基板メンテナンスにマルチメータを使用する場合、どのモデルが適していますか
本格的なメンテナンスを行うためには、やはりデジタルメーターの応答性が遅く、デジタルメーターでは測定できないデータも多くあるため、指針式メーターを使用する必要があります。 アナログ テーブル (ポインター テーブル) の品質は内部抵抗によって測定され、内部抵抗が小さいほど品質が良く、高価になります。 タオバオで検索できるMF10を使用するのが最適です。 さらに、MF47 は MF10 と同様のインジケーターを備えているように見えるかもしれませんが、その実装は MF10 とは桁違いの回路を通じて実現されます。
マザーボード上の CPU 電源部のフィールドトランジスタはすべて並列になっています。 1 つが故障すると、ボード上の他の測定も故障します。 いちいち外さないと確認できません… また、ノースブリッジが破損すると、ノースブリッジに並列接続されているチップ抵抗やコンデンサの一部がショートしてしまいます。 つまり、チップが破損すると、それに並列接続されている部品がショートしてしまいます。 ただし、これらのコンポーネントが破損しているのではなく、チップが損傷しているため、並列コンポーネントもショートします。 実際には、並列部品は短絡していませんが、チップが損傷しているため、並列部品を接地すると部品の抵抗値が下がります。
コンピューターを修理したり、マルチメーターで回路を測定したりするために使用されるオシロスコープとは何ですか?
1. オシロスコープを使用して、関連するポイントの AC 電圧波形を検出します。 ノコギリ波、矩形波、正弦波などの振幅、周波数、種類を含む
2. 例:発振回路が正常に動作しているかどうかの検出
3. たとえば、受像管ディスプレイのライン周波数回路とフィールド周波数回路を検出します。 ノコギリ波は正常ですか
マルチメータだけで電子回路のメンテナンスが可能
これまで、電子回路の修理のほとんどは経験に頼っていました。 経験豊富な修理工の場合、簡単な電気修理はマルチメーターだけで行うことができます。
しかし、今日の電子回路の小型化と集積化により、単一のツールでは複雑で精密な電子製品の修理ニーズに対応できなくなりつつあります。 たとえば、無線周波数障害、論理障害、偶発的な障害現象などです。この時点では、豊富な経験があるだけでなく、スペクトラム アナライザ、オシロスコープ、ロジック アナライザなどの高度な機器を使用することも必要です。問題を特定して解決します。
要約すると、若手保守担当者はマルチメーターしか使用できず、さらに先に進みたい場合は、高度なツールの使用方法を学ぶ必要があると言えます。






