Bir tahtada sorun giderme sırasında multimetre sembollerinin gerçekte ne anlama geldiği

İçindekiler

Digital multimeter showing dial symbols beside probes testing a populated PCB on an electronics bench

multimetre sembolü Gerçek tahtayı araştırana kadar basit görünüyor ve yanlış arama konumu size yanıltıcı bir okuma veriyor. PCB tezgahında, sembol gerçekte enjekte edileni, ölçülen veya sayaç tarafından filtrelenen şeyi değiştirdiği için önemlidir. Bipin süreklilik simgesi direnç modu ile aynı değildir, diyot sembolü genel bir bileşen incelemesi değildir ve AC/DC işareti, sayacın dalga biçimini yorumlama şeklini değiştirir.

Bu kılavuz, özellikle PCB’leri, kablo demetlerini, konektörleri, sigorta hatları, diyotları veya güç raylarını kontrol ettiğinizde, elektronik sorun giderme için en önemli multimetre sembollerini açıklar. Amaç, her metredeki her simgeyi ezberlemek değildir. Bu, ortak sembollerin ne anlama geldiğini, ne zaman kullanılacağını ve yönetim kurulu düzeyinde teşhis sırasında sizi nerede kandırabileceklerini bilmektir.

Multimetre sembolü neden PCB’de gevşek bileşenden daha önemlidir?

Gevşek bir direnci veya iptal edilmiş bir anahtarı test ettiğinizde, sembol çoğunlukla ölçüm cihazına hangi aralığı kullanacağını söyler. Montaj kartında, aynı sembol, sayaçların bir paralel hat ağında, yarı iletken bağlantılarında, yüklü kapasitörlerde, koruyucu cihazlarda ve hala gerilime dayanabilecek güç raylarında nasıl davrandığını etkiler.

süreklilik modu Çok düşük direnç arar ve genellikle duyulabilir bir bip eşiği ekler.

Direnç Modu Değer verir, ancak paralel devreler iyi parçaların yanlış görünmesini sağlayabilir.

diyot modu Devredeki her bileşen için değil, ortak inceleme için yararlı olan küçük test akımı ve rapor ileri voltajı uygulayın.

AC ve DC voltaj sembolleri Metreye dalga biçiminin nasıl yorumlanacağını söyleyin ve yanlış olanı seçmek, dalgalanma sorununu gizleyebilir veya DC ray hatasını küçültebilir.

Bu yüzden sembollerin tanınması sadece yeni başlayanlar için önemsiz şeyler değildir. Bu, problem çözme sonuçlarınızın güvenilir olup olmadığını doğrudan etkiler.

Multimetre sembol mühendisleri en yaygın olarak kullanılır

Kart düzeyinde sorun gidermenin çoğu altı sembol grubuna geri döner: süreklilik, direnç, diyot, doğru akım voltajı, alternatif akım voltajı ve akım ölçümü. Farklı sayaçlar onları biraz farklı şekilde çeker, ancak temeldeki işlev tutarlı kalır.

Süreklilik sembolü. Genellikle ses dalgası simgesi, çan işareti veya süreklilik diyotun konumu ile birleştirilir. Bu, insanların düşük dirençli bir şeritte sayacını istediklerinde aradıkları bir semboldür.

Ohm sembolü. Yunan omega sembolü, direnç ölçümü anlamına gelir. Basit bir bip/başarısız yerine gerçek değeri önemsediğinizde bu, süreklilik modundan daha iyidir.

Diyot sembolü. Diyotlar veya PN bağlantıları arasında ileri düşüşü kontrol etmek için kullanılır. Enterferans izolasyonu sırasında kısa veya açık yarı iletken bağlantıların belirlenmesine de yardımcı olabilir.

DC sembolü. genellikle noktalı çizginin üzerinde düz bir çizgi. Bu, çoğu PCB güç rayları, piller ve mantıksal besleme ölçümleri için olağan ayardır.

AC sembolü. genellikle bir tilde veya dalga işareti. Alternatif voltaj beklediğinizde veya saf DC olmayan dalgalanma çıkışını veya transformatörü kontrol ettiğinizde kullanın.

Mevcut sembol. AC veya DC göstergesi ile A, MA veya UA olarak işaretlenmiştir. Bu ayar, kablonun doğru akım jakında olmasını gerektirir ve kötüye kullanım, sayaç sigortasını patlatmanın en hızlı yollarından biridir.

PCB test noktasını kontrol eden probe ek olarak AC multimetre ve DC sembolünün sürekliliğinin yakın çekimi
Kadran üzerindeki sembol test yöntemini değiştirir. Doldurulmuş bir panoda, fark, herhangi bir yararlı süreklilik bip sesi duyup duymadığınızı veya paralel çizgileri yanlış okuyup duymayacağınıza karar verir.

Süreklilik sembollerinin gerçek anlamı nedir?

O Multimetre süreklilik sembolü Genellikle kadranın konumunu kompakt dijital sayaçtaki diyot işleviyle paylaşın. Bu modda, sayaç problar arasında düşük dirençli bir yol arar ve ölçülen direnç yerleşik eşiğin altına düştüğünde genellikle bip sesi çıkarır. Eşik evrensel değildir. Bir metre kabaca 30 ohm’un altında bip sesi çıkarabilir, diğerleri yol çok daha düşük olana kadar bekleyebilir.

Ayrıntılar PCB’de önemlidir. Sigortalar, izler, konektörler veya anahtar hatları elektriksel olarak geçerli olabilir, ancak kontak oksidasyonu, uzun tel uzunluğu, röle kontakları veya akım sınırlı koruma elemanları nedeniyle S’nin metresinin yakınında oturur. Başka bir deyişle, bip sesi her zaman bağlantı olmaması anlamına gelmez ve bir bip sesi her zaman yük altında sağlıklı bir düşük empedans yolu anlamına gelmez.

İz, yol veya pin konektörünü kontrol ediyorsanız, süreklilik modu ilk hızlı geçiştir. anlaman gerekiyorsa Ne kadar iyi Yol, direnç moduna geçmek ve ses yerine sayıları yorumlamak.

DC ve AC sembolleri değiştirilemez

O Multimetre üzerinde DC sembolü Genellikle altında noktalı veya noktalı bir çizgi ile düz bir yatay çizgi olarak görüntülenir. Bu, pil, regülatör çıkışı, mantık ray, çoğu mikrodenetleyici besleme pimi ve PCB’deki birçok analog önyargı noktası için doğru ayardır.

O Multimetrede AC sembolü genellikle dalgalar veya tilde. Bu, ikincil transformatör, AC’den türetilen AC, alternatif ses frekans sinyali veya AC bileşenlerinin önemli olduğu dalgalanma denetimi içindir.

Yanlış sembolü kullanmak kötü bir tanılama yaratır. AC modunda DC raylarının ölçülmesi, normal 5V beslemesinin neredeyse ölü görünmesine neden olabilir. Yalnızca DC modunda gürültülü bir DC rayını ölçmek, arızalı bir regülatörden, kötü bir kapasitörden veya aşırı yüklenmiş bir anahtarlayıcıdan aşırı dalgalanmaları gizleyebilir. İyi sorun giderme genellikle her ikisini de kontrol etmek anlamına gelir: nominal ray değeri için DC, ardından istenmeyen dalgalanmalar için AC bunun üzerinde yükselir.

Direnç sembolleri ve diyotlar size süreklilikten daha fazlasını söylediğinde

Hızlı süreklilik modu, aynı zamanda kör. Kart hatası düzgünse, diğer semboller daha iyi bilgi sağlar.

direnç modunu kullan Bir rayı zeminle karşılaştırmanız gerektiğinde, jumper veya şantın gerçekten sıfır ohm’a yakın olup olmadığından emin olun veya temas direncinin düşük seviyeli bir sinyal yolu için çok yüksek olup olmadığını değerlendirin.

diyot modunu kullan Devrilmiş bir diyottan, kısa devre yapan bir TV’den, kırık bir transistör bağlantısından veya ray ile zemin arasında beklenmedik bir yarı iletken hattından şüphelendiğinizde.

Herhangi bir devrede direnç okumasına körü körüne güvenmeyin Düğüm bir kapasitör, paralel direnç, IC pin veya ESD yapısına bağlıysa. Okuma onarım kararını teşvik ediyorsa, bir tarafı veya devre yalıtımını kaldırın.

Bu yüzden bir genel Circuit test iş akışı panosu Sembol seçimini şematik bilinçle birleştirmeli, sayacı sihirli bir doğruluk makinesi olarak görmemelidir.

Kadranı yanlış okumaktan kaynaklanan yaygın hatalar

Hayatın sürekliliğini test edin. Enerjisiz devrelerde süreklilik modu kullanılmalıdır. Kalan stres, sayacı karıştırabilir ve yanlış aralıkta ona zarar verebilir.

Şu anda sondayı Jack’te bırakarak. Mevcut ölçümden sonra birçok sayaç kazası meydana gelir. Bir sonraki kişi voltaj sembolünü görür, ancak teneke hala yüksek akım portundadır.

Her metre için bir bip eşiğinin uygun olduğunu varsayarsak. Tezgah ölçer ve el tipi ölçüm cihazı, özellikle uzun koşumlar ve oksitlenmiş kontaklar üzerinde farklı davranabilir.

Paralel yolları yok sayın. Tahtadaki iki noktadan gelen bip sesleri, bir çekme ağı, LED gösterge yolu veya yarı iletken kelepçeler gibi istenmeyen yollardan geçebilir.

AC ve DC sembollerini dekorasyon olarak okuyun. Anahtar modu güç kartında, bu karışıklık dalgalanma, ofset veya aralıklı düzenleyici sorunları gizleyebilir.

PCB sorun giderme için pratik sembolleri okuma

Tahta önünüzdeyken ve arıza hala belirsiz olduğunda, basit komut iyi çalışır:

Süreklilik, direnç veya diyot modunu kullanmadan önce kartı kapatın ve net enerji depolamasını bırakın.

Sigortalar, jumperlar, konektörler, anahtar kontakları ve iz onarımları üzerinde açık/kısa filtreleme için süreklilik sembollerini kullanın.

Sürekliliğin sonucu sınır ise veya yolun kalitesi önemliyse direnç moduna geçin.

Şüpheli bağlantılarda, TVS cihazlarında, LED hatlarda ve raylara çarpabilecek yarı iletken girişlerde diyot modunu kullanın.

Enerjiyi yalnızca gerektiğinde geri verin, ardından istenmeyen dalgalanmaları veya içeriği kontrol etmek için beklenen ray ve AC sembolü için DC sembolünü kullanın.

Bu katmanlı yaklaşım, bir sembole yapışıp her hatayı aynı test yöntemine zorlamaktan daha iyi çalışır. Bu da uygun Oku öngörülemeyen şema ve yedek parçaları değiştirmeden önce beklenen devre fonksiyonuna karşı şüpheli rayları doğrulayarak.

Doğru sembol okumayı anlamlı kılar

Bir şeyi hatırlıyorsanız, şunu yaratın: Arama sembolü sadece bir etiket değildir. Yaptığınız testi tanımlar. PCB’de, bu seçim, yararlı süreklilik bipleri duyup duymanızı, gerçek bir diyot düşüşünü görmenizi, kötü bir dalgalanma koşulunu yakalamanızı veya devrede paralel yollar tarafından yapılan yanlış hataları takip edip etmemenizi etkiler. Bir multimetre sembolünü bir simge yerine test yöntemi olarak okumaya başladığınızda, sorun giderme işleminiz daha hızlı ve çok daha güvenilir hale gelir.

Multimetrede süreklilik sembolü nedir?

Bu genellikle bir ses dalgası veya bir zil simgesidir ve genellikle diyotun dijital bir sayaçtaki konumuyla birleştirilir. Bu, metreye düşük dirençli bir yol bulmasını ve yerleşik eşiğin altında bip sesi çıkarmasını söyler.

Bir multimetrede DC sembolü neye benziyor?

Bu genellikle noktalı çizginin üzerinde düz bir yatay çizgi olarak görüntülenir. Pil, regülatör çıkışı ve çoğu PCB besleme rayları için kullanın.

Güçlendirilmiş devre kartlarında süreklilik modunu kullanabilir miyim?

Hayır. Canlı voltaj okumayı bozabileceğinden ve yanlış ayarda sayaca zarar verebileceğinden, enerjisiz panolarda süreklilik modu kullanılmalıdır.

Hata başka bir yerdeyken bile kart neden süreklilik modunda geliyor?

Dolumlu bir tahta genellikle dirençler, LED’ler, koruma diyotları veya IC yapıları aracılığıyla paralel çizgiler içerir. Bip sesi, beklediğiniz rota olduğu için değil, yalnızca düşük dirençle rotayı kanıtlar.

Yazar Hakkında

Picture of Aidan Taylor
Aidan Taylor

Ben Aidan Taylor ve PCB Ters Mühendislik, PCB Tasarımı ve IC Kilit Açma alanında 10 yılı aşkın bir deneyime sahibim.

Paylaş

Önerilen Gönderi

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Scroll to Top

Instant Quote

Anında Fiyat Teklifi