Guia senzilla de resolució de problemes per a multímetres digitals
Una guia senzilla per resoldre problemes amb multímetres digitals: quan fem servir un multímetre digital, és un instrument de mesura que utilitza el principi de conversió analògica-a-digital per convertir la quantitat mesurada en forma digital i mostrar els resultats de la mesura en forma digital.
En comparació amb els multímetres de punter, els multímetres digitals s'utilitzen àmpliament a causa de la seva alta precisió, velocitat ràpida, gran impedància d'entrada, pantalla digital, lectures precises, gran capacitat anti-interferències i alt grau d'automatització de mesura. Però si s'utilitza incorrectament, pot causar mal funcionament fàcilment. Aquest article pren el multímetre digital DT2201D com a exemple per discutir els mètodes generals de resolució de problemes per a fallades del multímetre digital. La resolució de problemes d'un multímetre digital generalment comença amb la font d'alimentació. Per exemple, després de connectar la font d'alimentació, si es mostra la cel·la LCD, primer s'ha de comprovar la tensió de la bateria apilada de 9 V per veure si és massa baixa; El cable de la bateria està desconnectat. La recerca de les falles ha de seguir l'ordre de "primer dins, després fora, primer fàcil, després difícil". La resolució de problemes d'un multímetre digital es pot dur a terme aproximadament de la següent manera.
1, inspecció d'aparença. Podeu tocar l'augment de temperatura de la bateria, la resistència, el transistor i el bloc integrat amb la mà per comprovar si és massa alt. Si la bateria acabada d'instal·lar s'escalfa, indica que el circuit pot tenir un curtcircuit. A més, cal observar si el circuit està trencat, desoldat, danyat mecànicament, etc.
2, detecteu la tensió de treball a tots els nivells. Per detectar la tensió de treball en cada punt i comparar-la amb el valor normal, primer s'ha de garantir la precisió de la tensió de referència. El millor és utilitzar un multímetre digital del mateix model o model similar per mesurar i comparar.
3, Anàlisi de la forma d'ona. Observeu la forma d'ona de tensió, l'amplitud, el període (freqüència), etc. de cada punt clau del circuit mitjançant un oscil·loscopi electrònic. Per exemple, per provar si l'oscil·lador del rellotge comença a oscil·lar i si la freqüència d'oscil·lació és de 40 kHz. Si l'oscil·lador no té sortida, indica que l'inversor intern del DT2201D està danyat o que pot ser un circuit obert en components externs. La forma d'ona observada al peu del DT2201D hauria de ser una ona quadrada de 50 Hz, en cas contrari, pot ser degut a danys al divisor intern de 200 freqüències.
4, Mesura els paràmetres dels components. Per als components dins del rang d'error, s'han de realitzar mesures en línia o fora de línia i s'han d'analitzar els valors dels paràmetres. Quan es mesura la resistència en línia, s'ha de tenir en compte la influència dels components connectats en paral·lel.
5, resolució de problemes ocults. Les avaries ocultes fan referència a les avaries que apareixen i desapareixen de manera intermitent, amb el quadre d'instruments fluctuant entre bones i dolentes. Aquest tipus d'error és bastant complex i les causes habituals inclouen la soldadura virtual de les juntes de soldadura, l'afluixament, els connectors solts, el contacte dels interruptors de transferència, el rendiment inestable dels components i el trencament continu dels cables. A més, també inclou factors causats per factors externs. Com ara una temperatura ambient elevada, una humitat elevada o senyals intermitents d'interferència fortes a prop.






