Inget trik perbaikan ieu, anjeun tiasa ngalereskeun 99% tina gagal PCB

Gagal disababkeun ku karuksakan kapasitor anu pangluhurna di alat éléktronik, sarta karuksakan kapasitor electrolytic paling umum. Kinerja karuksakan kapasitor nyaéta kieu:

1. Kapasitas jadi leuwih leutik; 2. Leungitna lengkep kapasitas; 3. Leakage; 4. sirkuit pondok.

 

Kapasitor maénkeun peran anu béda dina sirkuit, sareng sesar anu ditimbulkeunana gaduh ciri sorangan. Dina papan sirkuit kontrol industri, sirkuit digital paling seueur, sareng kapasitor biasana dianggo pikeun nyaring catu daya, sareng kirang kapasitor dianggo pikeun gandeng sinyal sareng sirkuit osilasi. Lamun kapasitor electrolytic dipaké dina catu daya switching ruksak, catu daya switching moal ngageter, sarta euweuh kaluaran tegangan; atawa tegangan kaluaran teu disaring ogé, sarta sirkuit anu logis kacau alatan instability tegangan, nu nunjukeun yen mesin berpungsi ogé atawa rusak Henteu masalah mesin, lamun kapasitor disambungkeun antara kutub positif jeung negatif tina catu daya. tina sirkuit digital, sesar bakal sarua jeung di luhur.

Ieu hususna atra dina motherboards komputer. Seueur komputer kadang gagal dihurungkeun saatos sababaraha taun, sareng sakapeung tiasa dihurungkeun. Buka kasus, anjeun mindeng bisa ningali fenomena kapasitor electrolytic nonjol, lamun nyabut kapasitor pikeun ngukur kapasitas , Kapanggih jadi leuwih handap tina nilai sabenerna.

Kahirupan hiji kapasitor langsung patali jeung suhu ambient. Nu leuwih luhur suhu ambient, nu pondok umur kapasitor. Aturan ieu manglaku teu ukur keur kapasitor electrolytic, tapi ogé pikeun kapasitor lianna. Ku alatan éta, nalika néangan kapasitor faulty, Anjeun kudu difokuskeun mariksa kapasitor nu deukeut ka sumber panas, kayaning kapasitor gigireun tilelep panas sareng komponén kakuatan tinggi. Nu ngadeukeutan anjeun, nu gede kamungkinan karuksakan.

Kuring geus repaired catu daya tina hiji detektor cacad X-ray. Pamaké ngalaporkeun yén haseup kaluar tina catu daya. Saatos disassembling kasus, kapanggih yén aya 1000uF / 350V kapasitor badag kalayan hal oily ngalir kaluar. Dipiceun jumlah nu tangtu kapasitas Ieu ngan puluhan uF, sarta eta kapanggih yén ngan kapasitor ieu nu pangdeukeutna ka tilelep panas tina sasak panyaarah, sarta séjén jauh anu gembleng jeung kapasitas normal. Sajaba ti éta, kapasitor keramik éta pondok-circuited, sarta kapasitor ogé kapanggih relatif deukeut jeung komponén pemanasan. Ku alatan éta, kudu aya sababaraha tekenan nalika mariksa jeung repairing.

Sababaraha kapasitor gaduh arus bocor anu serius, bahkan ngaduruk panangan anjeun nalika keuna ku ramo anjeun. jenis ieu kapasitor kudu diganti.
Dina kasus up na Downs salila pangropéa, iwal kamungkinan kontak goréng, lolobana gagalna umumna disababkeun ku karuksakan kapasitor. Ku alatan éta, nalika encountering gagal misalna, anjeun tiasa difokuskeun mariksa kapasitor. Saatos ngaganti kapasitor, éta mindeng heran (tangtu, anjeun ogé kudu nengetan kualitas kapasitor, sarta milih hiji merk hadé, kayaning Ruby, Black Diamond, jsb).

 

1. Ciri jeung judgment karuksakan lalawanan

Hal ieu mindeng ditempo yén loba beginners tossing on lalawanan bari repairing sirkuit, sarta eta geus dibongkar sarta dilas. Nyatana, parantos seueur dilereskeun. Salami anjeun ngartos karakteristik karusakan résistansi, anjeun henteu kedah nyéépkeun waktos.

 

Résistansi mangrupikeun komponén anu paling seueur dina alat listrik, tapi sanés komponén anu tingkat karusakan anu paling luhur. Sirkuit kabuka mangrupikeun jinis karusakan résistansi anu paling umum. Jarang yén nilai lalawanan janten langkung ageung, sareng nilai lalawanan janten langkung alit. Anu umum kalebet résistor pilem karbon, résistor pilem logam, résistor tatu kawat sareng résistor asuransi.

Dua jinis résistor anu pangheulana dianggo. Salah sahiji ciri karuksakan maranéhanana nyaéta yén laju karuksakan lalawanan low (handap 100Ω) jeung lalawanan tinggi (di luhur 100kΩ) luhur, sarta nilai lalawanan tengah (saperti ratusan ohm nepi ka puluhan kiloohms) Karuksakan saeutik pisan; Kadua, nalika résistor résistansi rendah rusak, aranjeunna sering kaduruk sareng hideung, anu gampang dipendakan, sedengkeun résistor résistansi luhur jarang ruksak.

Resistor Wirewound umumna dianggo pikeun ngawatesan arus tinggi, sareng résistansina henteu ageung. Nalika resistors tatu kawat cylindrical kaduruk kaluar, sababaraha bakal ngahurungkeun hideung atanapi beungeutna bakal peupeus atawa retakan, sarta sababaraha moal boga ngambah. Résistor semén mangrupikeun jinis résistor tatu kawat, anu tiasa pegat nalika diduruk, upami henteu aya jejak anu katingali. Nalika résistor sekering kaduruk kaluar, sapotong kulit bakal ditiup kaluar dina sababaraha surfaces, sarta sababaraha euweuh ngambah, tapi maranéhna moal pernah kaduruk atawa ngahurungkeun hideung. Numutkeun ciri di luhur, anjeun tiasa difokuskeun mariksa lalawanan jeung gancang manggihan lalawanan ruksak.

Nurutkeun kana ciri nu didaptarkeun di luhur, urang mimiti bisa niténan naha résistor résistansi low dina circuit board geus kaduruk tanda hideung, lajeng nurutkeun ciri nu lolobana résistor kabuka atanapi résistansi jadi leuwih badag sarta résistor résistansi tinggi. gampang ruksak. Urang tiasa nganggo multimeter pikeun langsung ngukur résistansi dina kadua tungtung résistor résistansi luhur dina papan sirkuit. Upami résistansi anu diukur langkung ageung tibatan résistansi nominal, résistansi kedah ruksak (perhatikeun yén résistansi stabil sateuacan tampilan. lalawanan diukur leuwih leutik batan lalawanan nominal, éta umumna teu dipalire. Ku cara kieu, unggal résistansi dina papan sirkuit diukur deui, sanajan sarébu "salah ditelasan", hiji moal sono.

 

Kadua, métode judgment of amplifier operasional

Hese nangtoskeun kualitas amplifier operasional kanggo seueur perbaikan éléktronik, sanés ngan ukur tingkat pendidikan (aya seueur sarjana, upami henteu ngajar pasti henteu, bakal lami ngartos, aya. a husus Sarua bener keur mahasiswa pascasarjana anu tutors keur diajar kontrol inverter!), Abdi hoyong ngabahas sareng anjeun didieu, sarta miharep éta bakal mangpaat ka dulur.

Panguat operasional idéal boga ciri "virtual pondok" jeung "break virtual", dua ciri ieu pohara kapaké pikeun nganalisis sirkuit panguat operasional tina aplikasi linier. Pikeun mastikeun aplikasi linier, op amp kedah dianggo dina loop katutup (eupan balik négatip). Upami teu aya tanggapan négatip, op amp dina amplifikasi loop terbuka janten komparator. Upami anjeun hoyong nangtoskeun kualitas alat, anjeun kedah ngabédakeun heula naha alatna dianggo salaku panguat atanapi komparator dina sirkuit.