Pięć sposobów rozwiązywania problemów z multimetrem cyfrowym
Multimetr cyfrowy to przyrząd pomiarowy, który wykorzystuje zasadę konwersji analogowo-cyfrowej do konwersji zmierzonej wartości na wielkość cyfrową i wyświetlenia wyniku pomiaru w formie cyfrowej. W porównaniu z multimetrem wskaźnikowym, multimetr cyfrowy ma zalety: wysoką precyzję, dużą prędkość, dużą impedancję wejściową, cyfrowy wyświetlacz, dokładny odczyt, silną zdolność przeciwzakłóceniową i wysoki stopień automatyzacji pomiarów, dlatego jest szeroko stosowany. Jednak przy niewłaściwym użytkowaniu łatwo jest spowodować awarię.
Rozwiązywanie problemów z multimetrem cyfrowym należy zasadniczo rozpocząć od zasilacza. Przykładowo, po włączeniu zasilania, jeśli wyświetla się ogniwo ciekłokrystaliczne, należy najpierw sprawdzić, czy napięcie laminowanej baterii 9V nie jest zbyt niskie; czy przewód akumulatora jest odłączony. Wyszukiwanie usterek powinno odbywać się w kolejności „najpierw wewnątrz, potem na zewnątrz, najpierw łatwo, potem trudno”. Rozwiązywanie problemów z multimetrem cyfrowym można z grubsza przeprowadzić w następujący sposób.
Ogólne pięć metod rozwiązywania problemów z multimetrem cyfrowym
1. Kontrola wyglądu: Możesz dotknąć akumulatora, rezystorów, tranzystorów i zintegrowanych bloków, aby sprawdzić, czy wzrost temperatury nie jest zbyt duży. Jeżeli nowo zainstalowany akumulator się nagrzeje, może dojść do zwarcia w obwodzie. Ponadto należy również obserwować obwód pod kątem rozłączenia, wylutowania, uszkodzeń mechanicznych itp.
2. Wykryj napięcie robocze na wszystkich poziomach: Zmierz napięcie robocze w każdym punkcie i porównaj je z wartością normalną. Najpierw upewnij się, że napięcie odniesienia jest dokładne. Do pomiaru i porównania najlepiej użyć multimetru cyfrowego tego samego modelu lub podobnego.
3. Analiza przebiegu: Za pomocą oscyloskopu elektronicznego obserwuj kształt fali napięcia, amplitudę, okres (częstotliwość) itp. w każdym kluczowym punkcie obwodu. Na przykład, jeśli oscylator zegara zaczyna wibrować, czy częstotliwość oscylacji wynosi 40 kHz. Jeśli oscylator nie ma wyjścia, oznacza to, że wewnętrzny falownik TSC7106 jest uszkodzony lub elementy zewnętrzne mogą być otwarte. Należy zwrócić uwagę, że przebieg na pinie {21} układu TSC7106 powinien być falą prostokątną o częstotliwości 50 Hz, w przeciwnym razie wewnętrzny dzielnik częstotliwości 200 może zostać uszkodzony.
4. Pomiar parametrów komponentów: W przypadku komponentów znajdujących się w zakresie usterek przeprowadź pomiary online lub offline i przeanalizuj wartości parametrów. Przy pomiarze rezystancji online należy uwzględnić wpływ elementów połączonych równolegle z nią.
5. Eliminacja usterek ukrytych: Usterki ukryte odnoszą się do usterek, które pojawiają się i znikają od czasu do czasu, w zależności od tego, czy przyrząd jest dobry, czy zły. Tego rodzaju awaria jest bardziej skomplikowana, a najczęstszymi przyczynami są słabe spawanie połączeń lutowanych, luzy, luzy złączy, kontakt przełączników zasilania, niestabilna praca podzespołów i ciągłe pękanie przewodów. Ponadto uwzględnia także pewne czynniki zewnętrzne. Na przykład temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, wilgotność jest zbyt wysoka lub w pobliżu występują sporadyczne silne sygnały zakłócające.






