Reparație DIY întrerupător voltmetru

În detaliu: reparație DIY întrerupător voltmetru de la un adevărat maestru pentru site-ul my.housecope.com.

Pentru început, în prezența unei defecțiuni, voltmetrul trebuie deschis. Pentru a face acest lucru, luați un cuțit și curățați-i părțile de lipici sau alte materiale adezive. În continuare, trebuie să determinați defecțiunea acestuia. Aparatul poate fi defect doar din următoarele motive: lipsă de echilibru, eroare de măsurare, suprascriere, nerepunerea săgeții la zero. Pentru a regla echilibrul, trebuie să luați un fier de lipit și să aplicați uniform lipire pe antenele săgeții, astfel încât săgeata în orice poziție să fie la zero. Acest lucru poate fi destul de problematic, mai ales când voltmetrul are o sensibilitate ridicată.

Pentru a elimina eroarea de măsurare, trebuie să alegeți un rezistor la care citirile instrumentului sunt exact incluse în clasa de precizie. Acest lucru se poate face folosind un depozit special de rezistență. Suprascrierea este o condiție în care acul se blochează în timp ce se deplasează de-a lungul cântarului. Aici trebuie să curățați inelul și magnetul dispozitivului, astfel încât să nu rămână nici un fir de praf în jurul lui.

Și atunci când eliminați nereturnarea săgeții la zero, trebuie să aliniați cadrul sau să înlocuiți rulmentul axial. Uneori trebuie să le faci pe amândouă în același timp. Una peste alta, aceasta este o reparație destul de simplă. Practic nu există alte probleme în el, cu excepția, desigur, că poate exista un circuit deschis undeva, dar o astfel de problemă este eliminată în același mod ca și cu toate celelalte dispozitive electronice.

Anterior, trebuia să văd acest dispozitiv doar pe fotografii color de pe Internet, dar apoi l-am văzut pe piață; sticla este sparta, niste baterii stravechi sunt atasate de carcasa, iar toate acestea sunt acoperite cu un strat, ca sa spunem usor, de praf. Și îmi amintesc ampervoltmetrul - testerul tranzistorilor TL-4M prin faptul că, spre deosebire de mulți alții, pot verifica, pe lângă câștig, și alte caracteristici ale tranzistorilor:

Video (click pentru a reda).
  • Baza colectorului de curent invers (Ik.o.) și baza emițătorului (Ie.o.)
  • curent inițial de colector (Ik.p.) de la 0 la 100 μA;

Acasă, am demontat carcasa - capul de măsurare s-a spart în jumătate, cinci rezistențe de sârmă au ars aproape până la starea cărbunelui, bilele care fixează poziția comutatorului discului sunt departe de a fi rotunde, numai bulgări ies din blocul de conectare al tranzistoare testate. Nu am făcut poze - dar acum regret. Comparația ar oferi, de asemenea, o confirmare vizuală a părerii pe drept care predomină că dispozitivele de atunci erau practic imposibil de ucis.

Dintre toate lucrările de restaurare, cea mai lungă și mai minuțioasă a fost curățarea generală a aparatului. Nu am înfășurat rezistențele, ci am pus OMLT-urile obișnuite (este clar vizibil - rândul din stânga, toate „ferăstrău”), reglate fin la valoarea dorită cu o pilă cu ac „de catifea”. Orice altceva din componentele electronice era intact.

Găsirea unui nou bloc original pentru conectarea tranzistorilor testați, precum și restaurarea celui vechi, nu a fost realistă, așa că am luat ceva mai mult sau mai puțin potrivit și am tăiat ceva, am lipit ceva și, ca rezultat, în sens funcțional , înlocuirea a fost un succes. Nu mi-a plăcut să rotesc comutatorul de disc de fiecare dată după sfârșitul măsurătorilor la „zero” (opriți alimentarea) - am pus un comutator glisant pe compartimentul de alimentare. Din fericire, locul a fost găsit. Capul de măsurare s-a dovedit a fi funcțional, doar carcasa a fost lipită. Am pus bile de comutator de plastic („gloanțele” de la un pistol pentru copii).

Pentru a conecta tranzistoare cu „picioare” scurte, am realizat prelungitoare cu cleme crocodil, iar pentru ușurință în utilizare, două perechi de fire de legătură (cu sonde și cu „crocodili”). Si asta e. După ce alimentarea a fost pornită, dispozitivul a început să funcționeze complet. Dacă există erori în măsurători, atunci acestea sunt în mod clar nesemnificative. Comparația de măsurare a curentului, tensiunii și rezistenței cu un multimetru chinezesc nu a evidențiat diferențe semnificative.

Nu am fost de acord categoric să caut baterii obișnuite pentru compartimentul de alimentare de fiecare dată când mergeam la cumpărături. Prin urmare, am venit cu următoarele: am scos toate plăcile de contact, pentru ca două baterii „de tip deget” să intre în compartiment pe lățime, am făcut o tăietură de 9 x 60 mm în peretele lateral din partea laterală a compartimentului dispozitivului și a „înlăturat” spațiul liber în exces de-a lungul lungimii datorită inserțiilor fabricate cu arcuri de contact.

Dacă cineva se întâmplă să „repetă”, atunci folosind această schiță, nu va fi dificil să facă acest lucru.

S-a dovedit chiar puțin confortabil. Nu se mai pune problema alimentatiei, nu lipsesc bateriile AA. Nu îmi voi refuza plăcerea de a vă aduce în atenție circuitul unui voltmetru ampermetru - un tester de tranzistori. Cu atâta simplitate și atât de mult dispozitivul poate.

Aceasta este o schemă pentru instalarea lamelelor (contacte) în comutatorul dispozitivului. Fără el, există riscul de a nu asambla deloc dispozitivul. Iată manualul de instrucțiuni complet. Reparația a fost făcută de Babay.

Imagine - Reparație voltmetru comutator DIY

O astfel de reparație este înțeleasă ca efectuarea de ajustări, în principal în circuitele electrice ale dispozitivului de măsurare, ca urmare a faptului că citirile sale se încadrează în clasa de precizie specificată.

Dacă este necesar, reglarea se efectuează în unul sau mai multe moduri:

modificarea rezistenței active în circuitele electrice în serie și paralele ale dispozitivului de măsurare;

modificarea fluxului magnetic de lucru prin cadru prin rearanjarea șuntului magnetic sau magnetizarea (demagnetizarea) unui magnet permanent;

schimbare în momentul opus.

În cazul general, indicatorul este mai întâi setat pe poziția corespunzătoare limitei superioare a măsurătorilor la valoarea nominală a mărimii măsurate. Când se ajunge la un astfel de acord, verificați instrumentul de măsurare la reperele numerice și înregistrați eroarea de măsurare la aceste repere.

Dacă eroarea o depășește pe cea admisibilă, atunci se află dacă este posibil să se introducă în mod deliberat eroarea admisibilă la nota finală a domeniului de măsurare prin ajustare, astfel încât erorile de la alte semne numerice „se încadrează” în limitele admise.

În cazurile în care o astfel de operație nu dă rezultatele dorite, instrumentul este recalibrat cu scala redesenată. Acest lucru apare de obicei după o revizie majoră a contorului.

Reglarea dispozitivelor magnetoelectrice se realizează atunci când sunt alimentate cu curent continuu, iar natura ajustărilor este stabilită în funcție de designul și scopul dispozitivului.

După scop și design, dispozitivele magnetoelectrice sunt împărțite în următoarele grupuri principale:

  • voltmetre cu rezistența internă nominală indicată pe cadran,
  • voltmetre, la care rezistența internă nu este indicată pe cadran;
  • ampermetre cu limită unică cu șunt intern;
  • ampermetre multi-gamă cu șunt universal;
  • milivoltmetre fără dispozitiv de compensare a temperaturii;
  • milivoltmetre cu dispozitiv de compensare a temperaturii.

Reglarea voltmetrelor, care au o rezistență internă nominală indicată pe cadran

Voltmetrul este conectat într-un circuit serial conform circuitului de comutare miliampermetru și reglat astfel încât să se obțină la curentul nominal abaterea indicatorului la marcajul numeric final al domeniului de măsurare. Curentul nominal este calculat ca coeficientul tensiunii nominale împărțit la rezistența internă nominală.

Citeste si:  Reparatie Honda Fit DIY

În acest caz, abaterea indicatorului la marcajul numeric final se reglează fie prin schimbarea poziției șuntului magnetic, fie prin înlocuirea arcurilor elicoidale, fie prin modificarea rezistenței șuntului paralel cu cadrul, dacă există.

Șuntul magnetic îndepărtează în general prin el însuși până la 10% din fluxul magnetic care curge prin spațiul inter-fier, iar mișcarea acestui șunt spre suprapunerea pieselor polare duce la o scădere a fluxului magnetic în spațiul inter-fier. și, în consecință, la o scădere a unghiului de deviere al indicatorului.

Arcurile spiralate (vergeturile) din instrumentele electrice de măsură servesc, în primul rând, la alimentarea și scurgerea curentului din cadru și, în al doilea rând, la crearea unui moment care contracarează rotația cadrului. La rotirea cadrului, unul dintre arcuri este răsucit, iar al doilea este deztors, în legătură cu care se creează un moment de contracarare total al arcurilor.

Dacă este necesar să se reducă unghiul de deviere al indicatorului, atunci este necesar să se schimbe arcurile elicoidale (vergeturile) disponibile în dispozitiv cu altele mai puternice, adică să se instaleze arcuri cu un moment de contracarare crescut.

Acest tip de reglare este adesea considerat nedorit, deoarece implică o muncă minuțioasă pentru înlocuirea arcurilor. Cu toate acestea, reparatorii care au o vastă experiență în lipirea arcurilor elicoidale (vergeturi) preferă această metodă. Faptul este că la reglarea prin schimbarea poziției plăcii șuntului magnetic, în orice caz, ca urmare, se dovedește a fi deplasat la margine și nu există posibilitatea de a corecta în continuare citirile dispozitivului, perturbate. prin îmbătrânirea magnetului, prin deplasarea șuntului magnetic.

O modificare a rezistenței rezistorului care manevrează circuitul buclei cu rezistență suplimentară poate fi permisă doar ca măsură extremă, deoarece o astfel de ramificare a curentului este de obicei utilizată în dispozitivele de compensare a temperaturii. Desigur, orice modificare a rezistenței specificate va încălca compensarea temperaturii și, în cazuri extreme, poate fi permisă numai în limite mici. De asemenea, nu trebuie să uităm că o modificare a rezistenței acestui rezistor, asociată cu îndepărtarea sau adăugarea spirelor de sârmă, trebuie să fie însoțită de o funcționare lungă, dar obligatorie de îmbătrânire a firului de manganin.

Pentru a menține rezistența nominală internă a voltmetrului, orice modificare a rezistenței rezistenței de șunt trebuie să fie însoțită de o modificare a rezistenței suplimentare, ceea ce complică și mai mult reglarea și face ca utilizarea acestei metode să fie nedorită.

Apoi, voltmetrul este pornit conform schemei obișnuite pentru acesta și verificat. Cu ajustarea corectă a curentului și rezistenței, de obicei nu sunt necesare ajustări suplimentare.

Reglarea voltmetrelor la care rezistența internă nu este indicată pe cadran

Voltmetrul este conectat, ca de obicei, în paralel cu circuitul electric măsurat și reglat pentru a obține abaterea indicatorului la marcajul numeric final al domeniului de măsurare la tensiunea nominală pentru o anumită limită de măsurare. Reglarea se realizează prin schimbarea poziţiei plăcii la deplasarea şuntului magnetic, sau prin modificarea rezistenţei suplimentare, sau prin înlocuirea arcurilor elicoidale (vergeturi). Toate observațiile făcute mai sus sunt valabile și în acest caz.

Adesea, întregul circuit electric din interiorul voltmetrului - cadrul și rezistențele firului - este ars. La repararea unui astfel de voltmetru, toate piesele arse sunt mai întâi îndepărtate, apoi toate părțile rămase nearse sunt curățate temeinic, se instalează o nouă parte mobilă, cadrul este scurtcircuitat, partea mobilă este echilibrată, cadrul este deschis și, rotind. pe dispozitiv conform circuitului miliampermetrului, adică în serie cu miliampermetrul exemplificator, se determină curentul deflexiunii totale a piesei mobile, se realizează un rezistor cu rezistență suplimentară, dacă este necesar, magnetul este magnetizat și în final aparatul este asamblat.

Reglarea ampermetrelor cu limită unică cu șunt intern

În acest caz, pot exista două cazuri de operațiuni de reparații:

1) există un șunt intern intact și este necesar, prin înlocuirea rezistorului cu același cadru, trecerea la o nouă limită de măsurare, adică recalibrarea ampermetrului;

2) în timpul reviziei ampermetrului, cadrul a fost înlocuit, în legătură cu care s-au schimbat parametrii piesei mobile, este necesar să se calculeze, să se fabrice unul nou și să se înlocuiască vechiul rezistor cu rezistență suplimentară.

În ambele cazuri, se determină mai întâi curentul deformarii totale a cadrului dispozitivului, pentru care rezistorul este înlocuit cu o cutie de rezistență și, folosind un potențiometru de laborator sau portabil, rezistența și curentul deformarii totale a cadrului. sunt măsurate prin metoda de compensare. Rezistența șuntului este măsurată în același mod.

Reglarea ampermetrelor multi-gamă cu șunt intern

În acest caz, în ampermetru este instalat un așa-numit șunt universal, adică un șunt, care, în funcție de limita superioară de măsurare selectată, este conectat în paralel cu cadrul și rezistența cu rezistență suplimentară în întregime sau parțial de la rezistența totală.

De exemplu, șuntul într-un ampermetru cu trei limită este format din trei rezistențe Rb R2 și R3 conectate în serie. Să presupunem că un ampermetru poate avea oricare dintre cele trei limite de măsurare - 5, 10 sau 15 A. Șuntul este conectat în serie la circuitul electric de măsurare. Dispozitivul are un terminal comun „+”, la care este conectată intrarea rezistorului R3, care este un șunt la limita de măsurare de 15 A; Rezistoarele R2 și Rx sunt conectate în serie la ieșirea rezistorului R3.

Când un circuit electric este conectat la bornele marcate cu „+” și „5 A”, tensiunea este eliminată de la rezistențele conectate în serie Rx, R2 și R3 la cadru prin rezistorul R ext, adică complet din întreaga șunt. Când un circuit electric este conectat la bornele „+” și „10 A”, tensiunea este îndepărtată de la rezistențele R2 și R3 conectate în serie și, în același timp, rezistorul Rx este conectat în serie la circuitul rezistenței. R ext, atunci când este conectat la bornele „+” și „15 A”, tensiunea din circuitul cadru este îndepărtată de la rezistența R3, iar rezistențele R2 și Rx sunt incluse în circuitul R ext.

Când reparați un astfel de ampermetru, sunt posibile două cazuri:

1) limitele de măsurare și rezistența șuntului nu se modifică, dar în legătură cu înlocuirea cadrului sau a rezistorului defect, este necesar să se calculeze, să se fabrice și să se instaleze un nou rezistor;

2) ampermetrul este calibrat, adică se modifică limitele de măsurare, în legătură cu care este necesar să se calculeze, să se producă și să se instaleze noi rezistențe, apoi să se ajusteze dispozitivul.

În caz de urgență, care se întâmplă în prezența cadrelor de înaltă rezistență, când este necesară compensarea temperaturii, se utilizează un circuit de compensare a temperaturii folosind un rezistor sau un termistor. Dispozitivul este verificat la toate limitele, iar cu potrivirea corectă a primei limite de măsurare și fabricarea corectă a șuntului, de obicei nu sunt necesare ajustări suplimentare.

Reglarea milivoltmetrelor care nu au dispozitive speciale de compensare a temperaturii

Aparatul magnetoelectric are un cadru înfăşurat din sârmă de cupru şi arcuri elicoidale din bronz staniu-zinc sau bronz fosfor, a căror rezistenţă electrică depinde de temperatura aerului din interiorul carcasei dispozitivului: cu cât temperatura este mai mare, cu atât rezistenţa este mai mare.

Citeste si:  Înlocuirea cablului de reparații Pump Kid

Având în vedere că coeficientul de temperatură al bronzului staniu-zinc este destul de mic (0,01), iar firul de manganină din care este realizat rezistorul suplimentar este aproape de zero, se presupune aproximativ coeficientul de temperatură al dispozitivului magnetoelectric:

unde Xp este coeficientul de temperatură al cadrului de sârmă de cupru, egal cu 0,04 (4%).Din ecuație rezultă că pentru a reduce influența abaterilor temperaturii aerului din interiorul carcasei de la valoarea sa nominală asupra citirilor aparatului, rezistența suplimentară trebuie să fie de câteva ori mai mare decât rezistența cadrului. Dependența raportului dintre rezistența suplimentară și rezistența cadrului de clasa de precizie a dispozitivului are forma

unde K este clasa de precizie a dispozitivului de măsurare.

Din această ecuație rezultă că, de exemplu, pentru instrumentele cu clasa de precizie 1.0, rezistența suplimentară ar trebui să fie de trei ori mai mare decât rezistența buclei, iar pentru clasa de precizie 0,5, de șapte ori mai mare. Aceasta duce la o scădere a tensiunii utilizabile pe buclă, iar în ampermetrele cu șunturi, la o creștere a tensiunii pe șunturi. Primul provoacă o deteriorare a performanței dispozitivului, iar al doilea - o creștere a consumului de energie al șuntului. În mod evident, utilizarea milivoltmetrelor care nu dispun de dispozitive speciale de compensare a temperaturii este recomandată doar pentru dispozitivele cu panou din clasele de precizie 1.5 și 2.5.

Citirile dispozitivului de măsurare sunt ajustate prin selectarea rezistenței suplimentare, precum și prin schimbarea poziției șuntului magnetic. Reparatori cu experiență folosesc și magnetizarea magnetului permanent al dispozitivului. La reglare sunt incluse firele de conectare incluse in aparatul de masura sau rezistenta acestora se tine cont prin conectarea la milivoltmetru a unei casete de rezistenta cu valoarea corespunzatoare a rezistentei. La reparații, uneori recurg la înlocuirea arcurilor elicoidale.

Reglarea milivoltmetrelor cu un dispozitiv de compensare a temperaturii

Dispozitivul de compensare a temperaturii vă permite să creșteți căderea de tensiune pe buclă fără a recurge la o creștere semnificativă a rezistenței suplimentare și a consumului de energie al șuntului, ceea ce îmbunătățește dramatic caracteristicile de calitate ale milivoltmetrelor cu limită unică și multilimită din clasele de precizie 0,2. și 0,5, utilizate, de exemplu, ca ampermetre cu șunt. Cu o tensiune constantă la bornele milivoltmetrului, eroarea de măsurare a dispozitivului de la o modificare a temperaturii aerului din interiorul carcasei se poate apropia practic de zero, adică poate fi atât de mică încât poate fi ignorată și ignorată.

Dacă, în timpul reparației milivoltmetrului, se constată că acesta nu are un dispozitiv de compensare a temperaturii, atunci un astfel de dispozitiv poate fi instalat în dispozitiv pentru a îmbunătăți caracteristicile dispozitivului.

olsa, Olsa. Cu tot respectul - greșit! Există și lumini. Nu am nevoie de săgeți pentru ele Imagine - Reparație voltmetru comutator DIY


Dar 5066, 5068, 69. 71 etc cu săgeți. Sticlă. De unde poti cumpara?

Am cumpărat de la producătorul de instrumente, dar de mult timp, ilegal, pe bani cash.
Puteți căuta în laboratoarele metrologice - uneori au fost furnizate în piese de schimb.

Sunt suficiente 10 bucăți? voi da Imagine - Reparație voltmetru comutator DIY

Intrați Imagine - Reparație voltmetru comutator DIY

Dar atunci trebuie să echilibrezi.

ponitech, Căutați cine merge la Truskavets pentru a trata rinichii - toate trenurile trec prin Lvov, voi transfera 10 bucăți la gară. Imagine - Reparație voltmetru comutator DIY

Din păcate sezonul de schi s-a încheiat.

ponitech, descărcați Manualul pentru repararea dispozitivelor și regulatoarelor. (Smirnov A.A. 1989) Am o astfel de carte. A trebuit să folosesc sfaturile din această carte.

Nabi, Mulțumesc. Smirnov există de multă vreme. Carte de birou. Imagine - Reparație voltmetru comutator DIY


olsa, Multumesc pentru cuvintele frumoase. Încă nu există cursă.
Vă rog să-mi scrieți. Există o întrebare.

Il repar acum.
dispozitivul mare de mai sus.

Cadru în aer liber
S-a dovedit a fi ruginit și a căzut

Ei bine, am spart săgeata Imagine - Reparație voltmetru comutator DIY


E un câine de sticlă, bine că e gol.
Imagine - Reparație voltmetru comutator DIY

În interior a introdus o venă din sârmă
Aliniat
Și supermoment

  • Imagine - Reparație voltmetru comutator DIY
  • Imagine - Reparație voltmetru comutator DIY
  • Imagine - Reparație voltmetru comutator DIY

Imagine - Reparație voltmetru comutator DIY

Înscrieți-vă pentru un cont. E simplu!

  • Imagine - Reparație voltmetru comutator DIY