यी मरम्मत चालहरू सम्झनुहोस्, तपाइँ पीसीबी विफलताहरूको 99% ठीक गर्न सक्नुहुन्छ

क्यापेसिटर क्षतिको कारणले गर्दा हुने विफलताहरू इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा सबैभन्दा बढी हुन्छन्, र इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरूमा हुने क्षति सबैभन्दा सामान्य हो। क्यापेसिटर क्षति को प्रदर्शन निम्नानुसार छ:

1. क्षमता सानो हुन्छ; २. क्षमताको पूर्ण हानि; 3. चुहावट; 4. सर्ट सर्किट।

 

क्यापेसिटरहरूले सर्किटमा विभिन्न भूमिका खेल्छन्, र तिनीहरूले गर्दा हुने गल्तीहरूको आफ्नै विशेषताहरू छन्। औद्योगिक नियन्त्रण सर्किट बोर्डहरूमा, ठूलो बहुमतको लागि डिजिटल सर्किटहरू खाता हुन्छन्, र क्यापेसिटरहरू प्राय: पावर आपूर्ति फिल्टरिङको लागि प्रयोग गरिन्छ, र कम क्यापेसिटरहरू संकेत युग्मन र दोलन सर्किटहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। यदि स्विचिङ पावर सप्लाईमा प्रयोग गरिएको इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटर बिग्रिएको छ भने, स्विचिङ पावर सप्लाई कम्पन नहुन सक्छ, र त्यहाँ कुनै भोल्टेज आउटपुट छैन; वा आउटपुट भोल्टेज राम्रोसँग फिल्टर गरिएको छैन, र भोल्टेज अस्थिरताका कारण सर्किट तार्किक रूपमा अराजक छ, जसले मेसिनले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ वा बिग्रिएको देखाउँछ, मेसिन जेसुकै भए पनि, यदि क्यापेसिटर विद्युत आपूर्तिको सकारात्मक र नकारात्मक पोलहरू बीच जोडिएको छ भने। डिजिटल सर्किटको, गल्ती माथिको जस्तै हुनेछ।

यो विशेष गरी कम्प्युटर मदरबोर्डहरूमा स्पष्ट छ। धेरै कम्प्यूटरहरू कहिलेकाहीँ केही वर्ष पछि सक्रिय हुन असफल हुन्छन्, र कहिलेकाहीँ तिनीहरूलाई खोल्न सकिन्छ। केस खोल्नुहोस्, तपाइँ प्राय: इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरू उभिएको घटना देख्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाइँ क्षमता मापन गर्न क्यापेसिटरहरू हटाउनुहुन्छ भने, वास्तविक मूल्य भन्दा धेरै कम फेला पर्यो।

एक क्यापेसिटर को जीवन सीधा परिवेश तापमान संग सम्बन्धित छ। परिवेशको तापक्रम जति उच्च हुन्छ, क्यापेसिटरको आयु छोटो हुन्छ। यो नियम न केवल इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरूमा लागू हुन्छ, तर अन्य क्यापेसिटरहरूमा पनि। त्यसकारण, दोषपूर्ण क्यापेसिटरहरू खोज्दा, तपाईंले ताप स्रोतको नजिक रहेका क्यापेसिटरहरू जाँच गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, जस्तै ताप सिङ्कको छेउमा रहेका क्यापेसिटरहरू र उच्च-शक्ति घटकहरू। तपाईं जति नजिक हुनुहुन्छ, क्षतिको सम्भावना त्यति नै बढि हुन्छ।

मैले एक्स-रे फ्ला डिटेक्टरको पावर सप्लाई मर्मत गरेको छु। विद्युत आपूर्तिबाट धुवाँ निस्किएको प्रयोगकर्ताले बताए । केस डिसेम्बल गरिसकेपछि, त्यहाँ 1000uF/350V ठूलो क्यापेसिटर थियो जसमा तैलीय चीजहरू बाहिर निस्किएको थियो। क्षमताको एक निश्चित मात्रा हटाउनुहोस् यो केवल दसौं uF हो, र यो केवल यो क्यापेसिटर रेक्टिफायर ब्रिजको तातो सिंकको सबैभन्दा नजिकको हो, र अन्य टाढा सामान्य क्षमताको साथ अक्षुण्ण छन्। थप रूपमा, सिरेमिक क्यापेसिटरहरू सर्ट-सर्किट थिए, र क्यापेसिटरहरू पनि तताउने घटकहरूको तुलनात्मक रूपमा नजिक भएको पाइयो। तसर्थ, जाँच र मर्मत गर्दा केही जोड दिनुपर्छ।

केही क्यापेसिटरहरूमा गम्भीर चुहावट प्रवाह हुन्छ, र तपाईंको औंलाहरूले छोइँदा हातहरू पनि जलाउँछन्। यस प्रकारको क्यापेसिटर बदल्नु पर्छ।
मर्मतसम्भारको क्रममा उतार-चढावको अवस्थामा, खराब सम्पर्कको सम्भावना बाहेक, अधिकांश विफलताहरू सामान्यतया क्यापेसिटर क्षतिको कारणले हुन्छन्। त्यसकारण, त्यस्ता असफलताहरू सामना गर्दा, तपाइँ क्यापेसिटरहरू जाँच गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापेसिटरहरू प्रतिस्थापन गरेपछि, यो अक्सर अचम्मको हुन्छ (निस्सन्देह, तपाईंले क्यापेसिटरहरूको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, र रूबी, ब्ल्याक डायमन्ड, आदि जस्ता राम्रो ब्रान्ड छनौट गर्नुपर्छ)।

 

1. प्रतिरोध क्षतिको विशेषता र निर्णय

यो अक्सर देख्न सकिन्छ कि धेरै शुरुआतीहरूले सर्किट मर्मत गर्दा प्रतिरोधमा टस गर्दैछन्, र यसलाई भत्काइन्छ र वेल्डेड गरिन्छ। वास्तवमा, यो धेरै मर्मत गरिएको छ। जबसम्म तपाइँ प्रतिरोधको क्षति विशेषताहरू बुझ्नुहुन्छ, तपाइँले धेरै समय खर्च गर्न आवश्यक छैन।

 

विद्युतीय उपकरणहरूमा प्रतिरोध सबैभन्दा धेरै कम्पोनेन्ट हो, तर यो उच्च क्षति दरको साथ घटक होइन। खुला सर्किट प्रतिरोध क्षति को सबै भन्दा सामान्य प्रकार हो। यो दुर्लभ छ कि प्रतिरोध मान ठूलो हुन्छ, र प्रतिरोध मान सानो हुन्छ। सामान्यहरूमा कार्बन फिल्म प्रतिरोधकहरू, धातु फिल्म प्रतिरोधकहरू, तार घाउ प्रतिरोधकहरू र बीमा प्रतिरोधहरू समावेश छन्।

पहिलो दुई प्रकारका प्रतिरोधकहरू सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूको क्षतिको विशेषताहरू मध्ये एक हो कि कम प्रतिरोध (100Ω तल) र उच्च प्रतिरोध (100kΩ माथि) को क्षति दर उच्च छ, र मध्य प्रतिरोध मान (जस्तै सयौं ohms देखि दसौं किलोहम्स) धेरै कम क्षति; दोस्रो, जब कम-प्रतिरोधी प्रतिरोधकहरू क्षतिग्रस्त हुन्छन्, तिनीहरू प्रायः जलाइन्छ र कालो हुन्छ, जुन फेला पार्न सजिलो हुन्छ, जबकि उच्च-प्रतिरोधी प्रतिरोधकहरू विरलै क्षतिग्रस्त हुन्छन्।

वायरवाउन्ड प्रतिरोधकहरू सामान्यतया उच्च वर्तमान सीमितताको लागि प्रयोग गरिन्छ, र प्रतिरोध ठूलो हुँदैन। जब बेलनाकार तार घाउ प्रतिरोधकहरू जल्छन्, केही कालो हुनेछन् वा सतह फुट्नेछ वा चर्कनेछ, र केहीमा कुनै निशान हुँदैन। सिमेन्ट प्रतिरोधकहरू एक प्रकारका तार घाउ प्रतिरोधकहरू हुन्, जुन जलाउँदा भाँचिन सक्छ, अन्यथा त्यहाँ कुनै देखिने निशानहरू हुनेछैनन्। जब फ्यूज रेसिस्टर जल्छ, छालाको टुक्रा केही सतहहरूमा उडाइनेछ, र केहीमा कुनै निशान छैन, तर तिनीहरू कहिल्यै जल्ने वा कालो हुनेछैनन्। माथिका विशेषताहरू अनुसार, तपाईं प्रतिरोध जाँच गर्न र क्षतिग्रस्त प्रतिरोध छिट्टै फेला पार्न ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ।

माथि सूचीबद्ध विशेषताहरू अनुसार, हामीले पहिले सर्किट बोर्डमा कम-प्रतिरोधी प्रतिरोधकहरूले कालो दागहरू जलेको छ कि छैन भनेर हेर्न सक्छौं, र त्यसपछि विशेषताहरू अनुसार अधिकांश प्रतिरोधकहरू खुला छन् वा प्रतिरोध ठूलो हुन्छ र उच्च-प्रतिरोधी प्रतिरोधकहरू। सजिलै क्षतिग्रस्त छन्। हामी सर्किट बोर्डमा उच्च-प्रतिरोधी प्रतिरोधकको दुवै छेउमा प्रतिरोधलाई प्रत्यक्ष रूपमा मापन गर्न मल्टिमिटर प्रयोग गर्न सक्छौं। यदि मापन गरिएको प्रतिरोध नाममात्र प्रतिरोध भन्दा ठूलो छ भने, प्रतिरोध क्षतिग्रस्त हुनुपर्छ (नोट गर्नुहोस् कि प्रतिरोध प्रदर्शन अघि स्थिर छ निष्कर्षमा, सर्किटमा समानान्तर क्यापेसिटिव तत्वहरू हुन सक्छ, त्यहाँ चार्ज र डिस्चार्ज प्रक्रिया छ), यदि मापन गरिएको प्रतिरोध नाममात्र प्रतिरोध भन्दा सानो छ, यसलाई सामान्यतया बेवास्ता गरिन्छ। यसरी, सर्किट बोर्डमा प्रत्येक प्रतिरोध फेरि मापन गरिन्छ, एक हजार "गलत तरिकाले मारिएको" भए पनि, एक छुटेको छैन।

 

दोस्रो, परिचालन एम्पलीफायरको निर्णय विधि

धेरै इलेक्ट्रोनिक मर्मतकर्ताहरूको लागि अपरेशनल एम्पलीफायरहरूको गुणस्तरको न्याय गर्न गाह्रो छ, शिक्षा स्तर मात्र होइन (त्यहाँ धेरै स्नातक स्नातकहरू छन्, यदि तपाईंले सिकाउनुभएन भने, तिनीहरू पक्कै हुँदैनन्, यो बुझ्न धेरै समय लाग्नेछ, त्यहाँ छ। एक विशेष स्नातक विद्यार्थीहरूका लागि पनि सत्य हो जसका शिक्षकहरूले इन्भर्टर नियन्त्रण अध्ययन गरिरहेका छन्!), म यहाँ तपाईंसँग छलफल गर्न चाहन्छु, र आशा छ कि यो सबैका लागि उपयोगी हुनेछ।

आदर्श परिचालन एम्पलीफायरमा "भर्चुअल सर्ट" र "भर्चुअल ब्रेक" को विशेषताहरू छन्, यी दुई विशेषताहरू रैखिक अनुप्रयोगको परिचालन एम्पलीफायर सर्किटको विश्लेषणको लागि धेरै उपयोगी छन्। रैखिक अनुप्रयोग सुनिश्चित गर्नको लागि, op amp ले बन्द लुप (नकारात्मक प्रतिक्रिया) मा काम गर्नुपर्छ। यदि त्यहाँ कुनै नकारात्मक प्रतिक्रिया छैन भने, ओपन-लूप प्रवर्धन अन्तर्गत op amp एक तुलनाकर्ता हुन्छ। यदि तपाइँ यन्त्रको गुणस्तरको न्याय गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँले पहिले यन्त्रलाई एम्पलीफायर वा सर्किटमा तुलनाकर्ताको रूपमा प्रयोग गरिन्छ कि भनेर छुट्याउनुपर्छ।