Tíz egyszerű módszer a műszerek, mérőeszközök és multiméterek hibáinak diagnosztizálására
1. Kizárási módszer
Az úgynevezett hibaelhárítási módszer a meghibásodás okának megállapítása a gép belsejében lévő egyes dugaszolható kártyák és alkatrészek csatlakoztatásával és kihúzásával. Ha egy bizonyos dugaszolható kártyát vagy alkatrészt kihúznak, és a műszer visszaáll a normál működésre, az jelzi, hol történt a hiba.
2. Kopogó kéznyomás módszer
3. Megfigyelési módszer
Használja a vizuális, szaglási és tapintási érzékszerveket. Néha a sérült alkatrészek elszíneződhetnek, felhólyagosodhatnak vagy égett foltok jelenhetnek meg; Az égett eszközök különleges szagokat bocsáthatnak ki; A rövidre zárt chipek felmelegednek; A virtuális vagy leválasztott forrasztási kötések szabad szemmel is megfigyelhetők.
4. Állapotkiigazítási módszer
Általánosságban elmondható, hogy a hiba megállapítása előtt ne érintse meg véletlenül az áramkör alkatrészeit, különösen az állítható eszközöket, például a potenciométereket. Ha azonban több referenciamérés történik előzetesen (például a pozíció megjelölése vagy a feszültség vagy az ellenállás értékének mérése a kioldás előtt), a triggerelés akkor is megengedett, ha szükséges. Talán néha a meghibásodás a változtatás után megszűnik.
5. Összehasonlító módszer
Két azonos típusú műszerre van szükség, amelyek közül az egyik normálisan működik. Ennek a módszernek a használatához szükség van a szükséges berendezésekre, például multiméterre, oszcilloszkópra stb. Az összehasonlítás jellegének megfelelően létezik feszültség-összehasonlítás, hullámforma-összehasonlítás, statikus impedancia-összehasonlítás, kimeneti eredmény összehasonlítása, áram-összehasonlítás stb. A konkrét módszer az, hogy a hibás műszert ugyanolyan körülmények között üzemeltetik, mint a normál műszert, majd bizonyos pontokon érzékelik a jeleket, és összehasonlítják a két jelkészletet. Ha vannak eltérések, akkor arra lehet következtetni, hogy a hiba itt található. Ez a módszer megköveteli, hogy a karbantartó személyzet jelentős ismeretekkel és készségekkel rendelkezzen.
6. Izolálási módszer
A hibaelhárítási módszer nem igényli ugyanazt a modellt
7. Helyettesítési módszer
Két azonos típusú műszerre vagy elegendő pótalkatrészre van szükség. Cserélje ki a jó alkatrészt ugyanazzal a komponenssel a hibás gépen, hogy megnézze, a hiba megszűnt-e.
8. Hőmérséklet emelkedési és süllyesztési módszer
9. Válllovas technika
A válllovaglási módszert párhuzamos módszernek is nevezik. Helyezzen egy jó IC chipet a vizsgálandó chip tetejére, vagy csatlakoztasson jó alkatrészeket (ellenállások, kondenzátorok, diódák, tranzisztorok stb.) párhuzamosan a vizsgálandó komponenssel és tartsa fenn a jó érintkezést. Ha a hibát belső szakadt áramkörök vagy * * érintkező okozza, ezzel a módszerrel kiküszöbölhető.
10. Kondenzátor bypass módszer
Ha egy bizonyos áramkör furcsa jelenségeket tapasztal, például zavart a kijelzőn, akkor a kondenzátor-bypass módszer használható az áramkör hozzávetőleges hibás részének meghatározására. Csatlakoztassa a kondenzátort az IC táp- és testkapcsaihoz; Csatlakoztassa keresztbe a tranzisztor áramkört az alapbemeneten vagy a kollektorkimeneten, és figyelje meg a hibajelenségre gyakorolt hatást. Ha a hiba megszűnik, amikor a kondenzátor bypass bemeneti kapcsa érvénytelen, és megkerüli a kimeneti kapcsát, akkor a rendszer megállapítja, hogy a hiba ebben a biztonságos áramkörben van.






