6 A digitális multiméter javítási módszerei
A digitális műszerek nagy érzékenységgel és pontossággal rendelkeznek, alkalmazásuk szinte minden vállalkozásban megtalálható. Mivel azonban a meghibásodásnak sok tényezője van, és a felmerülő problémák véletlenszerűsége nagy, nem sok szabályt kell betartani, és a javítás nehézkes. Ezért a sok éves munkagyakorlat során felhalmozott javítási tapasztalatokat az e szakmában dolgozó kollégák referenciájára gyűjtöttem.
A hibák keresésekor először kívülről, majd belülről kell kezdeni, először könnyű, majd nehéz, az egészet részekre bontani, és a legfontosabb pontokon áttörést elérni. A módszerek nagyjából a következő kategóriákra oszthatók:
1. Az érzékszervi módszer közvetlenül az érzékszervek segítségével ítéli meg a hiba okát. Szemrevételezéssel olyan jelenségek találhatók, mint a leválasztás, kiforrasztás, rövidzárlat, törött biztosítékcső, égett alkatrészek, mechanikai sérülések és rézfólia vetemedése a nyomtatott áramkörön. Megérintheti az akkumulátorok, ellenállások, tranzisztorok és integrált blokkok hőmérséklet-emelkedését, és a kapcsolási rajz alapján megtudhatja a rendellenes hőmérsékletemelkedés okát. Ezenkívül kézzel is ellenőrizheti, hogy az alkatrészek meglazultak-e, az integrált áramkör érintkezői szilárdan be vannak-e dugva, és nem ragadt-e be az átviteli kapcsoló; hallhatja és érezheti, hogy vannak-e szokatlan hangok és szagok.
2. Feszültségmérési módszer
Ha megméri, hogy az egyes kulcspontok üzemi feszültsége normális-e, gyorsan kiderítheti a hibapontot. Ilyen például az A/D konverter üzemi feszültségének és referenciafeszültségének mérése.
3. Rövidzárlatos módszer
Az A/D konverter fent említett ellenőrzési módszerében általában a rövidzárlatos módszert alkalmazzák, és ezt a módszert gyakran alkalmazzák gyenge és mikroelektromos műszerek javításánál.
4. Áramkör-megszakítási módszer
Válassza le 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 arra a helyzetre alkalmas, amikor az áramkörben rövidzárlat van.
5. Mérőelem módszer
Ha a hibát egy vagy néhány komponensre szűkítettük le, akkor online vagy offline mérhető. Ha szükséges, cserélje ki egy jóra. Ha a hiba megszűnik, az alkatrész elromlott.
6. Interferencia módszer
Használja az emberi test által indukált feszültséget interferenciajelként a folyadékkristályos kijelző változásainak megfigyeléséhez. Gyakran használják annak ellenőrzésére, hogy a bemeneti áramkör és a kijelző rész sértetlen-e.






