Digitaalisen yleismittarin yleisten vikojen yksinkertainen vianmääritys
Digitaalisten yleismittareiden yleisten vikojen vianmääritysmenetelmien osalta, kuten me kaikki tiedämme, digitaalisten yleismittarien vianmäärityksen tulisi yleensä alkaa virtalähteestä, mukaan lukien digitaalisten yleismittarien ulkonäkötarkastus, käyttöjännitteiden havaitseminen kaikilla tasoilla, aaltomuotoanalyysi, mittauskomponenttiparametrit ja piilotetut vianmääritysmenetelmät jne.
Digitaalisten yleismittarien yleisten vikojen vianmääritysmenetelmät
Digitaalisen yleismittarin vianmäärityksen tulisi yleensä alkaa virtalähteestä. Esimerkiksi, kun virta on kytketty päälle, jos nestekidekenno näkyy, sinun on ensin tarkistettava, onko 9 V: n pinotun akun jännite liian alhainen; onko akun johtoja irrotettu.
Vianetsinnän tulisi noudattaa "sisällä ensin, ensin helppoa ja sitten vaikeaa". Digitaalisen yleismittarin vianetsintä voidaan suorittaa karkeasti seuraavasti.
1. Ulkonäkötarkastus
Voit koskettaa käsin, onko paristojen, vastusten, transistoreiden ja integroitujen lohkojen lämpötilan nousu liian korkea. Jos äskettäin asennettu akku on kuuma, virtapiiri voi olla oikosulussa. Lisäksi piiriä on tarkkailtava myös irrotuksen, liukastumisen, mekaanisten vaurioiden jne.
2. Käyttöjännitteen havaitseminen kaikilla tasoilla
Tunnista kunkin pisteen käyttöjännite ja vertaa sitä normaaliarvoon. Varmista ensin vertailujännitteen tarkkuus. On parasta käyttää saman mallin digitaalista yleismittaria tai samanlaista mittaamista ja vertailua varten.
3. Aaltomuodon analyysi
Käytä sähköistä oskilloskooppia tarkkailemaan piirin jokaisen avainkohdan jänniteaaltomuotoa, amplitudia, ajanjaksoa (taajuutta) jne.
Jos esimerkiksi kellon oskillaattori alkaa värähtellä ja värähtelytaajuus on 40 kHz. Jos oskillaattorissa ei ole ulostuloa, se tarkoittaa, että TSC7106: n sisäinen invertteri on vaurioitunut tai ulkoiset komponentit voivat olla auki.
Huomaa, että TSC7106: n {21} jalan aaltomuodon tulisi olla 50 Hz: n neliöaaltoaalto, muuten sisäinen 200 taajuuden jakaja voi vaurioitua.
Neljänneksi mittauskomponentin parametrit
Jos kyseessä on vika-alueen komponentti, suorita online- tai off-line-mittaukset ja analysoi parametriarvot. Online-vastusmittauksessa on otettava huomioon sen kanssa rinnakkain liitettyjen komponenttien vaikutus.
5. Piilotettu vianmääritys
Resessiiviset viat viittaavat vikoihin, jotka näkyvät ja katoavat ajoittain, ja instrumentin viat ovat hyviä ja huonoja. Tällainen vika on monimutkaisempi, ja yleisiä syitä ovat juotosliitokset, löysät, löysät liittimet, siirtokytkimen huono kosketus, epävakaa komponentin suorituskyky ja johto rikkoutuu jatkuvasti.
Lisäksi se sisältää myös joitain ulkoisia tekijöitä. Esimerkiksi ympäristön lämpötila on liian korkea, kosteus on liian korkea tai lähellä on ajoittaisia voimakkaita häiriösignaaleja.






