Более информативна проверка работоспособности микросхемы в динамическом режиме. При этом с помощью осциллографа контролируется прохождение сигналов, сформированных и подведенных на ее входы. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Более информативна проверка работоспособности микросхемы в динамическом режиме. При этом с помощью осциллографа контролируется прохождение сигналов, сформированных и подведенных на ее входы.



Микросхему меняют в последнюю очередь, когда проведена проверка всех других радиоэлементов.

При замене микросхем необходимо соблюдать общие требования к электрическому монтажу, а также соблюдать специфические требования, обусловленные конструктивно – технологическими особенностями приборов этого класса.

Выбор контрольно-измерительных приборов

Измерительный прибор представляет собой средство измерения для получения значений в установленном диапазоне измеряемой физической величины. Часто измерительным прибором называют также средство измерений выработки сигнала измерительной информации в той форме, которая является доступной для восприятия непосредственно специалисту, осуществляющему данные измерения.

Контрольно измерительные приборы классифицируются по нескольким параметрам:

- Способу представления информации;

- Методу измерения;

- Форме представления показаний.

По способу представления информации измерительные приборы бывают показывающими (допускают только отсчет показаний значений измеряемой величины) и регистрирующими, в которых предусмотрена регистрация показаний.

По методу измерений приборы делятся на приборы прямого действия (осуществляют одно или несколько преобразований измеряемой величины), и на приборы сравнения (сравнивают измеряемую величину с уже известными показателями).

Еще одним критерием является форма представления показаний – аналоговые измерительные приборы показывают непрерывную функцию изменений измеряемой величины, а показания цифрового представляются исключительно в цифровом формате.

Также во время выбора измерительного прибора следует руководствоваться следующими параметрами:

- Диапазоном измерений;

- Порогом чувствительности;

- Точностью;

- Стабильностью показаний.

При ремонте и регулировке источника питания применяется:

2.2.1 Осциллограф

Осциллограф С1-178 предназначен для исследования импульсных и периодических сигналов с амплитудой 10 мВ - 400 В и длительностью 0,1 мкс - 0,5 с. Благодаря малым габаритам и низкой стоимости осциллограф С1-178 особенно удобен для служб ремонта электронной радиоаппаратуры.

Характеристики С1-178:

Канал вертикального отклонения

-Полоса пропускания (-3 дБ) 0…10 МГц (открытый вход); 10 Гц…10 МГц (закрытый вход)

-Коэф. отклонения (Коткл.) 10 мВ/дел…5 В/дел.

-Погрешность установки Коткл. ± 3 %

-Регулировка Коткл. Плавное перекрытие в 2,5 раза

-Время нарастания £ 35 нс

-Входной импеданс 1 МОм (± 3 %) / 30 пФ (± 5 пФ)

-Макс. входное напряжение 400 В (DC + AС пик.)

-Вход усилителя Открытый (DC), закрытый (АС), заземленный (GND)

Канал горизонтального отклонения

-Коэф. развертки (Кразв.) 0,1 мкс/дел…0,1 с/дел.

-Погрешность установки Кразв. ± 3 %

-Регулировка Кразв. Плавное перекрытие в 2,5 раза

Синхронизация

-Источники синхронизации Внутренний, сеть, внешний

-Режимы запуска развертки Автоколебательный, ждущий, ТВ

-Чувствительность Внутренняя – 1 дел.; внешняя – 0,3 В; ТВ – 2 дел.

-Уровень внеш синхронизации До 400 В (DC + AС пик.)

-Вход внешней синхронизации 1 МОм (± 3 %) / 20 пФ (± 5 пФ)

-X-Y вход

-Полоса пропускания (-3 дБ) 0…1 МГц (открытый вход); 10 Гц…1 МГц (закрытый вход)

-Коэффициент отклонения Вход Х: 0,2 В/дел…0,5 В/дел

-Разность фаз усилителей X, Y £ 30 в диапазоне 0…50 кГц

Калибратор

-Фома сигнала Меандр

-Частота сигнала калибровки 1 кГц (± 2 %)

-Уровень сигнала калибровки 0,5 В пик-пик (± 2 %)

ЭЛТ

-Размер экрана Диагональ 3”; площадь 8 ´ 10 дел. (1дел. = 6 мм)

-Напряжение ускорения 1,3 кВ

-Цвет свечения Зеленый

Общие данные

-Напряжение питания 220 В (± 10 %); (50 ± 2) Гц

-Потребляемая мощность Не более 25 Вт

-Габаритные размеры 270х218х90 мм

-Масса 2,5 кг

2.2.2 Мультиметр

Мультиметр (от английского multimeter), или тестер, представляет собой измерительный прибор в компактном корпусе для измерения показателей электрического тока.

Все мультиметры подразделяются на две категории – цифровые и стрелочные (аналоговые). Разделение данных приборов основываются на принципе их работы. Первыми появились аналоговые мультиметры. Основным элементом данных приборов является катушка с подвижной стрелкой и проградуированная шкала, на которой отображается информация при подаче напряжения на измерительные щупы.

В основе работы цифрового мультиметра лежит АЦП, который обрабатывает данные и выводит полученные результаты на цифровой дисплей.

Если говорить о точности измерений стрелочного и цифрового мультиметра, то показатель погрешности первого варьируется в диапазоне 1 – 2%, в то время как погрешность большинства цифровых тестеров не превышает 0,1%. Но несмотря на значительную погрешность измерений, аналоговые мультиметры и по сей день используются специалистами многих отраслей. Дело в том, что для вывода данных на дисплей, цифровому мультиметру требуется некоторое время, за которое АЦП обрабатывает полученные данные, в то время как в аналоговом тестере реакция на напряжение происходит мгновенно и сразу же отображается на дисплее.

Современные цифровые мультиметры, помимо основных измерительных функций, таких как измерение силы тока, напряжения, сопротивления в электроцепи, оснащены функцией прозвонки.

При ремонте и регулировке усилителя со ступенчато регулируемым усилением применяется:

Цифровой мультиметр Fluke 83V

- Базовая погрешность: 0,1%;

- 3 – 5 разрядов;

- Постоянное и переменное напряжение: 0 – 1000 В (разрешение 0,1 мВ);

- Постоянный и переменный ток: 0 – 20 А (разрешение 0,1 мкА);

- Сопротивление: до 50 Мом (разрешение 0,1 Ом);

Измерение емкости, частоты;

- Подсветка дисплея.

При проверке исправности того или иного радиоэлемента возможны две различные ситуации: либо проверке подлежит изолированный, отдельный элемент, либо элемент, впаянный в какое- то устройство. Проверка элемента, впаянного в схему, не получится полноценной, при такой проверке возможны грубые ошибки. Они связаны с тем, что параллельно контролируемому элементу в схеме могут оказаться подключены другие элементы, и омметр будет измерять не сопротивление проверяемого элемента, а сопротивление параллельного соединения его с другими элементами.

Оценить возможность достоверной оценки исправности контролируемого элемента схемы можно путем изучения этой схемы, проверяя, какие другие элементы к нему подключены и как они могут повлиять на результат измерения. Если такую оценку произвести затруднительно или невозможно, следует отпаять от остальной схемы хотя бы один из двух выводов контролируемого элемента и только после этого производить его проверку.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 377; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.190.217.134 (0.01 с.)