저항이 타버리는 이유는 무엇입니까? 가정에서 저항 테스트 기술

전자 장치의 수리 및 역 엔지니어링은 흥미롭지 만 여전히 어려운 활동입니다. 그러한 오락의 어려움 중 하나는 탄 구성 요소의 명칭을 인식하려는 시도입니다. 장치 다이어그램이 없을 때 이 인식은 거의 세기의 신비가 됩니다. 저항기는 인쇄 회로 기판에 더 많이 분포되어 있고 소손되는 경향이 더 크기 때문에 거의 완전히 탄 케이스에서 정격을 찾는 측면에서 바람직한 대상입니다.



소진된 저항기의 저항을 결정하는 것이 불가능해 보이지만 그 값은 여전히 ​​알 수 있습니다. 저항을 결정하는 세 가지 방법이 있습니다.


첫 번째 방법.먼저, 이미 그을렸을 가능성이 가장 높은 외부 덮개를 제거합니다. 전도가 이미 사라진 저항기의 탄 부분을 청소하십시오. 저항기의 한쪽 끝에서 손상된 부분까지의 저항을 측정합니다. 그런 다음 손상된 부분에서 저항기의 다른 쪽 끝까지의 저항을 측정합니다. 이 두 측정된 저항을 더하십시오. 이것은 연소된 저항기의 대략적인 값이 될 것입니다. 최종 저항의 약간 더 정확한 값을 위해 이 합계에 탄 부분의 저항의 작은 값을 추가할 수 있습니다. 탄 저항의 값이 1kΩ이지만 970옴이 나왔다고 가정해 보겠습니다. 따라서 30옴을 추가하면 1옴이 됩니다.


두 번째 방법.이 방법은 또한 저항기의 값을 결정하는 데 사용할 수 있으며 저항기 색상 코딩, 즉 저항기의 줄무늬가 의미하는 바를 모르는 경우 회로의 연결된 저항기에 사용할 수도 있습니다. 저항은 최소한 몇 가지 수명의 징후를 보여야 합니다. 즉, 완전히 소진되어서는 안 됩니다. 따라서 먼저 저항을 멀티미터에 연결하고 해당 저항의 전압 강하를 측정합니다. 이제 저항을 통해 흐르는 전류를 측정합니다. 두 값을 곱하면 저항의 전력을 얻고 전압을 전류로 나누면 저항(옴의 법칙)이 나옵니다.


세 번째 방법.이 방법은 예상되는 내용을 알고 있으면 더 잘 사용할 수 있습니다. 출력 전압회로에 불이 붙은 저항과 동일한 전력을 가진 저항 세트가 있습니다. 높은 저항 값으로 시작하여 탄 저항 대신 이러한 저항을 임시로 연결합니다. 회로의 예상 출력 전압을 측정합니다. 예상 전압과 동일한 전압을 얻으면 원하는 저항을 찾은 것입니다. 그렇지 않은 경우 회로 작동에 만족할 때까지 저항 값을 계속 줄이십시오.



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저항기 또는 일정한 저항동시에 가장 단순하고 가장 일반적인 요소입니다. 전기 다이어그램, 모든 장치에 설치됩니다. 그러나 단순함에도 불구하고 작동 모드 또는 열 조건을 위반하면 화상을 입을 수 있습니다. 이것은 멀티미터로 저항의 성능을 확인하는 방법에 대한 질문을 제기합니다. 이 기사에서는 집에서 건강을 확인하는 기술에 대해 설명합니다.

문제 해결 알고리즘

육안 검사

모든 수리는 보드의 외부 검사로 시작됩니다. 기구 없이 모든 노드를 검사하고 그을음 또는 그을음의 흔적이 있는 노란색, 검게 된 부품 및 노드에 특별한 주의가 필요합니다. 단단한 마운트로 작업하는 경우 돋보기 또는 현미경이 외부 검사에 도움이 될 수 있습니다. SMD 구성 요소. 파손된 부품은 국부적인 문제뿐만 아니라 이 부품의 스트래핑 요소에 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 폭발하는 트랜지스터는 함께 하니스의 몇 가지 요소를 끌 수 있습니다.

온도에 의해 항상 황변되지 않는 보드의 영역은 부품 소손의 결과를 나타냅니다. 때로는 이로 인해 장편점검 시 모든 부품이 손상되지 않을 수 있습니다.

외부 결함 및 타는 흔적을 검사하는 것 외에도 탄 고무에서와 같은 불쾌한 냄새가 있는지 확인하기 위해 냄새를 맡을 가치가 있습니다. 검게 변한 요소를 찾으면 확인해야 합니다. 다음 세 가지 결함 중 하나가 있을 수 있습니다.

  1. 부서지다.
  2. 명칭 불일치.

때로는 고장이 너무 명확하여 사진의 예와 같이 멀티 미터 없이 결정할 수 있습니다.

저항이 끊어졌는지 확인

소리 표시가 있는 다이오드 테스트 모드에서 일반 다이얼러 또는 테스터로 서비스 가능성을 확인할 수 있습니다(아래 사진 참조). 저항이 몇 옴-수십 kOhms인 저항만 다이얼링으로 확인할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그리고 모든 다이얼이 100kOhm을 처리할 수 있는 것은 아닙니다.

확인하려면 두 프로브를 저항기의 단자에 연결하기만 하면 됩니다. SMD 구성 요소인지 출력 구성 요소인지는 중요하지 않습니다. 납땜을 제거하지 않고 빠른 점검을 수행할 수 있으며, 그 후 모두 동일하게 의심스러운 요소를 제거하고 휴식을 다시 확인합니다.

주목!인쇄 회로 기판에서 납땜하지 않고 부품을 확인할 때 주의하십시오. 병렬 요소가 사용자를 오도할 수 있습니다. 이것은 기기 없이 확인할 때와 멀티미터로 확인할 때 모두 해당됩니다. 게으르지 말고 의심스러운 부분을 더 잘 납땜하십시오. 따라서 회로에서 저항과 병렬로 설치되어 있지 않은 것이 확실한 경우에만 저항을 확인할 수 있습니다.

단락 테스트

단선 외에도 저항이 단락될 수 있습니다. 연속성을 사용하는 경우 백열등과 같이 저항이 낮아야 합니다. 왜냐하면 고저항 LED 연속성 링 "링" 회로는 빛의 밝기에 큰 변화 없이 저항과 수십 kOhms를 제공합니다. 가청 표시기는 LED보다 이 테스트를 더 잘 수행합니다. 신호음의 빈도로 체인의 무결성을 판단할 수 있습니다. 우선 신뢰성 측면에서 복잡합니다. 측정기멀티 미터 및 저항계와 같은.

단락 확인은 한 가지 방법으로 수행되며 지침을 단계별로 고려하십시오.

  1. 저항계, 연속성 또는 기타 장치로 회로의 섹션을 측정합니다.
  2. 저항이 0이 되는 경향이 있고 연속성이 단락을 나타내면 의심스러운 요소가 납땜된 것입니다.
  3. 단락이 사라진 경우 이미 요소가 없는 회로 섹션을 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 오작동을 발견한 경우, 사라질 때까지 이웃을 납땜하십시오.
  4. 나머지 요소는 다시 장착되고 단락이 사라진 요소는 교체됩니다.
  5. 단락이 있는지 작업 결과를 확인하십시오.

다음은 소손된 저항이 인접 저항에 흔적을 남기고 손상되었을 가능성이 있다는 사실에 대한 명확한 예입니다.

저항은 고온에서 검게 변하고 이웃 요소에서 타는 흔적이 보일뿐만 아니라 과열 된 페인트의 흔적도 보이고 색상이 변하고 전도성 저항 층의 일부가 손상 될 수 있습니다.

아래 비디오는 멀티 미터로 저항을 확인하는 방법을 명확하게 보여줍니다.

저항 값 결정

소비에트 레지스탕스의 경우 명칭은 영숫자 방식으로 표시되었습니다. 최신 출력 저항의 경우 값이 색상 줄무늬로 암호화됩니다. 서비스 가능성을 확인한 후 저항을 교체하려면 탄 표시를 해독해야합니다.

컬러 줄무늬로 표시를 결정하기 위해 질량이 있습니다. 무료 앱안드로이드에. 이전에는 테이블과 특수 장치가 사용되었습니다.

다음과 같이 체크리스트를 만들 수 있습니다.

색깔이 있는 원을 오려 중앙에 구멍을 뚫고 연결합니다. 가장 큰 것은 뒤로, 가장 작은 것은 앞에서 연결합니다. 원을 정렬하여 요소의 저항을 결정합니다.

그건 그렇고, 현대 세라믹 저항기에서는 요소의 저항과 전력을 나타내는 명시적인 표시도 사용됩니다.

SMD 요소에 대해 이야기하면 모든 것이 여기에서 매우 간단합니다. 마킹 "123"을 가정 해 봅시다.

12 * 10 3 \u003d 12000옴 \u003d 12kOhm

1, 2, 3 및 4 문자의 다른 표시가 있습니다.

부품이 타서 표시가 전혀 보이지 않으면 손가락이나 지우개로 문질러 볼 가치가 있습니다. 이것이 도움이되지 않으면 세 가지 옵션이 있습니다.

  1. 전기 회로도에서 검색하십시오.
  2. 일부 회로에는 여러 개의 동일한 회로가 있으며, 이 경우 인접한 캐스케이드에서 부품 값을 확인할 수 있습니다. 예: 마이크로컨트롤러용 버튼의 풀업 저항, 표시기의 저항 제한.
  3. 살아남은 부분의 저항을 측정합니다.

처음 두 가지 방법에 대해서는 추가할 것이 없습니다. 탄 저항의 저항을 확인하는 방법을 알아보겠습니다.

부품의 코팅을 청소해야 한다는 사실부터 시작하겠습니다. 그런 다음 멀티 미터에서 저항 측정 모드를 켜십시오. 일반적으로 "Ohm"또는 "Ω"으로 표시됩니다.

운이 좋아서 출력 바로 근처의 영역이 타버리면 저항층 끝에서 저항을 측정하면 됩니다.

사진과 같은 예에서 저항 층의 저항을 측정하거나 마킹 스트립의 색상으로 결정할 수 있습니다. 여기에서는 그을음으로 덮여 있지 않습니다. 운이 좋은 우연의 일치입니다.

글쎄, 운이 좋지 않고 저항 층의 일부가 타 버린 경우 작은 영역을 측정하고 저항의 전체 길이를 따라 그러한 영역의 수로 결과를 곱해야 합니다. 저것들. 그림에서 프로브가 전체 길이의 1/5에 해당하는 조각에 연결되어 있음을 알 수 있습니다.

그러면 총 저항은 다음과 같습니다.

R 측정 *5=R 공칭

이러한 검사를 통해 탄 요소의 실제 액면가에 가까운 결과를 얻을 수 있습니다. 이 방법은 비디오에 자세히 설명되어 있습니다.

가변 저항 및 전위차계를 테스트하는 방법

전위차계의 테스트가 무엇인지 이해하기 위해 구조를 살펴보겠습니다. 가변 저항기는 첫 번째는 스크루드라이버로 조정되고 두 번째는 핸들로 조정된다는 점에서 전위차계와 다릅니다.

전위차계는 세 개의 다리가 있는 조각입니다. 슬라이더와 저항층으로 구성됩니다. 슬라이더가 저항층 위로 미끄러집니다. 맨 끝 다리는 저항 레이어의 끝이고 중간 다리는 슬라이더에 연결됩니다.

전위차계의 임피던스를 알아내려면 극단 다리 사이의 저항을 측정해야 합니다. 그리고 극단 다리 중 하나와 중앙 다리 사이의 저항을 확인하면 가장자리 중 하나에 대한 엔진의 현재 저항을 알 수 있습니다.

그러나 이러한 저항의 가장 일반적인 오작동은 끝이 타는 것이 아니라 저항 층이 마모되는 것입니다. 이 때문에 저항이 잘못 변경되고 특정 영역에서 접촉이 끊긴 다음 저항이 무한대로 점프합니다(개방 회로). 슬라이더가 코팅과 슬라이더의 접촉이 다시 나타나는 위치를 차지하면 저항이 다시 "정확"해집니다. 오래된 스피커나 앰프의 볼륨을 조정할 때 이 문제를 발견했을 수 있습니다. 문제는 노브를 돌릴 때 스피커에서 딸깍 소리나 큰 노크 소리가 주기적으로 들린다는 것입니다.

일반적으로 화살표가있는 아날로그 멀티 미터로 전위차계의 평활도를 확인하는 것이 더 편리합니다. 디지털 화면에서는 결함을 눈치채지 못할 수도 있습니다.

전위차계는 이중일 수 있으며 때로는 "스테레오 전위차계"라고도 하며 6개의 핀이 있으며 테스트 논리는 동일합니다.

아래 비디오는 멀티미터로 전위차계를 확인하는 방법을 명확하게 보여줍니다.

저항을 테스트하는 방법은 간단하지만 정상적인 테스트 결과를 얻으려면 여러 측정 한계가 있는 멀티미터 또는 저항계가 필요합니다. 이를 통해 장치 모델에 따라 전압, 전류, 커패시턴스, 주파수 및 기타 양을 측정할 수도 있습니다. 이것은 전자 수리공의 주요 도구입니다. 저항은 때때로 다음과 같은 경우 실패합니다. 외부 무결성, 때때로 공칭 저항 값에서 벗어납니다. 부품이 정격과 일치하는지 확인하고 요소가 작동하는지 확인하기 위해 확인이 필요합니다. 실제로 검증 방법은 설명된 방법과 다를 수 있지만 원칙은 동일하지만 상황에 따라 다릅니다.

유용한

대부분의 경우 전도층의 소손 또는 전도층과 칼라 사이의 접촉 위반과 관련된 저항 오작동이 있습니다. 모든 결함의 경우 간단한 테스트가 있습니다. 멀티 미터로 저항을 확인하는 방법을 알아 보겠습니다.

멀티미터의 종류

장치는 포인터 또는 디지털입니다. 첫 번째는 전원이 필요하지 않습니다. 지정된 측정 모드에서 스위칭 션트 및 전압 분배기가 있는 마이크로 전류계로 작동합니다.

디지털 멀티미터는 기준 매개변수와 측정 매개변수 간의 차이를 비교한 결과를 화면에 표시합니다. 방전 시 측정 정확도에 영향을 주는 것이 필요합니다. 무선 구성 요소를 테스트하는 데 사용됩니다.

결함 유형

저항이라고 한다 전자 부품특정 또는 변수 값 전기 저항.멀티 미터로 저항을 확인하기 전에 점검하여 서비스 가능성을 육안으로 확인합니다. 우선, 선체의 무결성은 표면에 균열과 칩이 없는지 여부에 의해 결정됩니다. 리드는 단단히 고정되어야 합니다.

결함이 있는 저항기는 표면이 완전히 타거나 부분적으로 링 형태인 경우가 많습니다. 코팅이 약간 어두워지면 이것은 아직 오작동의 존재를 나타내는 것이 아니라 어느 시점에서 요소에서 방출되는 전력이 허용 값을 초과했을 때 가열을 나타냅니다.

내부에서 접점이 끊어져도 부품이 새 것처럼 보일 수 있습니다. 많은 사람들이 여기에 문제가 있습니다. 이 경우 멀티 미터로 저항을 확인하는 방법은 무엇입니까? 가용성 필요 회로도, 특정 지점에서 전압 측정이 이루어집니다. 문제 해결을 용이하게 하기 위해 전기 회로 가전 ​​제품제어점은 이 매개변수 값의 표시와 함께 선택됩니다.

저항은 다음에 대해 의심의 여지가 없을 때 마지막으로 확인됩니다.

  • 반도체 부품 및 커패시터는 손상되지 않았습니다.
  • 프린트 배선판탄 흔적 없음;
  • 연결 와이어에 파손이 없습니다.
  • 커넥터 연결이 안전합니다.

위의 모든 결함은 저항기의 고장보다 훨씬 높은 확률로 나타납니다.

저항기의 특성

저항 값은 직렬로 표준화되며 어떤 값도 취할 수 없습니다. 그들에게 주어진 공차공칭에서 제조 정확도, 주변 온도 및 기타 요인에 따라 다릅니다. 저항이 저렴할수록 허용 오차가 커집니다. 측정하는 동안 저항 값이 한계를 초과하면 요소에 결함이 있는 것으로 간주됩니다.

또 다른 중요한 매개변수저항의 힘입니다. 부품이 조기에 고장나는 이유 중 하나는 이 매개변수에 대한 잘못된 선택입니다. 전력은 와트로 측정됩니다. 설계된 것으로 선택됩니다. 기호 다이어그램에서 저항의 전력은 다음 기호에 의해 결정됩니다.

  • 0.125W - 이중 슬래시;
  • 0.5W - 직선 세로선;
  • 로마 숫자 - 거듭제곱 값, W.

교체 저항은 결함이 있는 것과 동일한 매개변수에 따라 선택됩니다.

정격 준수를 위한 저항 확인

확인하려면 저항 값을 찾아야 합니다. 다이어그램이나 사양에서 요소의 일련 번호로 볼 수 있습니다.

저항 측정은 저항을 테스트하는 가장 일반적인 방법입니다. 이 경우 액면가 및 허용 오차의 준수가 결정됩니다.

저항 값은 멀티미터의 스위치로 설정한 범위 내에 있어야 합니다. 프로브는 COM 및 VΩmA 잭에 연결됩니다. 테스터로 저항을 확인하기 전에 전선의 서비스 가능성이 먼저 결정됩니다. 그것들은 함께 닫혀 있고 장치는 0과 같거나 조금 더 많은 저항 값을 보여야 합니다. 낮은 저항을 측정할 때 이 값은 기기 판독값에서 뺍니다.

배터리의 에너지가 충분하지 않은 경우 저항은 일반적으로 0과 다릅니다. 이 경우 측정 정확도가 떨어지므로 배터리를 교체해야 합니다.

멀티 미터로 저항의 성능을 확인하는 방법을 모르는 초보자는 종종 손으로 장치의 프로브를 만집니다. 값이 킬로옴으로 측정되면 왜곡된 결과가 얻어지기 때문에 허용되지 않습니다. 여기서 신체에도 일정한 저항이 있음을 알아야 합니다.

장치가 저항 값을 무한대와 동일하게 고정하면 중단이 있음을 나타냅니다(화면에서 "1"이 켜짐). 저항이 0일 때 저항이 고장나는 경우는 드뭅니다.

측정 후 얻은 값을 공칭 값과 비교합니다. 이것은 허용 오차를 고려합니다. 데이터가 일치하면 저항이 양호한 것입니다.

장치 판독 값의 정확성이 의심되는 경우 동일한 정격의 양호한 저항기의 저항 값을 측정하고 판독 값을 비교해야 합니다.

값을 알 수 없는 경우 저항을 측정하는 방법은 무엇입니까?

저항 측정 시 최대 임계값 설정은 선택 사항입니다. 저항계 모드에서는 모든 범위를 설정할 수 있습니다. 이로 인해 멀티 미터가 실패하지 않습니다. 기기에 무한대를 의미하는 "1"이 표시되면 결과가 화면에 나타날 때까지 임계값을 높여야 합니다.

호출 기능

그리고 서비스 가능성을 위해 멀티 미터로 저항을 확인하는 방법은 무엇입니까? 일반적인 방법은 전화 걸기입니다. 이 모드의 스위치 위치는 신호 다이오드 아이콘으로 표시됩니다. 신호의 부호는 별도로 표시 될 수 있으며 작동 상한은 50-70 옴을 초과하지 않습니다. 따라서 값이 임계값을 초과하는 저항은 울리는 것이 의미가 없습니다. 신호가 약하고 들리지 않을 수 있습니다.

한계 값 미만의 회로 저항 값에서 장치는 내장 스피커를 통해 삐걱 거리는 소리를 냅니다. 연속성은 프로브를 사용하여 선택한 회로 지점 사이에 전압을 생성하여 수행됩니다. 이 모드가 작동하려면 적절한 전원이 필요합니다.

보드의 저항 상태 확인

저항은 요소가 회로의 나머지 부분에 연결되어 있지 않을 때 측정됩니다. 이렇게하려면 다리 중 하나를 풀어야합니다. 회로에서 납땜하지 않고 멀티 미터로 저항을 확인하는 방법은 무엇입니까? 이것은 특별한 경우에만 수행됩니다. 여기에서 션트 회로의 존재에 대한 연결 다이어그램을 분석해야 합니다. 반도체 부품은 특히 장치 판독에 영향을 미칩니다.

결론

멀티 미터로 저항을 확인하는 방법을 결정할 때 측정 방법을 알아야합니다. 전기 저항그리고 한계가 무엇인지. 이 장치는 수동 사용을 위한 것이며 프로브와 스위치를 사용하는 모든 방법을 기억해야 합니다.

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