Сопротивление земли, измеренное мультиметром
В техническом обслуживании питания ATX часто необходимо использовать мультиметр для измерения сопротивления наземного контроля испытательной точки.
Для входной стороны высокого напряжения переменного тока: выберите диодный режим мультиметра: подключите красную ручку к отрицательному терминалу полного моста и черной ручке к испытательной точке. На этом этапе мультиметр будет иметь чтение, которое называется «сопротивлением земли» высокого напряжения питания ATX.
Для выходной стороны DC низкого напряжения: выберите режим диода мультиметра, подключите красную ручку к земле в выходной терминале и подключите черную ручку к испытательной точке. На этом этапе мультиметр также будет иметь чтение, которое называется Power Power Power. Короче говоря, в зависимости от выбранной контрольной точки, сопротивление источника питания ATX на землю определяется как «сопротивление высокого напряжения на землю» и «сопротивление с низким напряжением на землю».
Поскольку значение сопротивления земли может использоваться в качестве основы для технического обслуживания, это означает, что значение сопротивления земли должно отражать некоторое важное свойство тестовой точки в цепи. Судя о том, является ли это важное свойство нормальным или нет, может эффективно уточнить точку неисправности.
Строго говоря, сопротивление земле является по существу эквивалентным внутренним сопротивлением сети схемы между «отрицательным полюсом» или «заземлением» платы и «точкой испытания».
Сопротивление земле называется «значением диода». Проявление «значения диода» не очевидно при техническом обслуживании материнской платы, но при обслуживании питания переключателя, используя термин «диодное значение» вместо «сопротивления земли», может лучше отражать основные свойства цепи.
Во -первых, наличие или отсутствие сопротивления заземления отражает, была ли схема должным образом подключена. Проще говоря, ток должен быть в состоянии выходить обратно от испытательной точки к земле материнской платы, в противном случае будет перерыв схемы. Следовательно, если тестовая точка не имеет значения сопротивления на землю, это означает, что она не подключена к земле или отрицательному полюсу. Для круговых плат, которые не бросают компоненты, такие сигналы действительно присутствуют, но редки.
Во -вторых, для конкретных точек тестирования; Его сопротивление на землю не должно быть слишком маленьким, даже до точки короткого замыкания к заземлению или отрицательному полюсу, ни слишком большим, даже до точки открытой цепи. Он будет иметь нормальное значение, которое определяется самой схемой, где находится тестовая точка. Если сопротивление земле определенной испытательной точки значительно отклоняется от нормального значения, можно четко определить, что в цепи, где расположена тестовая точка, существует неисправный компонент. Это теоретическая основа для использования сопротивления земле, чтобы определить, может ли быть неисправный компонент.
Вышеуказанные две точки являются основным значением сопротивления земли при техническом обслуживании.
При измерении сопротивления на землю на практике падение напряжения, вызванное сопротивлением между зондами, и сопротивлением контакта между зондами и точкой испытания иногда нельзя игнорировать. Для ошибки, вызванной сопротивлением между зондами, если она является цифровым мультиметром, относительная функция измерения, предоставляемая самим мультиметром, может использоваться для ее нуля. Для сопротивления контакта между зондом и точкой испытаний кончик зонда должен быть использован для надежного контакта с тестовой точкой максимально.






