マルチメータを使用して障害のある回路を検出し、障害のあるコンポーネントを見つけます
今日は、マルチメーターを使用して、コンポーネントが焼き切れているかどうか、および交換する必要があるかどうかを判断する簡単な方法を説明します。
私たちが使用するマルチメーター
今日は壊れた携帯電話の充電器を例にして説明します。 この充電器の故障は、作業中に過剰な電流が流れ、PCB 上のはんだが溶け、一部のコンポーネントが直接焼けたことが原因であると考えられます。 。
裏面の写真の右側では、明らかに基板上のはんだが溶けているのがわかります。 マルチメーターでこのような問題を直接検出する方法はありません。 この現象も明らかです。 一目でわかります。 溶けた端から糸を引き、再度取り付けました。
前面の写真では、基板の下のコンデンサが明らかに膨らんでおり、焼けていることがわかります。 もちろん、マルチメーターで確認することもできます。 膨らんだコンデンサの右側に小さなコンデンサがあり、これで完成したように見えます。 壊れているかどうかわからないので、マルチメーターを使用してこれら 2 つの小さなコンポーネントをテストします。
静電容量検出
ステップ 1: マルチメータをコンデンサモードに調整して、適切な範囲を選択します
ステップ 2: マルチメータのテスト リードを 2 つのコンポーネント ピンの両端に置きます。
マルチメーターでテストした後、表示によって小さなコンデンサが測定されていることがはっきりとわかります。 マルチメータの表示を読み取り、コンデンサにマークされている実際の値を比較します。 2 つの値が近い場合、コンデンサは正常です。 弊社のコンデンサには10ufと表記されており、実測値の13.8ufはそれに近い値と言えます。
もう一度2番目の写真を見てください。マルチメーターの表示が直接ゼロであることがはっきりとわかります。これは、ドラムのコンデンサーが実際に焼けていることを示すのに十分です。修理したい場合は、同じパラメータのコンデンサーを見つけてください。これを交換します。
ダイオード検出
静電容量について話した後、ダイオードの検出について話しましょう。 ダイオード検出方法は、マルチメータにダイオードブロックがあり、位置が 1 つしかないため、レンジの問題を考慮する必要がないため、静電容量検出よりも少し簡単です。 ダイオードブロックに合わせて調整していきます。 次に、マルチメータのアノードをダイオードのアノードに接続し、マルチメータのカソードをダイオードのアノードに接続します。 マルチメータのディスプレイに測定値が表示された場合は、回路内のダイオードが正常であり(一部のマルチメータではビープ音が鳴ります)、損傷していないことを意味します。 壊す。
インダクタンス検出
インダクタンスは携帯電話の充電器において非常に重要な部品であり、ほとんどすべての充電器には不可欠です。そのため、インダクタンスを検出する方法も学ぶ必要があります。高校で習った「インダクタンス」。インダクタンスは直流への短絡に相当します。マルチメータのダイオードブロックと組み合わせて有効に活用できます。
赤と黒のテストリードをブロックするダイオードがマルチメータに直接接続されている場合は音が発生し、接続されていない場合は音が発生しないことは誰もが知っています。 呼び出し音が鳴らないことに加えて、マルチメーターのディスプレイの右上隅にはダイオードのシンボルのみが表示されます。
次に、マルチメータをインダクタの両側に接続し、マルチメータのディスプレイの右上隅にあるディスプレイの変化を確認します。
携帯電話の信号に似た記号は他にありますか? これは、インダクタンスが正常であり、開回路がないことを意味します。 この現象が発生してもブザー音が鳴ります。 この時点で、インダクタンスが正常であることを確認できます。 。






