CN201697982U - 多功能家电维修综合测试仪 - Google Patents

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Abstract

一种多功能家电维修综合测试仪,它包括电源、中央处理器、键盘和显示屏,其特征在于还包括:高压包/高频变压器检测电路、电容器检测电路和电阻检测电路等8种电子器件和电路的检测功能,以及行场脉冲信号输出电路、RGB信号和视频信号输出电路。该测试仪,是一种集家用电器、电脑显示器和音响等电器维修的多功能综合测试仪。主要对电视机、显示器的行回扫变压器、开关电源变压器和电容器的有效容量、电容器内阻ESR性能测试,电压、电流、电阻值测量及电视机的行、场脉冲输出的检测,以及对元器件的耐压、光耦性能好坏测试,遥控器好坏的判断。所有测量到的数据由显示屏显示,体积小,重量轻,使用方便。适用于家电维修和测试。

Description

多功能家电维修综合测试仪
技术领域
本实用新型涉及一种电测试仪,尤其是家用电器的电量测试仪。
背景技术
目前,家电维修站所配备的电量测试仪通常只有电压、电流、电阻、电容容量的测量,若条件好的还配备有示波器。这些电量测试仪都无法对行输出匝间短路、电源开关变压器匝间短路和电容内阻ESR老化程度的判断,因此,只有用代换法才能发现故障元件,这样的维修效率是很低的,容易走弯路,尤其是电视机行输出变压器和电源开关变压器在没有找到相同代替件的情况下,又不能判断其好与坏,机器又不能启动,那真是束手无策无从下手,特别是只有书本理论缺少经验没有实际动手能力,而又想修好机器的人员。
例如,电视机行输出变压器,也称高压包或回扫变压器,一般的电器维修部是没有能力测出其匝间短路的,一直以来都是靠经验加代换法来修理电视机,所谓维修就是坏什么元件就去买什么元件,不是所有机型的所有元件都备有做代换件,一个高压包可以引起整机不工作,保护电路不完善的机还引起其它元件烧坏,当高压包的故障没有排除时再通电就可能引起其它连环破坏性的问题,高压包的匝间短路用普通的万用表是无法量不出来的,在所有的电器中的电容器,尤其是电解电容老化率是元件老化排行之首,一般的数字表上自带的电容容量档测出来的容量和实际有效容量相差甚大,是不能对电容器的阻抗的测试,在维修中电容器的阻抗Z对电路是最大的影响,它是由电容器对交流电的容抗XC和感抗XL,还有最大的因素电容器的内阻ESR三者共同构建的,能够测出电容器的阻抗Z,也就达到了维修的目的,在被测电路中的电容器的容量是已知值,频率也是的定值,所以老化的电容测出来的值也就近似电容器的内阻ESR的值了,举两个例:
例一、比如有一个从外表看上去很好的1000微法的电解电容,在数字表自带的电容容量档量,很快就显示超出了200微法(最大量程200UF),如果按常理推算应该没有问题,没有一千也有一半,正常电路上1000UF和470UF的电容用在电源滤波上不会引起那么大的问题,不至于不能开机。所以,也就不在意装了回去,从此就不再考虑这个电容的问题了,后来用该实用新型测试表在160HZ频率下测没有显示容量,在16KHZ频率测得约0.2UF微法,应该说是出在电容器内阻ESR的值上,装上一个好的1000UF的电容一切正常。
例二、有一个电磁炉起动不了,按常规先检查两个电容,一个是5UF的,一个是0.27UF的,这两个电容用普通数字表自带的电容量档量容量几乎没有变,5UF的还有4.9UF,但用本测试表量5UF的只有0.1UF了,也就是内阻ESR的值太大了,换个好的5UF的上去,问题解决。
一部电视机当各部分电压正常而又没有行场脉冲输出时,那是最令人头疼的大问题,究竟是末级反溃引起的还是振源本身不起振,那时大多数维修人员只好花时间去拆换引脚密密麻麻的解码IC了,如果碰到的是超级心片那就更麻烦了,手头上又没有,而且又是短时间买不到的芯片,这样的维修效率大大降低,如果能肯定末级的行、场输出级没有问题,那问题就好办得多了,范围就缩小了,本测试表就有这样的一个功能,当出现一条水平亮线时,给场扫描级输入一个场脉冲信号,如果场功放是正常的,此时可以看到满屏光栅,就正实场扫描电路是正常的,同理,当行不起振,场部分正常时,给行推动级输入一个行脉冲信号,此时就可以看到满屏光栅,就正实行扫描电路也是正常的。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种多功能家电维修综合测试仪,能对电视机行输出匝间短路、电源开关变压器匝间短路和电容内阻ESR老化程度进行明确测量和判断,解决了现有家电维修工具存在的不足之处。
本实用新型的技术方案为:
一种多功能家电维修综合测试仪,它包括电源、中央处理器、键盘和显示屏,其特征在于还包括:
主要由信号放大电路和信号处理驱动电路组成的高压包/高频变压器检测电路;其中,信号放大电路和信号处理驱动电路之间通过导线连接,信号放大电路的信号输入端通过检测电极线与被测件的测量端连接,信号处理驱动电路的输出端通过导线与所述中央处理器CPU的第一个I1/O1端连接;
主要由阻抗变换电路和放大整形电路构成的电容器检测电路;其中,阻抗变换电路的信号输入端和放大整形电路的输出端通过导线与所述中央处理器CPU的第二个I2/O2端连接;阻抗变换电路的信号输出端和放大整形电路的输入端的连接点和接地点之间,通过检测电极线与被测电容的两端连接;
主要由恒流稳压电路的电阻检测电路,该电路的输入端通过测量电极与被测电阻的两脚连接,输出端通过导线与所述中央处理器CPU的第三个I3/O3端连接;
主要由分流取样放大电路的测量交直流电流检测电路,该电路的输入端通过测量电极与被测电路的两端连接,输出端通过导线与所述中央处理器CPU的第四个I4/O4端连接;
主要由限流分压电路构成的交直流电压检测电路,该电路的输入端通过测量电极与被测电路连接,输出端通过导线与所述中央处理器CPU的第五个I5/O5端连接;
光藕检测电路,该电路输入端通过导线与中央处理器CPU的第六个I6/O6端连接,信号通过被测元件的隔离传输,再从被测元件接收部分收到的信号通过导线与中央处理器CPU连接并传输信号;
包括红外线接收头的摇控器检测电路,该电路信号输入端为红外线接收头,红外线接收头的输出接放大电路的输入端,放大电路的输出端通过导线与所述中央处理器CPU的第七个I7/O7端连接;
主要由信号处理电路构成的行场脉冲信号输出电路,该电路的输入端通过导线与所述中央处理器CPU的第八个I8/O8端连接,输出端输出行场脉冲信号;
主要由视频信号电路构成的RGB信号和视频信号输出电路,该电路由产生视频信号电路通过导线与中央处理器CPU的第九个I9/O9端连接,控制产生视频信号的芯片工作及制式转换;
主要由高压发生电路和限流分压电路构成的元器件耐压检测电路;其中,高压发生电路和限流分压电路之间通过导线连接,高压发生电路的输入端通过导线与所述中央处理器CPU的第十个I10/O10端连接;限流分压电路的输出端一路通过导线与中央处理器的第十一个I11/O11端连接,另一路通过测量电极与被测件连接。
所述的电源由24伏的开关电路、总电源开关电路和5伏稳压电路构成;总电源开关电路的输入端分别通过连线与中央处理器CPU的第十二个I12/O12端口连接和外接输入DC24V电源,输出端分别与24伏的开关电路和5伏稳压电路连接。
以上结构的多功能家电维修综合测试仪,是一种集家用电器、电脑显示器和音响等电器维修的多功能综合测试仪。主要对电视机、显示器的行回扫变压器、开关电源变压器和电容器的有效容量、电容器内阻ESR性能测试,电压、电流、电阻阻值测量及电视机的行、场脉冲输出的检测,以及对元器件的耐压、光藕性能好坏测试,摇控器好坏的判断,还可用来调试显示器和电视机的RGB信号、视频信号输出等。该测试仪是申请人经过三十多年的维修实践,总结经验所得出来的结果。所有测量到的数据全部由微处理器来处理变成BCD码然后送到LCD显示屏显示,体积小,重量轻,使用方便,是多个测试功能组合在一起的维修测试工具,解决了维修人员想买也买不起的行输出匝间短路测试仪、ESR表、信号发生器,尤其是修显示器时的试机信号要用电脑主机,这些已经是不小的一笔投资,且又占了好大的位置。能使家电维修人员走捷径,降低劳动强度、提高维修效率和质量的家电维修测试仪。
附图说明
图1是本实用新型测试仪的方框结构示意图。
图2是本实用新型测试仪的面板结构示意图。
图3是高压包拆下测试实施例1的结构原理图。
图4是高压包在线路测试实施例2的结构原理图。
图5是电源开关变压器拆下测试实施例3的结构原理图。
图6是电源开关变压器在线路的测试实施例4的结构原理图。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型作进一步说明。
图1所示,是本实用新型表的方框结构示意图。从图中可知,本实用新型具有对高压包/高频变压器检测1、电容器检测5、电阻检测7、交直流电流检测9、交直流电压检测11、元器件耐压检测25、红外线遥控器检测17和光藕集成电路检测18,以及RGB信号和视频信号输出电路22和行场脉冲信号输出电路20的作用及其相关电路构成。其中,高压包/高频变压器检测1的检测电路主要由信号放大电路2和信号处理驱动电路3组成,信号放大电路2和信号处理驱动电路3之间通过导线连接,信号放大电路的信号输入端通过检测电极线与被测件的测量端连接;信号处理驱动电路的输出端通过导线与所述中央处理器CPU15的第一个I1/O1端连接。I/O中央处理器CPU15信号的输入/输出端口,或者是经软件变换后的模/数——A/D端口,为了区别不同的端口,以下用In/On来表示,其中n=1,2,3,4,5,……自然数。通常信号放大电路2主要是由一个高速功率开关管和一个电流取样电阻组成,将被测件与功率开关管接成感性负载,并从取样电阻读出其接入的工作电流,正常件电流在10毫安下并显数值,且在显示屏上显示“电流正常”,匝间短路电流会超过30毫安,并在显示屏上显示“匝间短路”不显数值只显示“---”,如果严重短路会显示“Err”,和自动保护关机。信号处理驱动电路3的作用是将中央处理器CPU15送出的脉冲方波电压经一个场效应管和一个宽带变压器组成的功率激励预放大和整形、以及带宽处理电路,以便控制功率管很好地工作在开关方式,该电路的作用主要其一、起隔离作用减少后级对前级中央处理器CPU15的干扰;其二、起阻抗变换作用可达到满意的匹配效果;其三、提供了CPU15不能提供的足够的功率管的基极电流。电容器检测5的检测电路主要由阻抗电路4和放大整形电路6构成,阻抗电路4的信号输入端和放大整形电路6的输出端通过导线与所述中央处理器CPU15的第二个I2/O2端连接,阻抗电路4的信号输出端和放大整形电路6的输入端的连接点和接地点分别引出检测电极线与被测电容的两端连接进行测量。阻抗变换电路4主要由射极跟随器及电阻R、电容C和电感L组成,其作用是将中央处理器CPU15送来的方波信号经抗变换电路把阻抗变为与被测电容的阻抗范围的50欧姆至75欧姆,以便达到理想的检测结果。被测电容,一经接入检测电路就变成积分电路,检测信号在阻抗变换电路4的作用下送入到放大整形电路6的输入端,经整形后信号变成了接近正弦波信号,经高速运放放大并整形成直流分量后送入CPU15的I2/O2端口,由CPU15处理成数字显示在显示屏上,如果是测容量就以微法u F为单位显示出来,如果是测电容阻抗则以欧姆Ω为单位,以数字形式显示出来。电阻检测7的检测电路主要由恒流稳压电路8构成,该电路8的输入端通过测量电极与被测电阻的两脚连接,输出端通过导线与所述中央处理器CPU15的第三个I3/O3端连接;恒流稳压电路8一般由一稳压电路提供一个5V的电压,通过接入一恒流电路与被测电阻串联对地进行检测,不同量程档位的只须切换恒流电流即可,由CPU的A/D或I/O端口直读被测电阻两端的电压,然后处理成数字,在显示屏上显示电阻值。交直流电流检测9的检测电路主要由分流取样放大电路10构成,该电路10的输入端通过测量电极与被测电路连接,输出端通过导线与所述中央处理器CPU15的第四个I4/O4端连接;分流取样放大电路10可由一个取样大功率小阻值电阻和一个运放电路组成,不同量程档位的只须变换取样电阻值即可,取样电阻分流后送入运放输入端进行微电压放大再送入中央处理器CPU15相应的A/D或I/O端口然后处理成数字,在显示屏上显示电流值。交流电通过电流电压变换,然后整流再送入中央处理器CPU相应的A/D或I/O端口。交直流电压检测11检测电路主要由限流分压电路12构成,该电路12的输入端通过测量电极与被测电路连接,输出端通过导线与所述中央处理器15的第五个I5/O5端连接;限流分压电路12是通过限流电阻然后再用电阻分压后送入中央处理器CPU15相应的A/D或I/O端口,然后处理成数字,在显示屏上显示电流值。交流电则先整流后再进行转换测量。显示屏驱动电路14的信号输入通过连线与中央处理器CPU15相应端口连接,输出端通过连线与显示屏13的输入端连接。输入检测控制信号的键盘16通过连线与中央处理器CPU15相应端口连接,在键盘16上设有输入检测控制信号的各种按键,通按键输入各种检测控制信号,对相应的元器件进行检测,或输出相应的检测信号。中央处理器CPU15是整个测试仪的核心电路,是处理所有信号和数据的微处理器CPU,如型号为PIC18F25J10等更高性能的单片机。
在图1中,光藕集成电路检测电路18主要由一插座和一个高速晶体管、电阻、电容组成,光藕发射端的测试信号由中央处理器CPU15提供,其输入端通过导线与中央处理器15连接,信号通过被测元件的隔离传输,再从被测元件接收部分收到的信号通过导线与中央处理器15的第十一个I11/O11端连接并传输信号,光藕集成电路的接收端接收到的信号由晶体管放大后再送入中央处理器CPU15处理;在实际操作中,只要把光藕集成块相应的脚插到本测试器的光藕测试插座上,即可在显示屏上反映出来好与坏,并听蜂鸣器的响声。包括红外线接收头的红外线遥控器检测电路17,该电路17主要由红外线接收头和数字信号放大处理电路组成,其信号输入端为红外线接收头,红外线接收头的输出接放大电路的输入端,放大电路的输出端通过导线与所述中央处理器CPU15的第十I10/O10端连接,数字信号放大处理电路是把遥控器调制发射来的数据信号解出来送入中央处理器CPU15的I10/O10端口。场行脉冲信号输出电路20主要由信号处理电路19构成,该电路19的输入端通过导线与所述中央处理器CPU15的第八个I8/O8端连接,输出端输出行场脉冲信号。电路19一般由电阻R和电容C组成,把场信号处理成接近成锯齿波信号,并把Vp-p值控制在和正常电视机的场推动的锯齿波的Vp-p值相同,和把行脉冲方波限幅整形和正常电视机的行推动的信号的Vp-p值相同。在电视机的维修中:当出现一条水平亮线时,给场扫描级输入一个场脉冲信号,如果场功放是正常的,此时可以看到满屏光栅,就正实场扫描功放电路是正常的,同理,当行不起振,场部分正常时,给行推动级输入一个行脉冲信号,此时就可以看到满屏光栅,就正实行扫描电路也是正常的。主要由视频信号电路21构成的三基色RGB信号和视频信号输出电路22,该视频信号电路21通过导线与中央处理器的第九个I9/O9端连接,控制产生视频信号的芯片工作及制式转换;视频信号电路21是一个单独的视频合成电路,它能产生三基色RGB信号,也可以输出复合视频信号,由CPU控制其工作和制式转换,主要是用于供维修电视机及显示器试机以及调整行场线性用,其优点在于不用电脑主机来测试正在修理的显示器,维修电视机不用影碟机来试机。主要由高压发生电路23和限流分压电路24构成的元件耐压检测25电路,高压发生电路23和限流分压电路24之间通过连线相互连接,两电路的输入端还通过连线与中央处理器CPU的第十一个I11/O11端口连接,限流分压电路24通过测量电极与被测元件连接。本实用新型的电源24伏的开关电路26、总电源开关电路27和5伏稳压电路28构成;总电源开关电路的输入端分别通过连线与中央处理器CPU的第十二个I12/O12端口连接和外接输入DC24V电源,输出端分别与24伏的开关电路和5伏稳压电路连接。其中,24伏的开关电路26是对需要用到24V电源电路的供电,在中央处理器CPU15没有指令做任何工作时和没有用到24V电源的程序时是自动关闭起来的。5V稳压电路是供中央处理器CPU15、显示屏驱动14和显示屏13,以及信号处理的电路工作用。
图2所示,是本实用新型的面板结构示意图。它是将图1中各电路设置一个封闭的长方形外壳内,并将电路所涉及的各器件测量的端口、信号输出端口、键盘16上的控制按键和显示屏均设置在面板上,便于携带和使用。其中,图中的端口29与图1中的RGB信号和视频信号输出电路22的输出端口对应,输出RGB信号和复合视频信号;直流电输入端口30,对应图1总电源电子开关电路27的IN DC,输入24伏直流电;显示屏31就是图1中的显示屏13设在板面上部的中间,在操作时可将所有测量的结果和按键功能在这个屏上显示出来;红外线接收头32,对应图1红外线遥控器检测电路17中红外线接收头;与图1中的键盘16对应,在板面中键盘16的电路由十个按键组成:电源开关按键33、行场脉冲输出按键34、测电视机整个电源及电源开关变压器按键35、测高清电视机和显示器的高压包按键36、测普通电视高压包按键37、测量电阻和电压及电流和视频输出复用按键38、耐压测量按键39、“-”减按键40和“+”加按键41、测电容按键42;光藕集成块检测插座43,与图1中的光藕集成电路检测电路18对应,将光藕集成电路的引出脚与检测插座43上的插脚孔对应***,即可在显示屏13反映出来好与坏;测高压包/高频变压的电极引出线插孔44和45,与图1信号放大电路2的两信号输入端对应,用于***电极测量线或棒的一端,两电极测量引出线的另一端分别与被测高压包/高频变压的线圈检测端连接进行测量;测电容器的电极引出线插孔46和47,插孔47的电极引出线是接电容器的“+”正极,插孔46的电极引出线是接电容器的“-“负极,也是接地端,对应图1的电容器检测5;测交直流电流的电极引出线插孔47和48,线插孔47和测电容的共用,线插孔48是接地端,与图1中的交直流电流检测9对应;测电阻的电极引出线插孔48、49,两电极引出线分别与电阻的两端连接测量,对应图1的电阻检测7;行场脉冲输出端电极引出线插孔48、50,线插孔50是信号输出端,线插孔48是地端,对应图1的场行脉冲信号输出电路20;耐压测试电极引出线插孔48和51,插孔51是高压输出同时又是加速极高阻直流电压测量输入端,插孔48是地端,对应于图1的限流分压电路24;交直流电压测量电极引出线插孔48、52,插孔52是电压输入,插孔48是地端,对应于图1的交直流电压检测11。
图3所示,是高压包拆下测试实施例1结构原理图。图中是电视机高压包53的结构示意图,可说是从电路上拆卸下来或新购来的电视机/显示器高压包53,判其好坏的过程为:如果是测普通电视机的高压包则按图2的按键37来测量;若是测高清电视机、显示器的高压包则启动图2的36按键测量。两测量电极引出线的一端分别***到图2的测高压包/高频变压的电极引出线插孔44和45中,通过引出线与被测高压包53电源线圈54的脚①和脚②,通常脚①原接行管集电极,脚②接电源,如图3相应的插孔44和45通过引出线与45线圈54脚①和脚②的连接和测量,同时又通过这两个检测电极线给被测件供电;此时高压包作为感性负载,只利用本测试仪中的两测量电极引出线本身自带电源和相关电路能使好的高压包产生谐振,Q值很高电流很小,在显示屏31上显示10或以下单位数字和“电流正常”字样为正常。如果高压包有匝间短路此时在显示屏上显示“匝间短路”和“----”、如果严重短路则显示“Err”及自动关机组成的显示测试结果。
图4所示,是高压包在线路的测试实施例2结构原理图。图中是电视机高压包53的在线结构示意图,判其好坏的过程为:将被测高压包53电源线圈54的脚②与电路断开,如图中的断开点55,如果是小屏幕或功耗小的电视机也可以不用断开。如果是测普通电视机的高压包则按图2的按键37来测量;若是测高清电视机、显示器的高压包则启动图2的36按键测量,不需接通电视机的电源,两测量电极引出线的一端分别***到图2的测高压包/高频变压的电极引出线插孔44和45中,另一端分别与被测高压包53电源线圈54的脚①和脚②相接通,同时又通过这两个检测电极线给被测件供电;利用本测试仪中的电源和相关电路能使好的高压包产生谐振,产生的Q值电流在显示屏31上显示不超过400电流单位;而且,由高压包的各组输出端有成比例的电压输出,如果高压包53及周边元件有问题则显“过流保护”或“Err”和自动关机的测试结果。
图5所示,是电源开关变压器拆下测试实施例3结构原理图,可说是从电路上拆卸下来或新购来的电视机/显示器电源开关变压器56。判断其好坏的过程为:按图2的按键35,然后又按按键40“-”、按键41“+”调整PWM波信号,两测量电极引出线的一端分别***到图2的测高压包/高频变压的电极引出线插孔44和45中,通过引出线与被测变压器56电源线圈57的脚①和脚④,通常脚①接原电源管集电极,脚④接电源,如图5相应的插孔44和45通过引出线与56线圈57脚①和脚④的连接和测量,同时又通过这两个检测电极线给被测件供电;此时电源开关变压器56作为感性负载,只利用本测试仪中的两测量电极引出线本身自带的电源和相关电路能使好的电源开关变压器产生谐振,Q值很高电流很小,在显示屏31上显示10或以下单位电流数字和“电流正常”字样为正常。如果电源开关变压器有匝间短路此时在显示屏上显示“匝间短路”、“过流保护”或“Err”和自动关机的测试结果。
图6所示,是电源开关变压器在线路的测试实施例4结构原理图,可以说是将图5中的电源开关变压器56已安装在电路中,即电源开关变压器56的在线结构示意图,判其好坏的过程为:将被测电源开关变压器56电源线圈57的脚④与电路点58断开,次级供行扫描电源点59断开,如果是小屏幕或功耗小的电视机也可以不用断开58。按图2的按键35来测量,然后又按按键40“-”、按键41“+”调整PWM波信号,不需接通电视机的电源,由两测量电极供电,分别与被测高压包56电源线圈57的脚①和脚④相接通,同时又通过这两个检测电极线给被测件供电;好的电源开关变压器产生谐振,电流在显示屏31上显示不超过500电流单位;而且,电源开关变压器的次级各组输出端有接近正常或成比例的电压输出,如果电源开关变压器56及周边元件有问题则显“过流保护”或“Err”和自动关机的测试结果。
通过图3~6的测试实施例1~4,说明了本测试仪对高压包、电源开关变压器检测很简明和方便,其工作原理基本相同:各种高压包的测试和电源开关变压器的测试是通过微处理器输出相应的谐振频率PWM波,由图1的信号处理驱动电路3处理和变换阻抗与信号放大电路2的输入端阻抗匹配,达到最佳效率,经功率放大电路再由测试端口——图2的测高压包电极引出线插孔44、45和引出线直接加到被测高压包/电源开关变压器接电源管集电极的脚和接电源供电的脚。此时,高压包/电源开关变压器作为感性负载,正常情况下产生偕振,Q值很高电流很小,此时电源开关变压器的次级应有接今正常时的电压或成比例的电压,可由按键40“-”、按键41“+”来调整。当有匝间短路时Q值很低,功率放大电路的电流急剧变大,同时产生磁饱和,CPU从功率放大电路传来的电流大小的数据通过A/D转换后得到的结果变成BCD码由图1的显示屏驱动电路驱动14显示屏31,在显示屏31上显示由“电流过大”、“过流保护”错误“Err”组成的显示测试结果。如测试时电流过大引起整表自动关机,按图2的按键33即可恢复,如果测试时显示错误“Err”或显示“过流保护”按任何一个按键就能转入正常工作。
利用本测试仪测试元器件的电阻、电阻、耐压、电流和电压,以及摇控器和光藕集成块与现有技术的基本相同,而且很简单,所以,不必用图即能说明。下面逐一说明。
电容器测量,测量电容容量范围在0.1到1000微法之间,既可以测独立电容,又可以测在电路板上的电容,共用一个测试端口,即图2中的测电容电极引出线插孔46、47。0.1-1000微法电容的有效容量测量分为两档,按动图2的按键42第一次是测10-1000微法电容,为第一挡,测试频率为160HZ,再按一次为测试0.1-10微法的电容,为第二档,测试频率为16KHZ,由图2的测电容电极引出线插孔46、47通过电极引出线与电容的两个脚,或在路测量,插孔46的引线接电容的“+”极,插孔47的引线接电容的“-”极,测量值在显示屏31上显示。
电容的阻抗测量:在按动图2的按键42后,再按图2的按键41,就能进入电容阻抗的测量,按图2的按键41第一次是测10-1000微法电容的阻抗,为第一挡,测试频率为160HZ,再按一次为测试0.1-10微法电容的阻抗,为第二档,测试频率为16KHZ。插孔46的引线接电容的“+”极,插孔47的引线接电容的“-”极,测量值在显示屏31上显示。
电容阻抗测量的工作原理为:由中央处理器CPU15产生的测试信号经过图1的阻抗变换电路4,然后输入放大整形电路再送到CPU的A/D入口,在图1的阻抗变换电路4与图1的放大整形电路6之间接入被测电容器5,接成短路式放电测量方法,这样容抗XC、感抗XL、和电容内阻ESR就形成串联接地,所以测量出来的电容的值就是实际有效的电容容量的值,测量出来的阻值就是电容的阻抗,经过CPU处理后在显示屏31显示出测量结果。
电容老化测试也就是电容的阻抗测试,阻抗变大容量减少就是老化,电容参数的变化就是电容的老化,变化大小就是老化程度。例如:一个正常的标称470u F的电解电容器在160HZ测试频率测阻抗是约2.5欧左右,大于2.5欧的视为老化,可由电容阻抗公式Z2={ESR2+(XL-XC)2}2得知,在频率定值的条件下,XL不变,XC是随着容量大小而改变,但是,现有普通电容表测出来的老化容量并不是实际老化后的有效的电容容量,例如标称1000uF的电容器用普通电容表测量还有200~300uF,按理论推算其阻抗应小于5欧。而用本实用新型的测试仪来测,其容量不到10uF,其阻抗已经大于100欧了,符合电容阻抗公式Z2={ESR2+(XL-XC)2}2和容抗公式XC=1/2∏fC的理论,所以该标称1000uF的电容器已老化。是ESR的值变大了,因此,用本实用新型的测试仪来测电容的老化,比现有普通电容表要快捷和简明。这就是本测试仪的特点。
电阻测量,测量电阻则按图2的按键38第一次,将测电阻电极引出线分别***图2的插孔48、49中,通过电极引出线与被测电阻的两个脚连接,测量值在显示屏31上显示。
电阻测量电路的工作原理为:基准电压恒流电路8把被测电阻接为分压的结构,即把电被测阻接到图2的基准电压端49与地端48之间,在被测电阻两端产生的压降送入CPU的A/D入口,再由微处理器以欧母定律的公式R=V/I运算出被测电阻的阻值,分辩率视AD位数而定,在显示屏31上显示“欧”和“OL”,当电阻小于20欧时发出接通的讯响声,并在显示器31上显示相应的阻值。
交直流电压测量,测量电压按图2的按键38第二次,测量仪就转换到电压档,然后按图2的按键40“-”或按键41“+”转换交直流。将测电压电极引出线分别***图2的插孔52、48中,通过电极引出线与被测电压的两个端点连接,测量值在显示屏31上显示。工作原理为:被测电压经图1的限流分压电路12送入中央处理器CPU15的A/D转换端口,直流电压档用A/D端口直接读直流电压,交流电压档经整流再送入A/D端口,由CPU15处理然后把电压值显示在显示屏31上。
交直流电流测量,测量电流按图2的按键38第三次,测量仪就转换到电流档,然后按图2的按键40“-”或按键41“+”转换交直流。将测电流电极引出线分别***图2的插孔52、48中,通过电极引出线与被测电流的两个端点连接,测量值在显示屏31上显示。工作原理为:图1中的分流取样电路10的直流取样电阻是交流取样变压器的初级电流线圈,直流电流档用AD转换端口直接读直流电压,交流电流档经电流/电压变换、整流后用A/D转换端口直接读出电压。
元件耐压测试,将测耐压电极引出线分别***图2的插孔51、48中,通过电极引出线与被测元件的两个脚连接,按图2中的按键38第四次,测量仪就转换到电视机亮度电压专用试量档。然后,按动图2中的按键39,被测元件的耐压值在显示屏上。其工作原理为:按动图2中的按键39,由CPU产生一个脉宽PWM波信号送到高压发生器电路23,由一个高频升变压器升压经倍压整流后产生两千多伏的直流电压,既可以对三极管、二极管高压电容的直流耐压测试,也可以用来检测高压包的亮度电位器和聚焦电为器,以及线圈组与组之间的耐压。图1的限流分压电路25也是共用来测量电视机亮度电压的电路,
视频输出电路,可以输出三基色RGB信号和复合视频VIDEO信号,是供维修电视机及显示器试机和行场幅度及线性调整用,它由一个视频信号发生芯片,即视频产生电路21产生一幅图像信号。其操作为:按图2中的按键38第五次,启动视频芯片工作,就可以同时输出RGB和VIDEO信号,再按图2的按键40、按键41可以转P、N制。这样就有了用来修电视机和显视器的试机信号源。
摇控器测试,不用按任何键启动,只要将摇控器的发射头对准图2的接收头32,如果摇控器有发射信号,就自动开启中央处理器CPU15的检测功能,在显示屏31上显示结果及有讯响声。
光藕集成块测量,不用按任何键启动,只要把光藕集成块插到图2中的插座43上,就自动开启中央处理器CPU15检测信号电路,光藕集成块好的就能听到讯响声音及显示屏31上显示的结果。
总电源电子开关27兼过流自动保护开关电路,当整个测量仪的电流超过设定值的时侯,可控硅触发,启动保护电路,关断外接的DC24V电源,起到了整机保护作用,如果再次启动则必须按下图2中的按键33。

Claims (3)

1.一种多功能家电维修综合测试仪,它包括电源、中央处理器、键盘和显示屏,其特征在于还包括:
主要由信号放大电路(2)和信号处理驱动电路(3)组成的高压包/高频变压器检测(1)电路;其中,信号放大电路(2)和信号处理驱动电路(3)之间通过导线连接,信号放大电路(2)的信号输入端通过检测电极线与被测件的测量端连接;信号处理驱动电路(3)的输出端通过导线与所述中央处理器CPU(15)的第一个I1/O1端连接;
主要由阻抗变换电路(4)和放大整形电路(6)构成的电容器检测(5)电路;其中,阻抗变换电路(4)的信号输入端和放大整形电路(6)的输出端通过导线与所述中央处理器的第二个I2/O2端连接;阻抗变换电路(4)的信号输出端和放大整形电路(6)的输入端的连接点和接地点之间,通过检测电极线与被测电容的两脚连接;
主要由恒流稳压电路(8)的电阻检测(7)电路,该电路(8)的输入端通过检测电极线与被测电阻的两脚连接,输出端通过导线与所述中央处理器CPU(15)的第三个I3/O3端连接;
主要由分流取样放大电路(10)的交直流电流检测(9)电路,该电路(9)的输入端通过检测电极线与被测电路的两端连接,输出端通过导线与所述中央处理器CPU(15)的第四个I4/O4端连接;
主要由限流分压电路(12)构成的交直流电压检测(11)电路,该电路(12)的输入端通过检测电极线与被测电路连接,输出端通过导线与所述中央处理器CPU(15)的第五个I5/O5端连接;
光藕检测电路(18),该电路(18)输入端通过导线与中央处理器CPU(15)的第六个I6/O6端连接,信号通过被测元件的隔离传输,再从被测元件接收部分收到的信号通过导线与中央处理器CPU(15)连接并传输信号;
包括红外线接收头的摇控器检测电路(17),该电路(17)信号输入端为红外线接收头,红外线接收头的输出接放大电路的输入端,放大电路的输出端通过导线与所述中央处理器CPU(15)的第七个I7/O7端连接;
主要由信号处理电路(19)构成的行场脉冲信号输出电路(20),该电路(19)的输入端通过导线与所述中央处理器CPU(15)的第八个I8/O8端连接,输出端输出行场脉冲信号;
主要由视频信号电路(21)构成的RGB信号和视频信号输出电路(22),该电路(22)由产生视频信号电路(21)通过导线与中央处理器CPU(15)的第九个I9/O9端连接;
主要由高压发生电路(23)和限流分压电路(24)构成的元器件耐压检测(25)电路;其中,高压发生电路(23)和限流分压电路(24)之间通过导线连接,高压发生电路(23)的输入端通过导线与所述中央处理器CPU(15)的第十个I10/O10端连接;限流分压电路(24)的输出端一路通过导线与中央处理器CPU(15)的第十一个I11/O11端连接,另一路通过检测电极线与被测件的两连接。
2.根据权利要求1所述的多功能家电维修综合测试仪,其特征在于:
所述的电源由24伏的开关电路(26)、总电源电子开关电路(27)和5伏稳压电路(28)构成;总电源电子开关电路(27)的输入端分别通过连线与中央处理器CPU(15)的第十二个I12/O12端口连接和外接输入DC24V电源,输出端分别与24伏的开关电路(26)和5伏稳压电路(28)连接。
3.根据权利要求1所述的多功能家电维修综合测试仪,其特征在于:
所述的显示屏(31)、键盘(16)设在测试仪的面板上,各元器件的检端口和信号输出端在测试仪的面板上都设有对应的测量插孔或输出端。
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