Metode popravila digitalnih multimetrov
Digitalni instrumenti imajo visoko občutljivost in natančnost, njihovo uporabo pa najdemo v skoraj vseh podjetjih. Vendar pa zaradi dejstva, da je na okvaro veliko dejavnikov in je naključnost težav velika, ni veliko pravil, ki bi jih morali upoštevati, popravilo pa je težko. Zato sem nekaj popravljalnih izkušenj, nabranih v dolgoletni delovni praksi, razvrstil za referenco kolegov, ki se ukvarjajo s tem poklicem.
1. Metoda popravila
Pri iskanju napak je treba začeti od zunaj in nato znotraj, najprej enostavno in nato težko, razbiti celoto na dele in narediti preboje v ključnih točkah. Metode lahko grobo razdelimo v naslednje kategorije:
1. Senzorična metoda neposredno presodi vzrok napake s pomočjo čutil. Z vizualnim pregledom je mogoče ugotoviti, kot so odklop, odspajkanje, kratek stik, zlomljena cev varovalke, pregorele komponente, mehanske poškodbe in zvijanje bakrene folije na tiskanem vezju. Lahko se dotaknete dviga temperature baterij, uporov, tranzistorjev in integriranih blokov ter se obrnete na shemo vezja, da ugotovite razlog za nenormalno dvig temperature. Poleg tega lahko ročno preverite tudi, ali so komponente zrahljane, ali so nožice integriranega vezja trdno vstavljene in ali se je stikalo za prenos zagozdilo; lahko slišite in vohate, ali obstajajo nenormalni zvoki in vonjave.
2. Metoda merjenja napetosti: izmerite, ali je delovna napetost vsake ključne točke normalna, in hitro ugotovite točko napake. Na primer merjenje delovne napetosti in referenčne napetosti A/D pretvornika.
3. Metoda kratkega stika Pri zgoraj omenjeni metodi preverjanja A/D pretvornika se običajno uporablja metoda kratkega stika. Ta metoda se pogosto uporablja pri popravilu šibkih in mikroelektričnih instrumentov.
4. Metoda odprtega tokokroga Odklopite sumljivi del od celotnega tokokroga stroja ali enote. Če napaka izgine, pomeni, da je napaka v odklopljenem tokokrogu. Ta metoda je primerna predvsem za primere kratkega stika v tokokrogu.
5. Metoda merilnih komponent Ko je napaka zmanjšana na določeno mesto ali več komponent, jo je mogoče izmeriti na spletu ali brez povezave. Po potrebi ga zamenjajte z dobrim. Če napaka izgine, je komponenta pokvarjena.
6. Metoda motenj Uporabite napetost, inducirano s človeškim telesom, kot interferenčni signal za opazovanje sprememb na zaslonu s tekočimi kristali, ki se pogosto uporablja za preverjanje, ali sta vhodno vezje in del zaslona nepoškodovana.
2. Sposobnost popravljanja
Pri okvarjenem instrumentu najprej preverite in presodite, ali je pojav napake pogost (vseh funkcij ni mogoče izmeriti) ali individualen (posamezna funkcija ali posamezno območje), nato pa razločite situacijo in jo simptomatsko rešite.
1. Če vse prestave ne delujejo, se osredotočite na preverjanje napajalnega tokokroga in vezja A/D pretvornika. Ko preverjate napajalni del, lahko odstranite laminirano baterijo, pritisnete stikalo za vklop, priključite pozitivni testni kabel na negativni napajalni kabel preizkušanega merilnika in negativni testni vod na pozitivni napajalnik (za digitalne multimetri) in preklopite na položaj za merjenje diode. Če je sprednja napetost diode višja, to pomeni, da je napajalni del dober. Če je odstopanje veliko, pomeni, da je težava z napajalnim delom. Če je tokokrog odprt, se osredotočite na preverjanje vklopnega stikala in kablov akumulatorja. Če pride do kratkega stika, morate uporabiti metodo odprtega tokokroga, da postopoma odklopite komponente, ki uporabljajo napajanje, in se osredotočite na preverjanje operacijskega ojačevalnika, časovnika in A/D pretvornika. V primeru kratkega stika se na splošno poškoduje več kot ena integrirana komponenta. Preverjanje A/D pretvornika se lahko izvaja sočasno z osnovnim števcem, ki je enakovreden enosmerni merilni glavi analognega multimetra. Posebna metoda preverjanja:
(1) Območje preizkušanega števca je obrnjeno na najnižjo prestavo enosmerne napetosti;
(2) Izmerite, ali je delovna napetost A/D pretvornika normalna. Glede na model A/D pretvornika, uporabljen v tabeli, ki ustreza zatiču V plus in zatiču COM, ali je izmerjena vrednost skladna s svojo tipično vrednostjo.
(3) Izmerite referenčno napetost A/D pretvornika. Referenčna napetost običajno uporabljenega digitalnega multimetra je običajno 100 mV ali 1 V, kar pomeni, da izmerite enosmerno napetost med VREF plus in COM. Če odstopa od 100mV ali 1V, lahko uporabite zunanji potenciometer. Izvedite prilagoditve.
(4) Preverite številko zaslona, katere vnos je nič, kratko sklopite pozitivni priključek IN plus in negativni priključek IN- A/D pretvornika, da dosežete vhodno napetost Vin=0, in merilnik prikaže "{ {4}}.0« ali »00.00«.
(5) Preverite poteze polne svetlosti zaslona. Kratko povežite testni priključek TEST in pozitivni napajalni priključek V plus, da logična ozemljitev postane visoko potencialna in vsa digitalna vezja prenehajo delovati. Ker je enosmerna napetost dodana vsaki potezi, so vse poteze svetle in poravnalna tabela prikazuje "1888", poravnalna tabela pa "18888". Če ni gibov, preverite, ali je slab stik ali prekinitev povezave med ustreznim izhodnim zatičem A/D pretvornika in prevodnim lepilom (ali povezavo) ter zaslonom.
2. Če je težava s posameznimi datotekami, to pomeni, da A/D pretvornik in napajalnik delujeta normalno. Ker si datoteke z enosmerno napetostjo in uporom delijo nabor napetostnih delilnih uporov; AC in DC tok si delita shunt; AC napetost in AC tok si delita nabor AC/DC pretvornikov; drugi, kot so Cx, HFE, F itd., so sestavljeni iz neodvisnih različnih pretvornikov. Razumeti razmerje med njimi in nato glede na diagram napajanja je enostavno najti mesto napake. Če je merjenje majhnih signalov netočno ali prikazana številka močno skače, se osredotočite na preverjanje, ali je stik stikala za doseg dober.
3. Če so merilni podatki nestabilni in se vrednost vedno kumulativno poveča, kratko povežite vhodni terminal A/D pretvornika in prikazani podatki niso nič, je to običajno posledica delovanja referenčne kapacitivnosti {{1 }}.1μF** .
V skladu z zgornjo analizo bi moralo biti osnovno zaporedje popravila digitalnega multimetra: glava digitalnega merilnika→ enosmerna napetost→ enosmerni tok→ izmenična napetost→ izmenični tok→ uporna prestava (vključno z brenčalom in preverjanjem pozitivnega padca napetosti na diodi)→ Cx→ HFE , F, H, T itd. Vendar ne bodite preveč mehanični. Nekatere očitne težave je mogoče najprej rešiti. Vendar je treba pri prilagajanju upoštevati zgornje postopke.
Skratka, za pokvarjen multimeter je treba po ustreznem testiranju najprej analizirati možno lokacijo napake, nato pa najti mesto napake glede na shemo vezja za zamenjavo in popravilo. Ker je digitalni multimeter razmeroma natančen instrument, je treba za nadomestne komponente uporabiti komponente z enakimi parametri, zlasti za zamenjavo A/D pretvornikov je treba uporabiti integrirane bloke, ki jih je proizvajalec strogo pregledal, sicer bodo napake in zahtevane komponente ne bodo izpolnjene. Natančnost. Tudi na novo zamenjan A/D pretvornik je treba preveriti po zgoraj navedeni metodi in mu ne smemo zaupati zaradi njegove novosti.
Trenutno je veliko domačih proizvajalcev digitalnih multimetrov, kakovost pa je tudi dobra ali slaba. Težav s kakovostjo dvostranskih bakrenih plošč med popravili ni enostavno ugotoviti. Kadar izolacijska trdnost smolne plošče ni zadostna, se to kaže predvsem v veliki napaki pri merjenju visoke napetosti in jo je treba razlikovati od spremembe upora napetostnega delilnega upora pri popravilu. V tem primeru je za iskanje točke napake najbolje uporabiti metodo odprtega kroga. Ožgane in karbonizirane dele je treba očistiti, da bodo izpolnjene zahteve glede izolacije. Ko vhodnega signala ni mogoče vnesti zaradi lomljenja prehodne luknje, ki jo povzroči dvostranska povezava, ga je enostavno zamenjati s pojavom preklopnega stikala in ga je težko ločiti. Pri tej vrsti napake je treba uporabiti metodo kratkega stika za iskanje točke napake.






