钳形电流表使用说明、钳形表使用、钳型表的使用方法
钳形电流表使用说明、钳形表使用、钳型表的使用方法1、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
2、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
3、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
4、钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏钳型表。
5、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
6、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
7、维修时不要带电操作,以防触电 DG系列产品有功率输出功能吗?
没有,配有PA1011后可实现10W功率输出。
2. 输出阻抗在高阻和50欧切换的时候,为什么输出没有变化?
这是由于信号源的物理输出阻抗固定为50欧,输出阻抗的条件只是通过软件调节信号源输出值的大小。
首先,切换输出阻抗的时候,信号的幅值设置会有随之改变,如:1KHz、2Vpp的方波,输出阻抗为高阻,这时我们切换到50欧,此时我们再去看设置,已经变成了1KHz、1Vpp的方波。但是我们还是设置示波器输入阻抗为高阻去观察这个信号,那么测量所得的结果仍是1KHz、2Vpp的方波,这是因为示波器的输入阻抗与信号源的输出阻抗不匹配造成的。
这时我们需要去调整示波器的输入阻抗为50欧,这样测得的结果才是正确的,为1KHz、1Vpp的方波。
3. DG用一段时间后出现输出不准的情况怎么办?
首先需要判断仪器是否出现故障,如果只是输出值的准确度,没有其他功能性问题,可以返厂进行校准。否则需要进行维修。
4. 什么是RS-232交叉线,什么是RS-232直通线?
RS-232交叉线有2种:2线交叉是指在RS-232的连接线2端中2、3线交叉;3线交叉是指在RS-232的连接线2端中2、3、5线交叉。RS-232直通线是指通过标准连接器将不同类型的设备直接相连。RIGOL的各种设备除了DM3058使用交叉线以外都是用直通线。
5. DG的硬件频率计可以设置高频抑制吗?
可以。高频抑制可用于在测量低频信号时,抑制对高频成分的触发,以减小误触发。软键菜单中显示的 “HFR开” 或 “HFR关”为当前的高频抑制状态,每按一次该软键,高频抑制状态切换一次。
6. 为什么用RIGOL的上位机软件编辑300点的任意波用U盘转移到信号源里面不能识别,在机器里面编辑就可以?
在使用软件编辑任意波时,需要注意一点:必须把所选择的点编辑完毕,不能留下空白点,否则机器无法识别这些数据点,波形无法发出,在使用仪器编辑时,因为没有编辑的点都默认值为0,所以可以发出。
7. 如何利用信号源发出Vpp 2mV以下,或10V以上的信号?
RIGOL信号源目前的输出范围是2mVpp-10Vpp(50欧),可以借助配件来实现其他幅度的信号输出。
若输出小幅度信号,可以使用40dB衰减器,将输出信号衰减100倍;若输出大幅度信号,可以使用PA1011功率放大器,将输出信号幅度放大10倍。
8. 为什么电容测量时会很长时间才能得到读数?
这是由电容测量的原理决定的,电容测量是对电容进行充电,测量充电的时间,而电容的容值越大,测量需要的时间就越长。
9. 交流有效值和均方根值有什么区别?
均方根值也称作为效值,它的计算方法是先平方、再平均、然后开方。交流电和直流电通过同样阻值的电阻,如果它们在相同的时间内(一个周期)产生的热量相等,就把这一直流电的量值称为该交流电的有效值。
10. 短路测试的原理是什么?
短路测试实际上测的是电路的电阻值,并将电阻值和预设值进行比较后发出报警,短路测试又称为通断测试。短路电阻的阻值范围为1Ω 到2000Ω。短路电阻的出厂默认值为10Ω。 短路电阻值存储在非易失性存储器中,掉电后电阻值保持不变。
11. DM各输入端子的保护是什么样的?
1. 主输入(HI 和 LO)端子。HI 到LO 保护极限。HI 到LO 保护极限为 1000 VDC 或750 VAC,这也是可测量的最大电压。2. 取样(HI Sense 和LO Sense)端子。HI Sense 和LO Sense 端子用于四线电阻测试测量。
这两个端子定义了以下两个保护极限:
1) HI Sense 到LO Sense 保护极限。HI Sense 和LO Sense 保护极限为200Vpk。
2) LO Sense 到LO 保护极限。LO Sense 和LO 保护极限为2Vpk。
3. 电流输入(I)端子。I 和LO 端子用于电流测试测量。后面板保险丝对流过I 端子的电流提供最大10A保护极限。
12. 为什么万用表自动档位和手动档位测试结果不一致?
使用万用表时,用自动档位测量,万用表会根据测量值以及机器内置的跳变值自动选择合适的流程,而手动选择量程时如果选择的量程与机器选择的不一样,则会因为标准值等的选取不同而造成一定的差异。在同样的档位下,自动测量和手动档位设置测量的测试结果没有物理性差别。
13. 为什么使用万用表测试运行电路上的电阻不准?
万用表测试电阻的时候是通过恒流源向被测电阻放电的方式进行的,已经在运行的电路上其电阻上已经有电流流过,会极大的影响测量准确度,甚至可能烧毁万用表。因此当用欧姆档检测电路元件或电路系统时,必须首先切断被测装置或系统的供电电源,如果被测对象中含有储电量较大的电容器时,还必须以适当的方式对其放电,在确认被测部分没有电源性因素的前提下,方可进行测量,否则不但测试结果不准确且极易损坏万用表。
14. 万用表的读数分辨率如何定义?为什么说DM3058是真正的五位半,有什么意义?
万用表的读数分辨率(Digit resolution)是标准其显示位数的物理量,显示位数分为完整显示位和不完整显示位。
完整显示位:能够完整显示0-9的数字。
不完整显示位:不能完整显示0-9的数字,即从0显示,上限达不到9,往往在于读数的高位。如DM3054的读数分辨率为5 3/4位,其完整显示位是5位,最高为只能显示到3,共计(0-3)4个数(3/4的半位由此而来,完整为是10/10,即1)。
好处:DM3058可以显示240,000-count,所以说是真正的五位半(20%量程扩展),相比较其他count为120,000或200,000的产品,可以以同样的档位准确度测试数值更大的信号。例如:当测量一个2.1V的电压时,DM3058只要使用2V量程就可以了,而显示120000和200000的产品就需要使用更高一级的量程,从而使误差增大。
15. DM3058测量直流电流时最小可以显示到1nA,这是不是意味着万用表可以准确测量1nA,如何解释?
不是。分辨率和准确度是不一样的概念。在最小量程时万用表最后一位即最小显示的数量级是其最小分辨率,属于参考值,其准确度应该这样计算:直流电流精确度 0.020%读数+ 0.005%量程。
16. 使用DM3058测试时显示位数是固定的7位吗?
DM3058的显示位数和测试速度以及选择的功能有关,在选择慢速时对应5.5位,中速和快速对应4.5位,sensor固定5.5位,二极管和连通测试固定4.5位,频率固定5.5位,电容固定3.5位。
17. 触发的概念
为了使扫描信号与被测信号同步而设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,直到被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系的技术我们就称为“触发”,而这些条件我们称其为“触发条件” 。
触发方式有自动触发、普通触发、单次触发等.
触发模式的形式很多,最常用最基本的就是边沿触发,另外还有脉宽触发、斜率触发、视频触发和交替触发,在数字信号中还有码型触发和持续时间触发等。
18. 示波器常用接口的作用是什么?
USB Host接口:对应于USB主从连接中的主设备,支持U盘的存储、文件管理以及USB接口打印机的直接打印,支持U盘对机器的升级;
USB Device接口:对应USB主从连接中的从设备,可以通过一条USB线将示波器与PC机连接,完成数据的传输与存储,以及通过PC上位机对其控制;
GPIB口:又称IEEE488, 即通用接口总线(General Purpose Interface Bus)是由IEEE协会规定的一种ANSI/IEEE488标准,GPIB为PC机与可编程仪器之间的连接定义了电气、机械、功能和软件特性,广泛的应用于工业的自动化生产和实验中。
RS-232接口:串口标准,广泛的应用于交换机,还有一些工业控制设备及自动化生产、实验等,但是传输速度没有GPIB快。
Pass/Fail接口:与Pass/Fail(通过失败检测)功能配合使用,对于符合规则设定的波形能够输出一种脉冲信号。P/F功能在工业生产线上应用十分广泛。
19. 什么是UltraZoom?
UltraZoom是RIGOL的DS1000系列数字示波器所倡导的一种技术,它能保证在深存储下有很高的采样率,它的主要功能是不仅纵览全局而且细致毫发,观察到波形的细节。
20. 怎么验证DS1000的存储深度为1M采样点?
当把示波器的时基调到最小的时候,此时的实时采样率处于最大实时采样率。再由存储深度=存储时间×采样率,可以算出DS1000拥有1M采样点的存储深度。
21. 示波器标称为60MHz,是否可以理解为它最大可以测到60MHz?
60MHz带宽示波器,并不意味着可以很好地测量60MHz的信号,根据示波器带宽的定义,如果输入峰峰值为1V的60MHz的正弦波到60MHz带宽的示波器上,从示波器上将看到0.707V的信号.
22. 什么是触发释抑(Holdoff)?
触发释抑是指暂时将示波器的触发电路封闭一段时间(即释抑时间),在这段时间内,即使有满足触发条件的信号波形点示波器也不会触发。示波器的触发部分的作用就是稳定的显示波形,主要是那些大周期重复,而在大周期内有很多满足触发的不重复的点的波形。
23. 通道耦合与触发耦合的区别?
在观察信号时,通道设置耦合方式须在“CH1/CH2”下面的菜单中设置。选择直流、交流、接地的作用分别是:不对信号进行处理,对信号进行隔直处理,接地效果处理。
而在触发设置中的耦合是对于触发系统设置的,触发耦合决定信号的何种分量被传送到触发电路,对测试信号本身不会进行处理。
24. DS1000A与DS1000E显示波形不一样?
1、 DS1102CA 2G 采样率 双通道同时工作每通道是否应为1G采样率?
2、 DS1102E 1G采样率 单通道工作时,采样率是否为1G采样率?
3、 若DS1102CA 双通道同时工作时,每通道采样率和DS1102E单个通道工作时采样率都是1G的话,采得的波形是否应该一样?
4、 我们用三通头将同一信号同时接入两个示波器,测得的波形差异比较大,麻烦你们帮我分析一下原因。
回答:
DS1000A两个通道同时使用的时候,采样率为1GSa/s,DS1000E单通道使用,采样率也为1GSa/s.
但,这个采样率仅表现为采样间隔的时间倒数,一定意义上讲只是描述波形被还原后的细腻程度.
为什么显示的不一样呢?是因为2者的波形捕获率不一样,DS1000A为2000波形每秒,DS1000E只有200波形每秒.这导致每秒,它们显示的波形数量不一样.所以才有你邮件里的表象.
所以,这不是采样率不足的问题.
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25. CSV/位图存储中的参数保存与设置存储有何区别?
二者存储的内容实际上是一样的,前者的格式是“.txt”,伴随着CSV和位图的存储同时生成,共客户参考;而后者的格式为.stp,可以由示波器直接调用。
26. 外触发作用是什么,输入电压范围多少?
外触发信源可用于在两个通道上采集数据的同时在第三个通道上触发。例如,可利用外部时钟或来自待测电路的信号作为触发信源。
EXT、EXT/5触发源都使用连接至EXT TRIG 接头的外部触发信号。EXT 可直接使用信号,您可在信号触发电平范围在 -1.2V 至 +1.2V 时使用EXT。EXT/5 触发源除以5。使触发范围扩展至 -6V 到 +6V,这将使示波器能在较大信号时触发。
27. 采样率不足对测试测量有什么影响?
一、被测波形发生混淆;、
二、造成波形的漏失
二、影响对高频信号的幅度和边沿测试;
28. 什么是浮地测试?如何进行浮地测试?
浮地信号即信号系统的任何一点都与参考点没有电联系,而参考点通常为大地,所以叫浮地。在测试浮地信号时,因为系统中的所有点都可能对地有电压,如果使用一般的测试方法就会因为探头接地夹的接入而造成短路,烧毁电气设备,严重时甚至危及操作人员的生命安全。浮地信号的测量可以参考差分信号的测量,主要有以下几种测量方式:
A, 当要求的精度不是很高时,可以使用2个通道进行测量,具体操作方法是使用2根探头的探针分别接触2个测试点,将他们的接地夹相连,再使用示波器的数学运算功能把2个通道的波形相减得到的结果就是所测波形,这里需要注意正确设置减数和被减数,否则可能导致结果反相;
B, 精度要求较高时有2种方法:1,使用差分探头进行测量;2,使用隔离变压器隔离示波器的电源。在使用隔离变压器时要注意,此时最好只使用1个通道,否则可能会因为2个通道的共地而使结果不准。
29. 示波器自动频率测量和硬件频率计测量的区别是什么?
示波器的软件测量是对屏幕当前显示的内容进行计算测量的,而当示波器处于自动触发状态时,其现实的波形是在不停的刷新的。对于一些规则信号,波形刷新一次其各项参数并没有或者只有很小变化,因此示波器示数跳动的范围不是很大,但是如果信号中用大量噪声或者本身就不是一个周期性的波形,那么示波器显示的数字就会不停的跳动了,这是按下“STOP”就可以看到测量值在波形停下来后也稳定下来;而硬件频率计则是示波器内部硬件电路对于输入信号的触发进行计数计算得到的,因此同样一个信号,移动触发电平的位置,硬件频率计显示的测试结果不同,而如果信号中有许多噪声叠加时,因为其触发没有规律可言,硬件频率计的显示结果也就不停的跳动了。用户在使用时需要根据实际情况来选择合适的测量方式进行测量。
30. 为什么数字示波器显示的李萨育图形比模拟示波器粗糙很多?
这是因为他们的显示机理不同。模拟示波器使用电子枪进行扫描,每次观察的时候屏幕上只可能有一条扫描痕迹,看起来清晰明了。而数字示波器则是通过点显示再进行插值连接,每次刷新仪器需要把所有要现实的点全部显示到屏幕上。这个时候如果2个波形比较规则,那么显示出来的点比较紧凑,视觉效果和模拟示波器差不多,但是如果2个波形不太规则,那么显示的点就会比较杂乱,分布范围比较广,这时观察起来就比较粗糙了。
31. DS1000A示波器连续开关机为什么会无法启动?
DS1000A系列示波器使用了先进的电源管理技术,这种技术会大大降低示波器电源对示波器测试的信号干扰,有效的增加测试准确度,但是使用了这种技术以后因为每次电源启动都要等电源管理电路中的多个电容放电完毕才可以再次启动,因此需要间隔5S以上时间。这种做法在一些国际知名品牌的高端示波器中非常常见,他们的开机等待时间往往超过5S。
32. 什么是示波器的波形捕获率?其有什么影响?
波形捕获率是指示波器显示的波形单位时间更新的个数。数字示波器显示波形并不是实时的,它的屏幕显示部分从更新到显示完毕这个时间内采样芯片依旧在不停的采集波形,但是无法显示,这个时间就叫做示波器的死区时间。位于死区时间内的波形是不能被观测的,这就导致了波形的遗失。示波器的刷新速率越高其死区时间越小,漏失波形的几率就越小,所以在观测一些瞬态信号时使用波形捕获率越高的仪器,观测到所要波形的几率就越高,即测试效率越高。
33. 为什么在慢扫描或ROLL模式下探头校准信号有时显示一条直线?怎么解决这个问题?
这是因为波形因采样率不足发生了混淆。示波器处于慢扫描模式的时候其时间档位已经处于50ms以上,而示波器当前的采样率是和时间档位成反比的,因此这个时候其采样率已经很小了。当其当前采样率降到自带方波的1kHz以下,例如500Sa/s时,示波器就会在方波每个周期的同一位置(或上或下、时上时下)进行数据采集,这样采集得到的点连接在一起后就成为一条直线了。
这种情况下应该打开峰值检测、使用长存储或者减小时间档位以采集正确波形。
34. 示波器的如何测量市电?
测量市电需要注意以下几点:
1. 推荐使用100:1的无源探头,以保护示波器的使用寿命;
2. 探头的接地夹一定要接在地线上,不得接入零线和火线,以防止发生短路;
3. 如果预算允许,建议使用高压差分探头,或使用高压无源探头并为示波器配备隔离变压器;
35. 为何移除信号后,示波器屏幕波形要等待约1s钟后才会消失?
这是RIGOL示波器的一个人性化设计,可以将瞬态波形暂留的屏幕上,但并不影响波形的更新,可以快速响应下一次触发。我们可以用探头点触信号来验证。
36. 如何解除DS1000E的工程模式?
首先,请确认用初始密码“111111”是否可以解锁;如果不能解锁可以给客户发密码重置软件;如果客户不方便用PC解锁,向其询问序列号,交由技术支持用密码算号器为其算出解锁密码。
37. 为什么探头用1X的时候测量高频信号不准?应当怎么测?
因为探头在1×的时候带宽通常只有6 MHz,所以对高频信号的衰减比较严重。在测量高频信号时一定要注意使用10×档位,并且不使用接地线夹,以避免分布电感带来的反射。推荐使用接地弹簧来进行,测量BNC接口的输出可以使用探头的BNC接口转换器。
38. DS1000E能存多长时间的波形,受什么参数影响?
示波器的波形存储时间=存储深度/实时采样率,和存储深度成正比,和实时采样率成反比。根本上来说,DS1000E能存多长时间的波形是由当前的时基档位和存储深度的选择来决定的。因为在一定的时基档位的选择下,采样率是确定的,且受长存储与否的影响。
39. 如何打开.wfm格式的文件?
有以下三种方法:
一是使用在示波器上在波形存储中打开;二是在电脑上使用UltraScope打开 ;三是利用UltraWave以任意波的形式打开。
40. RIGOL的哪些产品符合PictBridge打印,如何判断一款产品是否符合该打印协议?
截止到目前,RIGOL的DS1000B/DS1000E/DS1000D系列数字示波器是可以支持PictBridge打印。
判断方法:支持PictBridge打印的仪器是具有特殊的打印设置菜单的,若通过认证会贴有PictBridge打印标识。
41. RIGOL示波器可以测电流吗?
可以,使用符合RIGOL BNC接口的电流探头即可,同时向探头制造商索要电流电压对应表以进行手动的换算。
42. USB-GPIB模块的适用范围是,怎么用?
USB-GPIB模块仅适用于DS1000C•CD/DS1000CA/DS1000B/DS1000E•D这几款数字示波器,作为其选配件出售。USB-GPIB可以连接示波器USB Host接口扩展到PC或工控机的GPIB接口总线。
43. RIGOL示波器对电源的电压和频率有什么样的要求?110V的电压能启动吗?
RIGOL示波器电源输入要求为AC: 100-240V,45-440Hz,110V的电压只要符合频率范围是可以启动的。
44. 在使用探头为1X的时候对485通信设备进行测试的时候,造成通信错误,为什么?
因为探头1X的时候输入阻抗为1M欧,相对于×10档的10M欧阻值偏小。且该阻抗并联到被测系统中,造成系统阻抗变小,影响了分压,并造成了通信故障。
45. 使用带宽100MHz示波器测量10MHz正弦波,探头打到1×和10×结果怎么不一样?
在实际测试时的贷款是指示波器带宽和探头组成的系统的一个综合带宽,而探头在1×时的带宽只有6MHz,测量10MHz的波形会有很大的衰减,因此将探头打到10×(带宽达到满带宽)时的结果才是正确的。值得注意的是250MHz的示波器和250MHz的探头组合起来的系统带宽小于250MHz,因此选择合适的探头对于示波器的测试有极为重要的意义。
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交流接触器的原理、选择和接法
交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
交流接触器主要有四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三副主触头和两个常开、两个常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
工作原理: 信息请登陆:输配电设备网
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
交流接触器的选择:
(1)持续运行的设备。接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。
(2)间断运行的设备。接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。 信息请登陆:输配电设备网
(3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。
还要考虑工作环境和接触器的结构形式。
还要说明的一点是:由于市场竞争激烈,国内有些厂家为降低成本,已经在偷工减料,比如:在线圈的制作减小线径甚至少绕匝数,在触头上用不符合国标的材料或厚度和截面都不够。这种情况不仅体现在接触器上,在其他如短路器等产品上也是如此。造成在实际使用中,标的是100A的接触器或短路器,其实际负载量只能在80A甚至更低,故障率很高。所以,现在有流行的说法是:用国产低端产品,要按其铭牌说明的额定容量打7折使用!
接法:
一:一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。
二: 首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
在使用示波器时如何消除信号毛刺?
如果毛刺是信号本身固有的,而且想用边沿触发同步该信号(如正弦信号),可以用高频抑制触发方式,通常可同步该信号。如果信号本身有毛刺,但想让示波器虑除该毛刺,不显示毛刺,通常很难做到。可以试着使用限制带宽的方法,但不小心可能也会把信号本身虑掉一部分信息。若使用逻辑分析仪器,一般来说,使用状态采集的方法,有些在定时方式下采集到的毛刺,就看不到了。电脑维修工具
我们在日常的电脑维修工作中会用到很多工具。您知道如何选择和使用这些工具吗?下面我们就来谈谈这些问题。
电脑维修工具分为三种:
一、基本维修工具;二、专业维修工具;三、工具软件。
首先,我们来看一下,
一、基本维修工具:
1、 螺丝刀:十字和一字。螺丝刀最好带有磁性,当小螺丝掉入机箱内时,可以方便地将小螺丝粘取出来。但是必须提醒大家的是不要长时间的将带有磁性的螺丝刀放在硬盘或者软盘上,以免破坏数据。
2、 钳子:尖嘴钳、平头钳、鸭嘴钳、斜口钳、顶切钳、剥线钳。
尖嘴钳用于插拔一些小元件,如跳线帽、主板支持架、金属螺柱、塑料定位卡等;
平头钳、鸭嘴钳用于拆卸、安装、调整,插拔电脑部位跳线;纠正某些变形器件,制作某些小零件;
斜口钳用于剪掉无用的管脚,引线等;
顶切钳用来剪掉集成电路芯片脚;
剥皮钳用于剥除导线的胶质保护套层
3、 镊子:可以用来夹取人手很难哪捏的小螺丝或跳线。如果使用电烙铁焊接元件时,镊子也是不可缺少的夹取和散热的工具。
4、 橡皮:也就是普通的绘图橡皮,可用于擦除插头部件金属接脚上的金属氧化层。它对于维修旧微机来讲接触不良是常见的故障原因之一,用橡皮直接擦拭接口金属接脚上的金属片俗称金手指部分,那么就可以擦去接口卡金手指上的金属氧化层,它是一个非常实用的一个小工具。
5、 光驱清洗盘套件:专门用来清洗光驱激光头的清洗盘,它附有清洗液,它实际上是一长特殊的CD光盘,它比普通的CD多了两小毛刷,在使用时将清洗液涂在小毛刷上,然后将清洗盘放入光驱后,使用播放软件来播放清洗盘上的CD音乐,那么就可以完成清洗光驱激光头的工作了。
6、 软驱清洗盘套件:专门用于清洗软驱磁头的清洗盘和清洗液,其外表和普通软盘也是一样的。在使用时首先将清洗液涂在清洗盘片上,然后反复执行读盘操作,那么就可以完成清洗软驱磁头的工作。
这两种清洗盘套件在一般的电脑市场中都有售,但要注意这种产品假货较多,购买时要仔细辨别。
7、 小零件盒:维修时可以放小螺丝,小跳线等。
其次,我们来看一下,
二、专业维修工具:
对于专业计算机维修人员,除了以上的基本维修工具,还需要一些专门的维修工具:
1、万用表:可以检查系统各个点的电压信号,测量电源输出电压,检测电路电缆及开关的连通性,也就是短路或断路;
2、IC起拔器:用于起拔板卡上的集成电路芯片。使用时将IC起拔器俩端插入集成电路芯片的插座两头空隙处用力夹紧向上拔起,这样是为了避免弯曲芯片引脚;
3、小手电。主要是用于照明,由于机箱内空间很小,各种部件紧密排列,当室内照明不是很好时,要想看清机箱内某些细节配备一个小手电是很有比要的;
4、防静电工具。
是一个比较专业的维修工具。该工具由腕带和抗静电片组成,其都有一个导线,使用时将导线一头的夹子夹在机箱金属外壳上,拆下的部件应该放在抗静电布上。对计算机硬件进行维修时尤其是对服务器等高档计算机设备进行维修时,使用防静电工具就可以保证部件及附件的元器件免受静电释放的破坏;
5、焊接和吸焊工具。
使用低功率烙铁,一般是25W的。若超过30W所产生的热量就可能破坏板子上的元件;
要拆除焊接在板子上的元件,就要使用吸锡器。在使用时将电烙铁置于板子背面加热电路板元件的焊接点直到焊锡熔化,一旦溶化就迅速将吸锡器的管嘴放上去,然后按下按扭,这时候就可以把连接处的液态焊锡吸走,只剩下元件引脚。但需要注意:应该从板子的背面而不是装有元件的一面,同时,用镊子夹住元件引脚,帮助元件散热。
6、逻辑检测笔。用于检测电平的高、低,脉冲的正负。
7、金属除锈药剂WD-40。
接触不良是多数旧微机的常见故障之一。用橡皮可擦除接口卡金手指上的金属氧化层,但对主板扩展槽上的金属氧化层问题无能为力,这时候要使用专门的金属除锈剂。
最后,我们来看下,
三、工具软件
1、系统软盘,也就是系统启动盘,主要用于软盘引导系统;
2、杀毒软盘。
热电偶/探头的相关知识
一,热电偶/探头是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:①测量精度高。因热电偶/探头直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。常用的热电偶/探头从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶/探头最低可测到-269℃热电偶/探头热电偶/探头 (如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
③构造简单,使用方便。热电偶/探头通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
二,什么是热电偶
热电偶是一种感温元件, 属于温度测量中的接触式测温。它能将温度信号转换成热电势信号, 通过电气测量仪表的配合, 就能测量出被测的温度。
三,热电偶/探头测温基本原理
将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。就是所谓的塞贝克效应。热电偶/探头就是利用这一效应来工作的。
导体 A 和 B 称为热电极。温度较高的一 端 (T 〉叫工作端 ( 通常焊接在一起 );温度较低的一端 (To 〉叫自由端 ( 通常处于某个恒定的温度下〉。
根据热电势与温度函数关系。可制成热电偶分度表。分度表是在自由端温度 To=00C 的条件下得到的。不同的热电偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时, 只要该材料两个接点的温度相同, 热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此, 在热电偶测温时, 可接入测量仪表, 测得热电势后, 即可知道被测介质的温度。
从理论上讲, 任何两种导体都可以配制成热电偶, 但实际上并不是所有材料都能制作热电偶, 故对热电极材料必须满足以下几 点:
(1) 热电偶材料受温度作用后能产生较高的热电势, 热电势和温度之间的关系最好呈线性或近似线性的单值函数关系;
(2)能测量较高的温度, 并在较宽的温度范国内应用, 经长期使用后, 物理、化学性能及热电特性保持稳定;
(3) 要求材料的电阻温度系数要小, 电阻率高, 导电性能好, 热容量要小;
(4) 复现性要好, 便于大批生产和互换, 便于制定统一的分度表;
(5) 机械性能好, 材质均匀;
(6)资源丰富, 价格便宜。
四.热电偶/探头的种类及结构形成
(1)热电偶/探头的种类
常用热电偶/探头可分为:
1,标准热电偶/探头
2,非标准热电偶/探头两大类。
所谓用标准热电偶/探头是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶/探头,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶/探头在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶/探头,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
标准化热电偶/探头 我国从1988年1月1日起,热电偶/探头和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶/探头为我国统一设计型热电偶/探头。
(2)热电偶/探头的结构形式 为了保证热电偶/探头可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:
① 组成热电偶/探头的两个热电极的焊接必须牢固;
② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
③ 补偿导线与热电偶/探头自由端的连接要方便可靠;
④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
(3).冷端的温度补偿
由于热电偶/探头的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶/探头的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到 仪表端子上。必须指出,热电偶/探头补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶/探头的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。
在使用热电偶/探头补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶/探头连接端的温度不能超过100℃
仪器仪表接地时的十项注意事项
进行了仪器仪表安装之后,正确的接地能让自动化和控制系统远离麻烦。这里有仪器仪表接地时的10个小技巧,能帮助您更好地接地。1,控制系统AC 电源应该来自于一个分开的系统,与其他设备和使用分开;
2,电源在设计时应该考虑到初始电流的冲击,至少能承受10个周期;
3,控制系统AC接地应该建立在隔离变压器或UPS上,或者在附近;
4,控制系统工作站AC电源应该使用专门的插座;
5,当连接现场设备电源几个I/O接口转接器时,应该使用隔离栅条;
6,控制系统AC电源应该由隔离变压器或UPS供给;
7,当AC和DC输入连接到同样的接线排,接线排必以适当的警告标签标出;
8,AC接地线应该与载流线型号相当或大一号;
9, 预留一根额外的线 或使用一终端盒,以提供测试点。
10, 接地系统的电阻必须进行测试,以保证接地能满足控制系统制造商的要求电磁波测试仪 | 继电保护测试仪 | 回路阻抗测试仪 | 多功能测试仪。
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