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检修数字电压表的常见故障( 下)
来源:本站整理  作者:佚名  2012-09-01 07:44:14

②由于 VT2 不能从导通变为截止,其集电极输出的“减码”负脉冲幅度很小,不能触发相应的寄存双稳VT7 和 VT8 从逻辑“1”的开关状态,翻回到逻辑“0”的开关状态,因此权“4”的数码电压就被保留下来;又因输入 VT2 的同步信号波形不纯,使相应的寄存双稳VT9 和 VT10 也不能从“1”翻回到“0”,所以权“2”的数码电压又被保留下来,从而出现数字“6”的定码显示故障。因此,相应位数的数码电压总是作为基准电压 Ur而输出,所以在调零时小于“6”的逻辑判别信号全是否定的,这就不能正确地进行调零,并且测压的数值也不准确。

检修时,可采用“测量电阻法”或“器件替代法”来确定级间耦合电容器,C2 的好坏。更新后即可排除故障使仪器的工作恢复正常。由此可知,一种简单的故障现象,其产生原因可能是多方面的,必须通过电路分析和测试结果,才能加以判断和确定。

 

3. 显示满值电压

例如,一台 PZ-5 型直流数字电压表的故障现象是:仪表开机通电后,一直显示 1.9999 V 满值电压,不能调零,也不能测压。

 

检修时,必须先研究 PZ-5 型仪器的基本原理,其工作原理框图如图 4 所示。因为 PZ-5 型仪器是属于反馈编码式数字电压表,即采用逐次反馈比较式 A/D变换的基本原理进行电压测量。这里,数码网络是一种将基准放大器输出的基准电压 Er(PZ-5 型仪器的Er=2 V)变为按照“4、2、2、1”进制编码的 0~1.9999 V反馈电压 Ur 的“权”电阻网络,其输出 Ur的大小,由寄存双稳的开关状态所决定。当电路开始工作时,抽样信号通过启动门以触发起止双稳产生翻转,使起止双稳输出“起步”脉冲信号。它一方面使同步信号发生器工作,以输出同步脉冲到环形步触电路;另一方面启动环形步触电路开始工作,以便将连续的同步脉冲变为分布的节拍脉冲,通过判别驱动门依序从高位到低位,触发寄存双稳的开关状态从“0”翻转到“1”,其所控制的数码网络就输出一个相应的反馈电压 Ur,并通过振动子开关 P 加到比较放大器上,跟被测电压 Ux进行比较,即所谓“加码”。

 

PZ-5 型仪器的寄存双稳共有 17 级,其所控制的数码网络的最高位输出反馈电压 Ur=1 V。其余 16 级分为四组,每组 4 级,其所控制的数码网络按“4、2、2、1”进制编码,从高位到低位可分别输出 0.1~0.9 V、0.01~0.09 V、0.001~0.009 V 和 0.0001~0.0009 V的电压,因此,当所有 17 级寄存双稳均处于开关状态“1”,即“加码”状态,则数码网络输出反馈电压 Ur的总和将等于 1.9999 V。这种反馈电压 Ur是借助环形步触电路产生的步进节拍脉冲对寄存双稳的逐级触发作用,而从高位到低位按“4、2、2、1”进制编码,并以累加的方式逐次输入比较放大器与被测电压进行比较 Ux。

 

如果数码网络的某一次“加码”使得反馈电压 Ur的累加值大于被测电压 Ux,则比较放大器输出的差值信号电压,通过逻辑判别的作用,将促使判别单稳输出一次脉冲信号,并借助判别驱动门的控制,使相应的寄存双稳从开关状态“1”翻回到“0”状态,从而除掉这一次数码网络所输出的反馈电压值,即为“减码”。然后再由步进的节拍脉冲触发下一级寄存双稳以进行“加码”,直至最后一级寄存双稳被触发翻转,便输出一个停止脉冲到起止双稳,使它翻转到原先的稳定状态,整个抽样过程便告结束。

 

由此可知,只要对 PZ-5 型仪器的工作原理进行研究,不难判断开机后,一直出现 1.9999 V 故障的原因。即在逐次比较的逻辑过程中,只有“加码”功能而无“减码”功能,这显然是比较放大器、逻辑电路或判别单稳之一的电路部分有问题所造成,可进一步通过检测予以确定。

 

如果晶体管 VT9~VT12 之一损坏而开路了,则有一个极性将无基准电压 Er,输出(即 Er=0),就会出现开机后,一个极性总是 1.9999 满值的故障现象,但是,另一个极性则是正常的。这是由于输出的反馈电压 Ur=0时,跟被测电压 Ux比较总是欠补偿的,因此逻辑判别的结果都是“加码”,从而显示出 1.9999 的满值数字。

 

检修时,可根据修前定性测试的结果加以确定,然后采用“测量电压法”,即在出现 1.9999 满值的测压情况下,检测仪器的基准放大器输出端的电压值。如果Er=0 V,再采用“改变现状法”,即暂时短路相应开关管的 c-e 极,当 Er=2 V 时,则被短路的晶体管已损坏断开。更新后即可恢复正常。

 

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