Digitaalisen monimittarin vianetsintä voidaan yleensä tehdä seuraavilla tavoilla.

Dec 12, 2024

Jätä viesti

Digitaalisen monimittarin vianetsintä voidaan yleensä tehdä seuraavilla tavoilla.

 

Digitaalinen yleismittari on tyyppinen mittauslaite, joka käyttää analogisen ja digitaalisen muuntamisen periaatetta mitatun datan muuntamiseksi digitaalisiksi määriksi ja mittaustulokset digitaalisessa muodossa. Verrattuna osoittimen monimittariin, digitaalisilla monimittareilla on edut korkean tarkkuuden, nopean nopeuden, suuren tuloimpedanssin, digitaalisen näytön, tarkan lukemisen, vahvan interferenssin vastaisen kyvyn ja edistyneen mittausautomaation, ja niitä käytetään laajasti. Mutta jos sitä ei käytetä oikein, se voi helposti johtaa ongelmiin. Tässä artikkelissa on esimerkki digitaalisesta yleismittarista DT -830 keskustellakseen digitaalisten monimittarien vianetsintäongelmien yleisistä menetelmistä.


Digitaalisten monimittarien vianetsintä alkaa yleensä virtalähteestä. Esimerkiksi virtalähteen kytkemisen jälkeen, jos LCD -kenno tulee näkyviin, on ensin tarkistettava, onko 9 V: n pinottu akun jännite liian alhainen; On akun lyijy irrotettu. Ongelmien etsimistä tulisi noudattaa "sisäpuolella ensin, sitten ulkona, helppo, sitten vaikea" järjestystä. Digitaalisen yleismittarin vianmääritys voidaan suorittaa karkeasti seuraavasti.


1, ulkonäkötarkastus.
On akun, vastuksen, transistorin ja integroidun lohkon lämpötilan nousu, jota voidaan koskettaa liian korkealla. Jos äskettäin asennettu akku lämpenee, se osoittaa, että piiri voi olla oikosulku. Lisäksi on tarpeen tutkia, onko piiri rikkoutunut, desoled, mekaanisesti vaurioitunut jne.


2, tarkista kunkin toimintatason jännite.
Tarkista käyttöjännite kussakin pisteessä ja vertaa sitä normaaliin arvoon. Ensinnäkin, varmista referenssijännitteen tarkkuus, edullisesti käyttämällä samantyyppistä digitaalista yleismittaria tai vastaavia naapureita mittausta ja vertailua varten.


3, aaltomuotoanalyysi.
Käytä elektronista oskilloskooppia tutkimaan jokaisen piirin avainkohdan jänniteaaltomuotoa, vaihtelua, ajanjaksoa (taajuus) jne. Esimerkiksi, jos kellohierri on alkanut värähtyä ja värähtelytaajuus on 40 kHz. Jos vibraattorilla ei ole lähtöä, se osoittaa, että TSC7106 -sisäinen invertteri on vaurioitunut tai se voi olla avoin piiri ulkoisissa komponenteissa. TSC7106: n PIN {21} -sovelluksessa havaitun aaltomuodon tulisi olla 50 Hz: n neliöaalto, muuten se voi johtua sisäisen 200 taajuusjakajan vaurioista.


4, mittaa komponenttiparametrit.
Ongelman tai offline -mittausten offline -mittaukset on suoritettava komponenttien osalta, ja parametriarvot tulisi analysoida. Kun mitataan vastus verkossa, rinnakkain kytkettyjen komponenttien vaikutusta tulisi harkita.


5, poista piilotetut ongelmat.
Piilotettu sairaus viittaa tilaan, jossa ongelma ilmestyy ja katoaa, ja ulkonäkö on joskus hyvä ja joskus huono. Tämäntyyppinen ongelma on suhteellisen monimutkainen, ja siinä on yhteisiä elementtejä, mukaan lukien juotosliitokset, löysyys, löysät liittimet, siirtokytkimien huono kosketus, epävakaa komponenttitoiminto ja johtojen jatkuva rikkoutuminen. Lisäksi se sisältää myös joitain ulkoisia tekijöitä. Kuten korkean ympäristön lämpötila, korkea kosteus tai ajoittaiset voimakkaat häiriösignaalit läheisyydessä.

 

True RMS smart multimeter

Lähetä kysely