當前位置:首頁(yè)->方案設計 |
|
詳解那些容易引發(fā)電路故障的元器件 |
|
|
文章來(lái)源:永阜康科技 更新時(shí)間:2024/1/23 10:13:00 |
在線(xiàn)咨詢(xún): |
|
電容故障
電容損壞引發(fā)的故障在電子設備中是最高的,其中尤其以電解電容的損壞最為常見(jiàn)。電容損壞表現為:容量變小、完全失去容量、漏電、短路。
電容在電路中所起的作用不同,引起的故障也各有特點(diǎn):在工控電路板中,數字電路占絕大多數,電容多用做電源濾波,用做信號耦合和振蕩電路的電容較少。用在開(kāi)關(guān)電源中的電解電容如果損壞,則開(kāi)關(guān)電源可能不起振,沒(méi)有電壓輸出;或者輸出電壓濾波不好,電路因電壓不穩而發(fā)生邏輯混亂,表現為機器工作時(shí)好時(shí)壞或開(kāi)不了機,如果電容并在數字電路的電源正負極之間,故障表現同上。
這在電腦主板上表現尤其明顯,很多電腦用了幾年就出現有時(shí)開(kāi)不了機,有時(shí)又可以開(kāi)機的現象,打開(kāi)機箱,往往可以看見(jiàn)有電解電容鼓包的現象,如果將電容拆下來(lái)量一下容量,發(fā)現比實(shí)際值要低很多。
電容的壽命與環(huán)境溫度直接有關(guān),環(huán)境溫度越高,電容壽命越短。這個(gè)規律不但適用電解電容,也適用其它電容。所以在尋找故障電容時(shí)應重點(diǎn)檢查和熱源靠得比較近的電容,如散熱片旁及大功率元器件旁的電容,離其越近,損壞的可能性就越大。所以在檢修查找時(shí)應有所側重。
有些電容漏電比較嚴重,用手指觸摸時(shí)甚至會(huì )燙手,這種電容必須更換。在檢修時(shí)好時(shí)壞的故障時(shí),排除了接觸不良的可能性以外,一般大部分就是電容損壞引起的故障了。所以在碰到此類(lèi)故障時(shí),可以將電容重點(diǎn)檢查一下,換掉電容后往往令人驚喜。
電阻故障
?匆(jiàn)許多初學(xué)者在檢修電路時(shí)在電阻上折騰,又是拆又是焊的,其實(shí)修得多了,你只要了解了電阻的損壞特點(diǎn),就不必大費周章。
電阻是電器設備中數量最多的元件,但不是損壞率最高的元件。電阻損壞以開(kāi)路最常見(jiàn),阻值變大較少見(jiàn),阻值變小十分少見(jiàn)。常見(jiàn)的有碳膜電阻、金屬膜電阻、線(xiàn)繞電阻和保險電阻幾種。
前兩種電阻應用最廣,其損壞的特點(diǎn)一是低阻值 (100Ω以下) 和高阻值 (100kΩ以上) 的損壞率較高,中間阻值 (如幾百歐到幾十千歐) 的極少損壞;二是低阻值電阻損壞時(shí)往往是燒焦發(fā)黑,很容易發(fā)現,而高阻值電阻損壞時(shí)很少有痕跡。
線(xiàn)繞電阻一般用作大電流限流,阻值不大;圓柱形線(xiàn)繞電阻燒壞時(shí)有的會(huì )發(fā)黑或表面爆皮、裂紋,有的沒(méi)有痕跡;水泥電阻是線(xiàn)繞電阻的一種,燒壞時(shí)可能會(huì )斷裂,否則也沒(méi)有可見(jiàn)痕跡;保險電阻燒壞時(shí)有的表面會(huì )炸掉一塊皮,有的也沒(méi)有什么痕跡,但絕不會(huì )燒焦發(fā)黑。根據以上特點(diǎn),在檢查電阻時(shí)可有所側重,快速找出損壞的電阻。
根據以上列出的特點(diǎn),我們先可以觀(guān)察一下電路板上低阻值電阻有沒(méi)有燒黑的痕跡,再根據電阻損壞時(shí)絕大多數開(kāi)路或阻值變大以及高阻值電阻容易損壞的特點(diǎn),我們就可以用萬(wàn)用表在電路板上先直接量高阻值的電阻兩端的阻值。
如果量得阻值比標稱(chēng)阻值大,則這個(gè)電阻肯定損壞 (要注意等阻值顯示穩定后才下結論,因為電路中有可能并聯(lián)電容元件,有一個(gè)充放電過(guò)程) ,如果量得阻值比標稱(chēng)阻值小,則一般不用理會(huì )它。這樣在電路板上每一個(gè)電阻都量一遍,即使“錯殺”一千,也不會(huì )放過(guò)一個(gè)了。
運算放大器故障
運算放大器好壞的判別對相當多的電子維修者有一定的難度,不只文化程度的關(guān)系,在此與大家共同探討一下,希望對大家有所幫助。
理想運算放大器具有“虛短”和“虛斷”的特性,這兩個(gè)特性對分析線(xiàn)性運用的運放電路十分有用。為了保證線(xiàn)性運用,運放必須在閉環(huán)(負反饋)下工作。如果沒(méi)有負反饋,開(kāi)環(huán)放大下的運放成為一個(gè)比較器。如果要判斷器件的好壞,先應分清楚器件在電路中是做放大器用還是做比較器用。
根據放大器虛短的原理,就是說(shuō)如果這個(gè)運算放大器工作正常的話(huà),其同向輸入端和反向輸入端電壓必然相等,即使有差別也是 mv 級的,當然在某些高輸入阻抗電路中,萬(wàn)用表的內阻會(huì )對電壓測試有點(diǎn)影響,但一般也不會(huì )超過(guò) 0.2V,如果有 0.5V 以上的差別,則放大器必壞無(wú)疑。
如果器件是做比較器用,則允許同向輸入端和反向輸入端不等。同向電壓>反向電壓,則輸出電壓接近正的最大值;同向電壓<反向電壓,則輸出電壓接近 0V 或負的最大值(視乎雙電源或單電源)。如果檢測到電壓不符合這個(gè)規則,則器件必壞無(wú)疑!這樣你不必使用代換法,不必拆下電路板上的芯片就可以判斷運算放大器的好壞了。
SMT 元件故障
有些貼片元件非常細小,用普通萬(wàn)用表表筆測試檢修時(shí)很不方便,一是容易造成短路,二是對涂有絕緣涂層的電路板不便接觸到元件管腳的金屬部分。這里告訴大家一個(gè)簡(jiǎn)便方法,會(huì )給檢測帶來(lái)不少方便。
取兩枚最小號的縫衣針,將之與萬(wàn)用表筆靠緊,然后取一根多股電纜里的細銅線(xiàn),用細銅線(xiàn)將表筆和縫衣針綁在一起,再用焊錫焊牢。這樣用帶有細小針尖的表筆去測那些 SMT 元件的時(shí)候就再無(wú)短路之虞,而且針尖可以刺破絕緣涂層,直搗關(guān)鍵部位,再也不必費神去刮那些膜膜了。
公共電源短路故障
電路板維修中,如果碰到公共電源短路的故障往往頭大,因為很多器件都共用同一電源,每一個(gè)用此電源的器件都有短路的嫌疑。
如果板上元件不多,采用“鋤大地”的方式終歸可以找到短路點(diǎn);如果元件太多,“鋤大地”能不能鋤到狀況就要靠運氣了。在此推薦一比較管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障點(diǎn)。
要有一個(gè)電壓電流皆可調的電源,電壓 0-30V,電流 0-3A,這種電源不貴,大概 300 元左右。將開(kāi)路電壓調到器件電源電壓水平,先將電流調至最小,將此電壓加在電路的電源電壓點(diǎn)如 74 系列芯片的 5V 和 0V 端,視乎短路程度,慢慢將電流增大。用手摸器件,當摸到某個(gè)器件發(fā)熱明顯,這個(gè)往往就是損壞的元件,可將之取下進(jìn)一步測量確認。當然操作時(shí)電壓一定不能超過(guò)器件的工作電壓,并且不能接反,否則會(huì )燒壞其它好的器件。
板卡故障
工業(yè)控制用到的板卡越來(lái)越多,很多板卡采用金手指插入插槽的方式。由于工業(yè)現場(chǎng)環(huán)境惡劣,多塵、潮濕、多腐蝕氣體的環(huán)境易使板卡產(chǎn)生接觸不良故障,很多朋友可能通過(guò)更換板卡的方式解決了問(wèn)題,但購買(mǎi)板卡的費用非?捎^(guān),尤其某些進(jìn)口設備的板卡。
其實(shí)大家不妨使用橡皮擦在金手指上反復擦幾下,將金手指上的污物清理干凈后,再試機,沒(méi)準就解決了問(wèn)題,方法簡(jiǎn)單又實(shí)用。
電氣故障
各種時(shí)好時(shí)壞電氣故障從概率大小來(lái)講大概包括以下幾種情況:
接觸不良:板卡與插槽接觸不良、纜線(xiàn)內部折斷時(shí)通時(shí)不通、線(xiàn)插頭及接線(xiàn)端子接觸不好、元器件虛焊等皆屬此類(lèi);
信號受干擾:對數字電路而言,在特定的情況條件下故障才會(huì )呈現,有可能確實(shí)是干擾太大影響了控制系統使其出錯,也有電路板個(gè)別元件參數或整體表現參數出現了變化,使抗干擾能力趨向臨界點(diǎn)從而出現故障;
元器件熱穩定性不好:從大量的維修實(shí)踐來(lái)看,其中首推電解電容的熱穩定性不好,其次是其它電容、三極管、二極管、IC、電阻等;
電路板上有濕氣、塵土等:濕氣和積塵會(huì )導電具有電阻效應,而且在熱脹冷縮的過(guò)程中阻值還會(huì )變化,這個(gè)電阻值會(huì )同其它元件有并聯(lián)效果,這個(gè)效果比較強時(shí)就會(huì )改變電路參數使故障發(fā)生;
軟件也是考慮因素之一:電路中許多參數使用軟件來(lái)調整,某些參數的裕量調得太低處于臨界范圍,當機器運行工況符合軟件判定故障的理由時(shí),那么報警就會(huì )出現。 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
您可能對以下產(chǎn)品感興趣 |
 |
|
 |
產(chǎn)品型號 |
功能介紹 |
兼容型號 |
封裝形式 |
工作電壓 |
備注 |
ACM6763 |
4.5V-32V、5A三相無(wú)刷無(wú)感驅動(dòng)、180˚正弦,集成驅動(dòng)算法+預驅+MOS |
ACM6755 |
QFN-28 |
4.5V-32V |
三相180˚ 正弦, 無(wú)感或單霍爾,車(chē)規級無(wú)刷電機驅動(dòng) |
TP5220 |
TP5220是一款輸入電源18V高耐壓具備OVP保護功能完整的升壓同步開(kāi)關(guān)型2-3 節串聯(lián)鋰電池充電管理芯片。其ESOP-8的封裝與簡(jiǎn)單的外圍電路,使得TP5220 非常適用于便攜式設備的大電流充電管理應用。 |
|
ESOP-8 |
4.3V-6V |
5V輸入同步升壓型 2-3節鋰電池串聯(lián)充電器、18V高壓輸入帶OVP保護 |
M12229H |
M12229H是一款面向2串電芯 35W移動(dòng)電源應用的專(zhuān)用 SOC,集成了同步升降壓電壓變換器、電池充放 電管理模塊、顯示模塊、電量計算模塊,提供35W 輸入/輸出功率,支持PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、 BC1.2 DCP 等主流快充協(xié)議,并提供輸入/輸出的過(guò)壓/欠壓、電池過(guò)壓、過(guò)充/過(guò)放、NTC 過(guò)溫、放電過(guò)流、輸出短路保護等完備的保護功能。配合極簡(jiǎn)的外圍電路,即可組成35W多口移動(dòng)電源。 |
|
QFN-40 |
5V-10V |
2節鋰電池的移動(dòng)電源35W雙向快充IC,支持PD3.0、QC3.0等主流快充協(xié)議 |
ACM8687 |
2×41W, 立體聲 (6Ω, 24V, THD+N <1%);
2×33W, 立體聲 (4Ω, 18V, THD+N = 1%) ;
1×82W, 單通道 (3Ω, 24V, THD+N <1%) |
TAS5805/ACM8625/ACM8628/ACM8622/ACM8623 |
TSSOP-28 |
4.5V-26.4V |
內置虛擬低音/3D環(huán)繞音效等算法、41W立體聲/82W單通道數字輸入功放芯片 |
IU5098 |
IU5098E是一款5V輸入, 最大2A充電電流, 支持2-3節鋰電池/磷酸鐵鋰電池串聯(lián)應用的升壓充電管理IC。 |
|
ESOP-10 |
3.6V-6V |
適用于TYPE-C接口,集成30V OVP功能,最大2A充電電流, 帶NTC及使能功能,2-3節鋰電池/磷酸鐵鋰電池升壓充電芯片 |
|
|
|
|
|
|