Kuinka teen digitaalisen yleismittarin vianmäärityksen? Mitkä ovat yleisimmät vianetsintätavat?

Jul 18, 2024

Jätä viesti

Kuinka teen digitaalisen yleismittarin vianmäärityksen? Mitkä ovat yleisimmät vianetsintätavat?

 

Digitaalinen yleismittari on mittauslaite, joka hyödyntää analogia-digitaalimuunnoksen periaatetta muuntaen mitatut tiedot digitaalisiksi suureiksi ja näyttämään mittaustulokset digitaalisessa muodossa. Verrattuna osoitinyleismittareihin, digitaalisia yleismittareita käytetään laajalti niiden suuren tarkkuuden, nopean nopeuden, suuren tuloimpedanssin, digitaalisen näytön, tarkan lukeman, vahvan häiriönestokyvyn ja korkean mittausautomaation ansiosta. Mutta jos sitä käytetään väärin, se voi helposti aiheuttaa toimintahäiriöitä.


Digitaalisen yleismittarin vianmääritys alkaa yleensä virtalähteestä. Esimerkiksi virtalähteen kytkemisen jälkeen, jos LCD-näyttö ei näy, 9 V:n pinottu akun jännite tulee ensin tarkistaa, onko se liian alhainen; Onko akun johto irti. Vikojen etsinnän tulee noudattaa järjestystä "ensin sisällä, sitten ulkona, ensin helppo, sitten vaikea". Digitaalisen yleismittarin vianmääritys voidaan suorittaa karkeasti seuraavasti:


(1) Ulkonäkötarkastus:
Voit koskettaa akun, vastuksen, transistorin ja integroidun lohkon lämpötilaa kädelläsi tarkistaaksesi, onko se liian korkea. Jos vasta asennettu akku lämpenee, se tarkoittaa, että piirissä voi olla oikosulku. Lisäksi on tarkkailtava, onko virtapiiri rikki, juotettu, mekaanisesti vaurioitunut jne.


(2) Käyttöjännitteen havaitseminen kaikilla tasoilla:
Jotta käyttöjännite voidaan havaita kaikilla tasoilla ja verrata sitä normaaliarvoon, on ensin varmistettava vertailujännitteen tarkkuus. Mittaukseen ja vertailuun on parasta käyttää saman tai samantyyppistä digitaalista yleismittaria.


(3) Aaltomuoto-analyysi:
Tarkkaile piirin jokaisen avainpisteen jännitteen aaltomuotoa, amplitudia, jaksoa (taajuutta) jne. käyttämällä elektronista oskilloskooppia. Esimerkiksi testatakseen alkaako kellooskillaattori värähtelemään ja onko värähtelytaajuus 40 kHz. Jos oskillaattorilla ei ole lähtöä, se tarkoittaa, että sisäinen TSC7106-invertteri on vaurioitunut tai se voi olla avoin piiri ulkoisissa komponenteissa. TSC7106:n nastassa {21} havaitun aaltomuodon tulisi olla 50 Hz:n neliöaalto, muuten se voi johtua sisäisen 200 taajuudenjakajan vauriosta.


(4) Komponenttien parametrien mittaus:
Vikaalueen sisällä oleville komponenteille tulee suorittaa online- tai offline-mittaukset ja parametrien arvot analysoida. Kun resistanssia mitataan verkossa, on otettava huomioon rinnakkaisten komponenttien vaikutus.


(5) Piilotettu vianetsintä:
Piilotetut viat viittaavat vioihin, jotka ilmenevät ja häviävät ajoittain kojelaudan vaihdellessa hyvän ja huonon välillä. Tämän tyyppiset viat ovat melko monimutkaisia, ja yleisiä syitä ovat juotosliitosten virtuaalinen juottaminen, löystyminen, löysät liittimet, siirtokytkimien huono kosketus, komponenttien epävakaa suorituskyky ja jatkuva johtojen katkeaminen. Lisäksi se sisältää myös ulkoisten tekijöiden aiheuttamia tekijöitä. Kuten korkea ympäristön lämpötila, korkea kosteus tai ajoittaiset voimakkaat häiriösignaalit lähellä.

 

Voltmeter

Lähetä kysely