Hva er de generelle feilsøkingsmetodene for digitalt multimeter?
Svar: Digitalt multimeter er et slags måleinstrument som bruker prinsippet om analog-til-digital konvertering for å konvertere de målte dataene til digitale mengder og vise de målte resultatene i digital form. Sammenlignet med pekermultimeter har digitalt multimeter fordelene med høy presisjon, høy hastighet, stor inngangsimpedans, digital skjerm, nøyaktig avlesning, sterk anti-interferensevne og høy måleautomatisering, så det bør brukes mye. Men hvis det brukes feil, vil det lett føre til feil.
Feilsøking av digitalt multimeter bør generelt starte med strømforsyning. For eksempel, etter å ha slått på strømforsyningen, hvis LCD-skjermen ikke vises, kontroller først om spenningen til det 9V laminerte batteriet er for lav; Om batteriledningen er frakoblet. Å lete etter feil bør følge rekkefølgen "fra innsiden til utsiden, fra lett til vanskelig". Feilsøking av digitalt multimeter kan grovt sett utføres som følger:
(1) Visuell inspeksjon:
Du kan berøre om temperaturen på batteri, motstand, transistor og integrert blokk er for høy for hånd. Hvis det nylig installerte batteriet er varmt, betyr det at kretsen kan være kortsluttet. I tillegg bør du også observere om kretsen er brutt, loddet, mekanisk skadet, etc.
(2) oppdage arbeidsspenningen på alle nivåer:
For å oppdage arbeidsspenningen på alle nivåer og sammenligne den med normalverdien, bør nøyaktigheten til referansespenningen garanteres først, og det er best å bruke et digitalt multimeter av samme modell eller lignende for å måle og sammenligne det.
(3) bølgeformanalyse:
Observer spenningsbølgeformen, amplituden, perioden (frekvensen) til hvert nøkkelpunkt i kretsen med et elektronisk oscilloskop. Test for eksempel om klokkeoscillatoren begynner å vibrere og om oscillasjonsfrekvensen er 40 kHz. Hvis oscillatoren ikke har noen utgang, betyr det at den interne omformeren til TSC7106 er skadet, eller de eksterne komponentene er åpne. Vær oppmerksom på at bølgeformen til den {21.} pinnen til TSC7106 bør være en 50 Hz firkantbølge, ellers kan det være skaden på den interne 200 frekvensdeleren.
(4) Måleelementparametere:
For komponentene innenfor feilområdet skal det utføres online måling eller offline måling, og parameterverdiene skal analyseres. Når du måler motstanden online, bør påvirkningen av komponentene som er koblet parallelt vurderes.
(5) Skjult feilsøking:
Implisitt feil refererer til feilen når feilen er skjult, og instrumentet er bra eller dårlig. Denne typen feil er komplisert, og de vanlige årsakene inkluderer virtuell sveising av loddeforbindelser, løsning av koblinger, dårlig kontakt med overføringsbryteren, ustabil ytelse av komponenter og kontinuerlig brudd på ledninger. I tillegg inkluderer det også noen eksterne faktorer. For eksempel er omgivelsestemperaturen for høy, luftfuktigheten er for høy eller det er periodiske sterke interferenssignaler i nærheten.






