Ремонт амперметра стрелка не возвращается. Ремонт электрической части амперметров

Ремонт электрической части магнитоэлектрических амперметров и вольтметров

Под таким ремонтом понимается выполнение регулировок, преимущественно в электрических цепях измерительного прибора, в результате которых его показания оказываются в пределах заданного класса точности.

При необходимости регулировку осуществляют одним или несколькими способами:

  • · изменением активного сопротивления в последовательных и параллельных электрических цепях измерительного прибора;
  • · изменением рабочего магнитного потока через рамку посредством перестановки магнитного шунта или намагничиванием (размагничиванием) постоянного магнита;
  • · изменением противодействующего момента.

В общем случае вначале добиваются установки указателя в положение, соответствующее верхнему пределу измерений при номинальном значении измеряемой величины. Когда такое соответствие достигнуто, поверяют измерительный прибор на числовых отметках и записывают погрешность измерения на этих отметках.

Если погрешность превышает допускаемую, то выясняют, нельзя ли путем регулировки преднамеренно внести допускаемую погрешность на конечной отметке диапазона измерений, с тем чтобы погрешности на других числовых отметках «уложились» в допускаемые пределы.

В тех случаях, когда такая операция не дает нужных результатов, заново производят градуировку прибора с перечерчиванием шкалы. Обычно это имеет место после капитального ремонта измерительного прибора.

Регулировку магнитоэлектрических приборов выполняют при питании постоянным током, а характер регулировок устанавливают в зависимости от конструкции и назначения прибора.

По назначению и конструкции магнитоэлектрические приборы делятся на следующие основные группы:

  • · вольтметры с указанным на циферблате номинальным внутренним сопротивлением,
  • · вольтметры, у которых внутреннее сопротивление не указано на циферблате;
  • · амперметры однопредельные с внутренним шунтом;
  • · амперметры многопредельные с универсальным шунтом;
  • · милливольтметры без устройства температурной компенсации;
  • · милливольтметры с устройством температурной компенсации.

Регулировка вольтметров, у которых на циферблате указано номинальное внутреннее сопротивление

Вольтметр включают в последовательную цепь по схеме включения миллиамперметра и регулируют так, чтобы получить при номинальном токе отклонение указателя на конечную числовую отметку диапазона измерений. Номинальный ток вычисляют как частное от деления номинального напряжения на номинальное внутреннее сопротивление.

При этом регулировку отклонения указателя на конечную числовую отметку выполняют либо изменением положения магнитного шунта, либо заменой спиральных пружинок, либо изменением сопротивления шунта, параллельного рамке, если таковое имеется.

Магнитный шунт в общем случае отводит через себя до 10% магнитного потока, текущего через междужелезное пространство, причем перемещение этого шунта в сторону перекрывания полюсных наконечников приводит к уменьшению магнитного потока в междужелезном пространстве и, соответственно, к уменьшению угла отклонения указателя.

Спиральные пружинки (растяжки) в электроизмерительных приборах служат, во-первых, для подвода и отвода тока от рамки и, во-вторых, для создания момента, противодействующего повороту рамки. При повороте рамки одна из пружинок закручивается, а вторая раскручивается, в связи с чем создается суммарный противодействующий момент пружинок.

Если необходимо уменьшить угол отклонения указателя, то следует поменять имеющиеся в приборе спиральные пружинки (растяжки) на более «сильные», т. е. установить пружинки с повышенным противодействующим моментом.

Этот вид регулировки часто относят к нежелательному, так как он связан с кропотливой работой по замене пружинок. Однако ремонтники, имеющие большой опыт в перепайке спиральных пружинок (растяжек), предпочитают именно этот способ. Дело в том, что при регулировке изменением положения пластинки магнитного шунта в любом случае она в результате оказывается смещенной к краю и отпадает возможность в дальнейшем перемещением магнитного шунта корректировать показания прибора, нарушаемые старением магнита.

Изменение сопротивления резистора, шунтирующего цепь рамки с добавочным сопротивлением, можно допустить лишь как крайнюю меру, так как такое разветвление тока обычно используется в устройствах температурной компенсации. Естественно, что любое изменение указанного сопротивления будет нарушать температурную компенсацию и в крайнем случае может быть допущено лишь в небольших пределах. Нельзя также забывать, что изменение сопротивления этого резистора, связанное с удалением или с добавлением витков проволоки, должно сопровождаться длительной, но обязательной операцией старения манганиновой проволоки.

С целью сохранения номинального внутреннего сопротивления вольтметра любые изменения сопротивления шунтирующего резистора должны сопровождаться изменением добавочного сопротивления, что еще больше затрудняет регулировку и делает нежелательным применение этого способа.

Регулировка вольтметров, у которых внутреннее сопротивление не указано на циферблате

Вольтметр включают, как обычно, параллельно измеряемой электрической цепи и регулируют, чтобы получить отклонение указателя на конечную числовую отметку диапазона измерений при номинальном напряжении для данного предела измерений. Регулировку выполняют изменением положения пластинки при перемещении магнитного шунта, или же посредством изменения добавочного сопротивления, или путем замены спиральных пружинок (растяжек). Все замечания, сделанные выше, справедливы и в данном случае.

Часто вся электрическая цепь внутри вольтметра -- рамка и проволочные резисторы -- оказывается сгоревшей. При ремонте такого вольтметра вначале удаляют все сгоревшие части, затем тщательно чистят все оставшиеся несгоревшие части, устанавливают новую подвижную часть, замыкают накоротко рамку, уравновешивают подвижную часть, размыкают рамку и, включив прибор по схеме миллиамперметра, т. е. последовательно с образцовым миллиамперметром, определяют ток полного отклонения подвижной части, изготовляют резистор с добавочным сопротивлением, при необходимости намагничивают магнит и в заключение собирают прибор.

Регулировка однопредельных амперметров с внутренним шунтом

При этом может быть два случая ремонтных операций:

  • 1) имеется неповрежденный внутренний шунт, и требуется, заменив резистор при той же рамке перейти на новый предел измерений, т. е. заново градуировать ампер метр;
  • 2) при капитальном ремонте амперметра была заменена рамка, в связи с чем изменились параметры подвижной части, необходимо рассчитать, изготовить новый и заменить старый резистор с добавочным сопротивлением.

В обоих случаях вначале определяют ток полного отклонения рамки прибора, для чего заменяют резистор на магазин сопротивления и, пользуясь лабораторным или переносным потенциометром, компенсационным методом измеряют сопротивление и ток полного отклонения рамки. Таким же путем измеряют сопротивление шунта.

Регулировка многопредельных амперметров с внутренним шунтом

В этом случае в амперметр устанавливают так называемый универсальный шунт, т. е. шунт, который в зависимости от выбранного верхнего предела измерений подключают параллельно рамке и резистору с добавочным сопротивлением целиком или частью от полного сопротивления.

Например, шунт в трехпредельном амперметре состоит из трех последовательно включенных резисторов Rb R2 и R3. Допустим, амперметр может иметь любой из трех пределов измерений -- 5, 10 или 15 А. Шунт включается последовательно в измерительную электрическую цепь. В приборе имеется общий зажим « + », к которому подключен вход резистора R3, являющегося шунтом на пределе измерений 15 А; к выходу резистора R3 последовательно включены резисторы R2 и Rx.

При подключении электрической цепи к зажимам, обозначенным « + » и «5 А», на рамку через резистор Rдоб снимается напряжение с последовательно включенных резисторов Rх, R2 и R3, т. е. полностью со всего шунта. При подключении электрической цепи к зажимам « + » и «10 А» напряжение снимается с последовательно включенных резисторов R2 и R3 и при этом резистор Rx оказывается включенным последовательно в цепь резистора Rдоб, при подключении к зажимам « + » и «15 А» напряжение в цепь рамки снимается с резистора R3, а резисторы R2 и Rх оказываются включенными в цепь Rдоб.

При ремонте такого амперметра возможны два случая:

  • 1) пределы измерений и сопротивление шунта не изменяются, но в связи с заменой рамки или дефектного резистора нужно рассчитать, изготовить и установить новый резистор;
  • 2) производится градуировка амперметра, т. е. изменяются его пределы измерений, в связи с чем нужно рас считать, изготовить и установить новые резисторы, после чего произвести регулировку прибора.

В случае крайней необходимости, что бывает при наличии высокоомных рамок, когда температурная компенсация нужна, применяют схему с температурной компенсапией посредством резистора или терморезистора. Прибор поверяют на всех пределах, причем при правильной подгонке первого предела измерений и правильном изготовлении шунта дополнительных регулировок обычно не требуется.

Регулировка милливольтметров, не имеющих устройств специальной температурной компенсации

В магнитоэлектрическом приборе имеются рамка, намотанная из медной проволоки, и спиральные пружинки, изготовленные из оловянноцинковой бронзы или из фосфористой бронзы, электрическое сопротивление которых зависит от температуры воздуха внутри корпуса прибора: чем выше температура, тем больше сопротивление.

Учитывая, что температурный коэффициент оловянноцинковой бронзы довольно мал (0,01), а манганиновой проволоки, из которой изготовлен добавочный резистор, близок к нулю, приближенно полагают температурный коэффициент магнитоэлектрического прибора:

Х пр = Хр (Rр / Rр + R доб)

амперметр вольтметр измерительный

где Х р -- температурный коэффициент рамки из медной проволоки, равный 0,04 (4%). Из уравнения следует, что для уменьшения влияния на показания прибора отклонений температуры воздуха внутри корпуса от ее номинального значения добавочное сопротивление должно быть в несколько раз больше сопротивления рамки. Зависимость отношения добавочного сопротивления к сопротивлению рамки от класса точности прибора имеет вид

R доб /R р = (4 - К / К)

где К -- класс точности измерительного прибора.

Из этого уравнения следует, что, например, для приборов класса точности 1,0 добавочное сопротивление должно быть в три раза больше сопротивления рамки, а для класса точности 0,5 -- уже в семь раз больше. Это приводит к уменьшению полезно используемого напряжения на рамке, а в амперметрах с шунтами -- к увеличению напряжения на шунтах. Первое вызывает ухудшение характеристик прибора, а второе -- увеличение потребляемой мощности шунта. Очевидно, использование милливольтметров, не имеющих устройств специальной температурной компенсации, целесообразно только для щитовых приборов классов точности 1,5 и 2,5.

Регулировку показаний измерительного прибора выполняют путем подбора добавочного сопротивления, а также изменением положения магнитного шунта. Опытные ремонтники применяют также подмагничивание постоянного магнита прибора. При регулировке включают входящие в комплект измерительного прибора соединительные провода или учитывают их сопротивление посредством подключения к милливольтметру магазина сопротивления с соответствующим значением сопротивления. При ремонте иногда прибегают к замене спиральных пружинок.

Регулировка милливольтметров, имеющих устройство температурной компенсации

Устройство температурной компенсации позволяет увеличить падение напряжения на рамке, не прибегая к существенному увеличению добавочного сопротивления и потребляемой мощности шунта, что резко улучшает качественные характеристики однопредельных и многопредельных милливольтметров классов точности 0,2 и 0,5, используемых, например, в качестве амперметров с шунтом. При неизменном напряжении на зажимах милливольтметра погрешность измерения прибора от изменения температуры воздуха внутри корпуса практически может приближаться к нулю, т. е. быть настолько малой, что с ней можно не считаться и не учитывать.

Если при ремонте милливольтметра обнаружится, что в нем отсутствует устройство температурной компенсации, то для улучшения характеристик прибора такое устройство может быть установлено в прибор.

Ранее видеть данный прибор приходилось только на цветных фото в интернете, а тут увидел на рынке; стекло разбито, к корпусу примотаны какие-то древние батареи и всё это покрыто слоем, мягко говоря, пыли. А запомнился мне ампервольтметр - испытатель транзисторов ТЛ-4М тем, что в отличии от многих других им можно проверять помимо коэффициента усиления и другие характеристики транзисторов:

  • обратный ток переходов коллектор — база (Ik.o.) и эмиттер — база (Iэ.о.)
  • начальный ток коллектора (Iк.п.) от 0 до 100 мкА;

Дома разобрал корпус - измерительная головка лопнула пополам, пять проволочных резисторов погорели почти до состояния угольков, шарики фиксирующие положение дискового переключателя уже далеко не круглые, от колодки подсоединения проверяемых транзисторов, торчат одни ошмётки. Фотографировать не стал - а сейчас сожалею. Сравнение дало бы и наглядное подтверждение, справедливо бытующего мнения, что приборы той поры практически не убиваемые.

Из всей работы по восстановлению самой долгой и кропотливой была общая очистка прибора. Наматывать резисторы не стал, а поставил обычные ОМЛТ (хорошо видно - левый ряд, все «попиленные»), с тонкой доводкой до нужного номинала «бархатным» надфилем. Всё остальное из электронных компонентов было цело.

Найти новую оригинальную колодку подключения проверяемых транзисторов, так же как и восстановить старую было не реально, поэтому подобрал что-то более или менее подходящее и что-то отрезал, что-то подклеил и в итоге, в функциональном смысле, замена удалась на славу. Крутить дисковый переключатель каждый раз после окончания измерений на «ноль» (выключать питание) не понравилось - поставил на отсек питания ползунковый выключатель. Благо место нашлось. Измерительная головка оказалась исправной, только склеил корпус. Шарики переключателя поставил пластмассовые («пули» от детского пистолета).

Для подключения транзисторов с короткими «ножками» сделал удлинители с зажимами типа «крокодил», а для удобства в работе две пары соединительных проводов (со щупами и с «крокодилами»). И всё. После подачи питания прибор заработал в полном объёме. Если и есть, какие погрешности в измерениях, то явно незначительные. Сравнения по замеру тока, напряжения и сопротивления с китайским мультиметром существенных различий не выявило.

Искать каждый раз по магазинам штатные батарейки для отсека питания категорически был не согласен. Поэтому выдумал следующее: убрал все контактные пластины, для того чтобы входили в отсек по ширине две «пальчиковые» батарейки сделал пропил размером 9 х 60 мм в боковой стенке со стороны отсека прибора, а излишки свободного места по длине «убрал» благодаря изготовленным вставкам с контактными пружинами.

Если кому доведётся «повторять», то используя данный эскиз, сделать это будет не сложно.

Как отремонтировать вольтметр В7-40? Характерные неисправности.

Необходимая для ремонта и калибровки аппаратура (в скобках написана используемая аппаратура):

тестер (MY64);осциллограф (GDS-820);калибратор (Н4-6);магазин сопротивлений (Р3026).

Используемые сокращения:

1.кр. – красный щуп тестера (полярность +), т.е. сигнальный щуп

2.чер. - черный щуп тестера (полярность -), т.е. корпусной щуп

3.четырехзначное число вида – показания тестера MY64 в режиме прозвонки

4.обозначения полевого транзистора: и – исток, с – сток, з – затвор, к – корпус

Некоторые советы перед ремонтом.

Если вы ремонтируете вольтметр впервые или испытываете некоторые трудности при ремонте, то советую полистать техническое описание. В нем довольно понятно описан принцип действия прибора и его функциональных узлов. Приведу только пару дополнительных аспектов.

Логика плат преобразования (платы 1 и 2): «0» = -13В, «1» = 0В.

Прозвонка полевого транзистора (с помощью тестера): и-с → ≈; кр. з – чер. и → ≈; чер.з – кр. и → ∞

С чего начать?

Итак, перед вам стоит нерабочий вольтметр В7-40 и вы полны энтузиазма и решимости сделать из груды металлолома превосходно работающий прибор. В первую очередь необходимо определить, какой функциональный узел неисправен. В упрощенной форме их 4: блок питания, входные устройства (защита, делители напряжения, преобразователи V~, I, R в V=), АЦП (элементы, преобразующие V= во временной интервал), блок управления (элементы, отвечающие за режим работы, выбор предела, индикацию).

Определим по внешним признакам, куда лезть в первую очередь.

Прибор не включается, индикаторы не светятся – смотрим наличие питающего напряжения +5В.

После включения на индикаторах застывшие показания – смотри блок управления (ФС «Удержание»)→ блок питания.

Прибор включился, но режим работы и пределы устанавливаются не корректно – блок питания → блок управления.

Прибор включился, режимы работы и пределы переключаются исправно, но показания на пределах 0,2V= и 2V= отличаются от значений входного напряжения – блок питания→АЦП→входные устройства→блок управления.

Вольтметр не измеряет (нулевые показания, искаженные показания, перегрузка) в режимах V~, I, R, V= >2В – входные устройства→ АЦП→ блок управления→блок питания.

Неисправности блока питания.

Неисправности цифрового стабилизатора.

1) При включении прибора не загораются индикаторы, не слышан писк стабилизатора.

Питание +5В закоротилось на корпус на плате блока сопряжения или КОП/ЦПУ. Чаще всего из-за деформации крышек или некачественного закрепления платы.

2) Отсутствует питание +5В.

Неисправен конденсатор С8;

Плохой контакт индуктивности L1;

Неисправна микросхема D1 142ЕП1 (без нагрузки питание составляет +4В, с нагрузкой - +0,7В).

3) Большие пульсации ≈1В.

Неисправен конденсатор С8.

Неисправности аналогового стабилизатора.

Неисправен преобразователь R→V=: пробиты стабилитрон VD10 и транзистор VT3 на плате 6.692.040.

2) Подсажены напряжения -15В до -13В, -13В до -11В.

Неисправен транзистор VT16 на плате 6.692.050.

3) Подсажено питание -13В (транзистор VT16 цел).

Неисправна цифровая микросхема (несколько/все) в аналоговой части.

Методика поиска неисправной микросхемы:

1.Отпаиваем ножки микросхем, соединяющие -13В и общий ┴.

2.Прозваниваем питание: кр. – -13В, чер. - ┴ →; чер. – -13В, кр. - ┴→∞.

3.Прозваниваем ножки микросхем -13В - ┴, у неисправной не будет ∞.

Неисправную микросхему можно запаять обратно и убедиться, что она подсаживает питание.

Общие сведения по поиску неисправностей АЦП.

В вольтметре В7-40 АЦП собран по схеме двойного интегрирования и работает в 3 шага. 1шаг – на конденсаторе С22 запоминается входное напряжение. 2 шаг – конденсатор С22 разряжается опорным напряжением. 3 шаг – коррекция нуля АЦП. Соответственно, необходимо определить на каком шаге происходит сбой. Для этого в приложении 6 часть 2 ТО приведены эпюры напряжений в контрольных точках.

Сначала убедимся, что не работает именно АЦП. Для этого закорачиваем вход /подаем постоянное напряжение и смотрим на 23 контакте «вх V=», какое входное напряжение поступает на АЦП. Если 0/поданное напряжение, а на табло другие числа, значит, неисправен АЦП. В противном случае – неисправность кроится во входных цепях. При сомнениях можно 23 контакт припаять к общему проводу.

Определили, что неисправность в АЦП. Теперь смотрим, есть ли на 8 контакте «T0» импульс прямого интегрирования. Если он отсутствует, то необходимо проанализировать прохождение данного сигнала через микросхемы.

С импульсом T0 все нормально, значит, проверяем опорное напряжение: КТ2 – -1В, КТ4 – -0,1В, КТ3 – +10В. Напряжения -1В и/или -0,1В могут незначительно отличаться от номинального из-за неисправных полевых транзисторов. Если неверны все 3 напряжения (причем существенно), то это явный признак неисправности источника опорного напряжения.

Опорное в норме, но прибор все равно «не дышит». Предлагаю мозговой штурм пока отложить и прозвонить полевые транзисторы на плате 6.692.040. Выпаивать не обязательно – ищем явно сдохшие. Для этого прозваниваем и-с (на обрыв) и з - и,с,к (на кз). Это, конечно, не стопроцентный вариант, но иногда помогает обнаружить неисправный элемент без тщательного анализа поломки.

Все еще не работает? Видимо, звезды на небе сошлись неблагоприятным образом и по гороскопу у вас сегодня неудачный день. Придется основательно покопаться в приборе и проанализировать работу цифровых микросхем. Для этого смотрим вход и выход микросхемы и анализируем полученные результаты. При сомнениях можно махнуть на рабочую микросхему. Советую для начала прочитать неисправности АЦП и неисправности блока управления.

Неисправности АЦП.

1) С прогревом резко увеличивается погрешность +V=.

Дефектный элемент D14.1 564ЛА9 на пл. 6.692.040.

2) Очень большая погрешность измерения -V=.

Неисправны транзисторы VT10, VT19 КП303Г на пл. 6.692.040.

3) Мельтешат показания последнего разряда на пределах 200 мV= и 20 V=.

Возбуждение АЦП, связанное с наводкой от импульсного блока питания +5В → замена С8.

В аналоговом блоке установлены платы 1987г с R47, которого нет в более новых приборах → закоротить R47.

4) Неправильное опорное напряжение.

Замена микросхем D1, D3, транзисторов VT1, VT20 на пл. 6.692.040.

5) Отсутствуют импульсы T0.

Неисправна микросхема D14 564ЛА9 на пл. 6.692.040.

6) Нет 0 при закороченном входе, искаженные показания при измерениях.

Неисправно питание.

7) Прибор начинает работать, если присоединить щуп осциллографа к КТ.

Неисправна микросхема D7 564ЛН2 на пл. 6.692.050 (обрыв 2 ножки в микросхеме).

8) Нет возможности выставить 0 при закороченном входе (показания плавают ±5 е.м.р.).

Неисправен транзистор VT23.

Немного об управлении.

Работа цифровой части вольтметра довольно подробно описана в ТО. К тому же поломку управляющей части приходилось ремонтировать не часто. Поэтому, если прибор не переключает режимы работы, не горят запятые и тому подобно, то находим элемент, отвечающий за интересующую нас функцию, и анализируем прохождение управляющего сигнала. Единственное, на что хочется обратить внимание так это формирователь сигналов «удержание». Штука не нужная, а проблемы создает. Если показания прибора застыли и не реагируют на манипуляции с прибором, то проверьте работу ФС «Удержание».

Неисправности, связанные с управлением.

1) Блокировка измерений при входном переменном напряжении ≥ 400В.

С помощью осциллографа наблюдаем на R61(пл. 6.692.050) импульсы соответствующей частоты поданного напряжения при увеличении входного напряжения. Добавляем емкость (≥22нФ) в точку соединения К13.2 и R61.

2) При включении прибора на табло индицируются показания отличные от 0 и не изменяются при дальнейших манипуляциях с прибором.

Залип геркон МКА-10501 в реле К13 на плате 6.692.050.

3) При нажатии кнопки переключения пределов «→» включается режим омметра.

Вход переключателя режима R плохо подвешен на питание +5В и питание 5В с пульсациями больше нормы.

4) Периодически (5-10 раз в день) самопроизвольно щелкает реле и высвечивается перегрузка.

Щелкает реле К10 → неисправна микросхема D11 564ТМ3 на плате 6.692.050.

5) Не переключаются пределы и режим работы.

Замена D18 133ЛН1 в блоке соединительном.

6) Не горят запятые.

Замена D32 134ИД6 в блоке соединительном.

7) Не щелкают реле при переключении режимов

Нет питания 6В

Питание 6В есть. Обрыв трансформатора Т3 → сигнал управления из цифровой части не поступал в аналоговую.

Входные преобразователи.

Принцип действия тут довольно прост. Входная физическая величина (V~, I=, I~, R) преобразуется в V=. Максимальное входное напряжение АЦП 2В, поэтому во входных цепях используются делители + защита. Итак, определили, какой из режимов не работает. Ищем в ТО элемент, на котором собран преобразователь. Подали на вход V~,/ I=,/ I~,/ R (можно закоротить) и анализируем, как происходит преобразование.

Неисправности входных преобразователей.

1) Измеряет V= после подачи напряжения со 2 раза.

Неисправны VT5, VT8 КП303Г пл. 6.692.050 (сдохли и-с).

2) Нет 0 при замкнутом входе.

На 23 контакте «вх U=» наблюдается напряжение -17мВ → неисправны VT5, VT8 КП303Г пл. 6.692.050.

3) На пределе 20V= нет 0 при закороченном входе (показания -4-10 е.м.р.).

1. Плохой контакт вывода 4 платы делителя напряжения.

4) Не измеряет R – перегрузка.

Неисправна микросхема D4 544УД1А. Проверяется следующим образом: прозванивается стабилитрон VD7 в обратку, если показания тестера отличны от [∞], то микросхема неисправна. Обычно микросхема горит не одна, поэтому следует проверить VD7, VD10, VT2, VT3, R35 пл. 6.692.040 и VT9, VT11, VD29, VD30 на пл. 6.692.050.

5) Искаженные показания при измерении R 1кОм на входе = 0,6кОм на индикаторе.

На вход подан 1кОм, смотрим преобразованное напряжение на R6 (пл. 6.692.050) → напряжение -1В, следовательно, омметр рабочий. На 23 контакте «вх U=» напряжение -0,6В → неисправна защита АЦП. В данном случае стабилитрон VD8.

6) Хаотические показания в режиме R.

Плохой контакт в реле К1.2 между 2 и 4 контактами. Обнаруживается следующим образом: снимается крышка с реле РВ-5А и аккуратно поджимается замыкающий контакт.

7) Долгое установление нулевых показаний R.

После установки 0 делаем обрыв, опять закорачиваем вход и наблюдаем долгую установку нулевых значений: неисправны защитные транзисторы VT9, VT11 (сдохли и-с) на плате 6.692.050.

8) Нет нулевых показаний при закороченном входе.

Неисправен VT13 пл. 6.692.040.

9) Погрешность на пределах 2 и 20 МОм > допуска.

1. Утечка транзистора VT11

2. Полудохлый конденсатор С14

3. Если после проверки элементов омметра неисправных элементов не обнаружено, то попробуйте просушить пл.6.692.040. Для этого устанавливаем настольную лампу над платой, так чтобы элементы прогревались хорошо и оставляем часа на 3. Если не помогло, значит, надо искать неисправный элемент и влага тут не причем.

10) Большая погрешность на пределе 20МОм (показания сильно занижены)

Погрешность на пределе 2МОм в норме. Если прибор оставить на некоторое время (~1-2 часа) на пределе 20 МОм, то погрешность выравнивается. При переключении на предел 2МОм и обратно вольтметр возвращается в нерабочее состояние. Следовательно, смотрим, что изменяется при переключении пределов. Мне пришлось выпаять все элементы, отвечающие за 2МОм, чтобы определить – неисправна микросхема D21 на плате 6.692.050.

11) Не хватает регулировки на пределе 20 кОм.

Неисправен образцовый резистор R78 988 кОм±0,1% (обычно >0,1%).

12) Не измеряет I.

1. Перегорел предохранитель по току/плохой контакт предохранителя с клеммой.

2. Проверьте шунт.

Заключение.

Конечно, я понимаю, что вольтметр В7-40 устаревший прибор и сейчас можно купить более качественную аппаратуру. Но надеюсь, что мои труды по написанию данной статьи не пропадут зря и кому-нибудь да пригодятся;)/> . Конец связи .



Читайте также: