Mitkä ovat yleiset digitaalisen yleismittarin vianetsintämenetelmät?
Vastaus: Digitaalinen yleismittari on eräänlainen mittauslaite, joka käyttää analogisen/digitaalisen muunnoksen periaatetta muuntaakseen mitatun suuren digitaaliseksi suureksi ja näyttää mittaustuloksen digitaalisessa muodossa. Digitaalinen yleismittari verrattuna osoitin yleismittariin, jolla on korkea tarkkuus, nopeus, tuloimpedanssi, digitaalinen näyttö, tarkat lukemat, häiriöntorjuntakyky, automaation mittaus ja muut korkeat edut, ja sitä käytetään laajalti. Kuitenkin, jos sitä ei käytetä oikein, se on helppo aiheuttaa vikaa.
Digitaalisen yleismittarin vianmäärityksen tulisi yleensä alkaa virtalähteestä. Esimerkiksi virran kytkemisen jälkeen, jos LCD-näyttöä ei ole, kannattaa ensin tarkistaa, onko 9V laminoidun akun jännite liian alhainen.
laminoidun akun jännite on liian alhainen; onko akun johto irti. Vikojen etsimisen tulee noudattaa järjestystä "ensin sisällä ja sitten ulkona, ensin helppoa ja sitten vaikeaa". Digitaalisen yleismittarin vianmääritys voidaan suorittaa seuraavilla tavoilla.
(1) Ulkonäkötarkastus.
Voit koskettaa akkua, vastusta, transistoria, integroidun lohkon lämpötila on liian korkea. Jos äskettäin asennettu akku kuumenee, että piiri voi olla oikosulku. Lisäksi tulee myös tarkkailla, onko piiri rikki, juotospurkaus, mekaaniset vauriot.
(2) Tunnista käyttöjännite kaikilla tasoilla.
Tunnista käyttöjännite kaikilla tasoilla ja vertaa sitä normaaliarvoon, ensinnäkin kannattaa varmistaa referenssijännitteen tarkkuus, mittaamiseen ja vertailuun on parasta käyttää saman mallin palaa tai vastaavaa digitaalista yleismittaria.
(3) Aaltomuoto-analyysi.
Elektronisella oskilloskoopilla voit tarkkailla piirin jännitteen aaltomuotoja avainpisteissä, amplitudia, jaksoa (taajuutta) ja niin edelleen. Mittaa esimerkiksi, onko kellooskillaattorin värähtely, värähtelytaajuus 40 kHz. jos oskillaattorilla ei ole lähtöä, eli TSC7106:n sisäinen invertterivaurio, voi olla myös ulkoisen komponentin avoin piiri. Huomioi, että TSC7106-nastan {21} aaltomuodon tulee olla 50 Hz:n neliöaalto, muuten se voi olla sisäisen 200 taajuudenjakajan vaurio.
(4) Komponenttien parametrien mittaus.
Komponenttien vikaalueen, online- tai offline-mittauksen, tulee analysoida parametriarvot. Vastusten online-mittauksessa on otettava huomioon niiden kanssa rinnakkain kytkettyjen komponenttien vaikutus.
(5) Piilotetun vian poisto.
Piilotetut viat viittaavat vioihin, jotka ilmestyvät piilotettuina, instrumentissa on hyviä tai huonoja vikoja. Tämäntyyppinen vika on monimutkaisempi, yleisiä syitä ovat juotosliitokset, löysät liittimet, huono kosketus sovittimen kytkimeen, komponenttien suorituskyky on epävakaa, johto katkeaa ja niin edelleen. Lisäksi se sisältää myös joitain ulkoisia tekijöitä. Kuten korkea ympäristön lämpötila, korkea kosteus tai ajoittainen voimakas häiriösignaali lähellä.






