常见故障检测方法
仪表故障判断七种基本方法

七种基本方法:看、听、摸、闻、测、查、判1、看---观察各部位情况,常见的跑冒滴漏现象、管线震动、看故障代码、看历史趋势。
2、听---设备异常声音,常见的设备报警声,设备运转声音,漏气及其他异常声音。
3、摸---设备震动,发热,冻堵等异常现象。
4、闻---设备异味、常见的主要为设备发热严重及短路。
5、测---用万用表测量仪表设备供电电压,电流、绝缘电阻等。
6、查---查技术资料,查故障代码含义及相关故障资料。
7、判---判断分析,根据异常现象加以综合,分析故障的原因。
基本方法应用详解1、看:仔细观察仪表设备各部件的工作情况,重点观察设备,跑冒滴漏现象,仪表显示窗口。
(1)仪表设备:观察仪表设备各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;接头连接处有无泄漏,也可用肥皂水、干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无漏气漏液,以判断是否出现泄漏,对于运转设备是否顺畅。
(2)电气回路:观察仪表设备指示窗口否有指示、报警,观察导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱,是否有进水及腐蚀现象等损坏情况,以判断电气回路工作情况。
2、听:通电开机关机细听仪表设备运转声音是否正常,有无异常声音、报警声音。
(1)仪表设备:听仪表设备运转声音是否温顺,运转机构是否动作顺畅,仪表设备是否有震动 .。
(2)电气回路:听设备内是否有放电声音及其他异响声音。
3、摸:用手摸仪表设备有关部位感受其冷热、振颤等情况,是否有明显差异,则均属不正常。
(1)仪表设备:用手触摸仪表设备本体及管路是否为正常温度。
(2)电气回路:用手触摸相关线路及芯片是否有发热现象(适用于仪表电压24V之内)也可以触摸温度传感器压力传感器来检查传感器性能。
4、闻:用鼻子感应周围存在泄漏,或设备产生的异味。
(1)仪表设备:仪表管路泄漏,用闻的方法有助于找出泄漏点管路。
(适用于有异味介质)(2)电气回路:主要问设备是否存在烧糊的气味和设备发热产生的气味。
低压电缆故障检测方法

低压电缆故障检测方法1.非毁伤性检测方法非毁伤性检测方法主要通过对电缆进行测量和监测,不破坏电缆结构,可以实时监测电缆的状态和性能。
下面介绍几种常见的非毁伤性检测方法。
(1)局部放电检测:局部放电是电缆中常见的故障形式之一、局部放电检测可以通过检测电缆绝缘中的局部放电信号来判断电缆绝缘材料的状况。
常见的局部放电检测方法包括高频电压法、超声波检测法和空气超声波检测法等。
(2)电缆电阻测量:电缆电阻测量可以判断电缆接触不良或导体断路等故障。
通常使用四线法进行电缆电阻测量,利用电流电压关系计算电缆的电阻值。
(3)电缆绝缘阻抗测量:电缆绝缘阻抗测量可以判断电缆绝缘材料的状况,包括电缆绝缘的漏阻、介质耐压等参数,常用的测量方法包括绝缘电阻测量和介质损耗测量。
2.毁伤性检测方法毁伤性检测方法主要是指通过对电缆进行拆解或损坏来获得故障信息的方法,检测结果更为准确,但需对电缆进行破坏性操作。
(1)放电成像法:放电成像法是一种通过对电缆进行放电操作,然后利用红外热像仪观察电缆表面温度分布来检测电缆故障的方法。
电缆的故障部位通常会产生异常的热量,通过红外热像仪可以观察到这些异常热点,从而准确定位电缆的故障位置。
(2)剖面分析法:剖面分析法是一种将电缆截面进行切割,然后观察切面的形貌和材料结构来分析电缆故障的方法。
通过剖面分析可以直观地观察到电缆绝缘层、导体和护套等材料的断裂、破损或腐蚀情况,从而判断电缆的故障类型。
(3)接地故障测量:接地故障是电缆故障中常见的一种形式。
接地故障测量可以通过对电缆接地进行测量,如绝缘电阻测量和泄漏电流测量等,来判断电缆的接地情况和接地故障的位置。
总结起来,低压电缆故障检测方法分为非毁伤性检测和毁伤性检测两种方法。
非毁伤性检测方法主要利用测量和监测技术来判断电缆的故障情况,适用于实时监测电缆状态。
毁伤性检测方法则需要对电缆进行拆解或破坏性操作,可以获得更准确的故障信息,但电缆将无法继续使用。
汽车电控系统故障检测与诊断方法9篇

汽车电控系统故障检测与诊断方法9篇第1篇示例:汽车电控系统是现代汽车的重要组成部分,它负责控制引擎、变速箱、制动系统等部件的运作。
一旦电控系统出现故障,将会影响到汽车的稳定性和安全性。
及时检测和诊断汽车电控系统故障至关重要。
下面将介绍一些常见的汽车电控系统故障检测与诊断方法:一、故障码诊断现代汽车的电控系统配有故障码诊断功能,一旦系统出现故障,会存储相应的故障码。
车主可以通过接上诊断仪器,读取这些故障码,从而了解故障出现的原因。
然后根据故障码对症下药,修复故障。
二、传感器检测传感器在汽车电控系统中扮演着重要的角色,它们可以监测各个部件的工作状态并向电控单元反馈信息。
定期检查和维护传感器对于保证汽车电控系统的正常运行至关重要。
如果传感器损坏或失效,会导致系统出现故障。
车主可以通过测量传感器的电阻或输出信号来判断传感器是否正常。
三、电路检测汽车的电控系统是由一系列的电路组成的,如果其中的任何一个电路出现问题,都有可能导致整个系统的故障。
定期检查电路的连线情况、插头的接触情况以及电路的绝缘状况是非常重要的。
一旦发现电路出现问题,及时修复可以避免更大的损失。
四、执行元件检测汽车的电控系统中有许多执行元件,如电磁阀、执行器等,它们负责控制各个部件的工作。
如果执行元件出现故障,往往会导致整个系统的工作异常。
车主可以通过检查这些执行元件的工作状态来判断是否存在故障,并及时更换故障元件。
五、专业诊断设备对于一些比较复杂的电控系统故障,车主可以选择使用专业的诊断设备进行诊断。
这些设备通常能够更全面地检测汽车的电控系统,帮助车主准确定位故障,并提供相应的修复建议。
在诊断时,一定要选择正规的维修厂或技师进行操作,避免因误诊导致更大的损失。
六、定期维护保养预防胜于治疗,定期的汽车维护保养可以有效减少电控系统故障的发生。
定期更换机油、空气滤清器、燃油滤清器等易损件,保持汽车的机械部件和电气系统的良好状态,可以大大延长汽车的使用寿命。
变频器常见故障现象的检测方法

变频器常见故障现象的检测方法1、上电跳闸或变频器主电源接线端子部分出现火花。
断开电源线,检查变频器输入端子是否短路,检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路。
可能原因是整流器损坏或中间电路短路。
2、上电无显示断开电源线,检查电源是否是否有缺相或断路情况,如果电源正常则再次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述检查正常则判断变频器内部开关电源损坏。
3、开机运行无输出(电动机不启动)断开输出电机线,再次开机后观察变频器面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子。
可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。
4、运行时“过电压”保护,变频器停止输出检查电网电压是否过高,或者是电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题,请参考第8条。
5、运行时“过电流”保护,变频器停止输出电机堵转或负载过大。
可以检查负载情况或适当调整变频器参数。
如无法奏效则明说逆变器部分出现老化或损坏。
6、运行时“过热”保护,变频器停止输出视各品牌型号的变频器配置不同,可能是环境温度过高超过了变频器允许限额,检查散热风机是否运转或是电动机过热导致保护关闭。
7、运行时“接地”保护,变频器停止输出参考操作手册,检查变频器及电机是否可靠接地,或者测量电机的绝缘度是否正常。
8、制动问题(过电压保护)如果电机负载确实过大并需要在短时间内停车,则需购买带有制动单元的变频器并配置相当功率的制动电阻。
如果已经配置了制动功能,则可能是制动电阻损坏或制动单元检测失效。
9、变频器内部发出腐臭般的异味切勿开机,很可能是变频器内部主滤波电容有破损漏液现象。
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TCD检测器的常见故障及检修方法

TCD检测器的常见故障及检修方法气相色谱仪热导池检测器的故障排除1、桥电流故障在热导池通载气的前提下,打开桥电流开关,调节桥电流控制旋钮。
桥电流应能稳定地调到预定值。
如果调整过程中发现电流调不上去,特别是热导池处于高温时,桥电流调不到最大额定值,即可认为是桥电流调不到预定值故障。
此种故障的产生有下面几个:热导单元连线没接对;热导池中热丝断开或引线开路;桥路稳压电源有故障;桥路配置电路断开或电流表有故障。
2、基线调零故障桥电流调好并稳定后,分别调整热导调零的各旋钮,使记录器上的基线指示回到零点。
如果无论怎样调整各旋钮,基线都无变化或调不到零位,则认为热导调零有故障。
热导不能调零故障产生的原因有下述几个:热丝阻值不对称或引线接错;热丝碰壁或污染严重;调零电位器引线开路;记录仪开路或无反应;双气路流量相差太大。
排除热导不能调零故障,可按下列步骤进行:(1)衰减挡试验:在发现基线相对于零点有一偏移时,将衰减挡由小到最大调整,观察基线偏离是否逐步减少。
(2)调零旋钮作用检查:分别旋动粗、中、细调旋钮,观察基线有否反应。
(3)双路流量检查:在气路试漏的基础上,用皂膜流量计分别测试两气路的流量值,观察是否相差太大。
(4)热丝阻值间误差检查:对热导池各级热丝引出端插座进行电阻阻值测量。
一般说来,各组热丝之间阻值的差值不应超过0.2~0.5Ω,如超出此值,应按(6)处理。
(5)热丝碰壁或玷污:热丝碰壁可通过测量热丝与池体之间的绝缘电阻加以证实。
热丝的严重玷污可通过对热导池池体的清洗而消除或部分消除,具体步骤见检测器的清洗一节。
(6)热丝不对称或引线接错:这通常发生于修理热导池电路之后,遇到此种情况需仔细检查热丝引出线间的联接。
正确的接法是四个热丝构成一个桥路,而且桥路中两上对臂的热正好位于同一气路。
(7)双路流量相差太大或气路泄漏的处理:两路流量相差过大可通过调节气路控制阀加以解决,但此时两气路不应有泄漏。
(8)调零电路有开路。
常见的仪表电路故障检测与应对方法

常见的仪表电路故障检测与应对方法在车辆的使用过程中,仪表盘被认为是最经常使用的部分之一。
然而,仪表盘中使用的电路和元件常常会失败或者出现其他问题。
这些问题既可能是由于电气线路或控制器的故障引起的,也可能是由于仪表盘本身的问题引起的。
在此文章中,我们将会讨论常见的仪表电路故障和应对方法。
1. 速度表失灵速度表是不可少的,因为它会显示车辆的速度,驾驶者可以通过速度表了解车速并做出相应的驾驶决策。
然而,在某些情况下,速度表可能会出现故障,这可能导致开车时出现问题。
速度表失灵的原因可能有很多,以下是一些常见的原因:•电气线路有问题;•传感器故障或损坏;•仪表盘故障。
为了找出速度表失灵的原因并解决问题,需要进行以下操作:1.首先检查速度传感器,看看它是否损坏或失效。
如果传感器工作正常,则表明问题可能出在电气线路或仪表盘本身上。
2.检查电气线路,确保没有损坏或松动的电线。
如果电气线路正常,则表明问题出在仪表盘本身上。
3.如果是仪表盘本身问题,则需要更换或维修虚拟仪表盘。
在更换或修复仪表盘时,必须确保所使用的备件和维修人员均具备资质和经验。
2. 电瓶仪表故障电瓶仪表是由蓄电池和电瓶继电器组成的,它可以显示蓄电池的电量和状态。
当电瓶仪表出现故障时,可能会出现以下问题:•电瓶指示灯闪烁或无法正常工作;•电瓶无法充电。
引起电瓶仪表故障的原因如下:•蓄电池失效;•电瓶继电器损坏;•电气线路故障。
为了解决电瓶仪表故障,需要进行以下操作:1.首先检查蓄电池,确保它工作正常。
如果蓄电池正常,那么问题可能出在电瓶继电器或电气线路上。
2.检查电瓶继电器,如果它没有办法工作正常,那么需要进行更换。
3.检查电气线路,确保没有电线出现损坏。
3. 油量指示器失灵油量指示器是另一个常见的仪表电路部件,它通常会显示油箱中的油量。
油量指示器失灵可能会导致驾驶员无法了解车内油量状况,从而可能对车辆的行驶产生不利影响。
以下是可能导致油量指示器失灵的原因:•传感器故障;•电气线路故障;•仪表盘故障。
汽车电路故障排查的常用方法和技巧

汽车电路故障排查的常用方法和技巧随着汽车电子技术的不断发展,汽车电路的复杂性也越来越高。
然而,在驾驶过程中,我们难免会遇到各种电路故障,如车灯熄灭、中控系统无法启动等。
因此,了解汽车电路故障排查的常用方法和技巧非常重要。
本文将介绍一些常见的汽车电路故障排查方法,希望能为大家解决实际问题提供帮助。
一、使用测试仪器检查电源线路连接首先,我们需要明确电路故障的起因是来自电源还是其他方面。
因此,对电源线路进行检查是排查电路故障的第一步。
使用万用表或电压表测试主要连接点和电源线路的电压,确保电源线路正常连接。
二、检查保险丝和保险丝盒保险丝是汽车电路中的重要保护装置,它能够在短路或过载的情况下切断电流,保护电路不受损坏。
当遇到电路故障时,检查保险丝和保险丝盒是否损坏或烧坏非常重要。
如果发现保险丝烧坏,应及时更换相同额定电流的保险丝。
三、观察电线连接点及插头在汽车电路中,电线连接点及插头的松动或接触不良也会导致电路故障。
因此,在排查电路故障时,我们应检查连接点和插头,确保其紧固牢固、接触良好。
四、故障码诊断仪的使用当汽车发生电路故障时,现代汽车通常会产生相应的故障码。
通过使用故障码诊断仪,我们可以读取并解析故障码,快速定位故障点。
相关故障码信息可以帮助我们更准确地判断故障原因,缩短排查时间。
五、电路图的分析和解读电路图是排查汽车电路故障时的重要工具。
它能够帮助我们理解电路的结构和连接方式,准确定位故障点。
因此,在排查电路故障时,应先阅读电路图,并结合实际情况进行分析。
熟悉和理解不同电器元件的符号、线路的走向和连接方式,对于解决电路故障将有很大帮助。
六、逐个排查电路元件当我们定位到故障点后,需要逐个排查电路元件。
例如,对于车灯熄灭的故障,我们可以先检查灯泡,如果灯泡正常,再检查开关、电线等元件。
通过依次排查每个元件,可以逐步缩小故障范围,找到具体的故障点。
七、整理排查记录和规律在进行电路故障排查的过程中,我们需要做好详细的记录,包括故障现象、排查过程以及每个步骤的结果。
电脑硬件常见故障检测及处理方法

电脑硬件常见故障检测及处理方法我们在日常生活、工作中肯定会遇到电脑硬件引起的一些故障,这个时候,如果你不懂如何检测及处理硬件故障,则会对我们的生活、工作造成很大的不便;本文就针对我们在使用电脑中常遇到的几种硬件故障,总结了几种代表性的电脑故障及处理方法,希望对大家有一定的帮助;一、什么是电脑硬件故障电脑硬件故障是由硬件引起的故障,涉及各种板卡、存储器、显示器、电源等。
常见的硬故障有如下一些表现。
①电源故障,导致系统和部件没有供电或只有部分供电。
②部件工作故障,计算机中的主要部件如显示器、键盘、磁盘驱动器、鼠标等硬件产生的故障,造成系统工作不正常。
③元器件或芯片松动、接触不良、脱落,或者因温度过热而不能正常运行。
④计算机外部和内部的各部件间的连接电缆或连接插头(座)松动,甚至松脱或者错误连接。
⑤系统与各个部件上及印制电路的跳线连接脱落、连接错误,或开关设置错误,而构成非正常的系统配置。
⑥系统硬件搭配故障,各种电脑芯片不能相互配合,在工作速度、频率方面不具有一致性等。
二、硬件故障的常用检测方法目前,计算机硬件故障的常用检测方法主要有以下几种。
1.清洁法对于使用环境较差或使用较长时间的计算机,应首先进行清洁。
可用毛刷轻轻刷去主板、外设上的灰尘。
如果灰尘已清洁掉或无灰尘,就进行下一步检查。
另外,由于板卡上一些插卡或芯片采用插脚形式,所以,震动、灰尘等其他原因常会造成引脚氧化,接触不良。
可用橡皮擦去表面氧化层,重新插接好后,开机检查故障是否已被排除。
2.直接观察法直接观察法即“看、听、闻、摸”。
①“看”即观察系统板卡的插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断。
还要查看是否有异物掉进主板的元器件之间(造成短路)。
也应查看板上是否有烧焦变色的地方,印制电路板上的走线(铜箔)是否断裂等。
②“听”即监听电源风扇、硬盘电机或寻道机构等设备的工作声音是否正常。
另外,系统发生短路故障时常常伴随着异常声响。
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1. 不开机 a. 查CPU电压是否短路 b. MOS管的5V和3V电压是否正常 c. 查VID0-VID5信号 d. 12V电源管理芯片的0欧电阻会影响,MOS管边的电容换错会影响电压 e. VID_GOOD信号 2. 无时钟 a 先查时钟芯片的供电2.5V和3.3V是否正常
b 14.318MHZ晶振是否起振,电容坏或本体不良会影响不起振 c 查时钟芯片的VTT_PWRGD (intel芯片组) d 时钟芯片的3欧排姐,22欧电阻是否正常 e 时钟芯片本体不良 DIMM上的时钟: 1 查时钟芯片的频率有无输出给北桥 2 查DIMM的供电1.25V及2..5V是否正常(北桥旁边的基准电压1.25V是否正常) 3. DIMM的时钟芯片是否不良 4北桥至时钟芯片的22欧电阻是否正常 5. 北桥本体不良 3. CPU复位信号 a. 查电压频率是否正常.(DIMM下的一个三极管容易坏) b. 时钟芯片上的电阻,排阻是否正常 c. 北桥至DIMM的频率输出是否正常.(INTEL .VIA .SIS芯片组南北桥之间的信号线 是否正常 d. 北桥至CPU座的AD信号线 e. SIS的板查PCI 的FRAME#及DEVSEL#信号, 如果这两个信号正常,可排除BIOS和 W83697的可能,网络芯片与北桥也会影响 f. NVIDIA的板BIOS和W83697都会影响没复位 g. 北桥本体不良 (NVIDIA和SIS的板,BIOS都会影响没CPU复位) 4. 全板无复位 a 查基本供电电压和频率是否正常 b 查南桥复位信号有无输出到MS_5T第2脚(3V复位电压) c 查MS-5 3.4.5脚 电压是否正常,有无短路 d 南桥是否本体不良 e 查开关上的FP-RST信号是否有3V电压 一般连往MS-5,时钟,网络芯片,MS-3 f 查MS-5的POWER GOOD 42脚 和PWR-OK 46脚 信号是否正常 g 查MS-7的第4脚POWERGOOD信号和第7脚POWERGOOD信号有无输出 4入7 出 h 查VCC2.5V 和1.25V是否短路 短路则北桥坏 5 复位不开机 a. 时钟.复位.南桥的电压是否正常 b. 查PW-OK及PWR-GOOD信号是否正常 c. 查TTL电路及相关元件是否异常 d. 查PCI的AD信号及控制信号 至南桥 e. 南桥本体不良 f. 南桥边的晶体32.768K的频率少,会影响复位不开,还会影响COM口测不过 g. MS-3是否正常 h. NVIDIA芯片组,BIOS是否不良 7 延时开机 a. 时钟频率,电压是否正常 b. 时钟芯片边的电阻,排阻,有无频率输出 c. TTL电路及MS-5,MS-7的相关线路是否正常 d. 网络芯片的电压是否正常或本体不良 e. BIOS到南桥的信号是否正常 8 复位开机 a. 查BIOS资料是否不良 b. 查复位,频率是否偏低 c. 查FP-RST信号及相关元件是否正常 d. PCI至南桥的线路是否正常 e. 南桥本体不良 跑 DD a. 查PCI总线 b. 查BIOS总线 c. 查CPU总线 d. BIOS本体不良 e. I/O芯片 f. 时钟芯片 g. MS-3 h. 南桥 跑 D3 a. 清除CMOS b. 刷新BIOS资料 c. 内存是否接触不良 d. 内存供电是否正常 DIMM3.3V,DDR2.5V 1.25V e. 查内存频率 f. 查MS.MD.RAS.CAS g. 查CPU的AD信号.控制线 h. 查74F244.74F245缓冲器 370的板 i. 查I/O芯片 j. 查内存到北桥的信号线,内存上的91及92脚的电位信号3V,通住I/O 时钟,南桥 最佳化不开机 a. 查CMOS设置值与CPU本身频率是否一致 b. 查CPU的倍频信号(4个信号直接通往南桥) c. 查设定后的电压是否正常 d. 查CPU的控制信号] e. 查时钟芯片供电.输出的频率是否正常 f. 查MS-3(旁边的三极管通电,电压拉低) 短路板 1. 观察法 2. 触摸法 3. 排除法 4. 由小范围到大范围 5. 打信号线 北桥电压 5V,3.3V,2.5V,1.8V,DDR-VTT,VCORE,VCC-AGP,VTT-VID 南桥电压 3.3V,25V,1.8V,1.5V,3VSB I/O 5V,3.3V,5VSB BIOS 3.3V,5V 音效芯片 3.3V,5V 8738是5V 网络芯片 3.3V,3VSB 电源管理芯片 12V,5V,VCORE 时钟 3.3V,2.5V 75232 正负12V,5V 南桥 PCI上的14PIN有3VSB 对于短路板如何维修 a 查主板的所有AD信号线,包括(CPU座,PCI,DIMM,ISA) b. 其它控制信号和时钟芯片,各时钟芯片输出脚,所有的I/O接口信号及二极体是否正常(阻 值) CPU电压异常如何维修 a. 先查CPU电压,电源管理芯片及其MOS管有无短路及烧坏现象 b. 查VID0-VID5信号是否正常 c. 提供给电源管理芯片的5V,12V电压是否正常 d. 部分主板有VID-GD信号,查其是否异常 音效不良维修方法 1 抓不住音效如何维修 a. 首先检查24.576的晶振是否起振,如不起振再查供电5V,3.3V电压是否异常 音效芯片 的第11脚AC-RST信号3.3V电压是否异常(注 有些主板在开机读完内存才起振) b. 影响AC-RST信号异常的五个信号 AC-RST,SC-BCLK,SC-SYNC AC-SDI0,SC-SDI1 五个信号是音效芯片与南桥相连,可能冠军测阻值的方法判断 c. 当AC-RST信号正常,而25M的晶振不起振,查晶振本体不良,所连的电容有无漏电,音效 芯片本体不良 音效TEST FAIL如何维修 a. 检查音效芯片周围电容电压2.5V是否正常,如2 5V电压拉低,先查音效芯片第27脚的 VREF信号电压是否正常(2.5V),与其相连的电容是否漏电 b. 音效测试FAIL一般有三项:LINE IN TEST FAIL,CD IN FAIL ,MID TEST FAIL通常是音 效芯片至音效接口部分有问题,排除南桥问题 有杂音如何维修 a. 查从音效芯片输出的LINE OUT L和LINE OUT R,两个信号波形是否异常,此信号通过 电容耦合输入到TL072C功能芯片,经放大后从音效接口LINE OUT 输出,一般为功能 芯片和音效芯片不良及电容漏电 b. 若用耳机听声音正常,而用外置音响有杂音,通常为12V通过一个0欧或3.3欧电阻供给 外置音箱电压不正常,不般为供电电阻不良 声道维修 a. SPDIF 查音效芯片的第47脚.48脚SPDIF0及SPDIF1信号及相关线路 b. MIC FAIL 查LINE-OUR –R和MIC IN1及MIC IN2信号相关线路和元件是否正常 c. 当LINE IN不正常时有LINE IN和FRFL MIC FAIL d. 当CD –IN不正常时有CENTER和LFE可测过 网络不良维修方法 1 网络抓不住如何维修 a. 检查网络芯片的供电是否正常,25M的晶振是否正常 b. 最佳化BIOS c. 若LAN CHIP为82562则查南桥至LAN CHIP直接相连的五个信号 d. 若LAN CHIP为RTL8139是PCI界面 可判断为LAN CHIP或南桥有问题 网络测试FAIL如何维修 a. 检查网络号码是否正确,能否烧网络号码 b. 若无法烧码,查EEPROM 93C46之USB电压是否正常及93C46之DO,DI,SK,CS信号是 否正常 c. LAN CHIP 为82562 查IDP,IDN,RDP,RDN 信号是否正常,若LAN CHIP 为 RTL8139.RTL8100,查TXD+,TXD-,RXIN+,RXIN-信号 d. 查LANCHIP至网络接口之间相连的线圈是否不良 e. 查网络接口与地相连的75欧排阻是否正常 及网络接品的弹片是否正常 LAN CLK 39PIN,RST 42PIN,RXD0 34PIN,RXD1 35PIN ,RXD2 37PIN ,TXD0 43PIN ,TXDD1 44PIN ,TXD2 45PIN 连南桥 配件不良 1. KB. PS/2不良 a. 查接口本体是否夹PIN.不良 b. 查KB接口之VCC.GND PIN有无异常 c. 查W83627第58PIN KB LOCK#及50PIN KB RST信号有无异常 d. 查MSCLK,MSDATA,KBCLK,KBDATA 信号,线路及相关元件有无,通常不为良电, 感坏 电,排容漏容电 2. COM1. COM2 TEST FAIL a. 查75232的+12V,-12V,+5V是否正常,所连接的保护二极管是否不良 b. 查南桥到ISA SLOT的IRQ3(COM2)及IRQ4(COM1)信号是否正常 c. 查I/O CHIP 至75232和COM1.COM2接口至75232线路是否正常 d. 查COM1.COM2所接电容,排容是否漏电 3. LPT TEST FAIL a. 查南桥至ISA SLOT的IRQ7信号是否正确 b. 查I/O CHIP 83627及83697 至接口线路是否正确 c. 查I/O CHIP 83627及83697 所接的电阻,排阻,(电容,排容是否正常) 4. USB TEST FAIL a. 查USB接口所连接的VCC.GND是否正常 b. 查USB接口所接的USBP0+, USBP0-, USBP1+,USBP1-到南桥的线路是否OPEN OR SHORT c. 查USB接口所连接之电阻,电感,电容有无不良 d. 查CLOCK CHIP之48MHZ是否输出到南桥,频率是否正确 5. GAME PORT TEST FAIL a. 查GAME接口所连接之VCC,GND是否不良