Instrucciones de solución de problemas para multímetros digitales
Una guía sencilla para solucionar problemas de un multímetro digital: utilizamos el principio de conversión de analógico a digital para convertir la cantidad medida en una cantidad digital y mostrar los resultados de la medición en formato digital como un instrumento de medición. En comparación con los multímetros de tipo puntero, los multímetros digitales se utilizan ampliamente debido a su alta precisión, velocidad rápida, gran impedancia de entrada, pantalla digital, lectura precisa, gran capacidad antiinterferencia y alto grado de automatización de la medición. Pero si se utiliza incorrectamente, puede provocar fácilmente fallos de funcionamiento. Este artículo toma el multímetro digital DT2201D como ejemplo para analizar los métodos generales de solución de problemas de fallas del multímetro digital.
La solución de problemas de un multímetro digital generalmente debe comenzar con la fuente de alimentación. Por ejemplo, después de encender la alimentación, si se muestra la pantalla LCD, primero se debe verificar el voltaje de la batería apilada de 9 V para ver si es demasiado bajo; ¿Está desconectado el cable de la batería? La búsqueda de fallos debe seguir el orden de "primero el interior, luego el exterior, primero lo fácil y luego lo difícil". La solución de problemas de un multímetro digital se puede realizar de la siguiente manera.
1, inspección visual. Puede tocar con la mano el aumento de temperatura de la batería, la resistencia, el transistor y el bloque integrado para ver si es demasiado alto. Si la batería recién instalada se calienta, indica que el circuito puede estar en cortocircuito. Además, es necesario observar si el circuito está desconectado, desoldado, dañado mecánicamente, etc.
2, detecta el voltaje de funcionamiento en todos los niveles. Detecte el voltaje de trabajo en cada punto y compárelo con el valor normal. En primer lugar, asegúrese de la precisión del voltaje de referencia. Se recomienda utilizar un número similar o idéntico 10000
Mide y compara usando un medidor.
3, análisis de forma de onda. Observe la forma de onda del voltaje, la amplitud, el período (frecuencia), etc. de cada punto clave del circuito utilizando un osciloscopio electrónico. Por ejemplo, si el oscilador del reloj está encendido y la frecuencia de oscilación es de 40 kHz. Si el oscilador no tiene salida, indica que el inversor interno del DT2201D está dañado, o puede deberse a un circuito abierto en componentes externos. La forma de onda observada al pie del DT2201D debe ser una onda cuadrada de 50 Hz; de lo contrario, puede deberse a un daño en el divisor interno de 200.
4, medir los parámetros de los componentes. Para componentes dentro del rango de falla, se deben realizar mediciones en línea o fuera de línea y se deben analizar los valores de los parámetros. Al medir la resistencia en línea, se debe considerar la influencia de los componentes conectados en paralelo.
5, eliminación de fallas ocultas. Las fallas implícitas se refieren a fallas que aparecen y desaparecen de vez en cuando, y los instrumentos a veces son buenos o malos. Este tipo de mal funcionamiento es bastante complejo y las causas comunes incluyen uniones de soldadura mal soldadas, conectores sueltos y sueltos, mal contacto del interruptor del adaptador, rendimiento inestable de los componentes y rotura continua de los cables. Además, también incluye factores provocados por factores externos. Si la temperatura ambiente es demasiado alta, la humedad es demasiado alta o hay fuertes señales de interferencia intermitentes cerca, etc.






