+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

มาตรการป้องกันการโก่งของตัวชี้มัลติมิเตอร์และการไหม้ของหัวมิเตอร์

Apr 25, 2023

มาตรการป้องกันการโก่งของตัวชี้มัลติมิเตอร์และการไหม้ของหัวมิเตอร์

 

เมื่อใช้มัลติมิเตอร์ หากการทำงานไม่ถูกต้อง ตัวชี้จะงอ และในกรณีที่ร้ายแรง หัวมิเตอร์จะถูกเผา


เพื่อป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว โปรดใส่ใจกับรายการต่อไปนี้เมื่อใช้มัลติมิเตอร์:


1) ก่อนการวัด ให้ประมาณขนาดของวัตถุที่จะวัด และหมุนสวิตช์ช่วงไปยังช่วงที่เหมาะสม


หากคุณไม่ทราบขนาดที่จะวัด คุณสามารถเปลี่ยนช่วงเป็นค่าสูงสุดก่อน แล้วจึงค่อยๆ เข้าใกล้ช่วงที่เหมาะสม


โปรดทราบว่าเมื่อทำการวัดวัตถุขนาดใหญ่ที่มีช่วงขนาดเล็ก ตัวชี้มีโอกาสสูงที่จะงอได้


2) เมื่อวัดความต้านทาน ต้องตัดวงจรที่ทดสอบออกจากแหล่งจ่ายไฟ


3) เมื่อทดสอบไฟฟ้าแรงสูงหรือกระแสไฟฟ้าสูง ห้ามมิให้หมุนสวิตช์ช่วง เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าสัมผัสเกิดประกายไฟและทำให้สวิตช์เสียหาย


4) เมื่อทำการวัดตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า ควรทำการลัดวงจรและคายประจุก่อนทำการวัด


5) เมื่อใช้มัลติมิเตอร์ไม่ถูกต้อง หัวมิเตอร์อาจไหม้ได้


มาตรการป้องกันไว้ก่อน: ต่อไดโอดซิลิคอนสองตัวแบบขนานที่ปลายขั้วบวกและขั้วลบของหัวมิเตอร์เพื่อป้องกัน (ขนานไปข้างหน้าหนึ่งขนานและขนานกลับหนึ่งขนาน)


โดยทั่วไป แรงดันการนำไฟฟ้าของไดโอดซิลิคอนจะมากกว่า {{0}}.5V และความต้านทานไปข้างหน้าของไดโอดซิลิคอนมีค่าต่ำกว่า 0.5V มาก ซึ่งมีผลเพียงเล็กน้อยต่อความต้านทานภายในดั้งเดิมของมิเตอร์ และสามารถละเว้นได้


วิธีแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่ซ่อนอยู่ของดิจิตอลมัลติมิเตอร์


1. การวิเคราะห์รูปคลื่น
ใช้ออสซิลโลสโคปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสังเกตรูปคลื่นแรงดัน แอมพลิจูด คาบ (ความถี่) ฯลฯ ของจุดสำคัญแต่ละจุดของวงจร ตัวอย่างเช่น หากออสซิลเลเตอร์สัญญาณนาฬิกาเริ่มสั่น ความถี่ในการสั่นจะอยู่ที่ 40kHz หรือไม่ หากออสซิลเลเตอร์ไม่มีเอาต์พุต แสดงว่าอินเวอร์เตอร์ภายในของ TSC7106 เสียหาย หรือส่วนประกอบภายนอกอาจเปิดอยู่ สังเกตว่ารูปคลื่นที่พิน {21} ของ TSC7106 ควรเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม 50Hz มิฉะนั้น ตัวแบ่งความถี่ 200 ภายในอาจเสียหาย


2. การวัดพารามิเตอร์ส่วนประกอบ
สำหรับส่วนประกอบภายในช่วงความผิดปกติ ให้ทำการตรวจวัดแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ และวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ เมื่อทำการวัดความต้านทานทางออนไลน์ ควรพิจารณาอิทธิพลของส่วนประกอบที่เชื่อมต่อแบบขนานด้วย


3. การแก้ไขปัญหาที่ซ่อนอยู่
ข้อบกพร่องที่ซ่อนเร้น หมายถึง ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและหายไปตามกาลเวลาและเครื่องมือมีทั้งดีและไม่ดี ความล้มเหลวประเภทนี้มีความซับซ้อนมากขึ้น และสาเหตุทั่วไป ได้แก่ การเชื่อมที่อ่อนแอของข้อต่อบัดกรี การหลวม ขั้วต่อหลวม การสัมผัสสวิตช์ถ่ายโอนไม่ดี ประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่เสถียรของส่วนประกอบ และการแตกหักอย่างต่อเนื่องของสายไฟ นอกจากนี้ยังรวมถึงปัจจัยภายนอกบางอย่าง ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิแวดล้อมสูงเกินไป ความชื้นสูงเกินไป หรือมีสัญญาณรบกวนที่รุนแรงเป็นระยะๆ ในบริเวณใกล้เคียง


4. การตรวจสอบด้วยสายตา
คุณสามารถสัมผัสแบตเตอรี่ ตัวต้านทาน ทรานซิสเตอร์ และบล็อกในตัวเพื่อดูว่าอุณหภูมิสูงเกินไปหรือไม่ หากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งใหม่ร้อนขึ้น วงจรอาจลัดวงจร นอกจากนี้ ควรสังเกตวงจรว่ามีการหลุด การหลุดของบัดกรี ความเสียหายทางกล ฯลฯ


5. ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ทุกระดับ
ตรวจจับแรงดันใช้งานของแต่ละจุดแล้วเปรียบเทียบกับค่าปกติ ขั้นแรก ตรวจสอบความถูกต้องของแรงดันอ้างอิง ควรใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์รุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในการวัดและเปรียบเทียบ

 

True RMS smart multimeter

 

ส่งคำถาม