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电路自检表

发布时间:2022-09-13 02:51:14

『壹』 怎样用电压表测电路故障

一般检查时不用破坏电路直接把两个接线柱接到所检测的两点上。内 电压表有示数表明:容1。两点分别能通往电源正、负级(也就是2点之外没有断路), 2。同时所测两点之间(也就是与电压表并联的部分)不能有短路 电压表无示数表明:上面2条有一条或2条不成立。

『贰』 如何用电流表和电压表排查电路故障(要详细点,最好能附例)

电路故障分析是综合考查学生电路知识、电流表、电压表特点以及电路中的物理量的规律等知识的一种类型题,也是考查学生解决实验中可能遇到的实际问题的能力的好形式,因而是考试中必不可少的题型。电路故障,常见的情况是断路和短路,检验的方法有小灯泡法、电压表法、电流表法、导线法。下面以只存在一处故障为例说明故障判断的方法。

一、断路的判断

1.断路的主要变现。断路最显著的特征是电路(并联的干路)中无电流(电流表无读数),且所有用电器不工作(常是灯不亮),电压表读数接近电源电压。如果发现这种情况,则电路的故障是发生了断路。

2.判断的具体方式。采用小灯泡法、电压表法、电流表法、导线法等与电路的一部分并联。原理是在并联的部分断路时,用小灯泡法、电压表法、电流表法、导线法等与电路的一部分并联再造一条电流的路径,若这条路径搭在哪里使电路恢复通路,则与之并联的部分就存在断路。

(1)电压表检测法。把电压表分别和逐段两接线柱之间的部分并联,若有示数且比较大(常表述为等于电源电压),则和电压表并联的部分断路(电源除外)。电压表有较大读数,说明电压表的正负接线柱已经和相连的通向电源的部分与电源形成了通路,断路的部分只能是和电压表并联的部分。

(2)电流表检测法。把电流表分别与逐段两接线柱之间的部分并联,如果电流表有读数,其它部分开始工作,则此时与电流表并联的部分断路。注意,电流表要用试触法选择合适的量程,以免烧坏电流表。

(3)导线检测法。将导线分别与逐段两接线柱之间的部分并联,如其它部分能开始工作,则此时与电流表并联的部分断路。

(4)小灯泡检测法。将小灯泡分别与逐段两接线柱之间的部分并联,如果小灯泡发光或其它部分能开始工作,则此时与小灯泡并联的部分断路。

例1在下图所示电路中,电源电压不变。闭合开关K,电路正常工作。一段时间后,发现其中一个电压表示数变小,则 ( )

A.灯L可能变亮

B.灯L亮度可能不变

C.电阻R可能断路

D.电阻R可能短路

分析:本题中电阻和灯泡串联,电压表V1测总电压,读数和电源电压相等且保持不变,所以是电压表V2读数变小。V2测的是电阻R两端电压,根据分压关系,它两端电压变小,L可视为定值电阻,V2的读数只能变为零,则电灯L两端电压必变大,而变大的原因只能是R发生短路,或L发生断路。对照题中选项,可判断出A、D正确。

二、短路的判断

并联电路中,各用电器是并联的,如果一个用电器短路或电源发生短路,则整个电路就短路了,后果是引起火灾、损坏电源,因而是绝对禁止的。

串联短路也可能发生整个电路的短路,那就是将导线直接接在了电源两端,其后果同样是引起火灾、损坏电源,因而是绝对禁止的。

较常见的是其中一个用电器发生局部短路。一个用电器两端电压突然变大,或两个电灯中突然一个熄灭,另一个同时变亮,或电路中的电流变大等。这些情况是经常考查的主要方式。

1.短路的具体表现:

(1)整个电路短路。电路中电表没有读数,用电器不工作,电源发热,导线有糊味等。

(2)串联电路的局部短路。某用电器(发生短路)两端无电压,电路中有电流(电流表有读数)且较原来变大,另一用电器两端电压变大,一盏电灯更亮等。

2.判断方法:短路情况下,是“导线”成了和用电器并联的电流的捷径,电流表、导线并联到电路中的检测方法已不能使用,因为,它们的电阻都很小,并联在短路部分对电路无影响。并联到其它部分则可引起更多部位的短路,甚至引起整个电路的短路,烧坏电流表或电源。所以,只能用电压表检测法或小灯泡检测法。

(1)电压表检测法。把电压表分别和各部分并联,导线部分的电压为零表示导线正常,如某一用电器两端的电压为零,则此用电器短路。

(2)小灯泡检测法。把小灯泡分别和各部分并联,接到导线部分时小灯泡不亮(被短路)表示导线正常。如接在某一用电器两端小灯泡不亮,则此用电器短路。

例2在下图中,当开关 K闭合后,两只小灯泡发光,电压表示数为4V。过了两分钟,电压表示数突然变为0,经检查除小灯泡外其余器材的连接良好,请分析造成这种情况的原因可能有:_____________________。

分析:电压表示数为0,其原因有三:一是电压表没有接好或电压表损坏;二是小灯泡L2短路;三是小灯泡L1断路。因为原来电压表有示数,可排除原因一的情况。那么还有两种情况都是可能的。

答案:小灯泡L2短路;小灯泡L1断路。

『叁』 电压表检查电路故障方法

用电压表检测串联电路的断路故障时,把电压表接在某两个接线柱之间,专如果电压表属没有示数,则与电压表并联的电路是完好的。
如果电压表有示数,则与电压表并联的电路出现了断路(电源除外)。
当把电压表接在电源的两个接线柱上时,电压表有示数,则说明电源是完好的。

『肆』 如何用万用表电压法检测电路故障

万用表检查电路故障大致分三种方法:1.电阻法,用电阻档测量器件的电阻来判断器件或者电路的好坏,是否开路,是否短路等。 2.电压法,利用电压档测量电路或元件的电压判断电路工作是否正常。 3.电流法,即利用电流档判断电路工作情况。 其他还有特殊专用档位,如二极管测量档位、三极管测量档位、电容测量档位、频率测量档位都可以测量判断器件或者电路是否正常。 以上方法要具备两个条件才能应用自如:1.熟练的测量技巧,能把万用表运用的出神入化。2.掌握丰富的器件、电路参数数据。 万用表就是医生手里的听诊器,不是随便哪个人有个听诊器就等于是个神医,电工也同理。 要成为一个好电工除了掌握测量仪表的使用,还需要广泛学。
万用表判断电路故障这个范围很大,电路都是由各种各样的电子元器件组成,如果你是想知道判断某一种器件的故障,请列出器件名称,如果是众多的泛泛的器件也不是一两天就能学会的,而且在这里也说不清楚,需要系统的学习各种元器件的原理以及特性,然后才知道如何正确的用万用表去判读故障。书店有很多相关的书籍。
外观检查。 可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。 2、波形分析。 用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率)等。 例如,如测时钟振荡器是否起振,若振荡器无输出,说明内部反相器损坏,也可能是外部元件开路。 3、测量元件参数。 对故障范围内的元件,进行在线测量或离线测量,应分析参数值。对于电阻在线测量时,应考虑与其并联的元件的影响。 4、隐性故障排除。 隐性故障是指故障时隐时现,仪表时好时坏的故障。此类故障比较复杂,常见的原因包括焊点虚焊,松脱、接插件松动,转接开关接触不良。

『伍』 电路检查检查哪些问题,需要哪些工具检查

万用表,兆欧表
检查安全问题
绝缘问题
线路保护
接地保护

『陆』 如何用万用表电压档检查电路的故障

万用表检查电路故障大致分三种方法:1.电阻法,用电阻档测量器件的电阻来判断器件或者电路的好坏,是否开路,是否短路等。
2.电压法,利用电压档测量电路或元件的电压判断电路工作是否正常。
3.电流法,即利用电流档判断电路工作情况。
其他还有特殊专用档位,如二极管测量档位、三极管测量档位、电容测量档位、频率测量档位都可以测量判断器件或者电路是否正常。
以上方法要具备两个条件才能应用自如:1.熟练的测量技巧,能把万用表运用的出神入化。2.掌握丰富的器件、电路参数数据。
万用表就是医生手里的听诊器,不是随便哪个人有个听诊器就等于是个神医,电工也同理。
要成为一个好电工除了掌握测量仪表的使用,还需要广泛学习,头脑中有了一定量的知识储备,在实践中灵活运用,你不想成为好电工都难了!
努力吧小兄弟!

『柒』 怎么用指针式万用表检查电路

测量交流电源的电压要调到交流电压,常见是50hz的电源,一般只能测量1khz以下的频率,太高就测量不准了
测量电池或带整流的电源用直流电压档
测量没接通电源的电路或零件用电阻档
指针式万用表多数没有交流电流档,要测量需附加整流元件
哗埂糕忌蕹涣革惟宫隶
测量交直流电流,应将表串接在被测量电路的电源线上

『捌』 什么叫自检电路 自检什么如何自检的 例如:压力变送器的自检功能,都检测什么 请高手指教

自检电路是电路中附加的,能够在一定程度上反映电路工作状态的部分。从某种意义上讲,自检电路和电源指示灯是同一类东西,不过功能上会复杂和强大许多。
智能压力变送器的自检功能,各个厂家不尽相同,最简单的是监测传感器部分,例如电容式传感器振荡电路不能起振,它就会报传感器故障。再就是监测电路各点电压,可以判断出电路哪一部分(电路板)有问题。
其实自检功能有很大局限性,例如功放(输出)部分故障,故障信号根本无法读取,自检也就没有意义。二是故障信号简单,往往看到了也不知道什么意思。

『玖』 万用表自检方法

自检方法 (1)主电路: 万用表打在R×1档 A、按下KM1,表棒分别接在U11—U1;V11—V1;W11—W1,这时表针指在零。 B、按下KM3,表棒接在W2—U2;U2—V2;V2—W2,这时表针也指在零。 C、按下KM2,表棒分别接在U1—W2;V1—U2;W1—V2,这时表针指在零。 (2)控制电路: 万用表打在R×100或R×1K档,表棒接在1—0之间。 A、按下SB1,表针指为1KΩ左右,同时按下KT一段时间,指针指为2KΩ。 B、按下KM1,指针指为2KΩ左右,同时按下SB2,指针为0。 C、按下SB3,指针指为1KΩ左右,同时按下SB1或KM1,指针为0。 D、按下KM2和KM3,指针指在1KΩ左右,同时按下SB1或KM1,指针指为0。

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