Yleismittarin koostumus ja käyttötapa
Yleismittari koostuu kolmesta pääosasta: mittarin päästä, mittauspiiristä ja muunnoskytkimestä. Yleismittari on elektronisen testauksen perustyökalu ja laajalti käytetty testauslaite. Yleismittari, joka tunnetaan myös nimellä yleismittari, yleismittari (A, V, Ω, tunnetaan myös nimellä virta, jännite ja vastus), yleismittari ja yleismittari jaetaan osoitinyleismittariin ja digitaaliseen yleismittariin. Mukana on myös oskilloskooppitoimintoinen oskilloskooppiyleismittari, joka on monitoiminen ja monialueinen mittauslaite. Yleismittarilla voidaan mitata tasavirtaa, tasajännitettä, vaihtojännitettä, vastusta ja äänen tasoa. Jotkut voivat myös mitata vaihtovirtaa, kapasitanssia, induktanssia, lämpötilaa ja joitain puolijohteiden parametreja (diodit, transistorit). Digitaalisista yleismittarista on tullut valtavirtaa ja ne ovat korvanneet analogiset instrumentit. Verrattuna analogisiin instrumentteihin digitaalisilla instrumenteilla on korkea herkkyys, korkea tarkkuus, selkeä näyttö, vahva ylikuormituskapasiteetti, niitä on helppo kuljettaa ja ne ovat kätevämpiä ja yksinkertaisempia käyttää.
Menetelmä yleismittarin vian havaitsemiseen
1. Tunnemenetelmä
Luottamalla aistihavaintoon vian syyn suoraan määrittämiseen silmämääräisen tarkastuksen avulla voidaan havaita, että on olemassa ongelmia, kuten katkenneita johtoja, juottamisen, oikosulkuja maadoituksessa, rikkoutuneita sulakeputkia, palaneita komponentteja, mekaanisia vaurioita, kuparifolion vääntymistä ja katkeamista painetussa piirissä jne. Voit koskettaa akun, vastuksen, transistorin ja integroidun lohkon lämpötilan nousua ja katsoa piirikaaviosta epänormaalin lämpötilan nousun syyn. Lisäksi voit myös tarkistaa käsin, ovatko komponentit löysällä, ovatko integroidun piirin nastat kunnolla paikallaan ja onko muunnoskytkin jumissa; Voit kuulla ja haistaa epätavallisia ääniä tai hajuja.
2. Jännitteen mittausmenetelmä
Kunkin avainpisteen käyttöjännitteen mittaaminen voi nopeasti tunnistaa vikakohdan. Mittaa A/D-muuntimen käyttöjännite, vertailujännite jne.
3. Oikosulkumenetelmä
Aiemmin mainittujen A/D-muuntimien tarkastuksessa käytetään yleisesti oikosulkumenetelmää, jota käytetään yleisemmin heikkojen ja mikrosähköisten instrumenttien korjaamiseen.
4. Katkaisumenetelmä
Irrota epäilyttävä osa koko koneen tai yksikön piiristä. Jos vika poistuu, se osoittaa, että vika on irrotetussa piirissä. Tämä menetelmä soveltuu pääasiassa tilanteisiin, joissa piirissä on oikosulku.
5. Mittaelementtimenetelmä
Kun vika on kaventunut yhteen tai useampaan osaan, se voidaan mitata online- tai offline-tilassa. Vaihda tarvittaessa hyviin komponentteihin. Jos vika poistuu, se osoittaa, että komponentti on rikki.
6. Häiriömenetelmä
Käyttäen ihmisen aiheuttamaa jännitettä häiriösignaalina LCD-näytön muutosten tarkkailuun, sitä käytetään yleisesti tarkistamaan, ovatko tulopiiri ja näyttöosa ehjät.






