Kuinka poistaa digitaalisen yleismittarin häiriö
1. Aaltomuoto-analyysi
Käytä elektronista oskilloskooppia tarkkailemaan piirin kunkin avainpisteen jännitteen aaltomuotoa, amplitudia, jaksoa (taajuutta) jne., kuten mittaamalla, onko kellooskillaattori päällä ja onko värähtelytaajuus 40 kHz.
Jos oskillaattorilla ei ole lähtöä, se osoittaa, että TSC7106:n sisäinen invertteri on vaurioitunut tai ulkoinen komponentti on auki. TSC7106:n nastan {21} aaltomuodon tulee olla 50 Hz:n neliöaalto, muuten se voi johtua sisäisen 200 taajuudenjakajan vauriosta.
2. Mittauselementin parametrit
Vikaalueen komponenttien online- tai offline-mittauksia varten parametriarvot on analysoitava. Mittattaessa vastusta verkossa, on tarpeen ottaa huomioon komponenttien vaikutus rinnakkain sen kanssa.
3. Piilotettu vianmääritys
Implisiittisillä vioilla tarkoitetaan vikoja, jotka ilmaantuvat ja häviävät ajoittain, ja instrumentti on joskus hyvä tai huono. Tämäntyyppinen vika on suhteellisen monimutkainen, ja vian syitä ovat juotosliitosten löystyminen, löysät liittimet, siirtokytkimen huono kosketus, komponenttien epävakaa suorituskyky ja johtojen jatkuva irrottaminen.
Lisäksi se sisältää myös ulkoisten tekijöiden aiheuttamat viat, kuten korkea ympäristön lämpötila, korkea kosteus tai ajoittaiset voimakkaat häiriösignaalit lähistöllä.
4. Silmämääräinen tarkastus
Tarkista, onko akun, vastuksen, transistorin ja integroidun lohkon lämpötilan nousu liian korkea koskettamalla niitä kädelläsi. Jos vasta asennettu akku lämpenee, se tarkoittaa oikosulkua piirissä. Lisäksi on tarkkailtava, onko piiri irti, juotettu, mekaanisesti vaurioitunut jne.
5. Tunnista käyttöjännite kaikilla tasoilla
Tarkista käyttöjännite kussakin pisteessä ja vertaa sitä normaaliarvoon. Ensinnäkin on varmistettava vertailujännitteen tarkkuus. Mittaukseen ja vertailuun on parasta käyttää saman tai vastaavan mallin digitaalista yleismittaria.






