+86-18822802390

Fem fejlfindingsmetoder for digitale multimeterfejl

Oct 01, 2022

Et digitalt multimeter (DMM) er et måleinstrument, der anvender det analoge/digitale konverteringsprincip til at konvertere den målte værdi til digitale størrelser og vise måleresultaterne i digital form. Sammenlignet med pointer-multimetre er digitale multimetre meget udbredt på grund af deres høje præcision, hurtige hastighed, store inputimpedans, digitalt display, nøjagtige aflæsninger, stærke anti-interferensevne og høj grad af måleautomatisering. Men hvis det bruges forkert, er det let at forårsage fejl.

Denne artikel tager det digitale multimeter som et eksempel for at tale om den generelle fejlfindingsmetode for det digitale multimeter

Digital multimeter fejlfinding bør generelt starte med strømforsyningen. For eksempel, efter at strømmen er tændt, hvis den flydende krystalcelle vises, bør du først kontrollere, om spændingen på det 9V stablede batteri er for lav; om batterikablerne er afbrudt. Fejlfinding skal følge sekvensen "først indeni, først let og derefter svært". Fejlfindingen af ​​det digitale multimeter kan groft sagt udføres som følger.

1. Udseendeinspektion.

Du kan røre ved hånden, om temperaturstigningen på batterier, modstande, transistorer og integrerede blokke er for høj. Hvis det nyligt installerede batteri er varmt, kan kredsløbet være kortsluttet. Derudover skal kredsløbet også observeres for frakobling, aflodning, mekaniske skader osv.

For det andet skal du registrere arbejdsspændingen på alle niveauer.

Registrer arbejdsspændingen for hvert punkt og sammenlign den med den normale værdi. Sørg først for nøjagtigheden af ​​referencespændingen. Det er bedst at bruge et digitalt multimeter af samme model eller lignende til at måle og sammenligne.

3. Bølgeformsanalyse.

Brug et elektronisk oscilloskop til at observere spændingsbølgeformen, amplitude, periode (frekvens) osv. for hvert nøglepunkt i kredsløbet. For eksempel, hvis uroscillatoren begynder at svinge, og oscillationsfrekvensen er 40kHz. Hvis oscillatoren ikke har nogen udgang, betyder det, at den interne inverter på TSC7106 er beskadiget, eller de eksterne komponenter kan være åbne. Bemærk, at bølgeformen på {21} foden af ​​TSC7106 skal være en 50Hz firkantbølge, ellers kan den interne 200 frekvensdeler blive beskadiget.

For det fjerde målingskomponentparametrene.

For komponenter inden for fejlområdet skal du udføre on-line eller off-line målinger og analysere parameterværdierne. Til on-line modstandsmåling bør påvirkningen af ​​komponenter forbundet parallelt med den tages i betragtning.

5. Skjult fejlfinding.

Recessive fejl refererer til de fejl, der opstår og forsvinder fra tid til anden, og fejlene på instrumentet er gode og dårlige. Denne form for fejl er mere kompliceret, og de almindelige årsager inkluderer loddeforbindelser, løse, løse stik, dårlig kontakt med overførselskontakten, ustabil komponentydelse, og ledningen vil blive ødelagt kontinuerligt. Derudover omfatter det også nogle eksterne faktorer. For eksempel er den omgivende temperatur for høj, luftfugtigheden er for høj, eller der er intermitterende stærke interferenssignaler i nærheden osv.


GD119B-

Send forespørgsel