+86-18822802390

Zes reparatiemethoden voor digitale multimeters

Jun 14, 2024

Zes reparatiemethoden voor digitale multimeters
 

Digitale instrumenten hebben een hoge gevoeligheid en nauwkeurigheid, en hun toepassingen zijn vrijwel alomtegenwoordig in alle ondernemingen. Vanwege het multifactoriële karakter en de grote willekeur bij het tegenkomen van problemen zijn er echter niet veel regels die moeten worden gevolgd, wat reparatie moeilijk maakt. Daarom heb ik een deel van de reparatie-ervaring verzameld die ik tijdens jaren van praktisch werk heb verzameld, ter referentie voor collega's op dit gebied.


1, Reparatiemethoden
Het vinden van fouten moet van buitenaf beginnen en vervolgens van binnenuit, van gemakkelijk tot moeilijk, ze opsplitsen in kleinere delen en zich concentreren op doorbraken. De methoden kunnen grofweg worden onderverdeeld in de volgende:


1. De sensorische methode beoordeelt direct de oorzaak van de storing op basis van de zintuigen. Door middel van visuele inspectie kan worden vastgesteld dat fouten zoals gebroken draden, desolderen, kortsluiting in de aarding, kapotte zekeringsbuizen, verbrande componenten, mechanische schade, loskomen en breken van koperfolie op gedrukte schakelingen, enz.; U kunt de temperatuurstijging van de batterij, de weerstand, de transistor en het geïntegreerde blok aanraken en het schakelschema raadplegen om de oorzaak van de abnormale temperatuurstijging te identificeren. Daarnaast kunt u ook met de hand controleren of de componenten los zitten, of de pinnen van de geïntegreerde schakeling goed vastzitten en of de conversieschakelaar vastzit; U kunt ongewone geluiden of geuren horen en ruiken.


2. De spanningsmeetmethode meet of de werkspanning van elk sleutelpunt normaal is, waardoor het foutpunt snel kan worden geïdentificeerd. Meet de werkspanning en referentiespanning van de A/D-omzetter.


3. De kortsluitmethode wordt over het algemeen gebruikt bij de inspectie van de eerder genoemde A/D-converters, die vaker worden gebruikt bij het repareren van zwakke en micro-elektrische instrumenten.


4. De stroomonderbrekermethode onderbreekt het verdachte deel van het gehele machine- of unitcircuit. Als de fout verdwijnt, geeft dit aan dat de fout zich in het losgekoppelde circuit bevindt. Deze methode is vooral geschikt voor situaties waarin er sprake is van kortsluiting in het circuit.


5. Wanneer de storing zich beperkt tot een bepaalde locatie of meerdere componenten, kan een online of offline meting worden uitgevoerd. Indien nodig vervangen door goede componenten. Als de fout verdwijnt, betekent dit dat het onderdeel beschadigd is.


6. De interferentiemethode maakt gebruik van door de mens veroorzaakte spanning als interferentiesignaal om de veranderingen in het LCD-scherm waar te nemen, vaak gebruikt om te controleren of het ingangscircuit en het displaygedeelte intact zijn.

 

True RMS smart multimeter

Aanvraag sturen