Pamätajte na tieto triky na opravu, môžete opraviť 99% porúch PCB

Poruchy spôsobené poškodením kondenzátora sú najvyššie v elektronických zariadeniach a najčastejšie je poškodenie elektrolytických kondenzátorov. Výkon poškodenia kondenzátora je nasledujúci:

1. Kapacita sa zmenšuje; 2. Úplná strata kapacity; 3. Únik; 4. Skrat.

 

Kondenzátory hrajú v obvode rôzne úlohy a poruchy, ktoré spôsobujú, majú svoje vlastné charakteristiky. V doskách priemyselných riadiacich obvodov tvoria prevažnú väčšinu digitálne obvody a kondenzátory sa väčšinou používajú na filtrovanie napájania a menej kondenzátorov sa používa na spojovanie signálov a oscilačné obvody. Ak je elektrolytický kondenzátor použitý v spínanom zdroji poškodený, spínaný zdroj nemusí vibrovať a na výstupe nie je žiadne napätie; alebo výstupné napätie nie je dobre filtrované a obvod je logicky chaotický kvôli nestabilite napätia, čo ukazuje, že stroj funguje dobre alebo je rozbitý Bez ohľadu na stroj, ak je kondenzátor pripojený medzi kladný a záporný pól napájacieho zdroja digitálneho obvodu, porucha bude rovnaká ako vyššie.

To je zrejmé najmä na základných doskách počítačov. Mnoho počítačov sa niekedy po niekoľkých rokoch nezapne a niekedy je možné ich zapnúť. Otvorte puzdro, často môžete vidieť jav vydutia elektrolytických kondenzátorov, ak odstránite kondenzátory na meranie kapacity , Zistilo sa, že je oveľa nižšia ako skutočná hodnota.

Životnosť kondenzátora priamo súvisí s teplotou okolia. Čím vyššia je okolitá teplota, tým kratšia je životnosť kondenzátora. Toto pravidlo platí nielen pre elektrolytické kondenzátory, ale aj pre iné kondenzátory. Preto by ste sa pri hľadaní chybných kondenzátorov mali zamerať na kontrolu kondenzátorov, ktoré sú blízko zdroja tepla, ako sú kondenzátory vedľa chladiča a vysokovýkonné komponenty. Čím bližšie ste, tým väčšia je možnosť poškodenia.

Opravil som napájací zdroj röntgenového defektoskopu. Používateľ oznámil, že z napájacieho zdroja vychádzal dym. Po rozobratí puzdra sa zistilo, že je tam 1000uF/350V veľký kondenzátor s vytekajúcimi mastnými vecami. Odstráňte určitú kapacitu Ide len o desiatky uF a zistilo sa, že iba tento kondenzátor je najbližšie k chladiču usmerňovacieho mostíka a ostatné vzdialené sú neporušené s normálnou kapacitou. Okrem toho boli keramické kondenzátory skratované a tiež sa zistilo, že kondenzátory sú relatívne blízko vykurovacích komponentov. Preto by sa pri kontrole a opravách mal klásť určitý dôraz.

Niektoré kondenzátory majú vážny zvodový prúd a pri dotyku prstami vám dokonca popália ruky. Tento typ kondenzátora je potrebné vymeniť.
V prípade vzostupov a pádov počas údržby, s výnimkou možnosti zlého kontaktu, je väčšina porúch vo všeobecnosti spôsobená poškodením kondenzátora. Preto sa pri takýchto poruchách môžete zamerať na kontrolu kondenzátorov. Po výmene kondenzátorov je to často prekvapivé (samozrejme, treba dbať aj na kvalitu kondenzátorov, a zvoliť lepšiu značku, napr. Ruby, Black Diamond a pod.).

 

1. Charakteristika a posúdenie poškodenia odolnosti

Často je vidieť, že mnohí začiatočníci hádžu odpor pri oprave obvodu a je rozobraný a zvarený. V skutočnosti sa veľa opravovalo. Pokiaľ rozumiete charakteristikám poškodenia odolnosti, nemusíte tráviť veľa času.

 

Odolnosť je najpočetnejšou zložkou v elektrických zariadeniach, ale nie je zložkou s najvyššou mierou poškodenia. Otvorený obvod je najbežnejším typom poškodenia odporu. Je zriedkavé, že sa hodnota odporu zväčší a hodnota odporu sa zníži. Medzi bežné patria rezistory s uhlíkovou vrstvou, rezistory s kovovou vrstvou, rezistory s drôtovým vinutím a poistné rezistory.

Prvé dva typy rezistorov sú najpoužívanejšie. Jednou z charakteristík ich poškodenia je, že miera poškodenia nízkeho odporu (pod 100 Ω) a vysokého odporu (nad 100 kΩ) je vysoká a stredná hodnota odporu (napríklad stovky ohmov až desiatky kiloohmov) veľmi malé poškodenie; Po druhé, keď sú rezistory s nízkym odporom poškodené, často sú spálené a sčernené, čo je ľahké nájsť, zatiaľ čo rezistory s vysokým odporom sú poškodené len zriedka.

Drôtové odpory sa vo všeobecnosti používajú na obmedzenie vysokého prúdu a odpor nie je veľký. Keď valcové rezistory vinutého drôtu vyhoria, niektoré sčernejú alebo povrch praskne alebo praskne a niektoré nebudú mať žiadne stopy. Cementové odpory sú typom drôtených odporov, ktoré sa pri vyhorení môžu zlomiť, inak nezostanú žiadne viditeľné stopy. Keď poistkový rezistor vyhorí, na niektorých povrchoch sa sfúkne kúsok kože a niektoré nemajú žiadne stopy, ale nikdy sa nespália ani nesčernie. Podľa vyššie uvedených charakteristík sa môžete zamerať na kontrolu odporu a rýchlo nájsť poškodený odpor.

Podľa vyššie uvedených charakteristík môžeme najprv pozorovať, či nízkoodporové rezistory na doske s plošnými spojmi majú vypálené čierne značky, a potom podľa charakteristík, že väčšina rezistorov je otvorená alebo sa odpor zväčší a vysokoodporové rezistory sa ľahko poškodia. Na priame meranie odporu na oboch koncoch vysokoodporového odporu na doske plošných spojov môžeme použiť multimeter. Ak je nameraný odpor väčší ako nominálny odpor, odpor sa musí poškodiť (všimnite si, že pred zobrazením je odpor stabilný Na záver, pretože v obvode môžu byť paralelné kapacitné prvky, dochádza k procesu nabíjania a vybíjania), ak nameraný odpor je menší ako menovitý odpor, vo všeobecnosti sa ignoruje. Týmto spôsobom sa znova zmeria každý odpor na doske s plošnými spojmi, aj keď sa tisícka „neprávom zabije“, jeden neminie.

 

Po druhé, metóda posudzovania operačného zosilňovača

U mnohých opravárov elektroniky je ťažké posúdiť kvalitu operačných zosilňovačov, nielen úroveň vzdelania (vysokoškolákov je veľa, ak neučíš, tak určite nebudú, dlho to pochopí, existuje špeciál To isté platí pre postgraduálnych študentov, ktorých lektori študujú invertorové riadenie!), rád by som s vami diskutoval tu a dúfam, že to bude užitočné pre každého.

Ideálny operačný zosilňovač má charakteristiky „virtuálneho skratu“ a „virtuálneho prerušenia“, tieto dve charakteristiky sú veľmi užitočné na analýzu obvodu operačného zosilňovača lineárnej aplikácie. Aby sa zabezpečila lineárna aplikácia, operačný zosilňovač musí pracovať v uzavretej slučke (záporná spätná väzba). Ak nie je žiadna negatívna spätná väzba, operačný zosilňovač sa pri zosilňovaní s otvorenou slučkou stane komparátorom. Ak chcete posúdiť kvalitu zariadenia, mali by ste najskôr rozlíšiť, či sa zariadenie používa ako zosilňovač alebo komparátor v obvode.