Tips för reparation av digitala multimetrar, som bl.a
Ett felaktigt instrument bör först kontrollera och identifiera felet fenomen är vanligt (alla funktioner kan inte mätas), eller individualitet (enskilda funktioner eller individuella intervall), och sedan skilja mellan situationen, den rätta lösningen.
1. Om alla redskap inte kan fungera, bör fokusera på att kontrollera strömförsörjningskretsen och A/D-omvandlarkretsen. Kontrollera strömförsörjningsdelen, du kan ta bort det laminerade batteriet, tryck på strömbrytaren, med en positiv penna ansluten till den uppmätta strömförsörjningen negativ, negativ penna ansluten till strömförsörjningen positiv (för den digitala multimetern), strömbrytaren träffas till den sekundära rörmätningsfilen, om displayen är den sekundära rörets positiva spänning, betyder det att strömförsörjningsdelen av varan, om avvikelsen är stor, betyder det att strömförsörjningen en del av problemet. Om det finns en öppen krets, fokusera på att kontrollera strömbrytaren och batterikablarna etc. Om det finns en kortslutning är det nödvändigt att använda frånkopplingsmetoden för att gradvis koppla bort komponenterna med hjälp av strömförsörjningen, med fokus på att kontrollera funktionsdugligheten förstärkare, timer och A/D-omvandlare etc. Om en kortslutning uppstår skadar den vanligtvis mer än en integrerad komponent. Kontrollera att A/D-omvandlaren kan utföras samtidigt som grundtabellen, motsvarande DC-huvudet på den analoga multimetern, den specifika kontrollmetoden:
(1) Området för den uppmätta tabellen vrids till den lägsta DC-spänningsväxeln;.
(2) Mät om A/D-omvandlarens driftspänning är normal. Enligt tabellen som används i A/D-omvandlarmodellen, motsvarande V+-fot och COM-fot, mätvärdet och dess typiska värde jämfört med om det är konsekvent.
(3) Mät referensspänningen för A/D-omvandlaren, den aktuella vanliga referensspänningen för digital multimeter är i allmänhet 100mV eller 1V, det vill säga mät DC-spänningen mellan VREF+ och COM, om den avviker från 100mV eller 1V, kan den justeras med en extern potentiometer.
(4) Kontrollera displaynumret för ingången noll, den positiva terminalen på A/D-omvandlaren IN + och den negativa terminalen IN - kort, så att inspänningen Vin=0, instrumentet visar "{{4} }.0 eller" 00.00.
(5) Kontrollera den fulla ljusstyrkan för skärmens slag. Testterminalen TEST-fot och den positiva strömförsörjningsterminalen V + kortsluter, så att den logiska jordningen till en hög potential slutar alla digitala kretsar att fungera. Eftersom varje slag läggs till DC-spänningen, så visar alla slag ljusa motsvarigheter i tabellen "1888, motsvarigheter i tabellen visar "18888. Om det finns ett brist på slag, kontrollera motsvarande utgångsfot på A/D-omvandlaren och det ledande limmet (eller linjen), och visningen av om det är dålig kontakt mellan linjen och fallet med brott.
2. Om det finns ett problem med enskilda filer, ingår A/D-omvandlaren och strömförsörjningen i normal drift. DC-spänning, resistansfil delar en uppsättning spänningsdelarmotstånd; AC- och DC-strömmar delar en gemensam shunt; AC-spänning och AC-ström delar en uppsättning AC/DC-omvandlare; andra, såsom Cx, HFE, F, etc. är sammansatta av oberoende olika omvandlare. Förstå förhållandet mellan dem, och enligt strömförsörjningsdiagrammet är det lätt att hitta felplatsen. Om mätningen av liten signalfelaktighet eller visningssiffror hoppar stort, fokusera på att kontrollera att räckviddsomkopplarkontakten är bra.
3. Om mätdata är instabila och värdet alltid ökar kumulativt, kortslut A/D-omvandlarens ingång, visningsdata är inte noll, det är vanligtvis 0.1 μF av referenskondensatorn som orsakas av dålig prestation.






