Jednostavan vodič za rješavanje problema s digitalnim multimetrom
Digitalni multimetar koji koristimo je mjerni instrument koji koristi princip analogno/digitalne konverzije za pretvaranje izmjerene vrijednosti u digitalnu veličinu i prikaz rezultata mjerenja u digitalnom obliku. U poređenju sa multimetrom sa pokazivačem, digitalni multimetar ima prednosti visoke preciznosti, velike brzine, velike ulazne impedancije, digitalnog displeja, preciznog očitavanja, jake sposobnosti protiv smetnji i visokog stepena automatizacije merenja, tako da se široko koristi. Međutim, ako se koristi nepravilno, lako je uzrokovati kvar. Ovaj članak uzima digitalni multimetar DT2201D kao primjer da govori o općim metodama rješavanja problema digitalnog multimetra. Rješavanje problema s digitalnim multimetrom općenito bi trebalo početi s napajanjem. Na primjer, nakon uključivanja napajanja, ako se prikazuje ćelija s tekućim kristalima, prvo biste trebali provjeriti da li je napon 9V laminirane baterije prenizak; da li je vod baterije odspojen. Pronalaženje grešaka treba da prati redosled "prvo iznutra pa onda spolja, prvo lako pa teško". Otklanjanje problema sa digitalnim multimetrom može se otprilike izvesti na sljedeći način.
1. Pregled izgleda. Možete dodirnuti bateriju, otpornike, tranzistore i integrirane blokove da vidite da li je porast temperature previsok. Ako se novopostavljena baterija zagrije, krug može biti u kratkom spoju. Osim toga, potrebno je obratiti pažnju na strujno kolo zbog isključenja, odlemljenja, mehaničkih oštećenja itd.
Drugo, detektujte radni napon na svim nivoima. Otkrijte radni napon svake tačke i uporedite ga sa normalnom vrednošću. Prvo, osigurajte tačnost referentnog napona. Za mjerenje i poređenje najbolje je koristiti digitalni multimetar istog ili sličnog modela.
3. Analiza valnog oblika. Koristite elektronski osciloskop da posmatrate talasni oblik napona, amplitudu, period (frekvenciju) itd. svake ključne tačke kola. Na primjer, ako oscilator takta počne da vibrira, da li je frekvencija oscilacije 40 kHz. Ako oscilator nema izlaz, to znači da je interni pretvarač DT2201D oštećen ili da su vanjske komponente otvorene. Imajte na umu da talasni oblik pina DT2201D treba da bude pravougaoni talas od 50Hz, u suprotnom može doći do oštećenja unutrašnjeg 200 frekventnog razdelnika.
4. Mjerenje parametara komponenti. Za komponente unutar opsega greške, izvršite online ili offline mjerenja i analizirajte vrijednosti parametara. Prilikom online mjerenja otpora, treba uzeti u obzir utjecaj komponenti povezanih paralelno s njim.
5. Skriveno rješavanje problema. Skrivene greške se odnose na greške koje se pojavljuju i nestaju s vremena na vrijeme, a instrument je dobar i loš. Ova vrsta kvara je složenija, a uobičajeni razlozi su slabo zavarivanje lemnih spojeva, labavost, labavost konektora, kontakt prekidača za prijenos, nestabilne performanse komponenti i stalni lom provodnika. Osim toga, uključuje i neke vanjske faktore. Na primjer, temperatura okoline je previsoka, vlažnost je previsoka ili u blizini postoje isprekidani jaki signali smetnji.






