• facebook
  • linkedin
  • Instagram
  • youtube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Приборлорду колдонуу талаалары жана ката диагностикасы, жалпы инструменттердин алты түрү

Приборлорду колдонуу талаалары:
Приборлор өнөр жай, айыл чарба, транспорт, илим жана техника, курчап турган чөйрөнү коргоо, улуттук коргонуу, маданият, билим берүү жана саламаттыкты сактоо, элдин турмушу жана башка аспектилерди камтыган кеңири колдонууга ээ.Өзүнүн өзгөчө статусу жана чоң ролу менен улуттук экономикага чоң эки эселенген жана тартуучу таасирге ээ жана жакшы рыноктук суроо-талапка жана зор өнүгүү потенциалына ээ.
Аспаптын ката диагностикасы: ыкмасы төмөнкүдөй

1. урма кол басым ыкмасы
Аспапты колдонгондо аспап иштеп жатканда жакшы-жаман көрүнүштөрүн көп жолуктурабыз.Бул көрүнүштүн көбү начар контакт же виртуалдык ширетүү менен шартталган.Бул учурда таптап, кол менен басууну колдонсо болот.
"Такылдатуу" деп аталган нерсе тактайды же компонентти кичинекей резина таракан же башка урма объект аркылуу бир аз таптап, ката кетирип же иштебей калууга алып келерин билүү."Кол басымы" деп аталган нерсе, катачылык болгондо, электр энергиясын өчүргөндөн кийин, сайылган тетиктерди, сайгычтарды жана розеткаларды кол менен бекем басып, андан кийин ката жоюлабы же жокпу, аракет кылуу үчүн машинаны кайра иштетүүнү билдирет.Корпусту таптап, аны кайра басуу нормалдуу эмес деп тапсаңыз, бардык туташтыргычтарды кайра салып, кайра аракет кылып көрүңүз.

2. Байкоо ыкмасы
Көрүүнү, жыттоону, тийүүнү колдонуңуз.Кээде бузулган компоненттердин түсү бузулат, ыйлаакчалар же күйгөн тактар ​​пайда болот;күйгөн компоненттер кандайдыр бир өзгөчө жыт чыгарат;кыска чиптер ысык болуп калат;виртуалдык soldering же desoldering да жылаңач көз менен байкоого болот.

3. Чыгаруу ыкмасы
Жоюу ыкмасы деп аталган - бул машинага кээ бир плагиндерди жана шаймандарды кошуу аркылуу бузулуунун себебин аныктоо ыкмасы.Плагин тактасын же аппаратты алып салгандан кийин аспап нормалдуу абалга келгенде, бул ката ошол жерде болгонун билдирет.

4. Алмаштыруу ыкмасы
Бир эле үлгүдөгү эки аспап же жетиштүү запастык бөлүктөр талап кылынат.Мүчүлүштүктүн жоюлгандыгын билүү үчүн, жакшы запастык бөлүгүн бузулган машинадагы ошол эле тетикке алмаштырыңыз.

5. Контраст ыкмасы
Бир эле үлгүдөгү эки аспап болушу талап кылынат, алардын бири нормалдуу иштеп жатат.Бул ыкманы колдонуу үчүн мультиметр, осциллограф ж.б. сыяктуу керектүү жабдуулар да керектелет. Салыштыруу мүнөзүнө жараша чыңалууларды салыштыруу, толкун формасын салыштыруу, статикалык импедансты салыштыруу, чыгуу натыйжасын салыштыруу, токту салыштыруу жана башкалар бар.
Конкреттүү ыкма: бузулган аспап менен нормалдуу аспап бирдей шарттарда иштей берсин, андан кийин кээ бир чекиттердин сигналдарын аныктап, анан өлчөнгөн эки топтун сигналдарын салыштырсын.Эгерде айырмачылык болсо, анда күнөө ушул жерде деп тыянак чыгарууга болот.Бул ыкма тейлөөчү персоналдан олуттуу билимге жана көндүмгө ээ болушун талап кылат.

6. жылытуу жана муздатуу ыкмасы
Кээде аспап көпкө чейин иштейт, же жайында иштеген чөйрөнүн температурасы жогору болгондо, ал иштебей калат.Өчүрүү жана текшерүү нормалдуу жана бир нече убакытка токтоп, кайра баштагандан кийин кадимкидей болот.Бир аз убакыт өткөндөн кийин, ката кайра пайда болот.Бул көрүнүш айрым IC же компоненттеринин начар иштеши менен шартталган жана жогорку температуранын мүнөздөмө параметрлери индекстин талаптарына жооп бербейт.Бузуунун себебин билүү үчүн жылытуу жана муздатуу ыкмасын колдонсо болот.
Муздатуу деп аталган нерсе, бузулуу болгондо муздабай калышы мүмкүн болгон бөлүгүндөгү суусуз спиртти пахта буласын колдонуу жана бузулуу жоюлгандыгын байкоо.Температуранын көтөрүлүшү деп аталган нерсе айлана-чөйрөнүн температурасын жасалма түрдө жогорулатуу болуп саналат, мисалы, электрдик ширетүү темирди колдонуу менен шектүү бөлүккө жакындоо (кадимки түзүлүшкө зыян келтириш үчүн температураны өтө жогору көтөрүүдөн сак болуңуз) ката пайда болгонун көрүү үчүн.

7. Ийинде минүү
Ийин минүү ыкмасы параллелдүү ыкма деп да аталат.Текшере турган чипке жакшы IC чипти коюңуз же текшериле турган компоненттерге параллелдүү жакшы компоненттерди (резистордук конденсаторлор, диоддор, транзисторлор ж.б.) туташтырыңыз жана жакшы байланышта болуңуз.Эгерде ката аспаптын ички ачык чынжырынан келип чыкса же начар байланыш сыяктуу себептерди бул ыкма менен жокко чыгарууга болот.

8. Конденсаторду айланып өтүү ыкмасы
Белгилүү бир схема дисплейдин башаламандыгы сыяктуу салыштырмалуу кызыктай көрүнүштү пайда кылганда, конденсаторду айланып өтүү ыкмасы чынжырдын туура эмес бөлүгүн аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн.Конденсаторду ICтин электр булагы жана жерге туташтырыңыз;ката көрүнүшүнө таасирин байкоо үчүн транзистордук схеманы базанын киришине же коллектордун чыгышына туташтырыңыз.Эгерде конденсатордун айланып өтүүчү кириш терминалы жараксыз болуп, анын чыгуу терминалы айланып өткөндө бузулуу көрүнүшү жоголсо, бузулуу чынжырдын ушул стадиясында пайда болгону аныкталат.

9. Мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасы
Жалпысынан, ката аныкталганга чейин чынжырдагы тетиктерге, айрыкча потенциометрлер сыяктуу жөнгө салынуучу түзүлүштөргө кокусунан тийбеңиз.Бирок, эгерде кош эталондук чаралар алдын ала кабыл алынса (мисалы, позиция белгиленсе же чыңалуунун мааниси же каршылыктын мааниси тийгенге чейин өлчөнөт), зарыл болгон учурда ага тийүүгө дагы уруксат берилет.Балким, өзгөртүүдөн кийин кээде ката кетип калат.

10. Изоляция
Мүчүлүштүктөрдү изоляциялоо ыкмасы бир эле типтеги жабдууларды же запастык бөлүктөрдү салыштырууну талап кылбайт жана коопсуз жана ишенимдүү.Мүчүлүштүктөрдү аныктоо агымынын схемасына ылайык, бөлүнүү жана курчоо каталарды издөө диапазонун акырындык менен тарытат, андан кийин катаны тез табуу үчүн сигналды салыштыруу жана компоненттерди алмаштыруу сыяктуу ыкмалар менен кызматташат.

Жалпы прибор принцибинин диаграммасынын алты түрү:
1. Басым приборунун принциби
1).Жазгы түтүктүн басым өлчөгүч
2).Электр байланыш басымы прибор
3).Capacitive басым сенсор
4).Капсула басым сенсору
5).Басым термометри
6).Штаммды типтеги басым сенсору

2. Температуралык прибордун принциби
1).Жука пленкалуу термопардын түзүлүшү
2).Катуу кеңейүү термометри
3).Термопардын компенсациялык зымынын схемасы
4).Термопар термометри
5).Термикалык каршылыктын түзүлүшү

3. Чыгымды өлчөө принциби
1).Максаттуу чыгым өлчөгүч
2).Орификалык чыгым өлчөгүч
3).Вертикалдуу бел дөңгөлөктүн чыгымын өлчөгүч
4).Сопло агымы
5).Позитивдүү жылышуу агымы өлчөгүч
6).Овал тиштүү чыгым өлчөгүч
7).Venturi чыгым өлчөгүч
8).Турбиналык чыгым өлчөгүч
9).Ротаметр

Төртүнчүдөн, суюктук деңгээл принциби
1).Дифференциалдык басымдын деңгээлин өлчөгүч А
2).Дифференциалдык басымдын деңгээлин өлчөгүч В
3).Дифференциалдык басымдын деңгээлин өлчөгүч С
Суюктуктун деңгээлин УЗИ өлчөө принциби

5. Сыйымдылык деңгээлин өлчөгүч
Беш, клапан принцип
1).Жука пленкалуу кыймылдаткыч
2).Клапан жайгаштыргычы бар поршендик кыймылдаткыч
3).Бабочка клапан
4).Диафрагмалык клапан
5).Поршендик кыймылдаткыч
6).Бурчтуу клапан
7).Пневматикалык мембрананы башкаруу клапаны
8).Пневматикалык поршень кыймылдаткычы
9).Үч тараптуу клапан
10).Камыр бурмалоочу клапан
11).Түз бир орундуу клапан аркылуу
12).Түз өтүүчү кош отургуч клапан

6. Башкаруу принциби
1).Каскаддык бирдиктүү башкаруу
2).Азот мөөр бөлүү диапазонун көзөмөлдөө
3).Казанды башкаруу
4).Жылытуу мешинин каскады
5).Мештин температурасын өлчөө
6).Жөнөкөй жана бирдиктүү башкаруу
7).Бирдиктүү көзөмөл
8).Материалдык трансфер
9).Суюктук деңгээлин көзөмөлдөө
10).Инвазивдүү термопарлар менен эриген металлды өлчөө принциби

Аспап продуктунун өзгөчөлүктөрү:
1. Программалык камсыздоо
Микроэлектроника технологиясын өнүктүрүү менен, микропроцессорлордун ылдамдыгы ылдамдап, баасы арзандап баратат жана ал приборлордо кеңири колдонулуп келе жатат, бул реалдуу убакыттын кээ бир талаптарын өтө жогору кылат.жетүү үчүн программалык камсыздоо.Аппараттык схемалар менен чечүү кыйын же жөн эле чечилбей турган көптөгөн көйгөйлөрдү да программалык камсыздоо технологиясы жакшы чечсе болот.Санариптик сигналдарды иштетүү технологиясын өнүктүрүү жана жогорку ылдамдыктагы санариптик сигнал процессорлорун кеңири жайылтуу аспаптын сигналдарды иштетүү мүмкүнчүлүктөрүн бир топ жогорулатты.Сигналдарды иштетүүнүн кеңири колдонулган ыкмалары санарип фильтрлөө, ФФТ, корреляция, конволюция ж.б.Жалпы өзгөчөлүгү - алгоритмдин негизги амалдары кайталанма көбөйтүү жана кошуудан турат.Эгерде бул операциялар жалпы максаттагы компьютерде программалык камсыздоо менен бүтсө, иштөө убактысы Санариптик сигнал процессору жогорудагы көбөйтүү жана кошуу операцияларын аппараттык каражаттар аркылуу бүтүрөт, бул аспаптын иштешин бир топ жакшыртат жана санариптик сигналды иштетүү технологиясын кеңири колдонууга өбөлгө түзөт. приборлор тармагы.

2. Интеграция
Бүгүнкү күндө масштабдуу интегралдык микросхемалардын LSI технологиясын өнүктүрүү менен интегралдык микросхемалардын тыгыздыгы барган сайын жогорулоодо, көлөмү барган сайын кичирейип, ички түзүмү барган сайын татаалдашып, функциялар күчтүү жана күчтүү болуп баратат. , ошентип ар бир модулду жана ошону менен бүт инструмент системасын жакшыртат.интеграциянын.Модулдук функционалдык аппаратура заманбап приборлор үчүн күчтүү колдоо болуп саналат.Бул аспапты ийкемдүү кылат жана аспаптын аппараттык курамы кыскараак болот.Мисалы, белгилүү бир сыноо функциясын кошуу керек болгондо, модулдук функционалдык жабдыктын аз гана көлөмүн кошуу керек жана андан кийин бул жабдыкты колдонуу үчүн тиешелүү программалык камсыздоо колдонулушу мүмкүн.

3. Параметр орнотуу
Ар кандай талаада программалануучу түзүлүштөрдүн жана онлайн программалоо технологияларынын өнүгүшү менен приборлордун параметрлерин жана ал тургай түзүмүн долбоорлоо учурунда аныктоонун кажети жок, бирок приборлор колдонулган чөйрөгө киргизилиши жана динамикалык түрдө өзгөртүлүшү мүмкүн.

4. Жалпылоо
Заманбап приборлор программалык камсыздоонун ролуна басым жасайт, жалпы аппараттык платформаны түзүү үчүн жалпылыгы бар бир же бир нече негизги аспаптык жабдыктарды тандап, ар кандай программалык камсыздоону чакырып, ар кандай функциялары бар аспаптарды же системаларды кеңейтет же түзөт.Аспап болжол менен үч бөлүккө бөлүнөт:
1) маалыматтарды чогултуу;
2) маалыматтарды талдоо жана иштеп чыгуу;
3) Сактоо, дисплей же чыгаруу.Салттуу аспаптар өндүрүүчүлөр тарабынан жогоруда аталган функционалдык компоненттердин үч түрүнүн функцияларына ылайык белгиленген тартипте курулат.Негизинен, аспаптын бир же бир нече функциясы бар.Заманбап аспаптар жалпы аппараттык модулдарды жогоруда көрсөтүлгөн функциялардын бир же бир нечеси менен бириктирип, ар кандай программалык камсыздоону компиляциялоо менен каалаган аспапты түзөт.


Посттун убактысы: Ноябр-21-2022