שיטות וטיפים לתיקון מולטימטר דיגיטלי
למונים דיגיטליים יש רגישות ודיוק גבוהים והם נמצאים בשימוש כמעט בכל מפעל. עם זאת, מכיוון שהתקלות שלה מתרחשות עקב מספר גורמים, והבעיות שנתקלות בהן הן אקראיות ביותר, אין הרבה כללים שצריך לפעול, והתיקונים קשים. לכן, ריכזתי ניסיון תיקון שנצבר בעבודות רבות של שנים לעיון עמיתים במקצוע זה. מערכת מדידת מתח גבוה מחלק מתח קיבולי מתאימה למדידת מתח גבוה דופק, מתח גבוה ברק ומתח גבוה בתדר הספק. זוהי הבחירה הראשונה להחליף את מד המתח האלקטרוסטטי במתח גבוה.
שיטת תיקון:
כשמחפשים תקלות צריך קודם כל לחפש את החוץ ואחר כך את הפנים, קודם את הקל ואחר כך את הקשה, לפרק אותו לחלקים ולהתמקד בפריצות דרך. ניתן לחלק את השיטות באופן גס לקטגוריות הבאות:
1. השיטה החושית מסתמכת על החושים כדי לשפוט ישירות את סיבת התקלה. באמצעות בדיקה ויזואלית, ניתן למצוא אותו כגון חוטים שבורים, הסרת הלחמה, קצרים, צינורות נתיכים שבורים, רכיבים שרופים, נזק מכני ורדיד נחושת מעוות במעגלים מודפסים. לקום ולהישבר וכו'; אתה יכול לגעת בעליית הטמפרטורה של סוללות, נגדים, טרנזיסטורים ובלוקים משולבים, ולעיין בתרשים המעגל כדי לגלות את הסיבה לעליית טמפרטורה חריגה. בנוסף, תוכלו גם לבדוק בעזרת הידיים האם הרכיבים רופפים, האם פיני המעגל המשולבים מוכנסים היטב והאם מתג ההעברה תקוע; אתה יכול לשמוע ולהריח אם יש צלילים וריחות מוזרים.
2. שיטת מדידת מתח: מדידה אם מתח העבודה של כל נקודת מפתח תקין יכולה למצוא במהירות את נקודת התקלה. כגון מדידת מתח העבודה ומתח הייחוס של ממיר A/D.
3. שיטת קצר חשמלי: שיטת הקצר משמשת בדרך כלל בשיטות בדיקת ממירי A/D שהוזכרו לעיל. שיטה זו משמשת לעתים קרובות בעת תיקון זרם חלש ומכשירים מיקרו-חשמליים.
4. שיטת שבירת מעגלים: נתק את החלק החשוד מכל מעגל המכונה או היחידה. אם התקלה נעלמת, זה אומר שהתקלה היא במעגל המנותק. שיטה זו מתאימה בעיקר למצבים בהם יש קצר חשמלי במעגל.
5. שיטת מדידת רכיבים: כאשר התקלה הצטמצמה לרכיב מסוים או למספר רכיבים, ניתן למדוד אותה באופן מקוון או לא מקוון. במידת הצורך, החלף אותו ברכיב טוב. אם התקלה נעלמת, זה אומר שהרכיב גרוע.
6. שיטת הפרעות: השתמש במתח המושרה של גוף האדם כאות הפרעה כדי לצפות בשינויים בתצוגת הגביש הנוזלי. הוא משמש לעתים קרובות כדי לבדוק אם מעגל הקלט וחלק התצוגה שלמים.
טיפים לתיקון:
לגבי מכשיר פגום, יש לבדוק תחילה ולקבוע האם תופעת התקלה היא שכיחה (לא ניתן למדוד את כל הפונקציות) או אינדיבידואלית (פונקציות בודדות או טווחים בודדים), ולאחר מכן להבחין במצב ולפתור אותו בהתאם.
אם כל ההילוכים לא עובדים, התמקד בבדיקת מעגל החשמל ומעגל ממיר ה-A/D. בעת בדיקת חלק אספקת החשמל, ניתן להסיר את הסוללה המשולבת, ללחוץ על מתג ההפעלה, לחבר את כבל הבדיקה החיובי לספק הכוח השלילי של המונה הנבדק, ולחבר את כבל הבדיקה השלילי לספק הכוח החיובי (עבור מכשיר דיגיטלי). מולטימטר). סובב את המתג למצב מדידת דיודה. אם הוא מציג את המתח קדימה של הדיודה, זה אומר שחלק אספקת החשמל טוב. אם הסטייה גדולה, זה אומר שיש בעיה בחלק של אספקת החשמל. אם יש מעגל פתוח, התמקד בבדיקת מתג ההפעלה וכבלי הסוללה. אם מתרחש קצר חשמלי, עליך להשתמש בשיטת שבירת המעגל כדי לנתק בהדרגה את הרכיבים באמצעות חשמל, תוך התמקדות בבדיקת המגבר התפעולי, הטיימר, ממיר A/D וכו'. אם מתרחש קצר חשמלי, בדרך כלל יותר מרכיב משולב אחד ייפגע. ניתן לבדוק את ממיר ה-A/D במקביל למונה הבסיסי, המקביל למד ה-DC של מולטימטר אנלוגי. שיטת הבדיקה הספציפית היא:
(1) טווח המדידה של המונה הנבדק מועבר לתחום מתח DC נמוך;
(2) מדוד אם מתח העבודה של ממיר A/D תקין. לפי מודל ממיר A/D המשמש בטבלה, המתאים לפין V+ ו-COM, האם הערך הנמדד תואם את הערך הטיפוסי שלו.
(3) מדוד את מתח הייחוס של ממיר A/D. מתח הייחוס של מולטימטרים דיגיטליים נפוצים הוא בדרך כלל 100mV או 1V, כלומר למדוד את מתח DC בין VREF+ ל-COM. אם הוא חורג מ-100mV או 1V, השתמש בפוטנציומטר חיצוני. בצע התאמות.
(4) בדוק את מספר התצוגה עם קלט אפס, קצר את המסוף החיובי IN+ ואת המסוף IN- השלילי של ממיר ה-A/D, כך שמתח הכניסה Vin=0, המונה יציג "{{5 }}.0" או "00.00".
(5) בדוק את הצג עבור משיכות בהירות מלאות. קצר את מסוף הבדיקה TEST ואת מסוף ספק הכוח החיובי V+, כך שהארקה הלוגית תהפוך לפוטנציאל גבוה וכל המעגלים הדיגיטליים יפסיקו לפעול. מכיוון שמתח DC מופעל על כל מהלך, כל המהלכים נדלקים ומד היישור מציג "1888", ומד היישור מציג "18888". אם חסרות משיכות, בדוק אם יש מגע או ניתוק לקוי בין פין המוצא המתאים של ממיר ה-A/D, הדבק המוליך (או החיבור) והתצוגה.
2. אם יש בעיה עם קבצים מסוימים, זה אומר שממיר A/D וחלק אספקת החשמל פועלים כרגיל. מכיוון שקובצי מתח והתנגדות DC חולקים קבוצה של נגדים לחלוקת מתח; זרמי AC ו-DC חולקים shunt; מתח AC וזרם AC חולקים קבוצה של ממירי AC/DC; אחרים כמו Cx, HFE, F וכו' מורכבים מממירים עצמאיים. . להבין את הקשר ביניהם, ואז לפי דיאגרמת ההספק, קל למצוא את מיקום התקלה. אם המדידה של אותות קטנים אינה מדויקת או שהמספרים המוצגים משתנים מאוד, התמקדו בבדיקה האם המגע של מתג הטווח טוב.
3. אם נתוני המדידה אינם יציבים, והערך תמיד גדל באופן מצטבר, מקצר את מסוף הקלט של ממיר ה-A/D, והנתונים המוצגים אינם אפס, הדבר נגרם בדרך כלל מביצועים גרועים של ה-{{2} }.1μF קבל ייחוס.
בהתבסס על הניתוח שלעיל, הסדר הבסיסי של תיקון מולטימטר דיגיטלי צריך להיות: ראש מד דיגיטלי ← מתח DC ← זרם DC ← מתח AC ← זרם AC ← טווח התנגדות (כולל מפל מתח חיובי של זמזם ובדיקת דיודה) → Cx → HFE , F, H, T וכו'. אבל אל תהיה מכאני מדי. תחילה ניתן לטפל בכמה בעיות ברורות. אבל בעת ביצוע התאמות, עליך לבצע את ההליכים לעיל.
