① 福禄克万用表17b+怎么用
FLUKE17B+,这是福禄克/FLUKE普及型一款万用表,市场占有率高,皮实耐用,反应快,指标准。
就用这个图做说明。
通常黑色表笔在公共端COM孔中,红表笔一般随功能不同,所在位置不同,图中对各个键、功能开关、孔位做了说明。
万用表是电子领域最基础的测量工具之一,使用方法大同小异,相对简单,建议找个师傅带带,半小时就能掌握基本使用方法,这样效率高,且基本上都是免费交流、学习的。
② 福禄克万用表的使用方法
1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。
2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。
3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。
3、测电阻:重要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度最高,读数最准确。要注意的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。
4、测稳压二极管:我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于1.5V,而指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的,这样,用R×1k以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性。但指针表的R×10k档是用9V或15V电池供电的,在用R×10k测稳压值小于9V或15V的稳压管时,反向阻值就不会是∞,而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。如此,我们就可以初步估测出稳压管的好坏。但是,好的稳压管还要有个准确的稳压值,业余条件下怎么估测出这个稳压值呢?不难,再去找一块指针表来就可以了。方法是:先将一块表置于R×10k档,其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极,这时就模拟出稳压管的实际工作状态,再取另一块表置于电压档V×10V或V×50V(根据稳压值)上,将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值。说“基本上”,是因为第一块表对稳压管的偏置电流相对正常使用时的偏置电流稍小些,所以测出的稳压值会稍偏大一点,但基本相差不大。这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。如果稳压管的稳压值太高,就只能用外加电源的方法来测量了(这样看来,我们在选用指针表时,选用高压电池电压为15V的要比9V的更适用些)。
5、测三极管:通常我们要用R×1kΩ档,不管是NPN管还是PNP管,不管是小功率、中功率、大功率管,测其be结cb结都应呈现与二极管完全相同的单向导电性,反向电阻无穷大,其正向电阻大约在10K左右。为进一步估测管子特性的好坏,必要时还应变换电阻档位进行多次测量,方法是:置R×10Ω档测PN结正向导通电阻都在大约200Ω左右;置R×1Ω档测PN结正向导通电阻都在大约30Ω左右,(以上为47型表测得数据,其它型号表大概略有不同,可多试测几个好管总结一下,做到心中有数)如果读数偏大太多,可以断定管子的特性不好。还可将表置于R×10kΩ再测,耐压再低的管子(基本上三极管的耐压都在30V以上),其cb结反向电阻也应在∞,但其be结的反向电阻可能会有些,表针会稍有偏转(一般不会超过满量程的1/3,根据管子的耐压不同而不同)。同样,在用R×10kΩ档测ec间(对NPN管)或ce间(对PNP管)的电阻时,表针可能略有偏转,但这不表示管子是坏的。但在用R×1kΩ以下档测ce或ec间电阻时,表头指示应为无穷大,否则管子就是有问题。应该说明一点的是,以上测量是针对硅管而言的,对锗管不适用。不过现在锗管也很少见了。另外,所说的“反向”是针对PN结而言,对NPN管和PNP管方向实际上是不同的。
现在常见的三极管大部分是塑封的,如何准确判断三极管的三只引脚哪个是b、c、e?三极管的b极很容易测出来,但怎么断定哪个是c哪个是e?站长这里推荐三种方法:第一种方法:对于有测三极管hFE插孔的指针表,先测出b极后,将三极管随意插到插孔中去(当然b极是可以插准确的),测一下hFE值,然后再将管子倒过来再测一遍,测得hFE值比较大的一次,各管脚插入的位置是正确的。第二种方法:对无hFE测量插孔的表,或管子太大不方便插入插孔的,可以用这种方法:对NPN管,先测出b极(管子是NPN还是PNP以及其b脚都很容易测出,是吧?),将表置于R×1kΩ档,将红表笔接假设的e极(注意拿红表笔的手不要碰到表笔尖或管脚),黑表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,将管子拿起来,用你的舌尖舔一下b极,看表头指针应有一定的偏转,如果你各表笔接得正确,指针偏转会大些,如果接得不对,指针偏转会小些,差别是很明显的。由此就可判定管子的c、e极。对PNP管,要将黑表笔接假设的e极(手不要碰到笔尖或管脚),红表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,然后用舌尖舔一下b极,如果各表笔接得正确,表头指针会偏转得比较大。当然测量时表笔要交换一下测两次,比较读数后才能最后判定。这个方法适用于所有外形的三极管,方便实用。根据表针的偏转幅度,还可以估计出管子的放大能力,当然这是凭经验的。第三种方法:先判定管子的NPN或PNP类型及其b极后,将表置于R×10kΩ档,对NPN管,黑表笔接e极,红表笔接c极时,表针可能会有一定偏转,对PNP管,黑表笔接c极,红表笔接e极时,表针可能会有一定的偏转,反过来都不会有偏转。由此也可以判定三极管的c、e极。不过对于高耐压的管子,这个方法就不适用了。
③ fluke怎么用
产品功能全新的 IntelliTone 智能数字音频发生器和探头系列的数字检测方式可以保证它的性能要胜于您现在所使用的所有音频发生器探头,保证您投资有所回报。 目前,布线系统安装人员和网络技术人员还在使用那些基于40年前的模拟技术的老式线缆故障定位工具。即便是使用这些模拟技术的工具,经常错误的识别线缆,或是在常见的工作环境中无法发现信号,但却是他们唯一的选择。直到今天为止都是这样。 现在福禄克网络公司的 IntelliTone 智能数字查线仪为您带来了数字信号定位技术,就如同您所面对的系统使用的技术一样先进。IntelliTone 智能数字查线仪是一项突破性的解决方案--也是唯一的方案--可以快速准确地定位和隔离绝大多数在以前难于发现的、隐藏的或是捆扎在一起的语音,数据及视频线缆--即便是正在运行的网络中的线缆。IntelliTone 智能数字查线仪的快速、准确和高效等特点将会淘汰采用模拟技术的工具。
④ fluke 运用
Fluke54200是一台功能强大的TV SIGNAL GENERATOR,内建的PATTERN及相关的检测设定,是现今生产Monitor厂商的检测标准,然而在这样强大的检测仪器下,操作接口的复杂自然不可避免,这也是品管线上的检测员最为困扰及需要克服的部份。为了解决这样的问题,Fluke 54200 Control Box (C_Box)便因应而生,它改善了透过PC来设定 Fluke 54200的不方便,简化了Fluke 54200在操作上的复杂度,并提供了一些简洁的操作设定,提供线上作业的流畅度,使得Fluke 54200在品管线上可以发挥更大的效益,是您在使用Fluke 54200时的最佳得力助手。 产品详细信息
特点:
可储存30组检测步骤
单步切换各个检测步骤
循环测试所有设定好的检测步骤
透过USB2.0界面与电脑连线设定
透过RS232接口(9600bps)直接操控
具备16 x 2背光LCD的状态显示
操作简洁,携带方便
单机即可控制Fluke 54200
概述:
视频标准 PAL、NTSC、SECAM,宽高比为4:3 和 16:9,符合 CCIR、EBU、FCC、ITU 和EIA 模拟电视标准的建议
音频系统 (仅限PM52000) 模拟、NICAM 数字和BTSC 立体声系统
数据服务 图文、宽频信号(WSS)、节目传送控制(PDC)、视频节目服务(VPS)和隐藏式字幕(Closed Caption)
200时的最佳得力助手。
视频和射频输出
CVBS 视频 电压 (Vpp 至 75 Ω): 1V (标称设置)
设置范围: 0 至 1.5V
设置容差: 10 mV 或 5%,取较大值
5 mV 或 2%,取较大值,在参考温度下
步长: 1%,10 mV ,对于内部视频
分辨率: 10 mV
阻抗: 75Ω
极性: 正/负,可选
耦合: 直流耦合
亮度/湿度时差: ≤40 ns
连接器: VIDEO输出:前面板BNC;EURO AV 输出:后面板EURO AV 连接器
最大外部电压: ±9V
复合视频信号同步、行同步和场同步 电压 (Vpp 至 75 W): 2V
容差: 0.3V
阻抗: 75Ω
极性: 负
耦合: 直流耦合
连接器: SYNC 输出; COMP、LINE、Field:BNC 在设备的后面板
最大外部电压: ±4V
EURO AV 控制电压 宽高比: Pin 8:自动或关闭
关闭: 0V 至 +2V
4:3宽高比 +9.5V 至 +12V
16:9宽高比 +4.5V 至 +7V
阻抗: 850Ω
快速消隐:: Pin 16,自动或关闭
RGB 打开: +1V 至 +3V
RGB 关闭: 0V 至 +0.4V
阻抗: 75Ω
最大外部电压: ±9V
陆地射频载波(仅限54200) 频率: 32 至 900 MHz
容差: 10 kHz
分辨率: 50 kHz
频谱纯度: 谐波、互调产物和副波
-60 dBc,实际电视频道内
-30 dBc,实际电视频道之外
电压 (Vrms 至 75W): 100 mV,高频范围
10 mV,低频范围
衰减: 0 至 80 dB,高频范围
0 至 60 dB,低频范围
读数: mV, dBμV
分辨率: 0.01 mV,电平≤ 10 mV时
0.1 mV,电平> 10 mV时
1 dB,dBμV 指示
容差: 3 dB
平坦度: ≤±2 dB,32 MHz 至 900 MHz全范围
阻抗: 75Ω
调制: 内部、外部
连接器 RF 输出:后面板的BNC
最大外部电压: ±7V
视频调制 双边带调幅,内/外可切换
极性 除 L 之外的所有制式: 负
SECAM L: 正
射频同步电平 残留载波低: 除 L 之外的所有电视制式:100%
SECAM L: 10%
残留载波高: 除 L 之外的所有电视制式:100%
SECAM L: 20%**
RF 100% 白色电平: 残留载波低: 除 L 之外的所有电视制式:10%*
SECAM L: 100%
残留载波高: 除 L 之外的所有电视制式:20%
SECAM L: 100%
群延迟预校正 参考: CCIR Rep. 624-4, 1990
类型: 2 种不同类型或关闭,各自电视系统自动切换
特性 B, G, N: 精密匹配 CCIR B, G ( A类)
PAL M, NTSC M: 精密匹配 CCIR M/PAL, M/NTSC
* 不适用于NICAM 音频
**不适用于 NICAM 音频
视频和射频输出:
视频输入: 电压 (Vpp): 1V (标称值)
设置范围: 100% 固定值,视频调制
0 至 150%,视频输出
设置容差: 10 mV 或 5%,取较大值
5 mV 或 2%,取较大值,在参考温度下
步长: 1%
有层理的直流成份: -2V 至 +2V
最大电压(Vpp + dc): -5V 至 +5V
阻抗: 75Ω
极性: 正
耦合: 直流耦合
连接器: VIDEO 输入: 前端BNC;EURO AV 输入: 后面板的EURO AV 连接器
视频同步 参考: CCIR Rep. 624-4, 1990
ANSI/SMPTE 170M-1994
制式: 625 线 (50 Hz)
525 线 (59.94 Hz)
行频: 15.625 kHz,625 线制式
15.734265 kHz,525 线制式
容差: 3 ppm,+5 至 +45° C时
1 ppm,参考温度下
老化 ≤2 ppm /年
电平: 43%,625 线制式
40 IRE,525 线制式
容差: 3% ,625 线制式
3 IRE,525 线制式
亮度 参考: CCIR Rep. 624-4, 1990
ANSI/SMPTE 170M-1994
效应电平: 0% (0 IRE)
黑电平 0%,625 线制式
+7.5 IRE,525 线制式
白电平: 100% (100 IRE)
容差: 2%,625 线制式,参考温度下
2 IRE,525 线制式,参考温度下
色度 gobble
参考: CCIR Rep. 624-4, 1990
ANSI/SMPTE 170M-1994
制式: PAL B/D/G/I/K/M/N
NTSC M
NTSC,4.433619 MHz 的副载波频率
SECAM B/D/G/K/K1/L
载频: 4.433619 MHz,PAL B/D/G/I/K 和 NTSC 4.43
3.575611 MHz,PAL M
3.582056 MHz,PAL N
3.579545 MHz,NTSC M
4.406250 MHz 和 4.250000 MHz,SECAM
容差: 3 ppm,+5 至 +45° C时
1 ppm,参考温度下
老化: ≤ 2 ppm per year
相位容差 (PAL/NTSC): 2°, 1°,参考温度下
频偏(SECAM)
DfOB (75% 蓝色): +230 kHz
容差:4 kHz
DfOB (75% 红色): -280 kHz
容差:5 kHz
电平: 100% (标称设置)
容差: 5% (PAL/NTSC)
10% (SECAM)
2% (PAL/NTSC),参考温度下标称设置
设置范围: 0% to 150%
设置容差: 1个步长,或5%,取较大值
分辨率: 1%
参考 ITU Rec. 471-1/1994 和
SMPTE EG27-1994 ,彩条
SMPTE EG1-1990,SMPTE 彩条
CCIR Rec. 473-5, 1990 和
CCIR Rec. R26-1981,IRS 17
CCIR Rec. 473-5, 1990,多脉冲群
CCIR Rep. 1221,PLUGE
宽高比 4:3, 16:9
圆 居中圆 在16:9 模式下还有另外四个圆
中心十字 有边界(在 2% 或 3%处可选过扫描指示)
白色 0, 5, 10 到 100% (步长为5% ),625 线制式
7.5, 15 到 100 IRE (5 IRE 步长),525 线制式
纯色 红、绿、蓝、青、品红、黄、白、黑 (100/0/75/0,625 线制式;100/7.5/75/7.5, 525 线制式)
点 17x13 点,4:3模式;
23x13 点,16:9 模式
白色中心指示
交叉阴影线 18x14 线,4:3 模式;
24x14 线,16:9 模式
有中心指示,可选择'top-left' 指示和色度
方格图案 12x9 个方格,4:3 模式
16x9 方格,16:9 模式
PLUGE -1.6, 0, +1.6, 100%,625 线制式
4.8, 7.5, 10.7, 100 IRE,525 线制式
灰度 10 个线性台阶(11 级)
VCR VCR 测试 (2 类)
分辨率测试(2 类)
写入电流
多脉冲群 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 4.8, 5.8 MHz ,625 线制式
0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 3.58, 4.2 MHz,525 线制式,具有时间间隔
数字扫描 ADC 检查 (2 类),包括线性斜波亮度信号
移动滑块
逐行扫描检查 (3 类)
彩条 625 线制式 75/0/75/0,
100/0/75/0,
75/0/100/25,
100/0/100/25
525 线制式 75/7.5/75/7.5
SMPTE 彩条 100/7.5/75/7.5
水平彩条 (75/0/75/0,625 线制式;75/7.5/75/7.5,525 线制式)
DEM 解调器测试 (2 类)
色温 3 种不同的规格,中心和边界电平可调
Diverse * EHT 测试
(参考矩形,具有可切换的 白色/黑色窗口)
* Full field 'IRS 17', (在 625 线制式中,参考线 17 可以被单独选择)
* sin x/x 图样,用于带宽测试
图样组合 * 圆周和其它任意图样(逐行扫描3例外) 或图样组合
* 中心十字/交叉阴影/点/纯色
* 灰度色标 /白色/ 多脉冲群/ 彩条
型号名称 描述
54100 视频信号发生器,包括 RGB + YCrCb + Y/C,以及 IEEE + RS-232 接口
54200 视频和电视信号发生器,32 – 900 MHz 射频输出和音频测试信号,包括 RGB + YCrCb + Y/C,以及IEEE + RS-232 接口
配置选项
视频标准 数据服务 音频 (仅限54200 型)
PAL NTSC SECAM 图文和宽频信号(WSS) PDC 和 VPS 隐藏式字幕 模拟立体声 NICAM 立体声 BTSC 立体声
54200M01/nnn X X X X X X X X X
54200M02/nnn X X X X X X
54200M03/nnn X X X X
54200PN1/nnn X X X X X
54200P01/nnn X X X X X
54200N01/nnn X X X X
54100M01/nnn X X X X X X
54100M02/nnn X X X
54100PN1/nnn X X X X
54100P01/nnn X X X
54100N01/nnn X X
Fluke 54200 电视信号产生器 USB控制器配备表
C_Box主机 一台
USB2.0 Cable(A公B公) 一条
RS232 Cable(1对1) 一个
Adaptor(+7.5VDC输出) 一个
使用者光盘 一片
操作手册 一本
⑤ 刚入了一个福禄克15B+,这款万用表的使用方法有什么技巧么
我干汽修三四年了,万用表用过好几款,最重要的还是要注意安全,操作不慎的话不止设备会坏,可能还会烫伤自己。像福禄克15B+的话,有几个我掉过坑的地方你可以注意下,一个是在测量未知电位的时候,千万不要按HOLD按钮,按了之后设备显示的数据就不会变了,测未知电位的话很容易发生危险。还有就是一般情况下,用15B+测量很多量程的时候开启自动量程模式,转换测试点就不用重置量程了,选择手动量程的话,按RANGE就行。还有一些测量电流、电阻、二极管之类的万用表的使用方法,购买产品的时候会有详细的说明书,写得还蛮详细的,刚开始可以按着上面来操作。
⑥ fluke万用表的使用方法如下
1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
如不作说明,则指用的是指针表:
1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。
2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。
3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。
4、测电阻:重要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度最高,读数最准确。要注意的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。 对于常见的进口型号的大功率塑封管,其c极基本都是在中间(我还没见过b在中间的)。中、小功率管有的b极可能在中间。比如常用的9014三极管及其系列的其它型号三极管、2SC1815、2N5401、2N5551等三极管,其b极有的在就中间。当然它们也有c极在中间的。所以在维修更换三极管时,尤其是这些小功率三极管,不可拿来就按原样直接安上,一定要先测一下。
仅用万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
编者按:虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。 这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。
1.在路直流电阻检测法
这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点:
(1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。
(2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×100或R×1k挡。
(3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。
2.直流工作电压测量法
这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点:
(1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。
(2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
(3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
(4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断IC的好坏。
(5)IC引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。
(6)若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。
(7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定IC损坏。
(8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。
3.交流工作电压测量法
为了掌握IC交流信号的变化情况,可以用带有dB插孔的万用表对IC的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入dB插孔;对于无dB插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μF隔直电容。该法适用于工作频率比较低的IC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。
4.总电流测量法
该法是通过检测IC电源进线的总电流,来判断IC好坏的一种方法。由于IC内部绝大多数为直接耦合,IC损坏时(如某一个PN结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判断IC的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。
以上检测方法,各有利弊,在实际应用中最好将各种方法结合起来,灵活运用。 单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。
1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。
2、性能的差别:将旋钮拨至R×1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位置,则表明可控硅良好。
对于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则表明可控硅良好,且触发电压(或电流)小。
若保持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。
对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏。
万用表使用之一二
万用表的使用的注意事项
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
欧姆挡的使用
一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。
二、使用前要调零。
三、不能带电测量。
四、被测电阻不能有并联支路。
五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。
六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
万用表测直流时
一、进行机械调零。
二、选择合适的量程档位。
三、使肜万用表电流挡测量电流时,应将成用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才奶使流过电流 表的电流与被测支路电流相同。测量时,应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被子断开的两点之间。特别应注意电流抄录能并联接在被子测电路中,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。
四、注意被测电量极性。
五、正确使用刻度和读。
六、当选取用直流电流的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。
七、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5A”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这样该挡位就变成了5A电流挡了。接入的0.24A电阻应选取用2W以上的线绕电阻 ,如果功率太小会使之烧毁。
?用万用表判断扬声器的正负极
首先,把指针式万用表拨到直流0~5mA挡,然后将两表笔分别接在待测扬声器的两个焊片上。用手轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指针正向偏转,则红表笔接的是扬声器负极,黑表笔接的是扬声器正极。反之,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。
2?用万用表判断压电陶瓷的好坏
压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。
利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。
将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。
万用表的使用方法
一、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击。
二、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作。
三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上。
四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上。
五、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上。
六、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后将仪表串入被测电路上。
七、电阻测量,将量程开关转到相应的电阻量程上,将两表笔跨接在被测电阻上。
八、电容测量,将量程开关转到相应的电容量程上,将测试表笔跨接在被测电容、两端进行测量,必要时注意极性。
九、极管及通断测试,将量程开关置 档。将红表接二极管正极,黑表笔接二极管负极。如测线路的通断时,将表笔连接在待测线路的两端,如蜂鸣器响则电路通,反之电路断开。
十、管放大倍数测量,将量程开关置于hFE档,决定所测晶体管为NPN型或PNP型,将发射极,基极,集电极分别插入相应的孔里。
如何使用万用表
万用表是电子制作中必备的测试工具。它具有测量电流、电压和电阻等多种功能。
本节将介绍万用表的结构和使用万用表的方法。同学们应努力学会使用万用表。 万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。常用万用表的结构和外形见彩页附图。
万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。下面介绍各部分的作用:
(一)表头
万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值(如图3-4(B))。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”或“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流,“~”表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。
表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校正指针在左端指零位。
(二)选择开关
万用表的选择开关是一个多档位的旋转开关。用来选择测量项目和量程。(如图3一4(B))。一般的万用表测量项目包括:“mA”;直流电流、“V”:直流电压、“V”:交流电压、“Ω”:电阻。每个测量项目又划分为几个不同的量程以供选择。
(三)表笔和表笔插孔
表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有“+”号的插孔,黑色表笔插入标有“-”号的插孔。 (一)万用表使用前,应做到:
1.万用表水平放置。
2.应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。
3.将表笔按上面要求插入表笔插孔。
4.将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。
(二)万用表使用后,应做到:
1.拔出表笔。
2.将选择开关旋至“OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如“又1000V”档。
3.若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
⑦ fluke187万用表怎样使用
使用说明:
1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
⑧ fluke smartview mobile使用方法
手机上需要安装Samsung Smart View软件。
开WLAN后搜索路由器进行连接,电视进行网络连接,需要与手机连接同一路由器,手机上打开Samsung Smart View(2.0)软件后点击Connect to TV,软件上会自动搜索电视名称。
4位的PIN码输入到手机上,则连接成功。按电视遥控器SMART HUB键,选择到多媒体界面后点击连接的手机,选择要播放的图片,音乐或视频进行观看。
福禄克电子仪器仪表公司于1948年成立,Fortive 集团的全资子公司。
福禄克是一个跨国公司,总部设在美国华盛顿州的埃弗里特市,工厂分别设在美国,英国,荷兰和中国,其销售和服务分公司遍布欧洲,北美,南美,亚洲和澳大利亚,福禄克公司的授权分销商已遍布世界100多个国家,雇员约2400人。
⑨ 如何使用fluke绝缘电阻测试仪测试绝缘电阻
先在没通电的情况下,接好被测物,然后设置好对应的电压,fluke的一般是旋钮式的比较多,台式的是按键设置,然后就可以启动测量了,对出对应的读数!