Poruchy způsobené poškozením kondenzátoru jsou nejvyšší u elektronických zařízení a poškození elektrolytických kondenzátorů je nejčastější. Výkon poškození kondenzátoru je následující:
1. Kapacita se zmenšuje; 2. Úplná ztráta kapacity; 3. Únik; 4. Zkrat.
Kondenzátory hrají v obvodu různé role a poruchy, které způsobují, mají své vlastní charakteristiky. V průmyslových řídicích deskách plošných spojů tvoří drtivou většinu digitální obvody a kondenzátory se většinou používají pro filtraci napájení a méně kondenzátorů se používá pro spojování signálů a oscilační obvody. Pokud je elektrolytický kondenzátor použitý ve spínaném zdroji poškozen, spínaný zdroj nemusí vibrovat a na výstupu není žádné napětí; nebo výstupní napětí není dobře filtrováno a obvod je logicky chaotický kvůli nestabilitě napětí, což ukazuje, že stroj funguje dobře nebo je rozbitý Bez ohledu na stroj, pokud je kondenzátor zapojen mezi kladný a záporný pól napájecího zdroje digitálního obvodu, porucha bude stejná jako výše.
To je patrné zejména na základních deskách počítačů. Mnoho počítačů se někdy po několika letech nezapne a někdy je lze zapnout. Otevřete pouzdro, často můžete vidět jev vyboulení elektrolytických kondenzátorů, pokud kondenzátory vyjmete, abyste změřili kapacitu, bylo zjištěno, že je mnohem nižší než skutečná hodnota.
Životnost kondenzátoru přímo souvisí s okolní teplotou. Čím vyšší je okolní teplota, tím kratší je životnost kondenzátoru. Toto pravidlo platí nejen pro elektrolytické kondenzátory, ale i pro ostatní kondenzátory. Při hledání vadných kondenzátorů byste se proto měli zaměřit na kontrolu kondenzátorů, které jsou blízko zdroje tepla, jako jsou kondenzátory vedle chladiče a výkonné komponenty. Čím blíže jste, tím větší je možnost poškození.
Opravil jsem napájecí zdroj rentgenového defektoskopu. Uživatel oznámil, že z napájecího zdroje vycházel kouř. Po rozebrání skříně se zjistilo, že je tam 1000uF/350V velký kondenzátor s vytékajícími mastnými věcmi. Odeberte určitou kapacitu Jde pouze o desítky uF a bylo zjištěno, že pouze tento kondenzátor je nejblíže chladiči usměrňovacího můstku a ostatní vzdálené jsou nedotčeny s normální kapacitou. Keramické kondenzátory byly navíc zkratovány a také bylo zjištěno, že kondenzátory jsou relativně blízko topným součástem. Proto by měl být při kontrole a opravách kladen určitý důraz.
Některé kondenzátory mají vážný svodový proud a při dotyku prsty si dokonce popálí ruce. Tento typ kondenzátoru je nutné vyměnit.
V případě výkyvů během údržby, kromě možnosti špatného kontaktu, je většina poruch obecně způsobena poškozením kondenzátoru. Proto se při setkání s takovými poruchami můžete zaměřit na kontrolu kondenzátorů. Po výměně kondenzátorů to často překvapí (samozřejmě je třeba dbát i na kvalitu kondenzátorů, a vybrat lepší značku, např. Ruby, Black Diamond apod.).
1. Charakteristika a posouzení poškození odolnosti
Často je vidět, že mnoho začátečníků při opravě obvodu hází odporem a je rozebráno a svařeno. Ve skutečnosti se hodně opravovalo. Pokud rozumíte charakteristikám poškození odporu, nemusíte trávit mnoho času.
Odpor je nejpočetnější součástí elektrických zařízení, ale není to součást s nejvyšší mírou poškození. Otevřený obvod je nejběžnějším typem poškození odporu. Je vzácné, že se hodnota odporu zvětší a hodnota odporu se sníží. Mezi běžné patří rezistory s uhlíkovou vrstvou, rezistory s kovovou vrstvou, rezistory s drátěným vinutím a pojistné rezistory.
První dva typy rezistorů jsou nejpoužívanější. Jednou z charakteristik jejich poškození je, že míra poškození nízkého odporu (pod 100 Ω) a vysokého odporu (nad 100 kΩ) je vysoká a střední hodnota odporu (například stovky ohmů až desítky kiloohmů) velmi malé poškození; Za druhé, když jsou nízkoodporové rezistory poškozeny, často jsou spálené a zčernalé, což lze snadno najít, zatímco vysokoodporové rezistory jsou poškozeny jen zřídka.
Drátové rezistory se obecně používají pro omezení vysokého proudu a odpor není velký. Když válcové drátové vinuté rezistory vyhoří, některé zčernají nebo povrch praskne nebo praskne a některé nebudou mít žádné stopy. Cementové odpory jsou typem drátěných odporů, které se při vyhoření mohou zlomit, jinak nezůstanou žádné viditelné stopy. Když pojistkový rezistor vyhoří, na některých površích se odfoukne kus kůže a některé nemají žádné stopy, ale nikdy se nespálí nebo nezčernají. Podle výše uvedených charakteristik se můžete zaměřit na kontrolu odporu a rychle najít poškozený odpor.
Podle výše uvedených charakteristik můžeme nejprve pozorovat, zda nízkoodporové rezistory na desce plošných spojů mají vypálené černé značky, a poté podle charakteristiky, že většina rezistorů je otevřená nebo se odpor zvětší a vysokoodporové rezistory se snadno poškodí. Můžeme použít multimetr k přímému měření odporu na obou koncích vysokoodporového rezistoru na desce plošných spojů. Pokud je naměřený odpor větší než jmenovitý odpor, musí být odpor poškozen (všimněte si, že odpor je stabilní před zobrazením Závěrem, protože v obvodu mohou být paralelní kapacitní prvky, dochází k procesu nabíjení a vybíjení), pokud naměřený odpor je menší než jmenovitý odpor, obecně se ignoruje. Tímto způsobem se znovu změří každý odpor na desce plošných spojů, i když se „špatně zabije“ tisíc, jeden nepřehlédne.
Za druhé, metoda posouzení operačního zesilovače
Kvalitu operačních zesilovačů u mnoha opravářů elektroniky je těžké posoudit, nejen úroveň vzdělání (vysokoškoláků vysokoškoláků je mnoho, pokud nebudete učit, tak určitě nebudou, pochopení bude trvat dlouho, existuje speciál Totéž platí pro postgraduální studenty, jejichž lektoři studují invertorové řízení!), rád bych s vámi diskutoval zde a doufám, že to bude užitečné pro všechny.
Ideální operační zesilovač má charakteristiky „virtuálního zkratu“ a „virtuálního přerušení“, tyto dvě charakteristiky jsou velmi užitečné pro analýzu obvodu operačního zesilovače lineární aplikace. Aby byla zajištěna lineární aplikace, musí operační zesilovač pracovat v uzavřené smyčce (negativní zpětná vazba). Pokud neexistuje žádná negativní zpětná vazba, stane se operační zesilovač se zesílením v otevřené smyčce komparátorem. Pokud chcete posoudit kvalitu zařízení, měli byste nejprve rozlišit, zda je zařízení použito jako zesilovač nebo komparátor v obvodu.