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解析维修线性直流電源电路板技术
編輯:揚州凱弘電源科技有限公司   發布時間:2019-05-30

一、线性直流電源电路板电容损坏的故障特点及维修。电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。

解析维修线性直流電源电路板技术

电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在线性直流電源电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在開關電源中的电解电容如果损坏,则開關電源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。

這在電腦主板上表現尤其明顯,很多電腦用了幾年就出現有時開不了機,有時又可以開機的現象,打開機箱,往往可以看見有電解電容鼓包的現象,如果將電容拆下來量一下容量,發現比實際值要低很多。

電容的壽命與環境溫度直接有關,環境溫度越高,電容壽命越短。這個規律不但適用電解電容,也適用其它電容。所以在尋找故障電容時應重點檢查和熱源靠得比較近的電容,如散熱片旁及大功率元器件旁的電容,離其越近,損壞的可能性就越大。

用户反映有烟从线性直流電源里冒出来,拆开机箱后发现有一只1000uF/350V的大电容有油质一样的东西流出来,拆下来一量容量只有几十uF,还发现只有这只电容与整流桥的散热片离得最近,其它离得远的就完好无损,容量正常。另外有瓷片电容出现短路的情况,也发现电容离发热部件比较近。所以在检修查找时应有所侧重。

有些電容漏電比較嚴重,用手指觸摸時甚至會燙手,這種電容必須更換。

在檢修時好時壞的故障時,排除了接觸不良的可能性以外,一般大部分就是電容損壞引起的故障了。所以在碰到此類故障時,可以將電容重點檢查一下,換掉電容後往往令人驚喜(當然也要注意電容的品質,要選擇好一點的牌子,如紅寶石、黑金剛之類)。

二、電阻損壞的特點與判別

常看見許多初學者在檢修電路時在電阻上折騰,又是拆又是焊的,其實修得多了,你只要了解了電阻的損壞特點,就不必大費周章。

電阻是電器設備中數量最多的元件,但不是損壞率最高的元件。電阻損壞以開路最常見,阻值變大較少見,阻值變小十分少見。常見的有碳膜電阻、金屬膜電阻、線繞電阻和保險電阻幾種。

前兩種電阻應用最廣,其損壞的特點一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的損壞率較高,中間阻值(如幾百歐到幾十千歐)的極少損壞;二是低阻值電阻損壞時往往是燒焦發黑,很容易發現,而高阻值電阻損壞時很少有痕迹。

線繞電阻一般用作大電流限流,阻值不大。圓柱形線繞電阻燒壞時有的會發黑或表面爆皮、裂紋,有的沒有痕迹。水泥電阻是線繞電阻的一種,燒壞時可能會斷裂,否則也沒有可見痕迹。保險電阻燒壞時有的表面會炸掉一塊皮,有的也沒有什麽痕迹,但絕不會燒焦發黑。根據以上特點,在檢查電阻時可有所側重,快速找出損壞的電阻。

根据以上列出的特点,我们先可以观察一下线性直流電源电路板上低阻值电阻有没有烧黑的痕迹,再根据电阻损坏时绝大多数开路或阻值变大以及高阻值电阻容易损坏的特点,我们就可以用万用表在线性直流電源电路板上先直接量高阻值的电阻两端的阻值,如果量得阻值比标称阻值大,则这个电阻肯定损坏(要注意等阻值显示稳定后才下结论,因为电路中有可能并联电容元件,有一个充放电过程),如果量得阻值比标称阻值小,则一般不用理会它。这样在线性直流電源电路板上每一个电阻都量一遍,即使“错杀”一千,也不会放过一个了。

三、運算放大器的好壞判別方法

運算放大器好壞的判別對相當多的電子維修者有一定的難度,不只文化程度的關系(手下有許多本科生,不教的話肯定不會,教了也要好久才領會,還有個專門跟導師學變頻控制的研究生,居然也是如此!),在此與大家共同探討一下,希望對大家有所幫助。

理想運算放大器具有“虛短”和“虛斷”的特性,這兩個特性對分析線性運用的運放電路十分有用。爲了保證線性運用,運放必須在閉環(負反饋)下工作。如果沒有負反饋,開環放大下的運放成爲一個比較器。如果要判斷器件的好壞,先應分清楚器件在電路中是做放大器用還是做比較器用。

根據放大器虛短的原理,就是說如果這個運算放大器工作正常的話,其同向輸入端和反向輸入端電壓必然相等,即使有差別也是mv級的,當然在某些高輸入阻抗電路中,萬用表的內阻會對電壓測試有點影響,但一般也不會超過0.2V,如果有0.5V以上的差別,則放大器必壞無疑!(我是用的FLUKE179萬用表)

如果器件是做比較器用,則允許同向輸入端和反向輸入端不等,

同向電壓>反向電壓,則輸出電壓接近正的最大值;

同向電壓<反向電壓,則輸出電壓接近0V或負的最大值(視乎雙電源或單電源)。

如果檢測到電壓不符合這個規則,則器件必壞無疑!

这样你不必使用代换法,不必拆下线性直流電源电路板上的芯片就可以判断运算放大器的好坏了。

四、萬用表測試SMT元件的一個小竅門

有些贴片元件非常细小,用普通万用表表笔测试检修时很不方便,一是容易造成短路,二是对涂有绝缘涂层的线性直流電源电路板不便接触到元件管脚的金属部分。这里告诉大家一个简便方法,会给检测带来不少方便。

取兩枚最小號的縫衣針,(深度維修技術專欄)將之與萬用表筆靠緊,然後取一根多股電纜裏的細銅線,用細銅線將表筆和縫衣針綁在一起,再用焊錫焊牢。這樣用帶有細小針尖的表筆去測那些SMT元件的時候就再無短路之虞,而且針尖可以刺破絕緣塗層,直搗關鍵部位,再也不必費神去刮那些膜膜了。

五、线性直流電源电路板公共电源短路故障的检修方法

线性直流電源电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。

要有一個電壓電流皆可調的電源,電壓0-30V,電流0-3A,此電源不貴,300元左右。將開路電壓調到器件電源電壓水平,先將電流調至最小,將此電壓加在電路的電源電壓點如74系列芯片的5V和0V端,視乎短路程度,慢慢將電流增大,用手摸器件,當摸到某個器件發熱明顯,這個往往就是損壞的元件,可將之取下進一步測量確認。當然操作時電壓一定不能超過器件的工作電壓,並且不能接反,否則會燒壞其它好的器件。

六、一塊小橡皮,解決大問題

工業控制用到的板卡越來越多,很多板卡采用金手指插入插槽的方式.由于工業現場環境惡劣,多塵、潮濕、多腐蝕氣體的環境易使板卡産生接觸不良故障,很多朋友可能通過更換板卡的方式解決了問題,但購買板卡的費用非常可觀,尤其某些進口設備的板卡。其實大家不妨使用橡皮擦在金手指上反複擦幾下,將金手指上的汙物清理幹淨後,再試機,沒准就解決了問題!方法簡單又實用。

七、時好時壞電氣故障的分析

各種時好時壞電氣故障從概率大小來講大概包括以下幾種情況:

1.接觸不良

板卡與插槽接觸不良、纜線內部折斷時通時不通、線插頭及接線端子接觸不好、元器件虛焊等皆屬此類;

2.信號受幹擾

对数字电路而言,在特定的情况条件下,故障才会呈现,有可能确实是干扰太大影响了控制系统使其出错,也有线性直流電源电路板个别元件参数或整体表现参数出现了变化,使抗干扰能力趋向临界点,从而出现故障;

3.元器件熱穩定性不好

從大量的維修實踐來看,其中首推電解電容的熱穩定性不好,其次是其它電容、三極管、二極管、IC、電阻等;

4.线性直流電源电路板上有湿气、积尘等。

濕氣和積塵會導電,具有電阻效應,而且在熱脹冷縮的過程中阻值還會變化,這個電阻值會同其它元件有並聯效果,這個效果比較強時就會改變電路參數,使故障發生;

5.軟件也是考慮因素之一

電路中許多參數使用軟件來調整,某些參數的裕量調得太低,處于臨界範圍,當機器運行工況符合軟件判定故障的理由時,那麽報警就會出現。


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