Dijital Multimetrede Sorun Gidermenin Beş Yolu
Dijital multimetre, ölçülen miktarı dijital miktara dönüştürmek için analog/dijital dönüşüm prensibini kullanan ve ölçüm sonuçlarını dijital biçimde görüntüleyen bir ölçüm cihazıdır. İşaretçi multimetrelerle karşılaştırıldığında, dijital multimetreler yüksek hassasiyet, hızlı hız, büyük giriş empedansı, dijital ekran, doğru okumalar, güçlü anti-parazit yeteneği ve yüksek derecede ölçüm otomasyonu avantajlarına sahiptir ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak yanlış kullanıldığında arızalara neden olabilir.
Dijital multimetre sorun giderme genellikle güç kaynağıyla başlamalıdır. Örneğin, güç açıldıktan sonra sıvı kristal eleman görüntüleniyorsa, öncelikle 9V lamine pilin voltajının çok düşük olup olmadığını kontrol etmelisiniz; akü kablosunun bağlantısının kesilip kesilmediği. Arıza bulmak “önce içeriden sonra dışarıdan, önce kolay sonra zor” sırasını takip etmelidir. Dijital multimetre sorunlarını giderme genel olarak aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir.
Dijital multimetrelerde sorun gidermeye yönelik beş genel yöntem
1. Görünüm denetimi: Sıcaklık artışının çok yüksek olup olmadığını görmek için aküye, rezistöre, transistöre ve entegre bloğa elinizle dokunabilirsiniz. Yeni takılan pil ısınırsa devrede kısa devre olabilir. Ayrıca devrede bağlantı kopması, lehim sökme, mekanik hasar vs. açısından da gözlemlenmelidir.
2. Her seviyede çalışma voltajını tespit edin: Her noktada çalışma voltajını tespit edin ve normal değerle karşılaştırın. Öncelikle referans voltajının doğruluğundan emin olun. Ölçüm ve karşılaştırma için aynı model veya benzer bir dijital multimetre kullanmak en iyisidir.
3. Dalga biçimi analizi: Devredeki her anahtar noktanın gerilim dalga biçimini, genliğini, periyodunu (frekansını) vb. gözlemlemek için elektronik bir osiloskop kullanın. Örneğin saat osilatörünün salınmaya başlayıp başlamadığını ve salınım frekansının 40kHz olup olmadığını test edin. Osilatörün çıkışı yoksa, bu TSC7106'nın dahili invertörünün hasarlı olduğu veya harici bileşenin açık devre olabileceği anlamına gelir. TSC7106'nın {21} pinindeki dalga formunun 50Hz kare dalga olması gerektiğine dikkat edin. Aksi halde dahili 200 frekans bölücü zarar görebilir.
4. Bileşen parametrelerini ölçün: Arıza aralığındaki bileşenler üzerinde çevrimiçi veya çevrimdışı ölçümler gerçekleştirin ve parametre değerlerini analiz edin. Direnci çevrimiçi ölçerken, ona paralel bağlanan bileşenlerin etkisi dikkate alınmalıdır.
5. Gizli arızanın giderilmesi: Gizli arıza, ortaya çıkan ve kaybolan arızayı ifade eder ve enstrüman bazen iyi bazen de kötüdür. Bu tür bir başarısızlık nispeten karmaşıktır. Yaygın nedenler arasında zayıf lehim bağlantıları, gevşek bağlantılar, gevşek konektörler, transfer anahtarının zayıf teması, kararsız bileşen performansı ve kabloların sürekli kırılması yer alır. Ayrıca bazı dış faktörleri de içerir. Ortam sıcaklığının çok yüksek olması, nemin çok yüksek olması veya yakınlarda aralıklı olarak güçlü parazit sinyallerinin bulunması vb. gibi.






