Характеристики неисправностей и техническое обслуживание повреждений конденсаторов печатной платы

Во-первых, небольшая хитрость для тестирования SMT-компонентов мультиметром.
Некоторые SMD-компоненты очень малы, и их неудобно проверять и ремонтировать обычными мультиметрами. Во-первых, легко вызвать короткое замыкание, а во-вторых, печатной плате, покрытой изолирующим покрытием, неудобно касаться металлической части вывода компонента. Вот простой способ рассказать всем, это облегчит обнаружение.

Возьмите две самые маленькие швейные иглы (колонка «Технологии технического обслуживания глубокого промышленного контроля»), соедините их с ручкой мультиметра, затем возьмите тонкую медную проволоку от многожильного кабеля и привяжите иглу и иглу к игле. Вместе используйте припой, чтобы припаять прочно. Таким образом, при измерении компонентов SMT с помощью тестовой ручки с небольшим кончиком иглы отсутствует риск короткого замыкания, а кончик иглы может пробить изолирующее покрытие и напрямую поразить ключевые детали, не беспокоясь о том, чтобы поцарапать пленку. .

Во-вторых, метод обслуживания печатной платы при коротком замыкании источника питания общего пользования.
При обслуживании печатной платы, если вы столкнулись с коротким замыканием в общественном источнике питания, неисправность часто является серьезной, поскольку многие устройства используют один и тот же источник питания, и каждое устройство, использующее этот источник питания, подозревается в коротком замыкании. Если на плате не так много компонентов, используйте «прополку земли». Ведь найти точку КЗ можно. Если компонентов слишком много, достижение желаемого состояния будет зависеть от удачи. Здесь рекомендуется более эффективный метод. Используя этот метод, вы получите вдвое больший результат, затратив вдвое меньше усилий, и зачастую быстро обнаружите неисправность.

Необходимо иметь блок питания с регулируемым напряжением и током, напряжение 0-30В, ток 0-3А, стоит этот блок питания не дорого, около 300 юаней. Отрегулируйте напряжение холостого хода до уровня напряжения питания устройства, сначала отрегулируйте ток до минимума, добавьте это напряжение к точке напряжения питания цепи, такой как клеммы 5 В и 0 В микросхемы серии 74, в зависимости от степень короткого замыкания, медленно увеличивайте ток. Коснитесь устройства рукой. Когда вы прикасаетесь к устройству, которое сильно нагревается, зачастую это поврежденный компонент, который можно снять для дальнейшего измерения и подтверждения. Разумеется, напряжение не должно превышать рабочее напряжение устройства во время работы, и перепутать подключение нельзя, иначе сгорят другие исправные устройства.

 

Третий. Маленький ластик может решить большие проблемы
Все больше и больше плат используется в промышленном управлении, и многие платы вставляются в слоты с помощью золотых пальцев. Из-за суровых условий промышленной площадки, пыльной, влажной и агрессивной газовой среды плата может иметь плохие контакты. Друзья возможно решили проблему заменой платы, но затраты на покупку платы весьма немалые, особенно платы некоторой импортной техники. На самом деле, вы могли бы с тем же успехом использовать ластик, чтобы несколько раз потереть золотой палец, очистить его от грязи и снова попробовать работать с машиной. Проблема может быть решена! Метод прост и практичен.

Далее. Анализ электрических неисправностей в хорошие и плохие времена
С точки зрения вероятности, различные электрические неисправности с хорошими и плохими временами включают в себя следующие ситуации:
1. Плохой контакт
Плохой контакт между платой и слотом, при внутреннем разрыве кабеля он работать не будет, вилка и клемма проводки не соприкасаются, а компоненты пропаяны.
2. Сигнал помехи
В цифровых схемах неисправности появляются только при определенных условиях. Возможно, слишком сильное вмешательство повлияло на систему управления и вызвало ошибки. Также вносятся изменения в параметры отдельных компонентов или общие параметры работы печатной платы для предотвращения помех. Способность стремится к критической отметке, что приводит к неудаче;
3. Плохая термическая стабильность компонентов.
Из большого количества практик технического обслуживания первыми из-за плохой термостабильности следуют электролитические конденсаторы, за ними следуют другие конденсаторы, триоды, диоды, микросхемы, резисторы и т. д.;
4. Влага и пыль на плате.
Влага и пыль будут проводить электричество и оказывать сопротивление, а значение сопротивления будет меняться в процессе теплового расширения и сжатия. Это значение сопротивления будет иметь параллельный эффект с другими компонентами. Если этот эффект сильный, это приведет к изменению параметров схемы и возникновению неисправностей. происходить;
5. Программное обеспечение также является одним из соображений
Многие параметры схемы настраиваются программным обеспечением. Запасы некоторых параметров настроены слишком низко и находятся в критическом диапазоне. Когда условия эксплуатации машины соответствуют причинам, позволяющим программному обеспечению определить неисправность, появится сигнал тревоги.

В-пятых, как быстро найти информацию о компонентах
Современные электронные изделия разнообразны, а типы компонентов становятся все более разнообразными. При обслуживании схем, особенно в области обслуживания промышленных плат, многие компоненты невидимы или даже неслыханны. Кроме того, даже если информация о компонентах на определенной плате полная, но если вы хотите просматривать и анализировать эти данные по одному на своем компьютере, если нет метода быстрого поиска, эффективность обслуживания будет значительно снижена. В области обслуживания промышленной электроники эффективность — это деньги, а эффективность — это то же самое, что и карманные деньги.