+86-18822802390

Hvad er de generelle metoder til fejlfinding af digitalt multimeter?

Jun 24, 2023

Hvad er de generelle metoder til fejlfinding af digitalt multimeter?

 

Svar: Et digitalt multimeter er et måleinstrument, der anvender princippet om analog/digital konvertering til at konvertere den målte værdi til en digital størrelse og vise måleresultatet i digital form. Sammenlignet med pointer-multimeteret har det digitale multimeter fordelene ved høj præcision, hurtig hastighed, stor indgangsimpedans, digital visning, nøjagtig læsning, stærk anti-interferensevne og høj grad af måleautomatisering, så det er meget udbredt. Men hvis det bruges forkert, er det let at forårsage fejl.


Digital multimeter fejlfinding bør generelt starte med strømforsyningen. For eksempel, hvis der ikke er noget display på LCD'et efter at have tændt for strømmen, skal du først kontrollere, om spændingen på det 9V laminerede batteri er for lav; om batterikablerne er afbrudt. At finde fejl skal følge rækkefølgen "først inde og derefter udenfor, først let og så svært". Digital multimeter fejlfinding kan groft sagt udføres som følger:


(1) Visuel inspektion:
Du kan røre ved batteriet, modstande, transistorer og integrerede blokke for at se, om temperaturen er for høj. Hvis det nyinstallerede batteri varmer op, betyder det, at kredsløbet kan blive kortsluttet. Derudover skal kredsløbet også observeres for frakobling, aflodning, mekaniske skader osv.


(2) Detektering af arbejdsspænding på alle niveauer:
For at detektere arbejdsspændingen på alle niveauer og sammenligne den med normalværdien, bør nøjagtigheden af ​​referencespændingen sikres først, og 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. Test for eksempel om clock-oscillatoren begynder at oscillere, og om oscillationsfrekvensen er 40 kHz. 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 ved ben {21} på TSC7106 skal være en 50 Hz firkantbølge, ellers kan den interne 200 frekvensdeler blive beskadiget.


(4) Måleelementparametre:
For komponenter inden for fejlområdet skal du udføre on-line eller off-line målinger og analysere parameterværdier. Ved måling af modstand online, bør påvirkningen af ​​komponenter forbundet parallelt med den tages i betragtning.


(5) Skjult fejlfinding:
Skjulte fejl henviser til fejl, der opstår og forsvinder fra tid til anden, og instrumentet er nogle gange godt eller dårligt. Denne form for fejl er mere kompliceret, og de almindelige årsager omfatter svag svejsning af loddesamlinger, løshed, løshed af konnektorer, dårlig kontakt af overføringskontakter, ustabil ydeevne af komponenter og konstant brud på ledninger osv. 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.

 

True RMS smart multimeter

Send forespørgsel