数字电路检修方法和特点
电路板故障诊断与检修方法(电路板七大故障表现及诊断处理方法)

电路板故障诊断与检修方法(电路板七大故障表现及诊断处理方法)一、电容故障电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。
电容损坏表现为:容量变小、完全失去容量、漏电、短路。
电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。
用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。
这在电脑主板上表现尤其明显,很多电脑用了几年就出现有时开不了机,有时又可以开机的现象,打开机箱,往往可以看见有电解电容鼓包的现象,如果将电容拆下来量一下容量,发现比实际值要低很多。
电容的寿命与环境温度直接有关,环境温度越高,电容寿命越短。
这个规律不但适用电解电容,也适用其它电容。
所以在寻找故障电容时应重点检查和热源靠得比较近的电容,如散热片旁及大功率元器件旁的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
所以在检修查找时应有所侧重。
有些电容漏电比较严重,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换。
在检修时好时坏的故障时,排除了接触不良的可能性以外,一般大部分就是电容损坏引起的故障了。
所以在碰到此类故障时,可以将电容重点检查一下,换掉电容后往往令人惊喜。
二、电阻故障常看见许多初学者在检修电路时在电阻上折腾,又是拆又是焊的,其实修得多了,你只要了解了电阻的损坏特点,就不必大费周章。
电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。
电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。
常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。
前两种电阻应用最广,其损坏的特点:一是、低阻值(100。
以下)和高阻值(100k。
以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是、低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。
电气设备故障排查与修复

电气设备故障排查与修复电气设备的故障排查与修复是一项非常重要的工作,因为电气设备故障不仅会影响工业生产,还可能会对人类的安全造成威胁。
本文就电气设备故障排查与修复的方法进行探讨。
一、检查电源电气设备的故障排查与修复应该从最基本的电源检查开始。
首先,检查供电线路是否接触良好,是否有短路、开路等现象。
如果断路器跳闸,应该立即检查原因,并加以排除。
二、检查电气设备内部线路如果电源检查正常,而设备仍然不工作,那么就需要检查电气设备内部线路。
首先,需要检查各个接线端子是否接触良好,接线是否正确。
其次,检查各个元件的工作状态,例如接触器、断路器、保险丝、继电器等。
如果发现有元件损坏,就需要及时更换以确保电气设备的正常工作。
三、检查控制信号有些电气设备在工作时需要控制信号,如果控制信号异常,那么可能会导致设备无法正常工作。
因此,在排查故障时,应该检查控制信号是否正常,例如开关量信号、模拟量信号等。
如果发现控制信号异常,就需要找出原因并进行修复。
四、使用测试仪器在排查电气设备故障时,有些故障可能无法通过肉眼观察或者多次检查来确定,需要使用一些测试仪器来检测。
例如万用表、示波器、电能表等。
这些仪器可以帮助我们更快地找出故障原因,并进行相应的修复。
五、预防措施电气设备的故障排查与修复不仅仅是修复,更重要的是预防。
因此,在平时使用电气设备时,需要加强设备的保养、维护,定期检查设备线路和元件的情况,及时更换老化和损坏的元件,以避免设备故障的发生。
综上所述,电气设备故障排查与修复是一项重要的工作,需要我们认真对待。
在排查故障时,应该从最基本的电源、内部线路、控制信号等方面开始检查,并使用测试仪器进行排查。
在平时使用电气设备时,需要加强保养维护,定期检查设备情况,以预防故障的发生。
电工排查线路故障方法

电工排查线路故障方法
1.直观诊断法:通过观察电气装置是否有火花、异常声音、冒烟等现象,以及观
察保险丝是否熔断、导线颜色是否正常等,初步判断出故障的位置和原因。
2.替换法:当怀疑某个元件或组件有故障时,可以使用替换法来检查。
将疑似故
障的元件或组件替换为新的、同型号的元件或组件,如果替换后电路恢复正常工作,那么就可以确定原来的元件或组件有故障。
3.逐步排除法:如有短路现象出现时,可逐步切除部分线路以确定故障范围和故
障点。
对于并联或串联的多个支路,也可以逐个断开支路,观察电路是否恢复正常工作,从而找到故障支路。
4.仪器测试法:借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形的变化,
以便分析故障的原因。
这种方法多用于弱电线路中。
5.对比法:将出现故障的电路与正常电路进行对比,通过对比两个电路的电压、
电流、电阻等参数,找出故障的原因。
6.调试法:对于一些可调性的电路,可以通过调试来找出故障原因。
9-1数字电路的特点及分析方法9-2晶体管的开关特性

题新课端,VD导通,它呈现的正向压降很小,相当于开关的接通状态。
端,VD截止,它呈现的反向电阻很大,相当于开关的断开状态。
当二极管的正向电阻和反相电阻有很大差别时,二极管即可作为开关使用。
二极管开关的应用限幅电路又称削波电路。
削波就是指将输入波形中不需要的部分去掉。
)串联型上限幅电路电路及限幅波形如图所示。
② 工作过程1v ≥G V →VD 截止→I O v v = 1v < G V →VD 导通→G O V v =它是限幅电平为G V 的下限幅度电路,又因二极管与负载电阻并联,所以电路全称为“限幅电平为G V 的并联型下限幅电路”。
(3)结论串联型限幅电路是利用二极管截止起限幅作用;而并联限幅电路是利用二极管导通起限幅作用。
2.钳位电路 (1)电路组成把输入信号的底部或顶部钳制在规定电平上的电路称为钳位电路。
顶部电位在零电平的钳位电路如图所示。
(1)三极管的饱和条件条件:基极电流足够大,即BS B I I >>。
BS I 为临界饱和基极电流。
也可表示为:B I ≥cCCBS R V I β=(2)特点三极管处于饱和导通状态相当于开关的接通状态。
2.截止条件及其特点 (1)三极管的截止条件为输入为低电位时,即V 0I =v 时,三极管V 截止,输出为高电位,输入为高电位时,即V 3I =v 时,三极管V 饱和导通,输出为低电位,1R 的两端并联一个适量的电容器S C ,就可达到提高开关速度的V新课 当决定一件事情的几个条件完全具备之后,这件事情才能发生,否则不发生。
能实现与逻辑功能的电路称为与门电路。
两输入端均为高电平时,二极管1VD 、2VD 导通,两输入端均为低电平,或有一个输入端为低电平时,与低电平相连接的二0 V )。
出1 出0Y = A ·B当决定一件事情的几个条件中,只要有一个条件得到满足,这件事情就会发生。
两输入端均为低电平时,二极管1VD 、2VD 截止,两输入端有一个输入端为高电平,或全为高电平时,与高电平相连接的二就高电平(3 V )。
数字电视机顶盒开关电源电路原理与故障检修。

数字电视机顶盒开关电源电路原理与故障检修。
康佳SDC950型数字电视机顶盒开关电源实绘电路如下图所示(C969原板标注为电容,实际安装的是一只电阻)。
开关电源电路N901(DM0265R)集成了PWM控制器、功率管及驱动、高压启动、稳压控制、保护等电路,①脚接地,②脚为工作电源输入端,③脚为输出电压反馈输入端,④脚为芯片内部功率管极限电流调整端(此机未用),⑤脚为启动电压输入端,6~8脚为芯片内部开关管漏极。
1、工作原理AC220V交流电经整流滤波后产生310V直流电压,一路经开关变压器T901的①-②绕组加到N901的⑥~⑧脚,为N901内部开关管提供高压;另一路经R904加到N901⑤脚,通过芯片内部启动电路对②脚外接的电容C908充电,当②脚电压达到12V启动阈值时,芯片内部功率管开始工作,同时内部电路关闭启动电源;T901的③-④绕组产生的高频电压经VD905整流、C908滤波后加到IC901②脚,为芯片提供工作电源。
开关电路工作后,T901次级产生的各路电压经整流滤波后为主板提供3.3V、7V、12V三种工作电压。
SR901、N902及周边元件组成稳压反馈电路,对3.3V输出电压进行取样后反馈到N901③脚,由芯片内部电路调整开关管的导通时间以保持输出电压的稳定。
正常工作时,实测②脚电压为8.8V。
当某种原因导致②脚电压低于8V或高于19V时,芯片将进入欠压/超压保护状态,整机不工作。
2、常见故障维修(1)主滤波电容C910失容。
当C910完全失容时,开机无任何反应,整机不工作。
此时测C910两端电压仅为210V;未完全失容时,有些机顶盒会出现间歇性工作或图像上有马赛克。
实修发现,C910失容后其外观并无明显异常,建议代换判断。
提示:电源芯片DM0256R 功率偏小,发热严重,且无散热片。
芯片附近的电路板大多已经烘烤变色,易导致引脚开焊或出现裂纹,从而使电源不能正常工作。
简单的做法是在6~⑧脚上大面积搪锡,以加强散热。
数字电路检修方法和特点

数字电路检修方法和特点
张腊喜
【期刊名称】《常规医疗装备》
【年(卷),期】2002(001)002
【总页数】2页(P42-43)
【作者】张腊喜
【作者单位】解放军第422中心医院器械科
【正文语种】中文
【中图分类】R197.38
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电路板维修的方法与技巧

电路板维修中的方法技巧引言控制系统由于价格不菲,因此当其发生故障时,为了讲求经济效益,节约成本,一般采用维修的方式。
但是在发生以下几种情况时,需要更换新的电路板:电路板已到报废年限;电路板被损坏的情况严重,无法修理;经过多次反复维修,不断出现问题的,说明电路板存在不稳定因素,已经不适于在机床中继续使用的。
本人从事电路板的维修工作多年,在工作中总结了一些维修的方法及技巧,介绍给大家,与大家共勉之。
1 观察法当我们拿到一块待维修的电路板时,首先对它的外观进行仔细的观察。
如果电路板被烧过,那么在给电路板通电前,一定要仔细检查电源电路是否正常,在确保不会引起二次损伤后再通电。
观察法是属于静态检查法的一种,在运用观察法时,一般遵循以下几个步骤。
第一步观察电路板有没有被人为损坏,这主要从以下几个方面来看:①看是否电路板被摔过,导致了板角发生变形,或是板上芯片被摔变形或摔坏的。
②观察芯片的插座,看是否由于没有专用工具,而被强制撬坏的。
③观察电路板上的芯片,若是带插座的,首先观察芯片是否被插错,这主要是防止操作者自己维修电路板时将芯片的位置或方向插错。
如果没有及时把错误改正,当给电路板通电时,有可能会烧坏芯片,造成不必要的损失。
④如果电路板上带有短接端子的,观察短接端子是否被插错。
电路板的维修需要的是理论上的扎实功底,工作上的仔细认真,通过维修者的仔细观察,有时在这一步就能判断出发生问题的原因。
第二步观察电路板上的元器件有没有被烧坏的。
比如电阻、电容、二极管有没有发黑、变糊的情况。
正常情况下,电阻即使被烧糊了,它的阻值也不会有变化,性能不会改变,不影响正常使用,这时需要使用万用表辅助测量。
但是如果是电容、二极管被烧糊了,他们的性能就会发生改变,在电路中就不能发挥其应有的作用,将会影响整个电路的正常运行,这时必须更换新的元器件。
第三步观察电路板上的集成电路,比如74 系列、CPU、协处理器、AD 等等芯片,有没有鼓包、裂口、烧糊、发黑的情况。
模拟电路和数电电路必备的基础知识

模拟电路和数电电路必备的基础知识作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。
下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。
一、模拟电路与数字电路的定义及特点模拟电路(电子电路)处理模拟信号的电子电路。
“模拟”二字主要指电压(或电流)对于真实信号成比例的再现,它最初来源于希腊语词汇,意思是“成比例的”。
其主要特点是:1、函数的取值为无限多个;2、当图像信息和声音信息改变时,信号的波形也改变,即模拟信号待传播的信息包含在它的波形之中(信息变化规律直接反映在模拟信号的幅度、频率和相位的变化上)。
3、初级模拟电路主要解决两个大的方面:1放大、2信号源。
4、模拟信号具有连续性。
数字电路((进行算术运算和逻辑运算的电路))用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路,或数字系统。
由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能,所以又称数字逻辑电路。
其主要特点是:1、同时具有算术运算和逻辑运算功能数字电路是以二进制逻辑代数为数学基础,使用二进制数字信号,既能进行算术运算又能方便地进行逻辑运算(与、或、非、判断、比较、处理等),因此极其适合于运算、比较、存储、传输、控制、决策等应用。
2、实现简单,系统可靠以二进制作为基础的数字逻辑电路,可靠性较强。
电源电压的小的波动对其没有影响,温度和工艺偏差对其工作的可靠性影响也比模拟电路小得多。
3、集成度高,功能实现容易集成度高,体积小,功耗低是数字电路突出的优点之一。
电路的设计、维修、维护灵活方便,随着集成电路技术的高速发展,数字逻辑电路的集成度越来越高,集成电路块的功能随着小规模集成电路(SSI)、中规模集成电路(MSI)、大规模集成电路(LSI)、超大规模集成电路(VLSI)的发展也从元件级、器件级、部件级、板卡级上升到系统级。
电路的设计组成只需采用一些标准的集成电路块单元连接而成。
对于非标准的特殊电路还可以使用可编程序逻辑阵列电路,通过编程的方法实现任意的逻辑功能。
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张腊喜
解放军第422中心医院器械科
微处理器(MPU)、智能仪器、
脉冲电路、大规模集成电路在医疗
仪器设备中应用日益广泛,数字电
路的维修已成为医学工程技术人员
所必须掌握的基本技能。
但由于数
字脉冲电路的复杂性及其维修方法
的特殊性,许多维修技术人员尤其
是中小医院的工程技术人员有所畏难,不知如何着手。
笔者结合自己
多年来的维修经验,简单地谈谈数字电路的一般检修方法,以供同行参考。
一 数字检测设备
原来适用于一般医疗设备维修的电子仪器,大部分已不适应数字电路的维修。
因此,在维修数字电路前,应首先具备维修数字电路所必须的专用电子检测仪器,一般有:数字多用表,逻辑探针,逻辑脉冲源,脉冲示波器,电流跟踪仪,逻辑分析仪及其它专用检测设备。
二 组合逻辑电路的特点
组合逻辑电路其任一时刻的输出取决于该时刻的输入,而与以前各时刻的输入无关。
常见的组合逻辑电路有编码器、译码器、半加器、全加器,结构相对简单,维修可按照电路的逻辑功能,通过逻辑脉冲源产生激励信号作为输入,利用多用表或逻辑探针测试电路的输出状态(
“高电平”、“低电平”、
或“高阻”
),以确定具体单元电路的好坏。
常见故障原因有:
1. 输入或输出开路。
当TTL电路输入悬空相当于输入处于“高电平”状态,对于输入来说可能阻塞前级过来的输入信号,对于输出来说,将使受该输出激励的所有下级电路的输入为高电平,可能导致逻辑功能的改变。
2. 输入或输出对地短路。
当对地短路时,输入或输出将始终保持“低电平”,同样将导致逻辑功能的改变,发生故障。
3. 输入或输出对电源短路。
输入或输出对电源(VCC,+5V)短路将始终保持“高电平”,影响信号的输入或输出,使逻辑功能混乱,发生故障。
4. 集成电路故障
集成电路故障将导致整个与其相关的电路逻辑功能发生改变,影响该电路的正常运行。
对怀疑损坏的IC可进行功能测试或替代法来确定。
三含有时序逻辑电路的数字电路特点
时序逻辑电路其任一时刻的输出不仅取决于该时刻的输入,而且还与过去各时刻的输入有关。
常见的时序逻辑电路有触发器、计数器、寄存器等。
由于时序逻辑电路具有存储或记忆的功能,检修起来就比较复杂。
带有时序逻辑电路的数字电路主要故障分析:
1. 时钟
时钟是整个系统的同步信号,当时钟出现故障时会带来整体的功能故障。
时钟脉冲丢失会导致系统数据总线、地址总线或控制总线没有动作。
时钟脉冲的速率、振幅、宽度、形状及相位发生变化均可能引发故障。
2. 复位
含有微处理器(MPU)的设备,即使是最小系统,一般都具有复位功能。
复位脉冲在系统上电时加载到MPU上,或在特定情况下使程序回到最初状态(例如,
看门狗Watchdog程序)。
当复位脉冲不能发生、信号过窄、信号幅度不对、转换中有干扰或转换太慢时,程序就可能在错误的地址启动,导致程序混乱。
3. 总线
总线传递指令系列和控制事件,一般有地址总线、数据总线和控制总线。
当总线即使只有一位发生错误时,也会严重影响系统功能,出现错误寻址、错误数据或错误操作等。
总线错误可能发生在总线驱动器中,也可能发生在接收数据位的其它元件中。
4. 中断
带微处理器(MPU)的系统一般都能够响应中断信号或设备请求,产生控制逻辑,以暂时中断程序执行,转到特殊程序,为中断设备服务,然后自动回到主程序。
中断错误主要是中断线路粘附(此时系统操作非常缓慢)或受到干扰(系统错误响应中断请求)。
5. 信号衰减和畸变
长的并行总线和控制线可能会发生交互串扰和传输线故障,表现为相邻的信号线出现尖峰脉冲(交互串扰),或驱动线上形成减幅振荡(相当于逻辑电平的多次转换),从而可能加入错误数据或控制信号。
发生信号衰减的可能原因比较多,常见的有高湿度环境、长的传输线、高速率转换等。
而大的电子干扰源会产生电磁干扰(EMI),导致信号畸变,引起电路的功能紊乱。
四数字电路的检修程序和方法
在检修数字电路之前应尽可能熟悉系统的结构原理和电路,然后是分析故障的表征特性,尽可能地缩小故障产生的范围。
较高档的医疗设备一般带有自诊断程序,可充分利用它查找故障,将故障定位到较小范围。
1.检查电源
数字电路较常采用±5V、±15V、±12V电源。
当电源对地短路或电源稳定性差都可能导致系统故障,表现为系统无反应、系统程序紊乱等。
一般来说,电源对地短路是因为电容(去耦电容)短路产生的,找到故障电容最好的办法是采用电流跟踪仪跟踪短路电流,没有电流跟踪仪的就只好将电路分单元查找替换。
2. 检查时钟
时钟电路一般由石英晶体电路组成(也有采用RC振荡电路的)。
根据经验,石英晶体较易损坏。
可用示波器测试时钟信号的频率、振幅、相位,或简单地用逻辑探针检测时钟脉冲的有无。
对各个单元电路的时钟均应检测,以防断线、松脱、干扰等引起时钟脉冲的不正确。
3. 检查总线
用逻辑探针检查总线上是否有脉冲活动。
若总线上没有脉冲活动,可继续检查总线驱动器输入端有无脉冲信号、驱动器是否在允许状态、驱动器是否响应激励等,来确定故障是否是由于总线驱动器引起的,然后轮流检查每一个总线接收者。
另外,可以关掉电源,用多用表检查总线各线的对地电阻,如果所有线的阻值一样,那么总线估计正常;如果一条或多条线的阻值与其余的不同,那么该线值得怀疑;如果有两根线的阻值相同,而又高于或低于其它的线,那么这两条线可能相互短路了。
4. 检查关键的脉冲信号
用逻辑探针、示波器或逻辑分析仪观察复位、使能、选通、读写、中断、读内存等控制信号,可以较好地判断集成电路(IC)是否正常工作。
当复位信号有效时,IC输出应被清零或置位,程序应回到初始状态运行;当使能信号有效而时钟脉冲正常时,IC数据线上应有脉冲活动;当逻辑探针连到读内存线上,而指示灯没有闪烁显示(即读内存线上没有脉冲活动),说明微处理器可能在程序的某处卡住了,因为每一条指令读地址处存储器时,读内存线上通常是应有脉冲信号的;对于中断信号,可用逻辑探针来观察是否发生中断线路粘附,也可通过外加直流电压或低电平来控制(允许或禁止)被测试的中断。
5. 检查接口
接口卡、印刷板与插座插接时可能松脱或偏离中心导致接触不良而引发故障,实际上很多故障的确是由此产生的,对此可用无水酒精擦拭清洁接口后再重新插接固定。
另外数字系统还常常通过外部通信线路(RS232、MODEM、IEEE-488等)与其它系统连接,而连接线通常很长,还可能暴露于电子干扰源下,例如继电器、电机、变压器、大型X线机、阴雨天闪电等,连接口接触不良和电子干扰源的电磁干扰(EMI)均可能会产生错误的数据传送,甚至损坏相关的元件。
对电磁干扰最好找出干扰源后排除它,其次可改善工作环境(如湿度和温度等),加强屏蔽,或改用屏蔽性能好的连接线。
数字电路的检修有许多方法技巧,必须通过长期实际工作摸索总结经验,才能更好地诊断、发现、排除故障,提高数字电路的维修技术水平。