Reparação de voltímetro de interruptor DIY

Em detalhes: reparo de voltímetro de interruptor DIY de um verdadeiro mestre para o site my.housecope.com.

Para começar, na presença de um mau funcionamento, o voltímetro deve ser aberto. Para fazer isso, pegue uma faca e limpe as laterais com cola ou outros materiais adesivos. Em seguida, você precisa determinar seu mau funcionamento. O dispositivo pode estar com defeito apenas pelos seguintes motivos: falta de equilíbrio, erro de medição, sobregravação, não retorno da seta a zero. Para ajustar o equilíbrio, você precisa pegar um ferro de solda e aplicar a solda uniformemente nas antenas da seta para que a seta em qualquer posição fique em zero. Isso pode ser bastante problemático, especialmente quando o voltímetro tem uma alta sensibilidade.

Para eliminar o erro de medição, você precisa escolher um resistor no qual as leituras do instrumento sejam exatamente incluídas na classe de precisão. Isso pode ser feito usando um armazenamento de resistência especial. Sobrescrever é uma condição na qual a agulha fica presa enquanto se move ao longo da escala. Aqui você precisa limpar o anel e o ímã do dispositivo para que nem uma única partícula de poeira permaneça em torno dele.

E ao eliminar o não retorno da seta para zero, você precisa alinhar a estrutura ou substituir o rolamento de encosto. Às vezes você precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Em suma, este é um reparo bastante simples. Praticamente não há outros problemas nele, exceto, é claro, que pode haver um circuito aberto em algum lugar, mas esse problema é eliminado da mesma maneira que com todos os outros dispositivos eletrônicos.

Anteriormente, eu tinha que ver esse dispositivo apenas em fotos coloridas na Internet, mas depois o vi no mercado; o vidro está quebrado, algumas baterias antigas estão presas à caixa, e tudo isso é coberto com uma camada, para dizer o mínimo, de poeira. E me lembro do ampervoltímetro - o testador de transistores TL-4M em que, ao contrário de muitos outros, eles podem verificar, além do ganho, outras características dos transistores:

Vídeo (clique para reproduzir).
  • base de coletor de corrente reversa (Ik.o.) e base de emissor (Ie.o.)
  • corrente de coletor inicial (Ik.p.) de 0 a 100 μA;

Em casa, desmontei o gabinete - a cabeça de medição estourou ao meio, resistores de cinco fios queimados quase no estado de carvão, as bolas que fixam a posição do interruptor do disco estão longe de ser redondas, apenas pedaços se destacam do bloco de conexão do transistores testados. Não tirei fotos - mas agora me arrependo. A comparação também daria uma confirmação visual da opinião predominantemente justa de que os dispositivos da época eram praticamente indestrutíveis.

De todos os trabalhos de restauração, o mais demorado e minucioso foi a limpeza geral do aparelho. Eu não enrolei os resistores, mas coloquei os OMLTs usuais (é claramente visível - a linha da esquerda, toda “serrada”), sintonizada no valor desejado com um arquivo de agulha “veludo”. Todo o resto dos componentes eletrônicos estava intacto.

Não era realista encontrar um novo bloco original para conectar os transistores a serem verificados, bem como restaurar o antigo, então peguei algo mais ou menos adequado e cortei algo, colei algo e, como resultado, em um sentido funcional, a substituição foi um sucesso. Eu não gostava de girar o interruptor do disco toda vez após o término das medições para “zero” (desligar a energia) - coloquei um interruptor deslizante no compartimento de energia. Felizmente, o local foi encontrado. A cabeça de medição acabou por ser útil, apenas a caixa foi colada. Eu coloco bolas de plástico (“balas” de uma arma infantil).

Para conectar transistores com "pernas" curtas, fiz extensões com clipes de "crocodilo" e, para facilitar o uso, dois pares de fios de conexão (com sondas e com "crocodilos"). E é isso. Depois que a energia foi ligada, o dispositivo começou a funcionar completamente. Se houver algum erro nas medições, eles são claramente insignificantes. A comparação da medição de corrente, tensão e resistência com um multímetro chinês não revelou diferenças significativas.

Eu discordava categoricamente de procurar baterias comuns para o compartimento de energia toda vez que ia às compras. Portanto, cheguei ao seguinte: retirei todas as placas de contato, para encaixar duas baterias “tipo dedo” no compartimento ao longo da largura, fiz um corte de 9 x 60 mm na parede lateral da lateral do compartimento do aparelho, e “removi” o excesso de espaço livre ao longo do comprimento graças aos insertos fabricados com molas de contato.

Se alguém acontecer de "repetir", usando este esboço, não será difícil fazer isso.

Até ficou um pouco aconchegante. Não há mais uma questão de nutrição, não faltam pilhas AA. Não vou me negar o prazer de chamar sua atenção para o circuito de um voltímetro amperímetro - um testador de transistor. Com tanta simplicidade e tanto o aparelho consegue.

Este é um esquema para instalação de lamelas (contatos) no switch do dispositivo. Sem ele, existe o risco de não montar o dispositivo. Aqui está o manual de instruções completo. O reparo foi feito por Babay.

Imagem - Reparação de voltímetro de interruptor DIY

Tal reparo é entendido como a realização de ajustes, principalmente nos circuitos elétricos do dispositivo de medição, em que suas leituras estejam dentro da classe de precisão especificada.

Se necessário, o ajuste é realizado de uma ou mais maneiras:

mudança na resistência ativa em circuitos elétricos seriais e paralelos do dispositivo de medição;

alterar o fluxo magnético de trabalho através do quadro reorganizando o shunt magnético ou magnetizando (desmagnetizando) um ímã permanente;

mudança no momento oposto.

No caso geral, o ponteiro é primeiro colocado na posição correspondente ao limite superior das medições no valor nominal da grandeza medida. Quando tal acordo for alcançado, verifique o instrumento de medição nas marcas numéricas e registre o erro de medição nessas marcas.

Se o erro exceder o permitido, então verifica-se se é possível introduzir deliberadamente o erro permitido na marca final da faixa de medição, ajustando-o para que os erros em outras marcas numéricas “se ajustem” aos limites permitidos.

Nos casos em que tal operação não der os resultados desejados, o instrumento é calibrado novamente com a escala redesenhada. Isso geralmente ocorre após uma grande revisão do medidor.

O ajuste de dispositivos magnetoelétricos é realizado quando alimentado por corrente contínua, e a natureza dos ajustes é definida dependendo do design e da finalidade do dispositivo.

Por finalidade e design, os dispositivos magnetoelétricos são divididos nos seguintes grupos principais:

  • voltímetros com resistência interna nominal indicada no mostrador,
  • voltímetros, nos quais a resistência interna não é indicada no mostrador;
  • amperímetros de limite único com derivação interna;
  • amperímetros multirange com um shunt universal;
  • milivoltímetros sem dispositivo de compensação de temperatura;
  • milivoltímetros com dispositivo de compensação de temperatura.

Ajuste de voltímetros, que possuem uma resistência interna nominal indicada no mostrador

O voltímetro é conectado em um circuito serial de acordo com o circuito de comutação do miliamperímetro e ajustado de forma a obter na corrente nominal o desvio do ponteiro para a marca numérica final da faixa de medição. A corrente nominal é calculada como o quociente da tensão nominal dividida pela resistência interna nominal.

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Neste caso, o desvio do ponteiro para a marca numérica final é ajustado alterando a posição do shunt magnético, ou substituindo as molas helicoidais, ou alterando a resistência do shunt paralelo ao quadro, se houver.

O shunt magnético geralmente remove por si mesmo até 10% do fluxo magnético que flui através do espaço interferro, e o movimento deste shunt em direção à sobreposição das peças polares leva a uma diminuição do fluxo magnético no espaço interferro e, consequentemente, a uma diminuição do ângulo de deflexão do ponteiro.

As molas espirais (estrias) em instrumentos de medição elétricos servem, em primeiro lugar, para fornecer e drenar a corrente do quadro e, em segundo lugar, para criar um momento que contraria a rotação do quadro. Quando o quadro é girado, uma das molas é torcida e a segunda é destorcida, em conexão com a qual é criado um momento de oposição total das molas.

Se for necessário reduzir o ângulo de deflexão do ponteiro, é necessário trocar as molas espirais (estrias) disponíveis no dispositivo por outras mais fortes, ou seja, instalar molas com um momento de compensação aumentado.

Este tipo de ajuste é muitas vezes considerado indesejável, pois envolve um trabalho meticuloso para substituir as molas. No entanto, os reparadores com vasta experiência na soldagem de molas helicoidais (estrias) preferem este método. O fato é que, ao ajustar alterando a posição da placa do shunt magnético, em qualquer caso, como resultado, ele é deslocado para a borda e não há possibilidade no futuro movendo o shunt magnético para corrigir as leituras do dispositivo, violadas pelo envelhecimento do ímã.

A alteração da resistência do resistor que desvia o circuito de loop com resistência adicional só pode ser permitida como medida extrema, pois essa ramificação de corrente é geralmente usada em dispositivos de compensação de temperatura. Naturalmente, qualquer alteração na resistência especificada violará a compensação de temperatura e, em casos extremos, só poderá ser permitida dentro de pequenos limites. Também não devemos esquecer que uma alteração na resistência deste resistor, associada à remoção ou adição de voltas de fio, deve ser acompanhada por uma longa, mas obrigatória operação de envelhecimento do fio de manganina.

Para manter a resistência nominal interna do voltímetro, qualquer alteração na resistência do resistor shunt deve ser acompanhada por uma alteração na resistência adicional, o que complica ainda mais o ajuste e torna indesejável o uso desse método.

Em seguida, o voltímetro é ligado de acordo com o esquema usual e verificado. Com o ajuste adequado de corrente e resistência, geralmente não são necessários ajustes adicionais.

Ajuste de voltímetros em que a resistência interna não é indicada no mostrador

O voltímetro é conectado, como de costume, em paralelo com o circuito elétrico medido e ajustado para obter o desvio do ponteiro para a marca numérica final da faixa de medição na tensão nominal para um determinado limite de medição. O ajuste é realizado alterando a posição da placa ao movimentar o shunt magnético, ou alterando a resistência adicional, ou substituindo as molas helicoidais (estrias). Todas as observações feitas acima são válidas também neste caso.

Muitas vezes, todo o circuito elétrico dentro do voltímetro - os resistores da estrutura e do fio - está queimado. Ao reparar esse voltímetro, todas as peças queimadas são removidas primeiro, todas as peças não queimadas restantes são completamente limpas, uma nova peça móvel é instalada, o quadro é curto-circuitado, a parte móvel é equilibrada, o quadro é aberto e, girando no dispositivo de acordo com o circuito do miliamperímetro, ou seja, em série com o miliamperímetro exemplar, determine a corrente da deflexão total da parte móvel, faça um resistor com resistência adicional, se necessário, magnetize o ímã e, finalmente, monte o dispositivo .

Ajuste de amperímetros de limite único com shunt interno

Neste caso, pode haver dois casos de operações de reparo:

1) existe um shunt interno intacto e é necessário, substituindo o resistor pelo mesmo quadro, mudar para um novo limite de medição, ou seja, recalibrar o amperímetro;

2) durante a revisão do amperímetro, a estrutura foi substituída, em conexão com a qual os parâmetros da parte móvel mudaram, é necessário calcular, fabricar um novo e substituir o resistor antigo por resistência adicional.

Em ambos os casos, determina-se primeiro a corrente da deflexão total do quadro do dispositivo, para o qual o resistor é substituído por uma caixa de resistência e, usando um potenciômetro de laboratório ou portátil, a resistência e a corrente da deflexão total do quadro são medidos pelo método de compensação. A resistência do shunt é medida da mesma maneira.

Ajuste de amperímetros multifaixa com shunt interno

Neste caso, um chamado shunt universal é instalado no amperímetro, ou seja, um shunt, que, dependendo do limite de medição superior selecionado, é conectado em paralelo com a carcaça e o resistor com resistência adicional no todo ou em parte da resistência total.

Por exemplo, a derivação em um amperímetro de três limites consiste em três resistores Rb R2 e R3 conectados em série. Suponha que um amperímetro possa ter qualquer um dos três limites de medição - 5, 10 ou 15 A. O shunt é conectado em série ao circuito elétrico de medição. O dispositivo possui um terminal comum "+", ao qual está conectada a entrada do resistor R3, que é um shunt no limite de medição de 15 A; Os resistores R2 e Rx são conectados em série à saída do resistor R3.

Quando um circuito elétrico é conectado aos terminais marcados com “+” e “5 A”, a tensão é removida dos resistores conectados em série Rx, R2 e R3 para a carcaça através do resistor R ext, ou seja, completamente de todo o shunt. Quando um circuito elétrico é conectado aos terminais “+” e “10 A”, a tensão é removida dos resistores conectados em série R2 e R3 e, ao mesmo tempo, o resistor Rx é conectado em série ao circuito do resistor R ext, quando conectado aos terminais “+” e “15 A”, a tensão no circuito da carcaça é removida do resistor R3, e os resistores R2 e Rx são incluídos no circuito R ext.

Ao reparar esse amperímetro, dois casos são possíveis:

1) os limites de medição e a resistência do shunt não mudam, mas em conexão com a substituição da carcaça ou do resistor defeituoso, é necessário calcular, fabricar e instalar um novo resistor;

2) o amperímetro é calibrado, ou seja, seus limites de medição mudam, em conexão com o qual é necessário calcular, fabricar e instalar novos resistores e depois ajustar o dispositivo.

Em caso de emergência, que ocorre na presença de carcaças de alta resistência, quando é necessária a compensação de temperatura, é utilizado um circuito de compensação de temperatura por meio de um resistor ou termistor. O dispositivo é verificado em todos os limites e, com o ajuste correto do primeiro limite de medição e a fabricação correta do shunt, normalmente não são necessários ajustes adicionais.

Ajuste de milivoltímetros que não possuem dispositivos especiais de compensação de temperatura

O dispositivo magnetoelétrico possui uma estrutura enrolada em fio de cobre e molas helicoidais de bronze estanho-zinco ou bronze fosforoso, cuja resistência elétrica depende da temperatura do ar dentro da caixa do dispositivo: quanto maior a temperatura, maior a resistência.

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Dado que o coeficiente de temperatura do bronze de estanho-zinco é bastante pequeno (0,01), e o fio de manganina do qual o resistor adicional é feito é próximo de zero, o coeficiente de temperatura do dispositivo magnetoelétrico é aproximadamente assumido:

onde Xp é o coeficiente de temperatura da armação de fio de cobre, igual a 0,04 (4%).Segue-se da equação que, para reduzir a influência dos desvios da temperatura do ar dentro do gabinete em relação ao seu valor nominal nas leituras do dispositivo, a resistência adicional deve ser várias vezes maior que a resistência da carcaça. A dependência da relação entre a resistência adicional e a resistência do quadro na classe de precisão do dispositivo tem a forma

onde K é a classe de precisão do dispositivo de medição.

Segue-se desta equação que, por exemplo, para instrumentos de classe de precisão 1.0, a resistência adicional deve ser três vezes a resistência da espira, e para classe de precisão 0.5, sete vezes mais. Isso leva a uma diminuição da tensão utilizável no circuito e, em amperímetros com derivações, a um aumento na tensão nas derivações. O primeiro causa uma deterioração no desempenho do dispositivo e o segundo - um aumento no consumo de energia do shunt. Obviamente, o uso de milivoltímetros que não possuem dispositivos especiais de compensação de temperatura é aconselhável apenas para instrumentos de quadro de classe de precisão 1.5 e 2.5.

As leituras do dispositivo de medição são ajustadas selecionando a resistência adicional, bem como alterando a posição do shunt magnético. Reparadores experientes também usam magnetização do ímã permanente do dispositivo. Ao ajustar, os fios de conexão incluídos no instrumento de medição são incluídos ou sua resistência é levada em consideração conectando um acumulador de resistência com o valor de resistência apropriado ao milivoltímetro. Ao reparar, às vezes eles recorrem à substituição das molas helicoidais.

Ajuste de milivoltímetros com um dispositivo de compensação de temperatura

O dispositivo de compensação de temperatura permite aumentar a queda de tensão no circuito sem recorrer a um aumento significativo na resistência adicional e no consumo de energia do shunt, o que melhora drasticamente as características de qualidade dos milivoltímetros de limite único e multilimite de classes de precisão 0,2 e 0,5, usados, por exemplo, como amperímetros com shunt . Com uma tensão constante nos terminais do milivoltímetro, o erro de medição do dispositivo de uma mudança na temperatura do ar dentro da caixa pode praticamente se aproximar de zero, ou seja, ser tão pequeno que pode ser ignorado e ignorado.

Se, durante o reparo do milivoltímetro, for constatado que ele não possui um dispositivo de compensação de temperatura, esse dispositivo poderá ser instalado no dispositivo para melhorar as características do dispositivo.

olsa, Olsa. Com todo o respeito - errado! Há também luzes. Eu não preciso de flechas para eles Imagem - Reparação de voltímetro de interruptor DIY


Mas 5066, 5068, 69. 71, etc. com setas. Vidro. Onde você pode comprar?

Compramos no fabricante do instrumento, mas por muito tempo, ilegalmente, por dinheiro.
Você pode pesquisar em laboratórios metrológicos - às vezes eles eram fornecidos em peças de reposição.

10 peças são suficientes? eu darei Imagem - Reparação de voltímetro de interruptor DIY

entre Imagem - Reparação de voltímetro de interruptor DIY

Mas então você tem que equilibrar.

ponitech, Procure quem está indo para Truskavets para tratar os rins - todos os trens passam por Lviv, enviarei 10 peças na estação. Imagem - Reparação de voltímetro de interruptor DIY

Infelizmente, a temporada de esqui acabou.

ponitech, baixe o Manual de reparo de dispositivos e reguladores. (Smirnov A.A. 1989) Eu tenho um livro assim. Eu tive que usar o conselho neste livro.

Nabi, Obrigada. Smirnov existe há muito tempo. Livro de mesa. Imagem - Reparação de voltímetro de interruptor DIY


olsa, Obrigado pelas palavras gentis. Ainda não há corrida.
Por favor, escreva para mim. Há uma pergunta.

Estou consertando agora.
o grande dispositivo acima.

Quadro a céu aberto
Acabou enferrujado e caiu

Bem, eu quebrei a flecha Imagem - Reparação de voltímetro de interruptor DIY


Ela é um cachorro de vidro, é bom que seja oco.
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Dentro inseriu uma veia do fio
Alinhado
E supermomento

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