9 padomi pamata PCB plates testēšanai

Ir pienācis laiks PCB plātņu pārbaudei pievērst uzmanību dažām detaļām, lai būtu labāk sagatavota produkta kvalitātes nodrošināšanai. Pārbaudot PCB plates, mums vajadzētu pievērst uzmanību šādiem 9 padomiem.

1. Ir stingri aizliegts izmantot iezemētu testa aprīkojumu, lai pieskartos tiešraides TV, audio, video un citam apakšējās plāksnes aprīkojumam, lai pārbaudītu PCB plati bez izolācijas transformatora.
Ir stingri aizliegts tieši pārbaudīt TV, audio, video un citu aprīkojumu bez strāvas izolācijas transformatora ar instrumentiem un iekārtām ar iezemētiem apvalkiem. Lai gan vispārējam radio kasešu magnetofonam ir jaudas transformators, saskaroties ar īpašāku TV vai audio aprīkojumu, īpaši izejas jaudu vai izmantotā barošanas avota raksturu, vispirms ir jānoskaidro, vai mašīnas šasija ir uzlādēta. , pretējā gadījumā tas ir ļoti vienkārši Televizors, audio un cita iekārta, kas tiek uzlādēta ar apakšējo plāksni, izraisa barošanas avota īssavienojumu, kas ietekmē integrālo shēmu, izraisot defekta tālāku paplašināšanos.

2. Pārbaudot PCB plāksni, pievērsiet uzmanību lodāmura izolācijas veiktspējai
Lodēšanai ar jaudu nav atļauts izmantot lodāmuru. Pārliecinieties, vai lodāmurs nav uzlādēts. Vislabāk ir iezemēt lodāmura apvalku. Esiet uzmanīgāks ar MOS ķēdi. Drošāk ir izmantot zemsprieguma ķēdes gludekli ar spriegumu 6–8 V.

3. Pirms PCB plātņu testēšanas pārziniet integrālo shēmu un saistīto shēmu darbības principu
Pirms integrālās shēmas pārbaudes un remonta, jums vispirms ir jāiepazīstas ar izmantotās integrālās shēmas funkciju, iekšējo ķēdi, galvenajiem elektriskajiem parametriem, katras tapas lomu un tapas parasto spriegumu, viļņu formu un darbības veidu. shēmas princips, kas sastāv no perifērijas komponentiem. Ja ir izpildīti iepriekš minētie nosacījumi, analīze un pārbaude būs daudz vienkāršāka.

4. Pārbaudot PCB, neizraisiet īssavienojumus starp tapām
Mērot spriegumu vai pārbaudot viļņu formu ar osciloskopa zondi, neizraisiet īssavienojumu starp integrētās shēmas tapām testa vadu vai zondes slīdēšanas dēļ. Vislabāk ir mērīt uz perifērijas iespiedshēmas, kas ir tieši savienota ar tapām. Jebkurš īslaicīgs īssavienojums var viegli sabojāt integrālo shēmu. Pārbaudot vienotās pakotnes CMOS integrālās shēmas, jums jābūt uzmanīgākam.

5. PCB plates pārbaudes instrumenta iekšējai pretestībai jābūt lielai
Mērot IC tapu līdzstrāvas spriegumu, jāizmanto multimetrs, kura skaitītāja galviņas iekšējā pretestība ir lielāka par 20KΩ/V, pretējā gadījumā dažu tapu spriegumam būs liela mērījuma kļūda.

6. Pārbaudot PCB plates, pievērsiet uzmanību jaudas integrālo shēmu siltuma izkliedei
Strāvas integrētajai shēmai vajadzētu labi izkliedēt siltumu, un tai nav atļauts strādāt ar lielu jaudu bez siltuma izlietnes.

7. PCB plates svina vadam jābūt saprātīgam
Ja nepieciešams pievienot ārējos komponentus, lai nomainītu bojāto integrālās shēmas daļu, jāizvēlas mazi komponenti, un elektroinstalācijai jābūt saprātīgai, lai izvairītos no nevajadzīgas parazitāras savienošanas, jo īpaši zemējuma starp audio jaudas pastiprinātāja integrālo shēmu un priekšpastiprinātāja ķēdes galu. .

8. Pārbaudiet PCB plati, lai nodrošinātu metināšanas kvalitāti
Lodēšanas laikā lodmetāls ir stingrs, un lodēšanas un poru uzkrāšanās var viegli izraisīt viltus lodēšanu. Lodēšanas laiks parasti nav ilgāks par 3 sekundēm, un lodāmura jaudai jābūt aptuveni 25 W ar iekšējo apkuri. Rūpīgi jāpārbauda pielodētā integrālā shēma. Vislabāk ir izmantot ommetru, lai izmērītu, vai starp tapām nav īssavienojuma, pārbaudīt, vai nav lodēšanas saķeres, un pēc tam ieslēgt strāvu.

9. Pārbaudot PCB plati, viegli nenosakiet integrālās shēmas bojājumus
Neuzskatiet, ka integrālā shēma ir viegli bojāta. Tā kā lielākā daļa integrālo shēmu ir tieši savienotas, tad, ja ķēde ir nenormāla, tā var izraisīt vairākas sprieguma izmaiņas, un šīs izmaiņas ne vienmēr izraisa integrālās shēmas bojājumi. Turklāt dažos gadījumos katras tapas izmērītais spriegums atšķiras no parastā Ja vērtības sakrīt vai ir tuvu, tas ne vienmēr var nozīmēt, ka integrālā shēma ir laba. Tā kā daži mīkstie defekti neizraisīs līdzstrāvas sprieguma izmaiņas.

 

PCB plates atkļūdošanas metode
Jaunajai PCB platei, kas tikko izņemta atpakaļ, vispirms aptuveni jānovēro, vai plāksnē nav kādas problēmas, piemēram, vai nav acīmredzamas plaisas, īssavienojumi, atvērtas ķēdes utt. Ja nepieciešams, pārbaudiet, vai pretestība starp barošanas avots un zeme ir pietiekami liela.

Jaunizveidotai shēmas platei atkļūdošana bieži sastopas ar dažām grūtībām, jo ​​īpaši, ja plate ir salīdzinoši liela un tajā ir daudz komponentu, to bieži vien nav iespējams sākt. Bet, ja apgūstat saprātīgu atkļūdošanas metožu kopumu, atkļūdošana iegūs divreiz labāku rezultātu ar pusi pūles.

PCB plates atkļūdošanas soļi
1. Jaunajai PCB platei, kas tikko izņemta atpakaļ, vispirms aptuveni jānovēro, vai plāksnē nav kādas problēmas, piemēram, vai nav acīmredzamas plaisas, īssavienojumi, atvērtas ķēdes utt. Ja nepieciešams, pārbaudiet, vai pretestība starp barošanas bloku un zemi ir pietiekami liela.

2. Pēc tam komponenti tiek uzstādīti. Neatkarīgi moduļi, ja neesat pārliecināts, ka tie darbojas pareizi, vislabāk tos neinstalēt visus, bet gan uzstādīt pa daļām (salīdzinoši mazām shēmām var uzstādīt visus uzreiz), lai būtu viegli noteikt bojājuma diapazonu. Izvairieties no grūtībām sākt darbu, kad rodas problēmas.

Vispārīgi runājot, vispirms varat uzstādīt barošanas avotu un pēc tam ieslēgt, lai pārbaudītu, vai barošanas avota izejas spriegums ir normāls. Ja jums nav lielas pārliecības, ieslēdzot barošanu (pat ja esat pārliecināts, katram gadījumam ieteicams pievienot drošinātāju), apsveriet iespēju izmantot regulējamu, regulētu barošanas avotu ar strāvas ierobežošanas funkciju.

Vispirms iestatiet pārstrāvas aizsardzības strāvu, pēc tam lēnām palieliniet regulētās barošanas avota sprieguma vērtību un uzraugiet ieejas strāvu, ieejas spriegumu un izejas spriegumu. Ja augšupvērstas regulēšanas laikā nav pārslodzes aizsardzības un citu problēmu un izejas spriegums ir sasniedzis normālu, barošanas avots ir kārtībā. Pretējā gadījumā atvienojiet strāvas padevi, atrodiet bojājuma vietu un atkārtojiet iepriekš minētās darbības, līdz strāvas padeve ir normāla.

3. Pēc tam pakāpeniski instalējiet citus moduļus. Katru reizi, kad modulis ir instalēts, ieslēdziet un pārbaudiet to. Ieslēdzot strāvu, veiciet iepriekš minētās darbības, lai izvairītos no pārslodzes, ko izraisa projektēšanas kļūdas un/vai instalācijas kļūdas, un komponentu izdegšana.

Veids, kā atrast bojāto PCB plati
1. Atrodiet bojātu PCB plati ar sprieguma mērīšanas metodi
Vispirms ir jāpārbauda, ​​vai katras mikroshēmas barošanas avota tapas spriegums ir normāls, pēc tam pārbaudiet, vai dažādie atsauces spriegumi ir normāli un vai katra punkta darba spriegums ir normāls. Piemēram, kad ir ieslēgts vispārējs silīcija tranzistors, BE savienojuma spriegums ir aptuveni 0,7 V, bet CE savienojuma spriegums ir aptuveni 0,3 V vai mazāks. Ja tranzistora BE pārejas spriegums ir lielāks par 0,7 V (izņemot īpašus tranzistorus, piemēram, Darlington u.c.), BE pāreja var būt atvērta.

2. Signāla ievadīšanas metode, lai atrastu bojātu PCB plati
Pievienojiet signāla avotu ieejas spailei un pēc tam izmēriet katra punkta viļņu formu, lai redzētu, vai ir normāli atrast bojājuma punktu. Dažkārt mēs izmantosim vienkāršākas metodes, piemēram, turot ar rokām pinceti, lai pieskartos visu līmeņu ievades spailēm, lai redzētu, vai izvades spaile reaģē, ko bieži izmanto audio, video un citās pastiprinātāju shēmās (bet esiet uzmanīgi, karsti apakšā Šo metodi nevar izmantot ķēdēm ar augstsprieguma vai augstsprieguma ķēdēm, pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu). Ja nav atbildes uz iepriekšējo līmeni, bet ir reakcija uz nākamo līmeni, tas nozīmē, ka problēma ir iepriekšējā līmenī un ir jāpārbauda.

3. Citi veidi, kā atrast bojātas PCB plates
Ir daudzi citi veidi, kā atrast kļūdu punktus, piemēram, skatoties, klausoties, smaržojot, pieskaroties utt.
“Skatīšana” ir, lai redzētu, vai komponentam nav acīmredzami mehāniski bojājumi, piemēram, plaisāšana, degšana, deformācija utt.;
“Klausīties” ir klausīties, vai darba skaņa ir normāla, piemēram, zvana kaut kas, kam nevajadzētu zvanīt, nezvana vieta, kurai vajadzētu zvanīt vai skaņa ir nenormāla utt.;
“Smarža” ir, lai pārbaudītu, vai nav kāda īpatnēja smaka, piemēram, deguma smaka, kondensatora elektrolīta smaka utt. Pieredzējušam elektronikas apkopes personālam viņi ir ļoti jutīgi pret šīm smaržām;
“Pieskaršanās” ir, lai pārbaudītu, vai ierīces temperatūra ir normāla, piemēram, pārāk karsta vai pārāk auksta.

Dažas barošanas ierīces uzkarst, kad tās darbojas. Ja tie ir auksti uz tausti, būtībā var spriest, ka tie nedarbojas. Bet, ja vieta, kurai nevajadzētu būt karstai, ir karsta vai vieta, kurai vajadzētu būt karstai, ir pārāk karsta, tas nedarbosies. Vispārējie jaudas tranzistori, sprieguma regulatora mikroshēmas utt., kas darbojas zem 70 grādiem, ir pilnīgi labi. Kāds ir 70 grādu jēdziens? Ja jūs nospiežat roku uz augšu, varat to turēt ilgāk par trim sekundēm, tas nozīmē, ka temperatūra ir zem 70 grādiem (ņemiet vērā, ka vispirms tai ir jāpieskaras nosacīti un nededzini rokas).