Hány hibamódszerre osztható nagyjából a Fluke multiméter?
A multiméter nemcsak a mérendő tárgy ellenállásának mérésére használható, hanem AC és DC feszültségek mérésére is. Egyes multiméterek még a tranzisztorok fő paramétereit és a kondenzátorok kapacitását is képesek mérni. A multiméter használatában való teljes körű ismerete az egyik legalapvetőbb elektronikus technológiai készség.
A gyakori multiméterek közé tartoznak az analóg multiméterek és a digitális multiméterek. A mutató multiméter egy többfunkciós mérőműszer, amelynek központi eleme a mérő. A mért értéket a mérő mutatója olvassa le. A digitális multiméter mért értéke közvetlenül digitális formában jelenik meg az LCD képernyőn, amely könnyen leolvasható, és néhány hangutasítás funkcióval is rendelkezik. A multiméter egy olyan műszer, amely egy voltmérőt, ampermérőt és ohmmérőt kombinál egy közös mérőfejjel. A multiméter meghibásodása számos tényező miatt fordul elő, és a felmerülő problémák nagyon véletlenszerűek. Nem sok szabályt kell betartani, és a javítás nehézkes. Az elülső szerkesztő összegyűjtötte néhány évnyi munka során felhalmozott javítási tapasztalatot az Ön segítségére. Hibaelhárítási módszerek A Fluke multiméterek nagyjából a következő kategóriákba sorolhatók:
(1) A feszültségmérési módszer azt méri, hogy az egyes kulcspontok üzemi feszültsége normális-e, és gyorsan megtalálja-e a hibapontot. Ilyen például az A/D konverter üzemi feszültségének és referenciafeszültségének mérése.
(2) Az érzékszervi módszer az érzékszervekre támaszkodik, hogy közvetlenül megítélje a hiba okát. Szemrevételezéssel például vezetékszakadás, kiforrasztás, rövidzárlat, törött biztosítékcsövek, égett alkatrészek, mechanikai sérülések és rézfólia található a nyomtatott áramkörökön. Vetedés és törés stb.; megérintheti az akkumulátorok, ellenállások, tranzisztorok és integrált blokkok hőmérséklet-emelkedését, és a kapcsolási rajz alapján megtudhatja a rendellenes hőmérsékletemelkedés okát. Ezenkívül a kezével is ellenőrizheti, hogy az alkatrészek meglazultak-e, az integrált áramkör érintkezői szilárdan be vannak-e dugva, és hogy az átviteli kapcsoló beragadt-e; hallhatja és szagolhatja, hogy vannak-e furcsa hangok és szagok.
(3) Az áramkör-megszakítási módszer leválasztja a gyanús részt az egész gép vagy egység áramköréről. Ha a hiba megszűnik, az azt jelenti, hogy a hiba a megszakadt áramkörben van. Ez a módszer elsősorban olyan helyzetekre alkalmas, amikor az áramkörben rövidzárlat van.
(4) Zárlati módszer. A rövidzárlatos módszert általában az A/D konverterek fent említett ellenőrzési módszereiben alkalmazzák. Ezt a módszert gyakran használják gyengeáramú és mikroelektromos műszerek javításánál.
(5) Alkatrész mérési módszer: Ha a hiba egy bizonyos alkatrészre vagy több összetevőre csökkent, akkor online vagy offline mérhető. Ha szükséges, cserélje ki egy jó alkatrészre. Ha a hiba megszűnik, az azt jelenti, hogy az alkatrész rossz.
(6) Az interferencia módszer az emberi test által indukált feszültséget használja fel interferenciajelként a folyadékkristályos kijelző változásainak megfigyelésére. Gyakran használják annak ellenőrzésére, hogy a bemeneti áramkör és a kijelző rész sértetlen-e.






