Det här dokumentet förklarar användningsförmågan hos digitala multimetrar, betonar försiktighetsåtgärderna för att använda digitala multimetrar, introducerar reparationsmetoderna och reparationsfärdigheterna för digitala multimetrar, och presenterar orsaker och motåtgärder för skadan av digitala multimetrar.
Nyckelord: digital multimeter; använd metod; reparationsmetod; reparationsfärdigheter
1 Hur man använder en digital multimeter
1.1 Mätning av dioder. Den digitala multimetern kan mäta lysdioder. Vid mätning av likriktardioder är testledningarnas position densamma som för spänningsmätning; anslut den röda testkabeln till den positiva elektroden på dioden och den svarta testledningen till den negativa elektroden, så kommer diodens framåtspänningsfall att visas vid denna tidpunkt.
1.2 Mätning av triod. Antag att stift A är basen, anslut den med en svart penna och anslut den röda pennan med de andra två stiften; om de två avläsningarna är ungefär 0.7V, anslut sedan den röda pennan till stift A och den svarta pennan. Tryck på de andra två stiften, om båda visar "1", är A-stiftet basen, annars är det måste mätas om, och detta rör är ett PNP-rör.
1.3 Mätning av MOS FET. N-kanalen har inhemska 3D01, 4D01, Nissan 3SK-serien. Bestämning av G-pol: använd multimeterns diodfil.
1.4 Mätning av spänning. ①Mätning av DC-spänning, såsom batteri, Walkman-strömförsörjning, etc. Sätt först in den svarta testkabeln i "COM"-hålet och den röda testkabeln i "VΩ". Välj ratten till ett område som är större än det uppskattade värdet och anslut sedan testkablarna till strömförsörjningen eller båda ändarna av batteriet; hålla kontakten stabil. Värdet kan avläsas direkt från displayen. Om det visas som "1.", betyder det att intervallet är för litet, så det är nödvändigt att öka intervallet innan mätning. ②Mätning av AC-spänning. Testpennans uttag är detsamma som DC-spänningsmätningen, men vredet ska vridas till önskat område vid AC-växeln "V~".
1.5 Mätning av ström. ①Mätning av likström. Sätt först in den svarta testkabeln i "COM"-hålet. Om du mäter en ström som är större än 200mA, sätt in den röda testkabeln i "10A"-uttaget och vrid ratten till DC "10A"-nivån; om strömmätning är mindre än 200mA, sätt in den röda testkabeln i "200mA"-uttaget, vrid ratten till ett lämpligt område inom 200mA DC. ② mätning av växelström. Vid mätning bör växeln växlas till AC-växeln. Efter den aktuella mätningen ska den röda pennan sättas tillbaka i "VΩ"-hålet.
1.6 Mätning av motstånd. Sätt in testkablarna i "COM"- och "VΩ"-hålen, vrid ratten till önskat område i "Ω" och anslut testkablarna till metalldelarna i båda ändarna av motståndet. Du kan röra motståndet med händerna under mätningen.
2 Försiktighetsåtgärder vid användning av en digital multimeter
2.1 Den digitala multimetern bör kalibreras regelbundet. Vid kalibrering bör en digital mätare av samma typ eller med högre precision användas, och sekvensen för att kalibrera DC-växeln först, sedan AC-växeln och slutligen kapacitansväxeln bör utföras.
2.2 Var uppmärksam på det korrekta valet av mätområde och den röda testledningskontakten.
2.3 Vid ändring av räckvidden ska testkablarna kopplas bort från den uppmätta punkten.
2.4 Undvik överbelastning vid strömmätning.
2.5 När du inte mäter, stäng av strömmen.
2.6 Det är inte tillåtet att mäta spänning med motståndsväxel och strömväxel.
2.7 När du mäter det lilla precisionsmotståndet under 1OΩ (200Ω-intervallet), kortslut först de två meterstavarna, mät resistansen för mätstavens tråd (cirka 0,2Ω) och subtrahera sedan detta värde under mätningen.
2.8 Även om det finns relativt kompletta skyddskretsar inuti den digitala multimetern, bör vi försöka undvika felfunktion när vi använder den.
2.9 För att starta om strömförsörjningen efter att den digitala multimetern stängts av automatiskt, tryck på strömbrytaren två gånger kontinuerligt.
Reparationsmetod för 3 digitala multimeter
3.1 Öppen kretsmetod. Koppla bort den misstänkta delen från hela maskinens eller enhetskretsen. Om felet försvinner betyder det att felet finns i den frånkopplade kretsen. Denna metod är främst lämplig för kortslutningar i kretsen.
3.2 Mätelementmetod. När felet har begränsats till en plats eller några komponenter kan det mätas online eller offline. Byt vid behov till bra komponenter. Om felet försvinner är komponenterna trasiga.
3.3 Interferensmetod. Genom att använda den inducerade spänningen från människokroppen som en interferenssignal för att observera förändringarna av flytande kristalldisplayen, används den ofta för att kontrollera om ingångskretsen och displaydelen är i gott skick.
3.4 Känslametod. Med hjälp av sinnena för att direkt bedöma orsaken till felet, genom den visuella inspektionen, kan den hittas såsom frånkoppling, avlödning, kortslutning, trasigt säkringsrör, brända komponenter, mekanisk skada och kopparfolie på tryckt krets. ; Du kan röra vid temperaturökningen för batterier, motstånd, transistorer och integrerade block, och du kan hänvisa till kretsschemat för att ta reda på orsaken till den onormala temperaturökningen.
3.5 Spänningsmätningsmetod. Mät om arbetsspänningen för varje nyckelpunkt är normal och felpunkten kan hittas snabbt. Som att mäta A/D-omvandlarens arbetsspänning, referensspänningen etc.
3.6 Kortslutningsmetod. Kortslutningsmetoden används vanligtvis i metoden för att kontrollera A/D-omvandlaren som nämns ovan, och denna metod används mer vid reparation av svaga och mikroelektriska instrument.
4 reparationstips för digital multimeter
4.1 Om mätdata är instabila och värdet alltid ökar kumulativt, är A/D-omvandlarens ingångsterminal kortsluten och de visade data är inte noll, vilket vanligtvis orsakas av dålig prestanda hos {{3 }}.1μF referenskondensator.
4.2 Om det finns problem med enskilda filer betyder det att A/D-omvandlaren och strömförsörjningen fungerar normalt. Eftersom DC-spännings- och motståndsfiler delar en uppsättning spänningsdelarmotstånd; AC- och DC-ström delar en shunt; AC-spänning och AC-ström delar en uppsättning AC/DC-omvandlare; andra som Cx, HFE, F, etc. är sammansatta av oberoende olika omvandlare.
4.3 Om alla växlar inte fungerar, fokusera på att kontrollera strömförsörjningskretsen och A/D-omvandlarkretsen. När du kontrollerar strömförsörjningsdelen kan du ta bort det laminerade batteriet, trycka på strömbrytaren, anslut den positiva testkabeln till den negativa strömkällan på mätaren som testas, anslut den negativa testkabeln till den positiva strömkällan och vrid strömbrytaren till diodmätningsutrustningen. Om spänningen är stor betyder det att strömförsörjningsdelen är bra. Om avvikelsen är stor betyder det att det är problem med strömförsörjningsdelen.
5 Digital multimeter skada orsaker och motåtgärder
5.1 Skadan på den digitala multimetern orsakas av att den uppmätta spänningen och strömmen överskrider intervallet. Vid mätning av DC-spänning överskrider den uppmätta spänningen mätområdet, vilket också sannolikt orsakar kretsfel i mätaren. Vid mätning av strömmen, om det faktiska strömvärdet överskrider intervallet, kommer det i allmänhet bara att leda till att säkringen i multimetern går och ingen annan skada kommer att orsakas.
5.2 Skadan på den digitala multimetern orsakas av fel val av 1000V DC-spänningsområdet. Om den överstiger 1000V är det mycket troligt att det orsakar skador på multimetern. Om den uppmätta spänningen överskrider intervallet kan metoden för att minska motståndet hos motståndet användas för att mäta den.
5.3 Skadan på den digitala multimetern orsakas i de flesta fall av fel mätutrustning. Till exempel, vid mätning av AC-nät, väljs mätutrustningen för att placeras på elblocket. I det här fallet, när pennan kommer i kontakt med elnätet, kan multimeterns interna komponenter skadas omedelbart.
6. Sammanfattning
För närvarande finns det många tillverkare av digitala multimetrar, och kvaliteten är också bra och dålig. Det är inte lätt att hitta kvalitetsproblemen med dubbelsidiga kopparbeklädda laminat vid reparation. På grund av felaktig användning av digitala kvadratmeter är det lätt att skada komponenterna i mätaren under faktisk detektering, vilket resulterar i fel. Därför är det nödvändigt att korrekt bemästra användningen och reparationsförmågan hos den digitala multimetern.






