Hiba 1: A bemenet biztosíték 25{{}}V/{0.5A is kiégett, okozati nem áram bemenet és minden fogaskerekek nem lehet használt. Ez hiba van figyelembe vett az legegyszerűbb be a javítás táblázat. Esedékes hogy helytelen használat, használat a áram fogaskerék to mérés feszültség vagy használat a ellenállás fogaskerék mérés feszültség lehet ok ok az bemenet biztosíték to be be kiégett, eredmény be nem áram bemenet hiba, A karbantartás módszer van nagyon egyszerű. Szétszerelés a multiméter és teszt a bemenet biztosíték. It is found that the biztosíték has volt kiégett kiégett. Csere az a biztosíték of a ugyanaz modell és specifikáció. Javítás a hiba. A biztosíték a 47 típus mérő has a specifikáció of 250V/0.5A
Hiba 2: Kettő egyenirányító diódák be a fél hullám egyenirányítás áramkör a egyenirányító be a AC feszültség tartomány van meghibásodás vagy nyitott áramkör jelenség. Mi tudjuk a mérés elv of a mutató multiméter be a a AC feszültség tartomány: a mérés tartomány van expanded by csatlakoztatás belső ellenállások in sorozat to osztás a feszültség. A fél hullám egyenirányítás áramkör egyenirányítás a AC jel be a DC jel és áramlások it át a mérő fej for mérés, Since the head of the pointer multimeter is a DC Ammeter, which cannot flow through the AC signal, it is required to add a half wave rectifier circuit in the AC feszültség tartomány as a egyenirányító to convert the AC signal into a DC signal and flow through the the meter fej for mérés. Therefore, once the AC power is measured, it must be rectified once through the egyenirányító dióda.
If AC teljesítmény is mért for a hosszú idő, az egyenirányító dióda akarat gyakran be be ütés by AC jelek és akarat találkozás nyitás vagy rövidzárk, amely van elkerülhetetlen. Ezért, if te találkozás a meghibásodás a a mutató multiméter nem lehet használt, első ellenőrzés a biztonság cső. mert az biztonság cső van kiégett, it ok ok nem áram bemenet, és az mérő tű akarat határozottan nem mozog. Ha a biztonság cső van normál és a AC feszültség tartomány van van még mindig használhatatlan, Kén első ellenőrzés a feszültség elválasztó be a AC feszültség tartomány to lát ha van van növekedés vagy csökkenés be a ellenállás érték a feszültség osztó.
If the AC feszültség tartomány is still használhatatlan utána cseréje it első és döntés ki) bármilyen kár to the feszültség elválasztó, the focus should be on checking the forward and reverse resistance values of the two egyenirányító diódák in the fél hullám egyenirányító áramkör in the AC feszültség tartomány to megelőzés the bontás vagy nyitás áramkör of the egyenirányító diódák from causing the meghibásodás of the AC feszültség tartomány használhatatlan. Ha van van a meghibásodás vagy nyitott áramkör be a cső, csere a ugyanaz típus -ból cső -ból javítás a hiba sürgősen.
Hiba 3: pontatlanság mérés a a ellenállás fogaskerék és a képtelenség használni az ellenállás fogaskerék. Esedékes a alacsony feszültség a 9V és 1,5V akkumulátorok, a mérés volt nem pontos. A akkumulátor volt kicserélték for javítás, és ellenállás fogaskerék volt nem tudott mérni. Esedékes hogy törött vezetékek vagy forrasztás illesztések be a vezetékek a vezetékek a 9V és 1,5V akkumulátorok, a hiba ellenőrzött és javított. A standard ellenállás a a ellenállás fogaskerék volt nyitott, okozati a ellenállás fogaskerék hogy legyen használhatatlan.
Fault 4: The contact between the brush and the circuit board is loose, causing a certain gear or other gear to be unable to measure, and the pointer to be unable to deflect. The maintenance method is simple. Remove the multimeter, reinstall the brush, and clean the circuit board before installing the brush. This fault is very simple, caused by poor contact between the brush and the circuit board.
Fault 5: The shunt resistor in the current range burns out. Mi tudjuk hogy a shunt ellenállás értékek be a áram tartomány vannak relatívan kicsi, tartomány -tól a néhány száz ohm to több tíz ohm. ha a áram tartomány is használt helytelenül to mérés feszültség, it is ekvivalens a rövidzár áramkör teljesítmény forrás, amely generálja a rövidzár áramkör áram és közvetlenül égések kiégések the shunt ellenállás. Ez kellene legyen híres.
Fault 6: The resistance gear is not zeroed correctly. Check whether the battery voltage is low and the battery is normal. Check the wiring. The wiring is normal. In the future, the resistance gear is not zeroed correctly. Check the standard resistance. If the standard resistance is normal and the zeroing is not correct, adjust the Potentiometer by measuring the deflection current of the meter head. If the zeroing is still not possible, it is the fault of the ohmic zeroing circuit. First check the Potentiometer. If the Potentiometer is normal, check the wiring of the Potentiometer, If the wiring is normal, finally check the adjustable resistance connected to the Potentiometer. The fault may be caused by the increased or decreased value of the adjustable resistance. After checking, replace it and repair it.
Hiba 7: A AC és DC feszültség osztó ellenállások vannak kiégett kiégett. Mi tudjuk hogy a ellenállás értékek of feszültség osztó ellenállások vannak relatívan magas, ilyen mint DC 1000V csatlakoztatott to 10M elválasztó ellenállások 500V csatlakoztatott 5M 250V csatlakoztatott 4M 50V csatlakoztatott 800K 10V csatlakoztatott AC feszültség osztó ellenállás 1000V csatlakoztatott 2M 500V csatlakoztatott 1M 250V csatlakoztatott 800K are relatívan magas és vannak nem könnyen sérültek. Ha a feszültség osztó ellenállások alatta 10V tartomány vannak használják helytelenül, használat a fogaskerék alul 10V tartomány -hoz mérés magas feszültség, 1: A bemenet biztosíték akarat határozottan be kiégett. 2: A feszültség osztó ellenállás van könnyű to kiégés, és ez kell ellenőrizni ellenőrizni gondosan.






