Fluke multimetrelerinde sorun giderme yöntemlerinin yaklaşık olarak kaç türü vardır?
Bir multimetre yalnızca ölçülen nesnenin direncini, alternatif ve doğru akım gerilimlerini ölçmek için değil, aynı zamanda doğru akım gerilimlerini de ölçmek için kullanılabilir. Üstelik bazı multi-metreler, transistörlerin ana parametrelerini ve kapasitörlerin kapasitansını vb. bile ölçebilir. Bir multimetrenin kullanım yöntemine ustalıkla hakim olmak, elektronik teknolojisindeki en temel becerilerden biridir. Yaygın multimetreler arasında analog multimetreler ve dijital multimetreler bulunur. Analog multimetre, temel bileşeni ölçüm başlığı olan çok-fonksiyonlu bir ölçüm cihazıdır ve ölçülen değerler, ölçüm cihazı başlığı işaretçisinin göstergesiyle okunur. Dijital multimetrenin ölçülen değerleri, okunması kolay olan sıvı kristal ekran üzerinde doğrudan dijital biçimde görüntülenir ve hatta bazılarında sesli uyarı işlevi bile bulunur. Multi-metre tek bir ölçüm kafasını paylaşır ve bir voltmetreyi, bir ampermetreyi ve bir ohmmetreyi tek bir cihazda birleştirir.
Multimetrelerde arızaların oluşması birden fazla faktörden kaynaklanmaktadır ve karşılaşılan problemler oldukça rastlantısaldır ve takip edilecek çok fazla kural yoktur, bu da onarım işini oldukça zorlaştırır. Aşağıdaki editör, yıllar süren pratik çalışmalardan biriken bazı onarım deneyimlerini referans olarak derlemiştir. Fluke multimetrelerde sorun giderme yöntemleri kabaca aşağıdaki türlere ayrılabilir:
(1) Gerilim ölçüm yöntemi: Her önemli noktadaki çalışma gerilimlerinin normal olup olmadığının ölçülmesi, arıza yerini hızlı bir şekilde belirleyebilir. Örneğin, A/D dönüştürücünün vb. çalışma voltajını ve referans voltajını ölçün.
(2) Algılama yöntemi: Arızanın nedeni hakkında doğrudan karar vermek için duyulara güvenin. Görsel incelemeyle, kopmuş teller, lehimlenmemiş bağlantılar, kablo geçişlerinden kaynaklanan kısa devreler, patlamış sigorta tüpleri, yanmış-bileşenler, mekanik hasar, baskılı devre kartı üzerindeki kabarmış ve kırılmış bakır folyolar gibi sorunlar bulunabilir. Pillerin, dirençlerin, transistörlerin ve entegre devrelerin sıcaklık artışını hissedebilir ve anormal sıcaklık artışının nedenini bulmak için devre şemasına başvurabilirsiniz. Ayrıca bileşenlerin gevşek olup olmadığını, entegre devrenin pinlerinin sıkı bir şekilde takılı olup olmadığını ve transfer anahtarının sıkışıp sıkışmadığını elinizle de kontrol edebilirsiniz. Anormal sesleri veya kokuları duyabilir ve koklayabilirsiniz.
(3) Açık-devre yöntemi: Şüpheli parçanın tüm makineden veya ünite devresinden bağlantısını kesin. Arızanın ortadan kalkması, arızanın bağlantısı kesilen devrede olduğunu gösterir. Bu yöntem esas olarak devrede kısa devrenin olduğu durumlar için uygundur.
(4) Kısa-devre yöntemi: Yukarıda bahsedilen A/D dönüştürücüyü kontrol etme yöntemlerinde genellikle kısa-devre yöntemi benimsenir. Bu yöntem zayıf akım ve mikroelektronik aletlerin onarımında sıklıkla kullanılır.
(5) Bileşen ölçüm yöntemi: Arıza belirli bir konuma veya birkaç bileşene daraltıldığında, bunlar üzerinde devre içi veya devre dışı{- ölçüm gerçekleştirilebilir. Gerekirse bileşenleri iyi olanlarla değiştirin. Arızanın ortadan kalkması bileşenin hasarlı olduğu anlamına gelir.
(6) Girişim yöntemi: İnsan vücudunun endüksiyon voltajını girişim sinyali olarak kullanın ve sıvı kristal ekranın değişimini gözlemleyin. Bu yöntem genellikle giriş devresinin ve ekran kısmının iyi durumda olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.






