Általános hibaelhárítási módszerek a digitális multiméterekhez
A digitális multiméter egy olyan mérőműszer, amely az analóg-digitális átalakítás elvét használja a mért adatok digitális mennyiségké történő átalakításához és a mérési eredmények digitális formában történő megjelenítéséhez. A mutató multimétereivel összehasonlítva a digitális multiméterek nagy pontossággal, gyors sebességgel, nagy bemeneti impedanciával, digitális kijelzővel, pontos olvasással, erős interferencia-képességgel és fejlett mérési automatizálással rendelkeznek, és széles körben használják. De ha nem használják megfelelően, akkor könnyen problémákhoz vezethet. Ez a cikk a DT -830 digitális multiméter példát veszi fel a digitális multiméterekkel kapcsolatos problémák elhárításának általános módszereinek megvitatására.
A digitális multiméterek hibaelhárítása általában az áramellátással kezdődik. Például a tápegység csatlakoztatása után, ha megjelenik az LCD cella, az első dolog, amit ellenőrizni kell, az, hogy a 9 V -os rakott akkumulátor feszültsége túl alacsony; Az akkumulátor vezetéke leválasztva. A problémák keresésének követnie kell: "először, majd kívül, könnyű, majd nehéz" sorrendet követnie. A digitális multiméter hibaelhárítását durván az alábbiak szerint lehet végrehajtani.
1, megjelenési ellenőrzés.
Az akkumulátor, az ellenállás, a tranzisztor és az integrált blokk hőmérséklet -emelkedése, amelyet túl magas kézzel meg lehet érni. Ha az újonnan felszerelt akkumulátor felmelegszik, ez azt jelzi, hogy az áramkör rövid áramlás lehet. Ezenkívül meg kell vizsgálni, hogy az áramkör törött -e, lemondott, mechanikusan sérült -e stb.
2, Ellenőrizze az egyes működési szintek feszültségét.
Ellenőrizze a működési feszültséget minden ponton, és hasonlítsa össze a normál értékkel. Először biztosítsa a referenciafeszültség pontosságát, lehetőleg azonos típusú vagy hasonló szomszédok digitális multiméterével a mérés és az összehasonlítás céljából.
3, hullámforma elemzés.
Használjon elektronikus oszcilloszkópot a feszültség hullámformájának, ingadozásainak, periódusának (frekvencia) stb. Vizsgálására az áramkör minden kulcspontjának. Például, ha az óra vibrátor rezegni kezd, és a rezgési frekvencia 40 kHz. Ha a vibrátornak nincs kimenete, ez azt jelzi, hogy a TSC7106 belső inverter megsérült, vagy a külső alkatrészekben nyitott áramkör lehet. A TSC7106 csapjában megfigyelt hullámforma 50 Hz -es négyzethullámúnak kell lennie, különben a belső 200 frekvenciaválasztó károsodása lehet.
A 4. ábrán mérje meg az összetevő paramétereit.
A probléma keretein belüli alkatrészekhez online vagy offline méréseket kell elvégezni, és a paraméterértékeket kell elemezni. Az ellenállás online mérésekor figyelembe kell venni a párhuzamos csatlakoztatott alkatrészek hatását.
Az 5. ábrán szüntesse meg a rejtett problémákat.
A rejtett betegség arra utal, hogy a probléma megjelenik és eltűnik, és a megjelenés néha jó és néha rossz. Az ilyen típusú probléma viszonylag bonyolult, közös elemekkel, beleértve a forrasztó illesztéseket, a lazítást, a laza csatlakozókat, az átviteli kapcsolók rossz érintkezését, az instabil alkatrészek funkcióját és a vezetékek folyamatos törését. Ezenkívül magában foglal néhány külső tényezőt is. Mint például a magas környezeti hőmérséklet, a magas páratartalom vagy az időszakos erős interferencia jelek a közelben.






