Prisiminkite šiuos taisymo triukus, galite ištaisyti 99% PCB gedimų

Sugedimų dėl kondensatorių pažeidimo daugiausiai elektroninėje įrangoje, o elektrolitiniams kondensatoriams. Kondensatoriaus pažeidimo veikimas yra toks:

1. Talpa tampa mažesnė; 2. Visiškas pajėgumo praradimas; 3. Nuotėkis; 4. Trumpasis jungimas.

 

Kondensatoriai grandinėje atlieka skirtingus vaidmenis, o jų sukeliami gedimai turi savo ypatybes. Pramoninėse valdymo plokštėse didžiąją dalį sudaro skaitmeninės grandinės, o kondensatoriai dažniausiai naudojami maitinimo šaltinio filtravimui, o mažiau kondensatorių – signalų sujungimui ir virpesių grandinėms. Jei perjungiamojo maitinimo šaltinyje naudojamas elektrolitinis kondensatorius yra pažeistas, perjungiamasis maitinimo šaltinis gali nevibruoti, nėra išėjimo įtampos; arba išėjimo įtampa blogai filtruojama, o grandinė logiškai chaotiška dėl įtampos nestabilumo, o tai rodo, kad mašina veikia gerai arba sugedo Nesvarbu, kokia mašina, jei kondensatorius yra prijungtas tarp teigiamo ir neigiamo maitinimo šaltinio polių skaitmeninės grandinės gedimas bus toks pat, kaip nurodyta aukščiau.

Tai ypač akivaizdu kompiuterių pagrindinėse plokštėse. Daugelis kompiuterių kartais neįsijungia po kelerių metų, o kartais gali būti įjungti. Atidarę dėklą, dažnai galite pamatyti elektrolitinių kondensatorių išsipūtimo reiškinį, jei pašalinsite kondensatorius, kad išmatuotų talpą. Nustatyta, kad ji yra daug mažesnė už tikrąją vertę.

Kondensatoriaus tarnavimo laikas tiesiogiai priklauso nuo aplinkos temperatūros. Kuo aukštesnė aplinkos temperatūra, tuo trumpesnis kondensatoriaus tarnavimo laikas. Ši taisyklė galioja ne tik elektrolitiniams, bet ir kitiems kondensatoriams. Todėl ieškant sugedusių kondensatorių reikėtų sutelkti dėmesį į kondensatorių, kurie yra arti šilumos šaltinio, pvz., šalia šilumos kriauklės ir didelės galios komponentų, patikrą. Kuo arčiau būsite, tuo didesnė žalos tikimybė.

Remontavau rentgeno defektų detektoriaus maitinimo šaltinį. Vartotojas pranešė, kad iš maitinimo šaltinio veržėsi dūmai. Išardžius korpusą buvo nustatyta, kad ten yra 1000uF/350V didelis kondensatorius, iš kurių teka alyvuoti dalykai. Pašalinkite tam tikrą talpos kiekį Tai yra tik dešimtys uF, ir nustatyta, kad tik šis kondensatorius yra arčiausiai lygintuvo tiltelio šilumos kriauklės, o kiti toli yra nepažeisti normalios talpos. Be to, keraminiuose kondensatoriuose buvo trumpas jungimas, taip pat nustatyta, kad kondensatoriai yra gana arti šildymo komponentų. Todėl tikrinant ir taisant reikėtų skirti tam tikrą dėmesį.

Kai kurie kondensatoriai turi rimtą nuotėkio srovę ir net nudegina rankas, kai paliečiate pirštais. Šio tipo kondensatorius turi būti pakeistas.
Esant pakilimams ir nuosmukiams atliekant techninę priežiūrą, išskyrus blogo kontakto galimybę, dauguma gedimų dažniausiai atsiranda dėl kondensatoriaus pažeidimo. Todėl, susidūrę su tokiais gedimais, galite sutelkti dėmesį į kondensatorių patikrinimą. Pakeitus kondensatorius dažnai stebina (žinoma, reikia atkreipti dėmesį ir į kondensatorių kokybę, rinktis geresnės firmos, pvz., Ruby, Black Diamond ir pan.).

 

1. Atsparumo žalos charakteristikos ir įvertinimas

Dažnai pastebima, kad daugelis pradedančiųjų taisydami grandinę mėtosi varža, ji išardoma ir suvirinama. Tiesą sakant, jis buvo daug remontuotas. Jei suprantate atsparumo pažeidimo ypatybes, jums nereikia praleisti daug laiko.

 

Atsparumas yra daugiausiai elektros įrangos komponentų, tačiau tai nėra didžiausias žalos procentas. Atviroji grandinė yra labiausiai paplitęs atsparumo pažeidimo tipas. Retai kada pasipriešinimo vertė tampa didesnė, o varžos vertė mažesnė. Įprasti yra anglies plėvelės rezistoriai, metalo plėvelės rezistoriai, vielos rezistoriai ir draudimo rezistoriai.

Pirmieji du rezistorių tipai yra plačiausiai naudojami. Viena iš jų pažeidimo ypatybių yra ta, kad mažos varžos (žemiau 100 Ω) ir didelės varžos (daugiau nei 100 kΩ) pažeidimo lygis yra didelis, o vidutinė varžos vertė (pvz., nuo šimtų omų iki dešimčių kiloomų) Labai maža žala; Antra, kai pažeidžiami mažos varžos rezistoriai, jie dažnai apdega ir pajuoduoja, o tai lengva rasti, o didelės varžos rezistoriai pažeidžiami retai.

Vieliniai rezistoriai paprastai naudojami didelės srovės ribojimui, o varža nėra didelė. Kai perdegs cilindrinės vielos rezistoriai, kai kurie pajuoduos arba paviršius plyš ar įtrūks, o kai kurie neturės jokių pėdsakų. Cementiniai rezistoriai yra vielos apvyniojimo rezistoriai, kurie perdegę gali sulūžti, kitaip neliks matomų pėdsakų. Perdegus saugiklio rezistoriui, ant kai kurių paviršių nupūs odos gabalėlis, o kai kurių – be pėdsakų, tačiau jie niekada nesudegs ir nepajuoduos. Pagal aukščiau pateiktas charakteristikas galite sutelkti dėmesį į atsparumo patikrinimą ir greitai rasti pažeistą pasipriešinimą.

Pagal aukščiau išvardintas charakteristikas pirmiausia galime stebėti, ar mažos varžos rezistoriuose ant plokštės nėra perdegusių juodų žymių, o tada pagal charakteristikas, kad dauguma rezistorių yra atviri arba varža tampa didesnė ir didelės varžos rezistoriai. yra lengvai pažeidžiami. Galime naudoti multimetrą, kad tiesiogiai išmatuotų varžą abiejuose didelės varžos rezistoriaus galuose ant plokštės. Jei išmatuota varža didesnė už vardinę varžą, varža turi būti pažeista (atkreipkite dėmesį, kad prieš ekraną varža yra stabili. Apibendrinant, kadangi grandinėje gali būti lygiagrečių talpinių elementų, vyksta įkrovimo ir iškrovimo procesas), jei išmatuota varža mažesnė už vardinę varžą, paprastai į ją neatsižvelgiama. Tokiu būdu kiekviena plokštės varža išmatuojama iš naujo, net jei tūkstantis „neteisingai nužudytas“, vienas nepraleis.

 

Antra, operacinio stiprintuvo vertinimo metodas

Sunku spręsti apie daugelio elektronikos remontininkų operacinių stiprintuvų kokybę, ne tik apie išsilavinimo lygį (yra daug bakalaurų bakalauro, jei nemokysi, tai tikrai ne, dar ilgai supras, yra specialus Tas pats pasakytina ir apie magistrantūros studentus, kurių dėstytojai studijuoja inverterių valdymą!), Norėčiau su jumis čia padiskutuoti ir tikiuosi, kad tai bus naudinga visiems.

Idealus operacinis stiprintuvas turi „virtualaus trumpo“ ir „virtualaus pertraukos“ charakteristikas, šios dvi charakteristikos yra labai naudingos analizuojant tiesinio taikymo operacinio stiprintuvo grandinę. Siekiant užtikrinti linijinį taikymą, operacinės sistemos stiprintuvas turi veikti uždaroje grandinėje (neigiamas grįžtamasis ryšys). Jei nėra neigiamo grįžtamojo ryšio, operacinės sistemos stiprintuvas su atvirojo ciklo stiprinimu tampa lyginamuoju prietaisu. Jei norite įvertinti įrenginio kokybę, pirmiausia turėtumėte atskirti, ar įrenginys naudojamas kaip stiprintuvas, ar kaip lyginamoji grandinė grandinėje.