资源描述
MSLPCBAPLANTT/SMSLPCBAPLANTT/S主機板維修主機板維修教材教材PCAPlantTroubleshootingdepartmentINDEX 1:PART 1:焊接原理焊接原理vvPART 2:品質意識的建立品質意識的建立vvPART 3:元器件的辨識元器件的辨識烙鐵的組成及原理烙鐵的組成及原理焊接作業焊接作業&注意事項注意事項品質与產品品質与產品M/B外觀檢驗標准外觀檢驗標准靜電防護靜電防護GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOvvPART 4:電子技術基礎電子技術基礎vvPART 5:常用維修工具的使用常用維修工具的使用vvPART6:硬件架构硬件架构INDEX 2:常用元器件基本知識常用元器件基本知識常用元器件的測量方法常用元器件的測量方法數字電子基礎數字電子基礎模擬電子基礎模擬電子基礎M/B硬件架构硬件架构HOST BUSCPUCACHEMEMORYGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOvvPART 7:MiTAC M/B机种簡介机种簡介vvPART 8:M/B的維修的維修vvPART9:OTHERNORTHBRDIGESOUTHBRIDGEUSBIDEISADESKTOP-SIZEPCNOTEBOOKNEWMEDIAOTHER維修理念維修理念M/B的維修的維修GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOINDEX 3:GOGOGOGOPART 1:焊接原理焊接原理v焊接作業&注意事項v手焊(Head Soldering)工藝焊接作業焊接作業焊接作業焊接作業&注意事項注意事項注意事項注意事項v一一.烙鐵基本知識烙鐵基本知識.v1.分類;a.恒溫烙鐵;b 控溫烙鐵 v2.組成部分:a.焊台 b.烙鐵 c.海綿v3.焊台面由如下組成:va.加熱指示燈 b.控溫旋鈕 c.電源開關 d.海綿v4.烙鐵頭分類:a.尖型烙鐵頭 b.錐型烙鐵頭 c.扁型烙鐵頭v二二.烙鐵的作業順序烙鐵的作業順序v1.打開電源開關v2.調整控溫旋鈕到你所需的溫度v3.加熱指示燈開始閃爍時,可取下烙鐵開始作業v4.作業完畢,調整烙鐵控溫旋鈕至最小v5.保養烙鐵v6.關閉電源v三三焊接操作焊接操作v一一 焊接必備之物焊接必備之物v 1.烙鐵 2.松香水(助焊劑)3.錫絲 4.清洁劑(工業酒精)v 錫絲:由鉛和錫混合組成,鉛為 64%,錫為 36%,熔點為 183;v 松香水:主要成分為HCL,目地使焊點表面光滑,這是因為鉛被v 氧化生成 PBO PBO+HCL PBCL2+H2Ov PBO 為黑色物質,而PBCL2為白色物質,所以可以使焊點表面滑.v二烙鐵的標准作業二烙鐵的標准作業v 1.作業時烙鐵溫度燥控制在 270350 之間v 2.烙鐵頭与焊點接触力度小于100gv 3.烙鐵与平面間夾角應在3045 度之間v 4.焊接每個焊點宜用23秒v 5.停止工作時,應對烙鐵頭行保養,并關掉電源v 6.暫停使用時,應把烙鐵溫度調低焊接作業焊接作業焊接作業焊接作業&注意事項注意事項注意事項注意事項 v四四.使用控溫烙鐵的注意事項使用控溫烙鐵的注意事項v1.焊錫前先在在溫海綿上擦掉烙鐵頭上殘留錫渣,因為殘錫具有散熱效果,會降低烙鐵溫度;v2.焊錫操作中,若有錫渣沾于烙鐵頭上,應于濕海綿上擦拭干淨,勿以敲打方式去除;v3.工作完畢后,應立即對烙鐵頭進行保養;v4.海綿溫度以輕壓不出水為宜;v5.烙鐵頭切忌用堅硬物夾,刮等;v6.烙鐵頭氧化時,可用細砂紙輕輕摩擦干淨,并加錫保養;v7.當連續使用烙鐵時,每周應將烙鐵頭放松,防止烙鐵頭死;v8.原則上在不影響焊錫效果的情況下,烙鐵溫度越低越好,烙 鐵頭使用壽命會越長焊接作業焊接作業焊接作業焊接作業&注意事項注意事項注意事項注意事項v五五.關于烙鐵之保養關于烙鐵之保養v1.為何要保養烙鐵v 由于烙鐵頭的工作平面溫度較高,故長時間暴露于空气中极v 易被氧化,而烙鐵頭表面被氧化,其表面溫度將會嚴重下降,影響 v 焊接工作.同時會降低烙鐵頭的使用壽命,而我們保養烙鐵就是為v 了避免以上危害.v2.如何保養烙鐵v (1).把使用完之烙鐵在濕海綿上擦干淨v (2).把烙鐵溫度下調到 250左右v (3).對烙鐵頭的工作平面均勻加錫,加錫程度以錫完全包裹烙鐵v 頭的工作平面,且錫液不會滴下為標准v (4).把烙鐵放回焊台.v (5).把烙鐵溫度調至最低以防錫液因高溫蒸發氧化.v (6).每週定期用砂紙打磨烙鐵極易氧化的部分,並檢查/測試溫度/接地電阻/漏電壓是否在允許範 v 圍内.v (7).定期清理錫渣,保持烙鐵使用在最佳環境.v (8).定期鬆動套筒螺絲.以防長久高溫使其銹死.焊接作業焊接作業焊接作業焊接作業&注意事項注意事項注意事項注意事項手焊手焊手焊手焊 (Head Soldering)(Head Soldering)工藝工藝工藝工藝 當大批量自動機焊後,發現局部少數不良銲點或維修時,對高溫敏感的元件等,仍將動用到老式的手焊工藝加以補救。廣義的手焊除了錫焊外,尚另有銀焊與熔接等。早期美國海軍對此種手工作業非常講究,曾訂有許多標準作業程序(SOP)以及考試、認證、發照等嚴謹制度。其對實做手藝的尊重,絲毫不亞於對理論學術的崇尚。1:焊槍(Soldering Gun)手焊 此為最基本的焊接方式,其首要工具之焊槍亦俗稱為烙鐵。其中的發熱體與烙鐵頭(tip)可針對焊錫絲(Soldering Wire)與待加工件(Workpiece)提供足夠的熱量,使其得以進行高溫的焊接動作。由於加熱過程中焊槍之變壓器也會附帶產生節外生枝的電磁波,故焊槍還須具備良好的隔絕(Isolation)功能,以避免對PCB板面敏感的IC元件造成“電性壓力”(Electric Overstress;EOS)或“靜電釋放”(Electrostatic Discharge;ESD)等傷害。焊槍選擇應注意的項目頗多,如烙鐵頭形狀須適合加工的類型,溫度控制(5)的靈敏度、熱量傳導的快速性、待工溫度(Idle Temp.)中作業前回復溫度(Recovery Temp.)之夠快夠高夠穩,操作的方便性、維修的容易度等均為參考事項。2:銲錫絲(Solder Wire)係將各種錫鉛重量比率所組成的合金,再另外加入夾心在內的固體助焊劑銲芯,而抽拉製成的金屬條絲狀焊料,可用以焊連與填充而成為具有機械強度的銲點(Solder Joint)者稱之。其中的助焊劑要注意是否具有腐蝕性,焊後殘渣的絕緣電阻(Insulation Resistance,一般人隨口而出的“絕緣阻抗”是不正確的說法)是否夠高,以免造成後續組裝板電性絕緣不良的問題。甚至將來還會要求“免洗”(No Clean)之助焊劑,其評估方法可採IPC-TM-650中2.6.3節的“濕氣與絕緣電阻”進行取捨。有時發現焊絲中助焊劑的效力不足時,也可另行外加液態助焊劑以助其作用,但要小心注意此等液態助焊劑的後續離子污染性。手焊手焊手焊手焊 (Head Soldering)(Head Soldering)工藝工藝工藝工藝手焊手焊手焊手焊 (Head Soldering)(Head Soldering)工藝工藝工藝工藝 3:焊槍手焊過程及要點(1)以清潔無鏽的鉻鐵頭與焊絲,同時接觸到待焊位置,使熔錫能迅速出現附著 與填充作用,之後需將烙鐵頭多餘的錫珠錫碎等,採用水濕的海棉予以清除。(2)熔入適量的錫絲銲料並使均勻分散,且不宜太多。其中之助焊劑可供提清潔與傳熱的雙重作用。(3)烙鐵頭須連續接觸焊位,以提供足夠的熱量,直到銲錫已均勻散佈為止。(4)完工後,移走焊槍時要小心,避免不當動作造成固化前焊點的擾動,進而對焊點之強度產生損傷。(5)當待加工的PCB為單面零件組裝,而其待焊點面積既大且多者,可先將其無零件之另一面板貼在某種熱盤上進行預熱;如此將可加快作業速與減少局部板面的過熱傷害,此種預熱也可採用特殊的小型熱風機進行。(6)烙鐵頭(tip)為傳熱及運補錫料的工具,對於待加工區域應具備最大的接觸面積,以減少傳熱的時間耗損。又為強化輸送銲錫原料的效率,與表面必須維持良好的焊錫性,以及不可造成各種殘渣的堆積起見,一旦烙鐵頭出現氧化或過度污染時則須加以更換。(7)小零件或細腿處的手焊作業,為了避免過熱的傷害起見,可另外加設臨時性散熱配件,如金屬之鱷魚夾等。手焊手焊手焊手焊 (Head Soldering)(Head Soldering)工藝工藝工藝工藝4:助焊劑(Flux)清潔的金屬表面其所具有的自由能(Free Energy),必定大於氧化與髒污的表面。自由能較大的待焊表面其焊錫性也自然會好。助焊劑的主要功能即在對金屬表面進行清潔,是一種化學反應。現將其重點整理如下:(1)化學性:可將待焊金屬表面進行化學清潔,並再以其強烈的還原性保護(即覆蓋)已完成清潔的表面,使在高溫空氣環境的短時間內不再生鏽,此種能耐 稱之為助焊劑活性(Flux Activity)。(2)傳熱性:助焊劑還可協助熱量的傳遞與分佈,使不同區域的熱量能更均勻的分佈(3)物理性:可將氧化物或其他反應後無用的殘渣,排開到待焊區以外的空間去,以 增強其待焊區之焊錫性。(4)腐蝕性:能夠清除氧化物的化學活性,當然也會對金屬產生腐蝕的效果,就焊後 產品的長期可靠度而言,不免會造成某種程度上的危害。故一般配方都 刻意使其在高溫中才展現活性,而處於一般常溫環境中則儘量維持其安 定的隋性。不過當濕度增加時,則還是難保不出問題。故電子工業一向 都採用較溫和活性之Flux為主旨,尤其在放棄溶劑清潔製程後(水洗反 而更會造成死角處的腐蝕),業界早己傾向No Clean既簡化製程又節省 成本之“免洗”製程了。此時與組裝板永遠共處之助焊劑,當然在活性上還 要更進一步減弱才不致帶來後患。PART 2:品質意識的建立品質意識的建立v品質与產品v外觀檢驗標准v補線標准v靜電防護外外外外 觀觀觀觀 檢檢檢檢 驗驗驗驗 標標標標 准准准准v檢驗焊錫點的標准檢驗焊錫點的標准vSMT零件焊接檢驗標准零件焊接檢驗標准v插件插件/后焊元件檢驗標准后焊元件檢驗標准vPCB連線要求及連線要求及454膠使用方法膠使用方法一一一一 檢驗焊錫點的標准檢驗焊錫點的標准檢驗焊錫點的標准檢驗焊錫點的標准v表面是否接触良好表面是否接触良好v是否有冷焊是否有冷焊/空焊空焊/假焊假焊/短路現象短路現象v焊點是否光亮焊點是否光亮v焊點是否圓滑無錫尖焊點是否圓滑無錫尖v零件表面是否完整(無損件)零件表面是否完整(無損件)/清潔清潔外外外外 觀觀觀觀 檢檢檢檢 驗驗驗驗 標標標標 准准准准二二二二 SMTSMT零件外觀標准零件外觀標准零件外觀標准零件外觀標准 1SMD元件元件vA兩被焊接物之間良好的吃錫狀態應為一凹面.vB吃錫高度之最少程度應=1/4元件端子高度vC吃錫寬度=1/2端子高度vD吃錫高度最多是焊錫與端子之角度90度vE不可錫多露至焊墊之外vF:元件偏移程度須1/2端子寬度v b:圓形元件元件腳兩邊不得超出銲墊外,腳趾超出銲墊應小于2v 倍元件腳直徑,且與其他線路保持=0.75mm的距离.PCA維修課培訓教材外外外外 觀觀觀觀 檢檢檢檢 驗驗驗驗 標標標標 准准准准2:有引腳元件焊接檢驗標准有引腳元件焊接檢驗標准vA圓形腳和鷗形腳圓形腳和鷗形腳v a:吃錫良好,銲點光亮.平滑v b:焊錫量:v 圓形腳:元件腳之吃錫量要大于1/4元件腳直徑.v J形腳:吃錫寬度1.5腳寬度vB:垂直板形腳垂直板形腳:v 吃錫高度H0.5元件腳寬度,正面吃錫寬度L0.75元件腳寬度.PCA維修課培訓教材3:元件偏移狀況元件偏移狀況外外外外 觀觀觀觀 檢檢檢檢 驗驗驗驗 標標標標 准准准准v1:圓形腳圓形腳元件腳之兩邊不能露出銲墊外,腳趾超出銲墊需小于2倍元件腳直徑,且與其它線路保持0.75mm之間距.v2:鷗形腳鷗形腳元件兩邊超出銲墊之外,需腳寬度的1/4,元件腳趾超出銲墊之外,需腳寬度之1/2,且與其它線路保持0.75 mm之間距.v3:J形腳形腳元件腳兩邊偏出銲墊之外,需腳寬度的1/4,既必須有3/4面積之接触區域.v4:垂直板形腳垂直板形腳超出銲墊之外,需=3/4PCB厚度厚度v4零件腳明顯可見零件腳明顯可見無包焊現象無包焊現象v50.2殘留錫渣殘留錫渣0.5mm為主缺點為主缺點v6零件腳受損零件腳受損電荷轉移-電壓差形成-電荷分离 3.靜電的強度靜電的強度與物体的材料相對運動速度壓力大小及環境溫度濕度有 關活動時的人体可攜帶20KV-30KV的靜電壓 4.靜電效應 (1)力學效應(靜電吸附作用)(2)感應效應(靜電感應)(3)放電效應(尖端放電)三三ESD對電子器件或系統的危害對電子器件或系統的危害:ESD引起的電子器件或系統的失效類型 (1)干扰性感應性失效 ESD 電火花 電磁脈沖 干扰器件 接收站 產生錯誤 造成可能的兩种結果 a:可恢复性 b:致命性失效 (2)直接接触放電電子器件或系統成為導電通路電子系統和器件受ESD損傷的兩种失效模式 (1)硬實效又稱突發性完全失效或一次性損坏 (2)軟失效又稱潛在性失效四四.靜電源靜電源1.人体靜電(摩擦,行走,運動)形成的主要因素為 a.對地電阻 b.不同布料制成的服裝 c.人体電容 d.環境溫度2.物体靜電3.電子產品生產中產生的靜電五五.靜電控制原理靜電控制原理 將生產過程中產生的靜止電荷迅速的泄放和耗散是防止靜電危害行之有效的方法,靜電池漏是通過替換電子生產過程中接触到的各類絕緣物而改用防靜電材料并使之完全接地來完成.靜電控制中應遵循的三條基本規則應將靜電的產生減至最小為導電物提供一條受控的放電通路用屏蔽的手段防止靜電對物体的損害六六.防靜電腕帶的作用防靜電腕帶的作用泄放掉人体所帶的電荷泄放掉人体所帶的電荷注意事項:1.保証与皮膚良好的 2.定期測試,保証1M 電阻接触良好,不致開路 3.保証接地良好靜靜 電電 防防 護護PART 3:元器件的辨識元器件的辨識vv常用元器件基礎知識常用元器件基礎知識vv常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗vvIC封裝形式封裝形式常用電子元件知識常用電子元件知識概況概況目前我國電子工業技術標准分三級既國家標准部標准企業標准而每一級標准一般又可分三層第一層為基礎標准和專業標准如電子元器件的使用環境條件標准文字符號設計文件分類編號某專業的名詞朮語試驗方法等,第二層為產品的總技術條件(簡稱總技)總技規定了某一大類產品的共性技術規定如某基礎朮語參數分類及等級應檢查測試的項目及其方法等第三層為總技下屬的某個產品標准或稱分技術條件它包括某個產品具体的參數指標和產品的外形結构尺寸等電阻器電阻器用符號R表示1電阻器是電路中最常用的元件它有以下一些特性a)對電流具有阻擬作用消耗電能阻值越大對電流的阻擬作用大b)在頻率不太高時對直流和交流呈現相同的電阻c)在電路中電阻R電流I和電阻兩端的電源符合歐姆定律即V=IR2分類1)色環電阻分四色環(一般)和五色環(精密),表示方法黑棕紅橙黃綠藍紫灰白金銀012345678910e(-1)10e(-2)如黃紫橙金+(-)5%+(-)10%代表阻值4710e3=47K(歐姆)允許誤差4700095到47000105(歐姆)2)SMD貼片電阻:本体標識為三碼(一般)和四碼(精密)三碼一般是黑底白字精密度為+(-)5四碼一般為黑底黃字精密度為+(-)1SMD貼片電阻的計算方法同色環電阻如102為10100為1K阻值(通常又稱為三碼標識法和四碼標識法)3)排阻:又分并阻和串阻并阻(RP)計算方法同SMD貼片電阻其內部結构如圖1串阻(RN)与并阻的區別是串阻的各個電阻彼此分离如圖2.(1)(2)常用電子元件知識常用電子元件知識4)按功能分類可分為普通電阻熱敏電阻壓敏電阻光敏電阻可變電阻(電位器)等等30歐電阻的作用a)保險絲b).抗EMI電磁干扰c)抗阻尼輻射干扰4單位歐姆1兆歐1000千歐1000000歐姆5主要考慮參數電阻值精确度功率電容器電容器用符號C表示1電容器是可以儲存電荷的一种元件從理論上講它是不耗電的但實際上由于存在各种損耗電容器還是對信號存在一定的損耗主要特性如下a)隔直通交即交流電可以通過電容器而直流電是不能通過同時這也是電容器最重要的特性之一b)當交流電流過電容器時電容器對交流電存在阻擬作用如同電阻阻擬電流一樣電容器對交流電阻擬作用的大小用容抗Xc表示它的大小与交流電的頻率F和電容器本身的容量大小C成反比既Xc=1/(2FC)在信號頻率不變時容量越大容抗就越小在容量不變時信號的頻率越高容抗越小對直流電而言由于頻率為零容抗為無窮大故電容器是讓直流電通過c)電容器兩端的電壓不能突變電容器兩端的電壓V与電容器內所儲存的電荷量Q成正比而与電容器本身的容量C成反比既V=Q/C由于電容器的充放電是有一個過程既電容器內電荷量的增減是有一個過程不能發生突變所以電容器兩端的電壓也不能發生突變2電容器在電路中的應用主要有下列几方面a)信號的耦合隔直所謂的耦合電容是常見的應用之一b)用于旁路退耦慮波諧振保護自舉補償等3按不同標准可分為a)有极性無极性電容b)普通電容SMT電容c)固定電容可變電容d)陶瓷電容膽質電容聚丙烯電容4單位(UF)1F1000mF10*10e6uF10*10e12nF5主要考慮參數電容量耐壓值耐溫值极性電感器電感器用FB或L表示1電感實際上就是線圈它對直流電可以視為通路但對交流電存在阻礙作用這一特性与電容器剛好相反當交流電通過電感時它對交流電的阻礙的大小用感抗X1表示它与電感量L成正比也与交流電的頻率F成正比當直流電通過電感時由于直流電的頻率為零感抗就為零既電感對直流電沒有阻礙作用但實際上存在線圈導線的直流電阻一般可以不計2當流過電感的電流大小或方向發生改變時電感要產生一個反向電動勢來阻礙電流的變化因此流過電感的電流不能突變一般可分為SMD電感(FB),線圈電感(L)3電感的作用慮波儲能緩沖反饋諧振等4單位mh1h=1000mh二极管二极管用符號D表示1二极管是一种最簡單的半導体器件它的基本結构是一個PN結它的种類很多普通二极管的特性如下a)單向導電性既電流只能從二极管的正极流向負极b)二极管在正向導通時有一門坎電壓值當正向電壓小于此值時二极管几乎不導通硅管的門坎電壓為07V鍺管為02V二极管一旦道通后其管壓降基本不變c)正向電流增大管壓降也隨增大工作溫度增高管壓降有所減小反之亦然2二极管主要應用在以下場合a)整流檢波隔离保護和限幅等此時不給二极管加正向偏置電壓b)簡易的穩壓溫度補償偏置等此時要給二极管加正向偏置電壓3分類分為普通二极管穩壓二极管發光二极管光敏二极管等常用電子元件知識常用電子元件知識三極管三極管用符號Q表示1三極管也是一种半導体器件由兩個PN結构成具有以下主要特性a)電流放大作用要三極管處于放大狀態必須滿足兩個條件既集電結反向偏置發射結正向偏置b)管子有三個工作區截止區放大區飽和區其中在放大區其特性是線性變化的在另兩個區其特性是非線性的c)開關特性用三極管可以构成電子開關電路此時管子主要工作在截止區和飽和區當管子處于截止狀態時集電极与發射极之間的內阻很大相當于開關的斷開狀態當管子工作在飽和狀態時集電极和發射极之間的內阻很小相當于開關接通常用電子元件知識常用電子元件知識d)內阻的控制特性當管子的工作電流Ic(或Ie)的大小變化時三極管集電极与發射极之間的內阻的大小在相應的變化此時三極管相當于一個可變電阻工作電流越大內阻越小反之則越大e)三种連接方式共基极共集電极共發射极2在電子電路中三極管主要應用在下列場合a)信號的放大此時要靜態偏置電路b)构成開關電路和各种控制電路3它分為NPN和PNP兩种晶振晶振 振蕩器振蕩器用符號X(Y)表示a)作用主要作為一個基準時鐘為電路提供工作時鐘頻率b)主要參考參數振蕩頻率集成電路集成電路用符號U表示1集成電路是為了實現某一個或多個電路功能而把很多的元器件集成在一起它要符合一定的電气規范它耗電小功能穩定体積小現在絕大部分的電子產品都用上集成電路對于大批量的生產更能体現它成本上的优勢單對維修來說更是提供很大的方便2集成電路內電路各級電路之間采用的是直接耦合集成電路內電路中不宜制造容量較大的電容和較大的電感這兩种元件一般通過引腳外接此外一般情況下也不宜集成阻值很大或很小的電阻器3集成電路各引腳序號的分布是有一定的規律的.常用電子元件知識常用電子元件知識常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗元器件的检测是维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供參。一、电阻器的检测方法与经验:一、电阻器的检测方法与经验:1:固定电阻器的检测。A:将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的2080弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有5、10或20的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。B:注意测试时,特别是在测几十k以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。2:水泥电阻的检测:检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。3:熔断电阻器的检测:在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。v4:电位器的检测。检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。vA:用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。vB:检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。v5:正温度系数热敏电阻(PTC)的检测。检测时,用万用表R1挡,具体可分两步操作:vA:常温检测(室内温度接近25);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在2内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。vB:加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。6:负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。v(1)、测量标称电阻值Rt用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗v度很敏感,故测试时应注意以下几点:vARt是生产厂家在环境温度为25时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25时进行,以保证测试的可信度。vB测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。vC注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。(2)、估测温度系数t先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。7压敏电阻的检测。用万用表的R1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。8光敏电阻的检测。A用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。vB将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。vC将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。二、电容器的检测方法与经验二、电容器的检测方法与经验v常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗v1固定电容器的检测A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。vB检测10PF001F固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R1k挡。两只三极管的值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。vC对于001F以上的固定电容,可用万用表的R10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。2电解电容器的检测A因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,147F间的电容,可用R1k挡测量,大于47F的电容可用R100挡测量。vB将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百k以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗v如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。vC对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。vD使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。3可变电容器的检测A用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。vB用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。vC将万用表置于R10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。三、电感器、变压器检测方法与经验三、电感器、变压器检测方法与经验1色码电感器的的检测将万用表置于R1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:A被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。vB被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。2中周变压器的检测常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗A将万用表拨至R1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B检测绝缘性能将万用表置于R10k挡,做如下几种状态测试:(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。上述测试结果分出现三种情况:(1)阻值为无穷大:正常;(2)阻值为零:有短路性故障;(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。3电源变压器的检测A通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。B绝缘性测试。用万用表R10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。C线圈通断的检测。将万用表置于R1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。D判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。vE空载电流的检测。v(a)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的1020。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。v(b)间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。vF空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组10,低压绕组5,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应2。vG一般小功率电源变压器允许温升为4050,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。vH检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。vI电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗四、二极管的检测方法与经验1检测小功率晶体二极管A判别正、负电极(a)观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。(b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。(c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。B检测最高工作频率Fm。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R1k挡进行测试,一般正向电阻小于1kohm的多为高频管。C检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。2检测玻封硅高速开关二极管检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用R1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5ko10kohm,反向电阻值为无穷大。3检测快恢复、超快恢复二极管用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为4k5kohm常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗常用元器件檢測方法与經驗左右,反向电阻为无穷大;再用R1挡复测一次,一般正向电阻为几ohm,反向电阻仍为无穷大。4检测双向触发二极管A将万用表置于R1k挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障。B将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万用表所指示的电压值即为被测管子的VBO值。然后调换被测管子的两个引脚,用同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。5瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测A用万用表R1k挡测量管子的好坏对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4k左右,反向电阻为无穷大。对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。6高频变阻二极管的检测A识别正、负极高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,
展开阅读全文