Kad spriegums komparatora ieejā (6. kontakts) ir mazāks par slieksni, tā izejā (7. tapā) tiek iestatīts zems spriegums, kas atver tranzistora Q101 slēdzi, kā rezultātā tiek atskaņots skaņas signāls. emitēts. Slieksni nosaka dalītājs R103, R104. Aizsardzību nodrošina rezistors R106 pie salīdzinājuma ieejas.

Visus darbības traucējumus var iedalīt rūpnīcas defektos (un tas notiek) un bojājumos, kas radušies operatora kļūdainas darbības dēļ.

Attēls - DIY 830 multimetra remonts

Tā kā multimetri izmanto stingru elektroinstalāciju, ir iespējami elementu īssavienojumi, slikta lodēšana un elementu vadu lūzumi, īpaši to, kas atrodas dēļa malās. Bojātas ierīces remonts jāsāk ar iespiedshēmas plates vizuālu pārbaudi. Biežākie multimetru M832 rūpnīcas defekti ir parādīti tabulā.

LCD displeja pareizu darbību var pārbaudīt, izmantojot 50,60 Hz maiņstrāvas sprieguma avotu ar vairāku voltu amplitūdu.Kā šādu maiņstrāvas avotu varat izmantot multimetru M832, kuram ir līkumainās ģenerēšanas režīms. Lai pārbaudītu displeju, novietojiet to uz līdzenas virsmas ar displeju uz augšu, pievienojiet vienu multimetra M832 zondi indikatora kopējai spailei (apakšējā rinda, kreisā spaile) un pārmaiņus pielieciet otru multimetra zondi pārējai. no displeja. Ja ir iespējams dabūt aizdedzi visiem displeja segmentiem, tad tas ir apkalpojams.

Iepriekš minētie darbības traucējumi var parādīties arī darbības laikā. Jāņem vērā, ka līdzstrāvas sprieguma mērīšanas režīmā ierīce neizdodas reti, jo labi aizsargāts pret ievades pārslodzēm. Galvenās problēmas rodas, mērot strāvu vai pretestību.

Bojātas ierīces remonts jāsāk ar barošanas sprieguma un ADC darbības pārbaudi: stabilizācijas spriegums 3 V un nav pārrāvuma starp barošanas kontaktiem un kopējo ADC izeju.

Pašreizējā mērīšanas režīmā, izmantojot V, Q un mA ieejas, neskatoties uz drošinātāja klātbūtni, var būt gadījumi, kad drošinātājs izdeg vēlāk, nekā drošības diodēm D2 vai D3 ir laiks izlauzties. Ja multimetrā ir uzstādīts drošinātājs, kas neatbilst instrukcijas prasībām, tad šajā gadījumā pretestības R5 ... R8 var izdegt, un tas var vizuāli neparādīties uz pretestībām. Pirmajā gadījumā, kad izlaužas tikai diode, defekts parādās tikai strāvas mērīšanas režīmā: strāva plūst caur ierīci, bet displejā rāda nulles. Rezistoru R5 vai R6 izdegšanas gadījumā sprieguma mērīšanas režīmā ierīce pārvērtēs rādījumus vai parādīs pārslodzi. Kad viens vai abi rezistori ir pilnībā izdeguši, ierīce netiek atiestatīta sprieguma mērīšanas režīmā, bet, kad ieejas ir aizvērtas, displejs tiek iestatīts uz nulli. Kad rezistori R7 vai R8 izdeg strāvas mērīšanas diapazonā no 20 mA un 200 mA, ierīce parādīs pārslodzi, bet 10 A diapazonā - tikai nulles.

Pretestības mērīšanas režīmā kļūmes parasti rodas 200 omu un 2000 omu diapazonā. Šajā gadījumā, kad ieejai tiek pievienots spriegums, rezistori R5, R6, R10, R18, tranzistors Q1 un kondensators C6 var izdegt. Ja tranzistors Q1 ir pilnībā pārdurts, tad, mērot pretestību, ierīce rādīs nulles. Nepilnīga tranzistora sabojāšanās gadījumā multimetrs ar atvērtām zondēm parādīs šī tranzistora pretestību. Sprieguma un strāvas mērīšanas režīmos tranzistors tiek īssavienots ar slēdzi un neietekmē multimetra rādījumus. Ja kondensators C6 ir bojāts, multimetrs neizmērīs spriegumu 20 V, 200 V un 1000 V diapazonā vai ievērojami nenovērtēs rādījumus šajos diapazonos.

Ja displejā nav norādes, kad ADC ir strāva, vai ir vizuāli pamanāms liela skaita ķēdes elementu izdegšana, pastāv liela ADC bojājuma iespējamība. ADC darbspēju pārbauda, ​​uzraugot stabilizētā sprieguma avota spriegumu 3 V. Praksē ADC izdeg tikai tad, kad ieejā tiek pielikts augsts spriegums, daudz lielāks par 220 V. Ļoti bieži savienojumā parādās plaisas. atvērtā rāmja ADC, palielinās mikroshēmas strāvas patēriņš, kas noved pie tā ievērojamas sildīšanas ...

Ja sprieguma mērīšanas režīmā ierīces ieejai tiek pielikts ļoti augsts spriegums, var rasties bojājums elementos (rezistoros) un iespiedshēmas platē, sprieguma mērīšanas režīma gadījumā ķēde tiek aizsargāta ar dalītājs uz pretestībām R1.R6.

Lētiem DT sērijas modeļiem garo daļu vadi var tikt saīsināti ar ekrānu, kas atrodas ierīces aizmugurē, izjaucot ķēdes darbību. Mastech šādu defektu nav.

Stabilizēts 3 V sprieguma avots ADC lētiem ķīniešu modeļiem praksē var dot 2,6–3,4 V spriegumu, un dažām ierīcēm tas pārstāj darboties jau pie 8,5 V sprieguma.

DT modeļos tiek izmantoti zemas kvalitātes ADC, un tie ir ļoti jutīgi pret C4 un R14 integratora ķēdes vērtējumiem. Augstas kvalitātes ADC Mastech multimetros ļauj izmantot tuvu nominālvērtību elementus.

Bieži vien DT multimetros ar atvērtām zondēm pretestības mērīšanas režīmā ierīce ļoti ilgu laiku tuvojas pārslodzes vērtībai (displejā "1") vai vispār nav iestatīta. Sliktas kvalitātes ADC mikroshēmu ir iespējams "izārstēt", samazinot pretestības R14 vērtību no 300 līdz 100 kOhm.

Mērot pretestības diapazona augšējā daļā, ierīce "apgriež" rādījumus, piemēram, mērot rezistoru ar pretestību 19,8 kOhm, tas parāda 19,3 kOhm. To "apstrādā", nomainot kondensatoru C4 ar kondensatoru 0,22 ... 0,27 μF.

Tā kā lētās Ķīnas firmas izmanto zemas kvalitātes neiepakotus ADC, tad bieži ir salauztu tapu gadījumi, un ir ļoti grūti noteikt darbības traucējumu cēloni, un tas var izpausties dažādos veidos, atkarībā no saplīsušās tapas. Piemēram, viens no indikatora vadiem ir izslēgts. Tā kā multimetri izmanto displejus ar statisku indikāciju, tad, lai noteiktu nepareizas darbības cēloni, ir jāpārbauda spriegums pie atbilstošās ADC mikroshēmas tapas, tam jābūt apmēram 0,5 V attiecībā pret kopējo tapu. Ja tas ir nulle, tad ADC ir bojāts.

Ir radušies darbības traucējumi, kas saistīti ar nekvalitatīviem kontaktiem uz cepumu slēdža, ierīce darbojas tikai tad, kad tiek nospiests cepums. Uzņēmumi, kas ražo lētus multimetrus, reti pārklāj sliedes zem svirslēdža ar smērvielu, tāpēc tie ātri oksidējas. Bieži vien sliedes ir netīras. Tas tiek remontēts šādi: iespiedshēmas plate tiek izņemta no korpusa, un slēdžu sliedes tiek noslaucītas ar spirtu. Pēc tam uzklāj plānu kārtiņu tehniskā vazelīna. Viss, ierīce ir remontēta.

Ar DT sērijas ierīcēm dažkārt gadās, ka maiņspriegums tiek mērīts ar mīnusa zīmi. Tas norāda uz nepareizu D1 uzstādīšanu, kas parasti ir saistīts ar nepareizu marķējumu uz diodes korpusa.

Gadās, ka lētu multimetru ražotāji skaņas ģeneratora ķēdē ievieto zemas kvalitātes darbības pastiprinātājus, un tad, kad ierīce tiek ieslēgta, tiek dzirdams zumēns. Šis defekts tiek novērsts, pielodējot 5 μF elektrolītisko kondensatoru paralēli barošanas ķēdei. Ja tas nenodrošina stabilu skaņas ģeneratora darbību, ir nepieciešams nomainīt darbības pastiprinātāju pret LM358P.

Bieži vien ir tāds traucēklis kā akumulatora noplūde. Nelielus elektrolīta pilienus var noslaucīt ar spirtu, bet, ja dēlis ir stipri appludināts, tad labus rezultātus var iegūt, mazgājot to ar karstu ūdeni un veļas ziepēm. Pēc indikatora noņemšanas un skaņas signāla atlodēšanas, izmantojot birsti, piemēram, zobu birsti, dēlis rūpīgi jāieziepē no abām pusēm un jāizskalo zem tekoša ūdens no krāna. Pēc mazgāšanas atkārtošanas 2,3 reizes, dēlis tiek žāvēts un ievietots korpusā.

Pēdējās ražotās ierīces izmanto DIE mikroshēmas ADC. Kristāls ir uzstādīts tieši uz PCB un ir piepildīts ar sveķiem. Diemžēl tas ievērojami samazina ierīču apkopes iespējas, jo kad ADC neizdodas, kas ir diezgan bieži, to ir grūti nomainīt. Neiesaiņoti ADC dažreiz ir jutīgi pret spilgtu gaismu. Piemēram, ja strādājat pie galda lampas, mērījumu kļūda var palielināties. Fakts ir tāds, ka ierīces indikatoram un tāfelei ir zināms caurspīdīgums, un gaisma, kas iekļūst caur tiem, iekļūst ADC kristālā, radot fotoelektrisku efektu. Lai novērstu šo trūkumu, jums ir jānoņem tāfele un pēc indikatora noņemšanas ar biezu papīru jāpielīmē ADC kristāla atrašanās vieta (tas ir skaidri redzams caur dēli).

Pērkot DT multimetrus, jāpievērš uzmanība slēdžu mehānikas kvalitātei, noteikti vairākas reizes pagrieziet multimetra svirslēdzi, lai pārliecinātos, ka pārslēgšanās notiek skaidri un bez iesprūšanas: plastmasas defektus nevar novērst.

Sergejs Bobins. "Elektronisko iekārtu remonts" Nr.1 ​​2003.g

Attēls - DIY 830 multimetra remonts

Tāpat kā jebkura cita prece, arī multimetrs var sabojāties darbības laikā vai tam var būt sākotnējais rūpnīcas defekts, kas ražošanas laikā netika pamanīts. Lai uzzinātu, kā salabot multimetru, vispirms ir jāsaprot bojājuma būtība.

Speciālisti iesaka darbības traucējumu cēloņa meklēšanu sākt ar rūpīgu iespiedshēmas plates pārbaudi, jo iespējami īssavienojumi un slikta lodēšana, kā arī elementu vadu defekts gar plates malām.

Šo ierīču rūpnīcas defekts galvenokārt izpaužas displejā. To var būt līdz pat desmit veidu (skat. tabulu). Tāpēc labāk ir salabot digitālos multimetrus, izmantojot ierīces komplektācijā iekļautās instrukcijas.

Tādi paši bojājumi var rasties pēc operācijas. Iepriekš minētie darbības traucējumi var parādīties arī darbības laikā. Taču, ja ierīce darbojas pastāvīgā sprieguma mērīšanas režīmā, tā salūzt reti.

Iemesls tam ir tā pārslodzes aizsardzība. Arī bojātas ierīces remonts jāsāk ar barošanas sprieguma un ADC darbības pārbaudi: stabilizācijas spriegums ir 3 V, un starp barošanas tapām un kopējo ADC izeju nav bojājumu.

Pieredzējuši lietotāji un profesionāļi vairākkārt ir norādījuši, ka viens no biežākajiem ierīces bojājumu cēloņiem ir sliktas kvalitātes ražošana. Proti, kontaktu lodēšana ar skābi. Tā rezultātā kontakti tiek vienkārši oksidēti.

Tomēr, ja neesat pārliecināts, kāda veida bojājumu izraisīja ierīces nedarbošanās, jums tomēr jāsazinās ar speciālistu, lai saņemtu padomu vai palīdzību.

Aizliegts
Attēls - DIY 830 multimetra remonts


Ziņas: 102

Pastāstiet man smd rezistora R5 vērtību, tas uzbriest. Pārskatīju virkni diagrammu šādai ierīcei, elementu numerācija nesakrīt. Vai arī iemet saiti uz tās ķēdi (šajā nav tranzistoru displeja punktu pārslēgšanai). Rezistors atrodas tieši zem nolaižamās mikroshēmas kājiņu kreisā stūra, ja displejs atrodas prom no tevis, mēģināšu ielikt foto, bet pirmajā reizē tas nebija iespējams

dt-830b.JPG 41,25 KB Lejupielādēts: 12554 reizes

zem šī numura var būt gan zīmols MASTECH, gan krievu puszīmols MASTER un simtiem amatniecības izstrādājumu no jebkura ķīniešu miskaste

labāk iedod pilnas bildes - vismaz būs skaidrs, ko izdomāt. un tad visi atkritumi guļ un griezties skatīties ir par slinku

Aizliegts
Attēls - DIY 830 multimetra remonts


Ziņas: 102

Aizliegts
Attēls - DIY 830 multimetra remonts


Ziņas: 102

Es vēršu jūsu uzmanību, tas ir DT-830B caur domuzīmi, tur ir DT830B - tie ir neveiklāki instalācijā

Aizliegts
Attēls - DIY 830 multimetra remonts


Ziņas: 102

Šeit ir šī multimetra detaļu vērtējumi. Pēkšņi no tā kāds meklēs arī sadegušo daļu nominālus.

DT-830B.rar 66,92 KB Lejupielādēts: 16053 reizes

D-830B_4c.jpg 92,57 KB Lejupielādēts: 12596 reizes
DT-830B_5.2.jpg 82,95 KB Lejupielādēts: 12030 reizes

Brīdinājumi: 1
Attēls - DIY 830 multimetra remonts


Ziņas: 483

Paldies Denve (12-02-2011) shēmai DT-830B_5.2.jpg
DT-830B tika atvests remontam citu dienu. Maksājums ir tieši tāds pats. Apstādināta pretestības mērīšana - izplatīta kļūda, mērot spriegumu pretestības mērīšanas režīmā. Pārējie režīmi darbojas. Izdedzis smd rezistors slēdža zonā. Attēlā redzams 1,5 k. Nomainīts, darbojas Attēls - DIY 830 multimetra remonts

Pirms vairākiem gadiem es salaboju savu DT890B. Pirms tam nebija neviena strādnieka, kurš ilgi gulēja. Bija kritums uz dēļa, bet arī ICL7106 kontaktu paliktņi. Nopirku parasto DIP-40 plastmasas maciņā, uzliku uz ceļiem, zem indikatora pietika vietas (iepriekš izvēlējos pilienu). Jums vienkārši jāpievieno tranzistors un 3 rezistori, lai norādītu akumulatoru (kā, piemēram, M830). Pilienā tas tiek darīts iekšēji un tiek parādīts atsevišķā ceļā.

Es atvēru strādājošu DT-830V (100% tādu pašu, ko Andrejs74 šajā lapā prezentēja 18-11-2010 21:12, lai izmērītu ICL7106 tipa "blotu". Dalos ar sava pētījuma rezultātiem ,jo neko tādu neesmu nekur redzējis.palīdzēs saprast procesora izdzīvošanu ceru ne tikai konkrētā testera modelī.Tātad,mērījumus veica:V7-38 digitālais voltmetrs,C 4380 pointer testeris, osciloskops S1-94.Slēdzis ir iestatīts uz 200 omi.Mērījumi veikti attiecībā pret barošanas avota mīnusu.Ceru uz jūsu papildinājumiem un atšķirībām datos par citiem testeru modeļiem, kuru pamatā ir šī mikroshēma.VEIKSMI.

Foto no augšas uz leju: kājas numurs 2-26, kājas numurs 30, kājas numurs 33.34, kājas numurs 35, kājas numurs 39, kājas numurs 41.

DT-830B.jpg 63,83 KB Lejupielādēts: 1500 reizes

Multimetrs DT-830C parāda nepareizu spriegumu.
Rāda apmēram uz pusi mazāku izmēru nekā īstais.
Piemēram, nemainīgs: akumulators 1,32 V un tiek rādīts kā 0,58 V
Piemēram, mainīgs: 220 V tīklā a rāda 99 V.
Pareizi mēra pretestības.

Vairāk simptomu:
-Reizēm lēnām sastāda nulli.
- uz dažām dēļa pretestībām krāsa kļuva dzeltena, it kā tās būtu uzkarsētas (piemēram, R6, 10, 12, 13, 14)
kondensators C3 uz "zvanīšanas" rāda 1210. vai tas ir normāli?
Attēls - DIY 830 multimetra remonts

Attēls - DIY 830 multimetra remonts

Attēls - DIY 830 multimetra remontsAttēls - DIY 830 multimetra remonts

  • Attēls - DIY 830 multimetra remonts
  • Attēls - DIY 830 multimetra remonts
  • Attēls - DIY 830 multimetra remonts

Attēls - DIY 830 multimetra remonts

Reģistrējieties, lai iegūtu kontu. Tas ir vienkārši!

  • master_tv
  • Attēls - DIY 830 multimetra remonts
  • Bezsaistē
  • Moderators
  • Attēls - DIY 830 multimetra remonts
  • Elektronikas remonta inženieris
  • Ziņas: 3613
  • Saņemtais paldies: 246
  • Reputācija: -4

Nav iespējams iedomāties remontētāja darbagaldu bez parocīga, lēta digitālā multimetra. Šajā rakstā ir aprakstīta 830. sērijas digitālo multimetru ierīce, visbiežāk sastopamie darbības traucējumi un to novēršana.

Pašlaik tiek ražots milzīgs dažādu sarežģītības, uzticamības un kvalitātes digitālo mērinstrumentu klāsts. Visu mūsdienu digitālo multimetru pamatā ir integrēts analogā-digitālā sprieguma pārveidotājs (ADC). Viens no pirmajiem šādiem ADC, kas piemērots lētu portatīvo mērinstrumentu konstruēšanai, bija pārveidotājs, kura pamatā ir MAXIM ražotā mikroshēma ICL7106. Rezultātā ir izstrādāti vairāki veiksmīgi zemo izmaksu 830. sērijas digitālo multimetru modeļi, piemēram, M830B, M830, M832, M838. Burta M vietā var izmantot DT. Šī instrumentu sērija šobrīd ir visizplatītākā un visvairāk atkārtojamā pasaulē. Tās pamata iespējas: līdz 1000 V tiešo un maiņspriegumu mērīšana (ieejas pretestība 1 MΩ), līdzstrāvu mērīšana līdz 10 A, pretestību mērīšana līdz 2 MΩ, diožu un tranzistoru pārbaude. Turklāt dažos modeļos ir savienojumu skaņas nepārtrauktības režīms, temperatūras mērīšana ar un bez termopāra, meandera ģenerēšana ar frekvenci 50 ... 60 Hz vai 1 kHz. Šīs sērijas multimetru galvenais ražotājs ir Precision Mastech Enterprises (Honkonga).

Multimetra pamatā ir 7106 tipa ADC IC1 (tuvākais vietējais analogs ir 572PV5 mikroshēma). Tās struktūras diagramma ir parādīta attēlā. 1, un DIP-40 pakotnes versijas spraudnis ir parādīts attēlā. 2. Pirms 7106 kodola atkarībā no ražotāja var būt dažādi prefiksi: ICL7106, ТС7106 utt. Pēdējā laikā arvien biežāk tiek izmantotas bezčipu mikroshēmas (DIE mikroshēmas), kuru kristāls tiek pielodēts tieši pie iespiedshēmas plates.

Apsveriet Mastech M832 multimetra ķēdi (3. att.). IC1 1. kontaktdakša nodrošina pozitīvu 9 V akumulatora barošanas spriegumu, bet 26. tapa nodrošina negatīvu akumulatora barošanu. ADC iekšpusē ir 3 V stabilizēta sprieguma avots, tā ieeja ir savienota ar IC1 1. kontaktu, bet izeja ir savienota ar 32. kontaktdakšu. 32. tapa ir savienota ar multimetra kopējo tapu un ir galvaniski savienota ar COM ieeju. no ierīces. Sprieguma starpība starp 1. un 32. tapām ir aptuveni 3 V plašā barošanas spriegumu diapazonā - no nominālā līdz 6,5 V. Šis stabilizētais spriegums tiek padots uz regulējamo dalītāju R11, VR1, R13 un no tā izejas uz barošanas sprieguma ieeju. mikroshēma 36 (strāvas un sprieguma mērīšanas režīmā). Dalītājs iestata potenciālu U pie kontakta 36, ​​kas ir vienāds ar 100 mV. Rezistori R12, R25 un R26 veic aizsargfunkcijas. Tranzistors Q102 un rezistori R109, R110 un R111 ir atbildīgi par akumulatora izlādes norādīšanu. Kondensatori C7, C8 un rezistori R19, R20 ir atbildīgi par displeja decimālpunktu rādīšanu.

Darba ieejas spriegumu diapazons Umax ir tieši atkarīgs no regulējamā atsauces sprieguma līmeņa pie 36. un 35. tapām un ir

Displeja stabilitāte un precizitāte ir atkarīga no šī atsauces sprieguma stabilitātes.

Displeja N rādījumi ir atkarīgi no ieejas sprieguma U un tiek izteikti kā skaitlis

Apsvērsim ierīces darbību pamata režīmos.

Vienkāršota multimetra shēma sprieguma mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 4.

Mērot līdzstrāvas spriegumu, ieejas signāls tiek padots uz R1… R6, no kura izejas caur slēdzi [pēc shēmas 1-8 / 1… 1-8 / 2) tiek padots uz aizsargrezistoru R17. . Šis rezistors arī veido zemas caurlaidības filtru, mērot maiņstrāvas spriegumu kopā ar kondensatoru C3. Pēc tam signāls iet uz ADC mikroshēmas tiešo ieeju, tapu 31. Kopējās tapas potenciāls, ko rada 3 V stabilizētā sprieguma avots, tapa 32, tiek padots uz mikroshēmas apgriezto ieeju.

Mērot maiņstrāvas spriegumu, to iztaisno ar pusviļņu taisngriezi uz diodes D1. Rezistori R1 un R2 ir izvēlēti tā, lai, mērot sinusoidālo spriegumu, ierīce parādītu pareizo vērtību. ADC aizsardzību nodrošina dalītājs R1 ... R6 un rezistors R17.

Vienkāršota multimetra shēma strāvas mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 5.

Līdzstrāvas mērīšanas režīmā pēdējais plūst caur rezistoriem R0, R8, R7 un R6, kas tiek pārslēgti atkarībā no mērīšanas diapazona. Sprieguma kritums šajos rezistoros caur R17 tiek padots uz ADC ieeju, un tiek parādīts rezultāts. ADC aizsardzību nodrošina diodes D2, D3 (dažos modeļos tās var nebūt uzstādītas) un drošinātājs F.

Vienkāršota multimetra shēma pretestības mērīšanas režīmā ir parādīta attēlā. 6. Pretestības mērīšanas režīmā tiek izmantota ar formulu (2) izteiktā atkarība.

Diagramma parāda, ka viena un tā pati strāva no sprieguma avota + U plūst caur atskaites rezistoru un izmērīto rezistoru R "(35, 36, 30 un 31 ieeju strāvas ir niecīgas), un U un U attiecība ir vienāda ar rezistoru R" un R ^ pretestību attiecība. R1..R6 tiek izmantoti kā atsauces rezistori, R10 un R103 tiek izmantoti kā strāvas iestatīšanas rezistori. ADC aizsardzību nodrošina termistors R18 (dažos lētos modeļos tiek izmantoti parastie 1,2 kΩ rezistori), tranzistors Q1 Zener diodes režīmā (ne vienmēr ir uzstādīts) un rezistori R35, R16 un R17 ADC ieejās 36, 35 un 31.

Nepārtrauktības režīms Numura sastādīšanas shēma izmanto IC2 (LM358), kas satur divus darbības pastiprinātājus. Skaņas ģenerators ir samontēts uz viena pastiprinātāja, bet salīdzinājums uz otra. Kad spriegums komparatora ieejā (6. kontakts) ir mazāks par slieksni, tā izejā (7. tapā) tiek iestatīts zems spriegums, kas atver tranzistora Q101 slēdzi, kā rezultātā tiek atskaņots skaņas signāls. emitēts. Slieksni nosaka dalītājs R103, R104. Aizsardzību nodrošina rezistors R106 pie salīdzinājuma ieejas.

Visus darbības traucējumus var iedalīt rūpnīcas defektos (un tas notiek) un bojājumos, kas radušies operatora kļūdainas darbības dēļ.

Tā kā multimetri izmanto stingru elektroinstalāciju, ir iespējami elementu īssavienojumi, slikta lodēšana un elementu vadu lūzumi, īpaši to, kas atrodas dēļa malās. Bojātas ierīces remonts jāsāk ar iespiedshēmas plates vizuālu pārbaudi. Biežākie multimetru M832 rūpnīcas defekti ir parādīti tabulā.

LCD displeja pareizu darbību var pārbaudīt, izmantojot 50,60 Hz maiņstrāvas sprieguma avotu ar vairāku voltu amplitūdu. Kā šādu maiņstrāvas avotu varat izmantot multimetru M832, kuram ir līkumainās ģenerēšanas režīms. Lai pārbaudītu displeju, novietojiet to uz līdzenas virsmas ar displeju uz augšu, pievienojiet vienu multimetra M832 zondi indikatora kopējai spailei (apakšējā rinda, kreisā spaile) un pārmaiņus pielieciet otru multimetra zondi pārējai. no displeja. Ja ir iespējams dabūt aizdedzi visiem displeja segmentiem, tad tas ir apkalpojams.

Iepriekš minētie darbības traucējumi var parādīties arī darbības laikā. Jāņem vērā, ka līdzstrāvas sprieguma mērīšanas režīmā ierīce neizdodas reti, jo labi aizsargāts pret ievades pārslodzēm. Galvenās problēmas rodas, mērot strāvu vai pretestību.

Bojātas ierīces remonts jāsāk ar barošanas sprieguma un ADC darbības pārbaudi: stabilizācijas spriegums 3 V un nav pārrāvuma starp barošanas kontaktiem un kopējo ADC izeju.

Pašreizējā mērīšanas režīmā, izmantojot V, Q un mA ieejas, neskatoties uz drošinātāja klātbūtni, var būt gadījumi, kad drošinātājs izdeg vēlāk, nekā drošības diodēm D2 vai D3 ir laiks izlauzties. Ja multimetrā ir uzstādīts drošinātājs, kas neatbilst instrukcijas prasībām, tad šajā gadījumā pretestības R5 ... R8 var izdegt, un tas var vizuāli neparādīties uz pretestībām. Pirmajā gadījumā, kad izlaužas tikai diode, defekts parādās tikai strāvas mērīšanas režīmā: strāva plūst caur ierīci, bet displejā rāda nulles. Rezistoru R5 vai R6 izdegšanas gadījumā sprieguma mērīšanas režīmā ierīce pārvērtēs rādījumus vai parādīs pārslodzi. Kad viens vai abi rezistori ir pilnībā izdeguši, ierīce netiek atiestatīta sprieguma mērīšanas režīmā, bet, kad ieejas ir aizvērtas, displejs tiek iestatīts uz nulli. Kad rezistori R7 vai R8 izdeg strāvas mērīšanas diapazonā no 20 mA un 200 mA, ierīce parādīs pārslodzi, bet 10 A diapazonā - tikai nulles.

Pretestības mērīšanas režīmā kļūmes parasti rodas 200 omu un 2000 omu diapazonā. Šajā gadījumā, kad ieejai tiek pievienots spriegums, rezistori R5, R6, R10, R18, tranzistors Q1 un kondensators C6 var izdegt. Ja tranzistors Q1 ir pilnībā pārdurts, tad, mērot pretestību, ierīce rādīs nulles. Nepilnīga tranzistora sabojāšanās gadījumā multimetrs ar atvērtām zondēm parādīs šī tranzistora pretestību. Sprieguma un strāvas mērīšanas režīmos tranzistors tiek īssavienots ar slēdzi un neietekmē multimetra rādījumus. Ja kondensators C6 ir bojāts, multimetrs neizmērīs spriegumu 20 V, 200 V un 1000 V diapazonā vai ievērojami nenovērtēs rādījumus šajos diapazonos.

Ja displejā nav norādes, kad ADC ir strāva, vai ir vizuāli pamanāms liela skaita ķēdes elementu izdegšana, pastāv liela ADC bojājuma iespējamība. ADC darbspēju pārbauda, ​​uzraugot stabilizētā sprieguma avota spriegumu 3 V. Praksē ADC izdeg tikai tad, kad ieejā tiek pielikts augsts spriegums, daudz lielāks par 220 V. Ļoti bieži savienojumā parādās plaisas. atvērtā rāmja ADC, palielinās mikroshēmas strāvas patēriņš, kas noved pie tā ievērojamas sildīšanas ...

Ja sprieguma mērīšanas režīmā ierīces ieejai tiek pielikts ļoti augsts spriegums, var rasties bojājums elementos (rezistoros) un iespiedshēmas platē, sprieguma mērīšanas režīma gadījumā ķēde tiek aizsargāta ar dalītājs uz pretestībām R1.R6.

Lētiem DT sērijas modeļiem garo daļu vadi var tikt saīsināti ar ekrānu, kas atrodas ierīces aizmugurē, izjaucot ķēdes darbību. Mastech šādu defektu nav.

Stabilizēts 3 V sprieguma avots ADC lētiem ķīniešu modeļiem praksē var dot 2,6–3,4 V spriegumu, un dažām ierīcēm tas pārstāj darboties jau pie 8,5 V sprieguma.

DT modeļos tiek izmantoti zemas kvalitātes ADC, un tie ir ļoti jutīgi pret C4 un R14 integratora ķēdes vērtējumiem. Augstas kvalitātes ADC Mastech multimetros ļauj izmantot tuvu nominālvērtību elementus.

Bieži vien DT multimetros ar atvērtām zondēm pretestības mērīšanas režīmā ierīce ļoti ilgu laiku tuvojas pārslodzes vērtībai (displejā "1") vai vispār nav iestatīta. Sliktas kvalitātes ADC mikroshēmu ir iespējams "izārstēt", samazinot pretestības R14 vērtību no 300 līdz 100 kOhm.

Mērot pretestības diapazona augšējā daļā, ierīce "apgriež" rādījumus, piemēram, mērot rezistoru ar pretestību 19,8 kOhm, tas parāda 19,3 kOhm. To "apstrādā", nomainot kondensatoru C4 ar kondensatoru 0,22 ... 0,27 μF.

Tā kā lētās Ķīnas firmas izmanto zemas kvalitātes neiepakotus ADC, tad bieži ir salauztu tapu gadījumi, un ir ļoti grūti noteikt darbības traucējumu cēloni, un tas var izpausties dažādos veidos, atkarībā no saplīsušās tapas. Piemēram, viens no indikatora vadiem ir izslēgts. Tā kā multimetri izmanto displejus ar statisku indikāciju, tad, lai noteiktu nepareizas darbības cēloni, ir jāpārbauda spriegums pie atbilstošās ADC mikroshēmas tapas, tam jābūt apmēram 0,5 V attiecībā pret kopējo tapu. Ja tas ir nulle, tad ADC ir bojāts.

Ir radušies darbības traucējumi, kas saistīti ar nekvalitatīviem kontaktiem uz cepumu slēdža, ierīce darbojas tikai tad, kad tiek nospiests cepums. Uzņēmumi, kas ražo lētus multimetrus, reti pārklāj sliedes zem svirslēdža ar smērvielu, tāpēc tie ātri oksidējas. Bieži vien sliedes ir netīras. Tas tiek remontēts šādi: iespiedshēmas plate tiek izņemta no korpusa, un slēdžu sliedes tiek noslaucītas ar spirtu. Pēc tam uzklāj plānu kārtiņu tehniskā vazelīna. Viss, ierīce ir remontēta.

Ar DT sērijas ierīcēm dažkārt gadās, ka maiņspriegums tiek mērīts ar mīnusa zīmi. Tas norāda uz nepareizu D1 uzstādīšanu, kas parasti ir saistīts ar nepareizu marķējumu uz diodes korpusa.

Gadās, ka lētu multimetru ražotāji skaņas ģeneratora ķēdē ievieto zemas kvalitātes darbības pastiprinātājus, un tad, kad ierīce tiek ieslēgta, tiek dzirdams zumēns. Šis defekts tiek novērsts, pielodējot 5 μF elektrolītisko kondensatoru paralēli barošanas ķēdei. Ja tas nenodrošina stabilu skaņas ģeneratora darbību, ir nepieciešams nomainīt darbības pastiprinātāju pret LM358P.

Bieži vien ir tāds traucēklis kā akumulatora noplūde. Nelielus elektrolīta pilienus var noslaucīt ar spirtu, bet, ja dēlis ir stipri appludināts, tad labus rezultātus var iegūt, mazgājot to ar karstu ūdeni un veļas ziepēm. Pēc indikatora noņemšanas un skaņas signāla atlodēšanas, izmantojot birsti, piemēram, zobu birsti, dēlis rūpīgi jāieziepē no abām pusēm un jāizskalo zem tekoša ūdens no krāna. Pēc mazgāšanas atkārtošanas 2,3 reizes, dēlis tiek žāvēts un ievietots korpusā.

Pēdējās ražotās ierīces izmanto DIE mikroshēmas ADC. Kristāls ir uzstādīts tieši uz PCB un ir piepildīts ar sveķiem. Diemžēl tas ievērojami samazina ierīču apkopes iespējas, jo kad ADC neizdodas, kas ir diezgan bieži, to ir grūti nomainīt. Neiesaiņoti ADC dažreiz ir jutīgi pret spilgtu gaismu. Piemēram, ja strādājat pie galda lampas, mērījumu kļūda var palielināties. Fakts ir tāds, ka ierīces indikatoram un tāfelei ir zināms caurspīdīgums, un gaisma, kas iekļūst caur tiem, iekļūst ADC kristālā, radot fotoelektrisku efektu. Lai novērstu šo trūkumu, jums ir jānoņem tāfele un pēc indikatora noņemšanas ar biezu papīru jāpielīmē ADC kristāla atrašanās vieta (tas ir skaidri redzams caur dēli).

Pērkot DT multimetrus, jāpievērš uzmanība slēdžu mehānikas kvalitātei, noteikti vairākas reizes pagrieziet multimetra svirslēdzi, lai pārliecinātos, ka pārslēgšanās notiek skaidri un bez iesprūšanas: plastmasas defektus nevar novērst.

Sergejs Bobins. "Elektronisko iekārtu remonts" Nr.1 ​​2003.g.

Katram lietotājam, kurš labi pārzina elektronikas un elektrotehnikas pamatus, ir pilnīgi iespējams patstāvīgi organizēt un salabot multimetru. Bet pirms šāda remonta veikšanas jums jāmēģina noskaidrot radušos bojājumu raksturu.

Visērtāk ir pārbaudīt ierīces izmantojamību sākotnējā remonta stadijā, pārbaudot tās elektronisko shēmu. Šajā gadījumā ir izstrādāti šādi problēmu novēršanas noteikumi:

  • Attēls - DIY 830 multimetra remontsrūpīgi jāpārbauda multimetra iespiedshēmas plate, uz kuras var būt skaidri atšķirami rūpnīcas defekti un kļūdas;
  • īpaša uzmanība jāpievērš nevēlamu īssavienojumu klātbūtnei un sliktas kvalitātes lodēšanai, kā arī defektiem uz spailēm dēļa malās (displeja savienojuma zonā). Remontam būs jāizmanto lodēšana;
  • rūpnīcas kļūdas visbiežāk izpaužas apstāklī, ka multimetrs nerāda to, kas tam vajadzētu pēc instrukcijas, un tāpēc vispirms tiek pārbaudīts tā displejs.

Ja multimetrs visos režīmos rāda nepareizus rādījumus un IC1 uzsilst, jums jāpārbauda savienotāji, lai pārbaudītu tranzistorus. Ja garie vadi ir aizvērti, remonts sastāvēs tikai no to atvēršanas.

Kopumā var uzkrāties pietiekams skaits vizuāli nosakāmu defektu. Ar dažiem no tiem varat iepazīties tabulā un pēc tam pats tos novērst. (uz adresi: Pirms remonta ir jāizpēta multimetra ķēdes, kuras parasti ir norādītas pasē.

Ja viņi vēlas pārbaudīt lietojamību un salabot multimetra indikatoru, viņi parasti izmanto papildu ierīci, kas izdod piemērotas frekvences un amplitūdas signālu (50-60 Hz un voltu vienības). Ja tā nav, varat izmantot M832 tipa multimetru ar taisnstūrveida impulsu (meanderu) ģenerēšanas funkciju.

Lai diagnosticētu un salabotu multimetra displeju, no ierīces korpusa ir jānoņem darba dēlis un jāizvēlas pozīcija, kas ir ērta indikatora kontaktu pārbaudei (ekrāns uz augšu). Pēc tam jums vajadzētu savienot vienas zondes galu ar pētāmā indikatora kopējo termināli (tas atrodas apakšējā rindā, pa kreisi), un pārmaiņus pieskarties otram galam displeja signāla izejām. Šajā gadījumā visiem tā segmentiem vajadzētu iedegties vienam pēc otra atbilstoši signālu kopņu vadiem, kas jālasa atsevišķi. Parasta pārbaudīto segmentu "darbība" visos režīmos norāda, ka displejs darbojas pareizi.

Papildus informācija. Norādītais darbības traucējums visbiežāk izpaužas digitālā multimetra darbības laikā, kurā tā mērīšanas daļa sabojājas un ir jālabo ārkārtīgi reti (ja tiek ievēroti norādījumi).

Pēdējā piezīme attiecas tikai uz nemainīgām vērtībām, kuras mērot multimetrs ir labi aizsargāts pret pārslodzi. Nopietnas grūtības noteikt ierīces atteices iemeslus visbiežāk rodas, nosakot ķēdes sekcijas pretestības un zvanīšanas režīmā.

Šajā režīmā tipiski darbības traucējumi, kā likums, parādās mērījumu diapazonos līdz 200 un līdz 2000 omiem. Kad ieejā nonāk svešs spriegums, parasti izdeg rezistori ar apzīmējumiem R5, R6, R10, R18, kā arī tranzistors Q1. Turklāt kondensators C6 bieži izlaužas. Ārēja potenciāla iedarbības sekas izpaužas šādi:

  1. Attēls - DIY 830 multimetra remontskad Q1 triode ir pilnībā "izdegusi", nosakot pretestību, multimetrs rāda vienu nulli;
  2. nepilnīga tranzistora sabojāšanās gadījumā ierīcei ar atvērtiem galiem vajadzētu uzrādīt tā savienojuma pretestību.

Piezīme! Citos mērīšanas režīmos šim tranzistoram ir īssavienojums, un tāpēc tas neietekmē displeju.

Ja C6 ir bojāts, multimetrs nedarbosies pie mērīšanas robežām 20, 200 un 1000 volti (nav izslēgta iespēja izteikt rādījumu par zemu).

Ja multimetrs pastāvīgi pīkst, zvanot vai klusē, iemesls var būt sliktas kvalitātes IC2 tapu lodēšana. Remonts sastāv no rūpīgas lodēšanas.

Nedarbojoša multimetra apskati un remontu, kura darbības traucējumi nav saistīti ar jau izskatītajiem gadījumiem, ieteicams sākt ar 3 voltu sprieguma pārbaudi ADC barošanas kopnē. Šajā gadījumā, pirmkārt, ir jāpārliecinās, vai starp barošanas spaili un pārveidotāja kopējo spaili nav bojājumu.

Indikācijas elementu pazušana displeja ekrānā barošanas sprieguma pārveidotāja klātbūtnē ar lielu varbūtības pakāpi norāda uz tā ķēdes bojājumiem.To pašu secinājumu var izdarīt, ja tiek izdegts ievērojams skaits ķēdes elementu, kas atrodas netālu no ADC.

Svarīgs! Praksē šis mezgls "izdeg" tikai tad, kad tā ieejā trāpa pietiekami augsts spriegums (vairāk nekā 220 volti), kas vizuāli izpaužas kā plaisas moduļa savienojumā.

Pirms runāt par remontu, jums ir jāpārbauda. Vienkāršs veids, kā pārbaudīt ADC piemērotību turpmākai darbībai, ir sastādīt tā spailes, izmantojot zināmu tās pašas klases darba multimetru. Ņemiet vērā, ka gadījums, kad otrais multimetrs nepareizi parāda mērījumu rezultātus, nav piemērots šādai pārbaudei.

Gatavojoties darbībai, ierīce tiek pārslēgta uz diodes “zvanīšanas” režīmu, un vada mērīšanas gals sarkanā izolācijā tiek savienots ar mikroshēmas “mīnus jaudas” izeju. Pēc šīs melnās zondes katra no tās signāla kājiņām tiek secīgi pieskarties. Tā kā ķēdes ieejās ir aizsargdiodes, kas savienotas pretējā virzienā, pēc tiešā sprieguma pieslēgšanas no trešās puses multimetra, tām vajadzētu atvērties.

To atvēršanas fakts tiek ierakstīts displejā sprieguma krituma veidā pāri pusvadītāja elementa savienojumam. Līdzīgi ķēde tiek pārbaudīta, kad zonde ar melnu izolāciju ir pievienota kontaktam 1 (+ ADC barošanas avotam), pēc tam pieskaroties visām pārējām tapām. Šajā gadījumā indikācijām displeja ekrānā jābūt tādām pašām kā pirmajā gadījumā.