Teknik Mengatasi Masalah Multimeter Digital Secara Umum
Multimeter digital adalah alat pengukur yang menampilkan hasil pengukuran dalam format digital setelah mengubah nilai yang terukur menjadi angka digital dengan menggunakan prinsip konversi analog/digital. Multimeter digital lebih populer daripada multimeter penunjuk karena memiliki lebih banyak manfaat daripada multimeter penunjuk, termasuk presisi tinggi, kecepatan cepat, impedansi input besar, tampilan digital, pembacaan akurat, kemampuan anti-interferensi yang kuat, dan otomatisasi pengukuran tingkat tinggi . Namun, mudah gagal jika digunakan secara tidak benar.
Untuk membahas teknik pemecahan masalah multimeter digital umum, artikel ini menggunakan multimeter digital GD109 sebagai contoh.
Pemecahan masalah multimeter digital biasanya harus dimulai dengan catu daya. Misalnya, jika sel kristal cair muncul setelah menyalakan daya, Anda harus terlebih dahulu memeriksa apakah voltase baterai laminasi 9V terlalu rendah atau kabel baterai dilepas. Aturan "pertama di dalam dan kemudian di luar, pertama mudah dan kemudian sulit" harus digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan. Proses umum untuk mengatasi masalah multimeter digital adalah sebagai berikut.
1. Pemeriksaan visual. Untuk memeriksa apakah kenaikan suhu terlalu besar, Anda dapat menyentuh baterai, resistor, transistor, dan blok terintegrasi. Sirkuit dapat mengalami hubungan pendek jika baterai yang baru dipasang mulai memanas. Sirkuit juga harus diperiksa untuk kerusakan mekanis, pematrian, pemutusan sambungan, dan masalah lainnya.
Selanjutnya, periksa tegangan kerja di seluruh papan. Temukan tegangan operasi setiap titik, lalu bandingkan dengan nilai rata-rata. Pastikan tegangan referensi akurat terlebih dahulu. Untuk mengukur dan membandingkan, disarankan menggunakan multimeter digital dengan model yang sama atau yang sebanding.
3. Evaluasi bentuk gelombang. Amati bentuk gelombang tegangan, amplitudo, periode (frekuensi), dll. dari setiap komponen penting rangkaian menggunakan osiloskop elektronik. Jika osilator clock mulai bergetar, misalnya, periksa apakah frekuensi osilasinya adalah 40 kHz. Inverter internal GD109 rusak, atau komponen eksternal dapat terbuka, jika osilator tidak memiliki keluaran. Gelombang persegi 50Hz harus ada di pin 21 dari GD109; jika tidak, pembagi frekuensi internal 200 mungkin rusak.
Pengukuran nilai parameter komponen. Analisis nilai parameter untuk komponen yang berada di dalam rentang kesalahan menggunakan pengukuran online atau offline. Dampak komponen yang terhubung secara paralel dengannya harus diperhitungkan saat mengukur resistansi secara online.
5. Pemecahan masalah terselubung. Cacat tersembunyi adalah kekurangan yang terkadang muncul dan hilang, dan hal baik dan buruk dapat dikatakan tentang instrumen tersebut. Penyebab umum dari jenis kegagalan ini adalah kinerja komponen yang tidak stabil, sambungan las solder yang lemah, kelonggaran, konektor yang longgar, kontak yang buruk pada sakelar transfer, dan pemutusan kabel yang terus-menerus. Selain itu, ia juga memiliki beberapa variabel luar. Misalnya, lingkungan sekitar mungkin terlalu panas atau lembap atau mungkin terdapat sinyal interferensi yang kuat dan sporadis.






