+86-18822802390

Yleismittarin maaginen käyttö elektronisten komponenttien havaitsemiseen

Mar 23, 2023

Yleismittarin maaginen käyttö elektronisten komponenttien havaitsemiseen

 

Kodinkoneiden elektroniikkalaitteissa käytetään paljon erilaisia ​​elektroniikkakomponentteja, ja sähköhäiriöt johtuvat enimmäkseen elektronisten komponenttien viasta tai vaurioitumisesta. Siksi elektronisten komponenttien nopea tunnistaminen on erityisen tärkeää. Tänään Taopeitong kertoo sinulle, kuinka yleismittaria käytetään erilaisten elektronisten komponenttien nopeaan havaitsemiseen, toivoen voivansa tarjota apua suurimmalle osalle kodinkonekorjaajia.


1. Mittaa tasasuuntaajan sillan kunkin haaran napaisuus

Valitse yleismittarin R×1k-alue, liitä musta mittausjohto mihin tahansa siltapinon nastaan ​​ja mittaa loput kolme nastaa peräkkäin punaisella testijohdolla. Jos kaikki lukemat ovat äärettömiä, musta testijohto on kytketty siltapinon positiiviseen lähtönapaan. Jos lukema on 4 ~ 10k, niin mustaan ​​testijohtimeen kytketty nasta on siltapinon negatiivinen lähtönapa ja kaksi muuta nastaa ovat siltapinon AC-tuloliittimet.


2. Arvioimalla, onko kideoskillaattori hyvä vai huono

Käytä ensin yleismittaria (R×10k tiedosto) resistanssiarvon mittaamiseen kideoskillaattorin molemmista päistä. Jos se on ääretön, se tarkoittaa, että kideoskillaattorissa ei ole oikosulkua tai vuotoa; työnnä sitten testikynä verkkopistorasiaan ja pidä sormillasi kiinni kristallioskillaattorin tapista. Kosketa toista tappia testikynän päällä olevaan metalliosaan. Jos testikynän neonkupla on punainen, se tarkoittaa, että kristallioskillaattori on hyvä; jos neonlamppu ei ole kirkas, se tarkoittaa, että kristallioskillaattori on vaurioitunut.


3. Yksisuuntainen tyristoritunnistus

Tyristorissa on yhteensä 3 PN-liitosta, ja voimme arvioida onko se hyvä vai huono mittaamalla PN-liitoksen eteen- ja taaksepäin vastus. Mitattaessa vastusta ohjausnavan (G) ja katodin (C) välillä, jos eteen- ja taaksepäin vastus ovat molemmat nolla tai ääretön, se osoittaa, että ohjausnapa on oikosuljettu tai irrotettu; mittaa resistanssi ohjausnavan (G) ja anodin (A) välillä. Resistanssia mitattaessa eteen- ja taaksepäin vastuslukemien tulee olla erittäin suuria; anodin (A) ja katodin (C) välistä resistanssia mitattaessa eteen- ja taaksepäin vastuksen tulee olla erittäin suuri.


Yleismittarin R×1K tai R×100 aluetta voidaan käyttää mittaamaan eteen- ja taaksepäin vastus minkä tahansa kahden navan välillä. Jos elektrodiparin resistanssi on pieni (100Ω-1kΩ), musta testijohto on kytketty Se on ohjauselektrodi, punainen testijohto on kytketty katodiin ja toinen on anodi.


4. Kaksisuuntaisen tyristorin napaisuuden tunnistus

Kaksisuuntaisessa tyristorissa on pääelektrodi 1, pääelektrodi 2 ja ohjausnapa. Jos kahden pääelektrodin välinen resistanssi mitataan yleismittarilla R×1k, lukeman tulee olla suunnilleen ääretön ja positiivisen ja negatiivisen resistanssin ohjausnavan ja minkä tahansa pääelektrodin välillä Vastuslukema on vain kymmeniä ohmeja. Tämän ominaisuuden mukaan voimme helposti tunnistaa kaksisuuntaisen tyristorin ohjausnavan mittaamalla elektrodien välisen resistanssin. Kun musta mittausjohto on kytketty pääelektrodiin 1 ja punainen mittausjohto ohjauselektrodiin, mitattu eteenpäin vastus on aina pienempi kuin vastaresistanssi. Siksi voimme helposti tunnistaa pääelektrodin 1 ja pääelektrodin mittaamalla vastuksen. 2.


5. Tarkista, onko valovoimainen digitaaliputki hyvä vai huono

Aseta ensin yleismittari asentoon R×10k tai R×100k, liitä sitten punainen mittausjohto digitaaliputken "maa"-liittimeen (otetaan esimerkkinä yhteiskatodinen digitaaliputki) ja kytke musta testijohto muihin liittimiin. digitaalisesta putkesta vuorostaan. Ne tulee valaista erikseen, muuten digitaaliputki vaurioituu.

 

5 Manual range digital multimter

Lähetä kysely