一、 Kapasitansen til LED -visningskretsbrettet er skadet
Svikt forårsaket av kondensatorskader er den høyeste i elektronisk utstyr, spesielt skaden på elektrolytisk kondensator. Kondensatorskader manifesteres som: 1. redusert kapasitet; 2. fullstendig tap av kapasitet; 3. lekkasje; 4. Kortslutning.
二、 Motstandsskade
Det er vanlig å se mange nybegynnere fikle med motstander mens de reparerer kretskort, enten demontering eller lodde. Med flere reparasjoner, så lenge du forstår skadeegenskapene til motstander, trenger du ikke å bekymre deg for mye. Motstand er den mest tallrike komponenten i elektrisk utstyr, men det er ikke komponenten med den høyeste skadefrekvensen. Motstandsskader er mest vanlig i åpne kretsløp, med økende motstandsverdier som er sjeldne og synkende motstandsverdier er sjeldne. Vanlige typer inkluderer karbonfilmmotstander, metallfilmmotstander, sårmotstander for tråd og sikringsmotstander. Vi kan først observere om det er tegn på å brenne svart på den lave motstandsmotstanden på kretskortet. Basert på egenskapene til de fleste åpne kretsløp eller økt motstand når motstanden er skadet, så vel som tendensen til høy motstand til å bli lett skadet, kan vi bruke et multimeter for å direkte måle motstandsverdiene i begge ender av høy motstandsmotstand på kretskortet. Hvis den målte motstandsverdien er større enn den nominelle motstandsverdien, hvis motstanden definitivt er skadet (det skal bemerkes å vente til motstandsverdien viser stabilitet før en konklusjon, da det kan være en lading og utladingsprosess parallelt med kondensatorkomponenter i kretsen), hvis den målte motstandsverdien er mindre enn den nominelle motstandsverdien, er det generelt sett er det generelt ignorert. På denne måten måles hver motstand på kretskortet en gang, og selv om du ved et uhell dreper tusen, vil du ikke gå glipp av en eneste motstand.

三、 En metode for å bedømme kvaliteten på operasjonelle forsterkere
Forsterkere har egenskapene til "virtuelle kort" og "virtuell pause", som er veldig nyttige for å analysere lineære operasjonelle forsterkerkretser. For å sikre lineær anvendelse, må den operative forsterkeren fungere i en lukket sløyfe (negativ tilbakemelding). Hvis det ikke er noen negativ tilbakemelding, blir den operasjonelle forsterkeren under åpning av åpen sløyfe en komparator. Hvis du vil bedømme kvaliteten på en enhet, bør du først skille om enheten brukes som en forsterker eller en komparator i kretsen. I henhold til prinsippet om forsterker virtuell kort, det vil si at hvis den operative forsterkeren fungerer ordentlig, må spenningen ved samme inngang og omvendt inngangsterminaler være lik, selv om det er en forskjell, er den fremdeles på MV -nivået. I noen høye inngangsimpedanskretser kan selvfølgelig den indre motstanden til multimeter ha en liten innvirkning på spenningstesting, men den overstiger vanligvis ikke 0,2V. Hvis det er en forskjell på 0,5V eller mer, vil forsterkeren utvilsomt mislykkes! Hvis enheten brukes som komparator, er det lov å ha ulik inngangsterminaler i samme retning og omvendt retninger. Hvis den samme spenningen er større enn omvendt spenning, er utgangsspenningen nær den maksimale positive verdien; Hvis samme spenning
四、 Et tips for å teste SMT -komponenter med et multimeter
Noen SMD -komponenter er veldig små, noe som gjør det upraktisk å bruke vanlige multimeterprober for testing og vedlikehold. For det første kan de lett forårsake kortslutning, og for det andre er det upraktisk for kretskort belagt med isolasjon å komme i kontakt med metalldelene på komponentpinnene. Her er en enkel metode som vil gi mye bekvemmelighet til testing. Ta to av de minste synålene, (dyp industriell kontrollvedlikeholdsteknologikolonne) og legg dem tett mot multimeterpennen. Ta deretter en tynn kobbertråd fra en flerstrengskabel, bind pennen og sy nålen sammen med den fine kobbertråden og lodder dem godt. På denne måten, når du måler SMT -komponenter med en pekepenn med en liten nålspiss, er det ikke lenger en risiko for kortslutning, og nålspissen kan punktere isolasjonsbelegget og direkte treffe nøkkeldeler, og eliminere behovet for å bry deg om å skrape filmen.

五、 Vedlikeholdsmetode for kortslutningsfeil av kretskort vanlig strømforsyning
I vedlikehold av kretskort, hvis det er en kortslutning til en fellesstrømforsyning, er det ofte den vanligste feilen, fordi mange enheter deler den samme strømforsyningen, og hver enhet som bruker denne strømforsyningen er mistenkt for en kortslutning. Hvis det ikke er mange komponenter på tavlen, kan bruk av "Hoe the Earth" -metoden til slutt finne kortslutningspunktet. Hvis det er for mange komponenter, enten "hakke jorden" kan hakke tilstanden avhenger av flaks. Her er en anbefalt metode som fungerer bra. Ved å bruke denne metoden, kan du få dobbelt resultatet med halvparten av innsatsen og ofte raskt finne feilpunktet. Det skal være strømforsyning med justerbar spenning og strøm, med en spenning på 0-30V og en strøm på 0-3A. Denne strømforsyningen er ikke dyr og koster rundt 300 yuan. Juster åpen kretsspenning til nivået på enhetensstrømforsyningspenning. Først må du justere strømmen til minimum. Påfør denne spenningen på strømforsyningsspenningspunktene til kretsen, for eksempel 5V- og 0V -terminalene i 74 -serien -brikken. Avhengig av gradvis øker du strømmen gradvis. Berør enheten med hånden. Når en viss enhet varmer betydelig, er det ofte en skadet komponent. Du kan fjerne den for ytterligere måling og bekreftelse. Spenningen under drift må selvfølgelig ikke overstige arbeidsspenningen til enheten, og den må ikke reverseres, ellers vil den brenne ut andre gode enheter.
六、 En liten gummi for å løse store problemer
Antall tavler som brukes i industriell kontroll øker, og mange brett bruker metoden for å sette inn gullfingre i spor. På grunn av det tøffe industrielle miljøet, som er støvete, fuktig og etsende, er det enkelt for brett å ha dårlige kontaktfeil. Mange venner kan ha løst problemet ved å bytte ut brett, men kostnadene for kjøpstavler er veldig betydelige, spesielt for noen importerte utstyrsbrett. Faktisk kan alle bruke et viskelær for å gjentatte ganger tørke skitten på gyldenfingeren noen ganger, rydde opp i det og deretter prøve maskinen igjen. Kanskje problemet blir løst! Metoden er enkel og praktisk.
七、 Analyse av elektriske feil med god og dårlig timing
Når det gjelder sannsynlighet, kan forskjellige elektriske feil med gode og dårlige tider omfatte følgende situasjoner:
1. Dårlig kontakt mellom brettet og sporet, unnlatelse av å koble til når kabelen er ødelagt internt, dårlig kontakt mellom ledningspluggen og terminalen, og feil lodding av komponenter tilhører alle denne kategorien;
2. For digitale kretsløp forekommer funksjonsfeil bare under spesifikke forhold på grunn av signalforstyrrelser. Det er mulig at overdreven interferens faktisk har påvirket kontrollsystemet og fått det til å gjøre feil, og det er også endringer i individuelle komponentparametere eller generelle ytelsesparametere for kretskortet, noe som fører til et kritisk punkt i anti-interferensevne og resulterer i funksjonsfeil;
3. Dårlig termisk stabilitet av komponenter Fra et stort antall vedlikeholdspraksis er den termiske stabiliteten til den første elektrolytiske kondensatoren dårlig, etterfulgt av andre kondensatorer, trioder, dioder, IC -er, motstander osv .;
4. Det er fuktighet, støvakkumulering osv. På kretskortet. Fuktighet og støv vil utføre elektrisitet med motstandseffekt, og motstandsverdien vil endres under termisk ekspansjon. Denne motstandsverdien har en parallell effekt med andre komponenter. Hvis denne effekten er sterk, vil kretsparametere bli endret, og forårsake feil;
5. Programvare er også en av faktorene å vurdere. Mange parametere i kretsen justeres ved hjelp av programvare, og marginen til noen parametere er satt for lav, noe som er innenfor det kritiske området. Når maskinens driftsforhold oppfyller årsaken til at programvaren skal bestemme feilen, vil en alarm vises.
Post Time: Jun-21-2023