电子电路故障诊断与预测技术分析 王雅丽

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电子电路故障诊断与预测技术分析

电子电路故障诊断与预测技术分析

电子电路故障诊断与预测技术分析摘要:近年来,现代化的工业发展开始依赖于电子产品。

这主要是由电子产品的高效性来决定的。

一旦电子设备的电路发生了故障,很有可能发生整个系统的故障,单是检查、维修的经费都是一大笔,还有由于停工带来的经济损失。

因此,在电子电路故障发生以前做好预测工作以及发生故障后及时诊断故障位置及类型的工作,成为了维修的重中之重。

本篇文章将从电子电路故障诊断与预测技术现状以及目前电子电路中存在的几种常见故障类型入手,分析电子电路故障的诊断技术和预测技术。

关键词:电子电路;故障诊断;预测技术1电子电路中常见的几种故障类型1.1测试设备故障当故障出现在测试设备之中的时候,就表示电子电路自身应该没有出现太大的问题。

当电子设备整体显示有地方出现了问题,这就意味着有可能是测试设备方面出现了问题。

这种问题除了测试设备本身存在问题以外,还有可能是因为相关的测试人员在使用测试设备的过程中出现了误操作,进而导致了测试设备出现故障。

比如在测定电效应的物理现象时就需要使用到示波器,此时如果操作的人员在使用的时候没有选择合理的档级,就很有可能会导致波形的显示出现异常。

这个时候示波器就可能会显示是设备本身存在故障,但是其实仅仅只是因为操作人员的操作失误[1]。

1.2元器件的损坏从整个电子产品本身来看,电子电路包含的元器件以及线路都是非常多的。

并且这些元器件很多时候都是比较精细的。

如果作为电子电路的重要组成部分的元器件出现了问题,那么整个电子电路也会出现故障。

比如最为常见的几种元器件如电阻、电容以及晶体管等等,这一系列的元器件如果被烧坏的话,那么这些元器件所处的那一块的电子电路的电流输入及输出都会受到很大的影响,或者说直接无法输入输出。

1.3人为原因电子电路出现故障,有时候还可能是因为操作人员的操作过程存在失误。

比如电源没有连接、元器件的安装顺序出现错误、元器件的安装出现了遗漏等等,这一系列的情况都有可能会导致电子电路故障的出现。

最新研究表明:DIANA研究项目使快速维修汽车故障成为可能

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司 的领 导下 , 三 年 的研 究 开创 了更 具 差 异 化 的 故 障检 测 方 法 , 从 而 使 维修 车 间 中故 障 维修 速 度 大大 加 快 。 借 助研 究机 构 和 大 学 的 支持 。 该 方 法 已 经具 备 “ 用 于分 析 汽 车持 续故 障和 不 定 时 故 障 的 半 导 体 零 部 件 和 高 层 级 系统 端 到 端 诊 断 能 力 ” ( 德 语 首 字 母
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S UN We i , MA S h a o - h a n .G a me t r e e a l g o r i t h m d e s i g n a n d

第九期“电子元器件失效分析技术与案例”高级研修班

第九期“电子元器件失效分析技术与案例”高级研修班

第九期“电子元器件失效分析技术与案例”高级研修班开课信息: 课程编号:KC7385开课日期(天数)上课地区费用2014/10/27-28 广东-深圳市1980更多: 无招生对象---------------------------------系统总质量师、产品质量师、设计师、工艺师、研究员,质量可靠性管理和失效分析工程师;【主办单位】中国电子标准协会培训中心【协办单位】深圳市威硕企业管理咨询有限公司课程内容---------------------------------为了满足广大元器件生产企业对产品质量及可靠性方面的要求,我协决定在全国组织召开“电子元器件失效分析与案例”高级研修班。

研修班将由具有工程实践和教学丰富经验的教师主讲,通过讲解大量实例,帮助学员了解各种主要电子元器件的失效机理、失效分析方法和纠正措施。

具体事宜通知如下:培训时间、地点:2天,成都第九期2007年10月27-28日,10月26日报到;培训费用:1980元/人(两天,含培训费、证书费、午餐费)。

请在开班前传真报名或邮寄回执表。

我们将在开班前2天内寄发《报到通知书》,告知详细地点及行车路线。

课程对象:系统总质量师、产品质量师、设计师、工艺师、研究员,质量可靠性管理和失效分析工程师;课程提纲:第一部分电子元器件失效分析技术案例1.失效分析的基本概念和一般程序2.失效分析的电测试3.无损失效分析4.模拟失效分析5.制样技术6.形貌像技术7.扫描电镜电压衬度像8.热点检测技术9.聚焦离子束技术10. 微区化学成分分析技术第二部分分立半导体器件和集成电路的失效机理和案例1.塑料封装失效2.引线键合失效3.水汽和离子沾污4.介质失效 5.过电应力损伤6.闩锁效应7.静电放电损伤8.金属电迁移9.金属电化学腐蚀10.金属-半导体接触退化11.芯片粘结失效第三部分电子元件的失效机理和案例1. 电阻器2. 电容器3. 继电器4.连接器5.印刷电路板和印刷电路板组件第四部分微波半导体器件失效机理和案例第五部分混合集成电路失效机理和案例第六部分其它器件的失效机理和案例讲师介绍---------------------------------费庆宇男,理学硕士,“电子产品可靠性与环境试验”杂志编委,长期从事电子元器件的失效机理、失效分析技术和可靠性技术研究。

电子信息工程大学四年所学课程

电子信息工程大学四年所学课程

《电路分析》教学大纲编写:杨帆审核:赵红梅一、课程性质与任务本课程是电类专业的一门技术性很强的专业基础课。

通过本课程的学习,使学生掌握电路的基本理论知识,学会分析计算电路的基本方法和初步的实验技能。

为学习后续有关课程(如信号与系统、模拟电子线路及脉冲技术等课程)准备必要的电路基本知识,为今后从事电类各专业的学习和工作打下必备的基础。

二、教学基本要求1.牢固掌握电路理论的基本概念(如:电压、电流、功率、参考方向)基本定律(欧姆定律 KCL 、KVL)及电阻、电感电容、独立电源和受控源器件的基本特性。

2. 熟悉掌握线形电路的基本分析方法和网络定理,如:节点法、支路法、回路法、叠加原理、戴维南定理、和互易定理等,并能够灵活的运用它们来分析各种电路。

3. 重点掌握正弦稳态分析的基本概念(如:极大值、有效值、频率、相位等)及向量分析(如:向量图、复阻抗、复导纳等),熟练地运用向量法对正弦电路进行分析和计算(包括三相电路和具有互感耦合电路的计算)。

4.了解非正弦周期电路的谐波分析法。

5.熟练掌握动态电路的时域分析法。

对时域法,要求深刻理解时间常数、一阶的零输入响应、一阶零状态响应和阶跃响应等概念;对频域法,要求掌握拉氏变换分析电路的方法和步骤(如:运算阻抗、拉氏正变换、拉氏反变换)。

6.了解一般非线形电路的特点,熟悉非线形电路的计算方法(如:图解法、小信号分析法等)及非线形电路方程的编写。

7.掌握电路的拓扑矩阵,能熟练列写复杂电路方程的矩阵8.了解网络函数的性质,掌握极零点在复频率平面上的分布与网络时域的特点。

9.掌握二端口的方程和参数及二端口的等效电路。

10.学会正确使用常用的电工仪表和调节设备,掌握一些基本的电工及电子测试技术。

三、课程的主要内容及教学要求1电路模型和电路定律1.1电路和电路模型1.6电流及电压的参考方向1.5功率和能量1.4电阻元件1.5电压源和电流源1.6受控源1.7基尔霍夫定律教学基本要求:掌握,电压、电流及其参考方向;电功率和电能量;电阻、电压源和电流源等电路元件的特性及其电压电流关系;线性和非线性的概念;基尔霍夫定律。

关于电子电路故障成因及检测方法分析

关于电子电路故障成因及检测方法分析
障。
( c ) 检 测故障 过程中, 不但要认真观 察和测 量, 还要 善于记 录。 只 有有 了 大 量的可靠的实际记 录并与理论结果加以 比较, 才能 发现 电路上
的问题 。
2 、 检 测 故 障的 方法
( d ) 调试 时出现故障 , 要认真查找故 障原因 , 切不可一遇到故 障解 2 . 1 直接观察法 最 简单的 一类方 法就是 直接 动用 自身的感官感觉 对 电子 电 装的线 路仍 可能存在各 种问 过 程总的 故障进行 识别 , 对电子提示 等是 否正常工作 进行肉眼识别 , 对 题 , 如果是 原理 上的 问题 , 即使 重新安 装也解 决不 了问题 。 所 以应 当把 分析 故障原 因, 看成一次好 的学 习机会 , 通过它 来不断 提高 发 光二极 管、 以 及相应 的元件 的正常工作进行 判断 , 从 电阻热量 、 是 否 查找 故障 ,
器进行测 量, 仪器的接地 端应和 放大器的接地 端连 接在一起 , 否则仪 器 机壳 引入的干扰 不仅会 使放大器的工作状态发 生变化, 而且将使测量结 ( C ) 由于 电子 电路中部分原价损坏 、 焊 接点短路 、 焊锡 脱落以及线 果 出现误差 。 路短 路等 问题 是定型类电子电路 中最常见的问题 。 ( b ) 测量方 法要方便 可行。 需要 测量某 电路 的 电流时 , 一般 尽可能 ( d ) 一 起使 用的过 程中存在 外界干扰 或者不 规范操 作 , 导 致 电磁 测 电压而 不测电流 , 因为测电压不必改动被测 电路 , 测量方便。 场 异常 或者 设备 电路 损坏 、 以及 电流 电波等 问题都 会引起 电子 电路 故
错误、 型号错误 。
路, 分别测试 , 先 找出有故障的部 分, 再找出故障的具体位 置。 对 于有反 馈的 电路 , 它们各 级 的工作状 况有牵 连, 可采用分割 环形 电路 的方 法,

半导体器件的失效分析与故障诊断研究

半导体器件的失效分析与故障诊断研究

半导体器件的失效分析与故障诊断研究随着电子信息技术的不断发展,半导体器件的应用越来越普遍。

但是,使用过程中,有时会出现失效的情况,导致设备无法正常工作。

因此,对于半导体器件的失效分析与故障诊断研究,就变得尤为重要。

1. 半导体器件的失效原因半导体器件的失效原因复杂多样,主要包括:(1)自然老化。

随着器件使用时间的增加,材料老化或者损伤,常规元器件会因为劣化、开关频次过高等因素导致失效。

(2)温度变化。

半导体器件对于温度的敏感度非常高,过高或者过低的温度都会导致器件失效,这就要求在使用半导体器件时应该严格控制其温度范围。

(3)设备超负载。

半导体器件在使用过程中如果超负载,就会损坏,引起失效。

2. 故障诊断过程当半导体器件出现故障时,需要进行相应的故障诊断。

故障诊断的流程主要包括:(1)收集信息。

通过观察失效的器件,收集相关的信息,例如故障现象、失效前的行为、作用在器件上的应力等。

(2)故障预判。

根据收集到的信息,对故障可能的原因进行预判。

(3)实验检测。

使用电子检测设备对故障电路进行检测,一般需要使用特殊的检测方法和仪器。

(4)分析推断。

通过实验检测的结果,对故障原因进行分析推断。

(5)修复故障。

根据分析推断的结果,对故障进行修复。

3. 故障诊断技术针对不同的故障原因,需要采用不同的故障诊断技术。

常用的故障诊断技术有:(1)电阻率测试。

对于半导体器件损坏的情况,一般会出现电阻率的变化,可以通过进行电阻率测试来检测故障。

(2)X射线分析。

利用X射线分析技术,可以对半导体器件的内部结构进行检测,从而找出故障原因。

(3)热分析。

热分析技术可以检测半导体器件的温度变化,从而找出可能的故障原因。

(4)光学显微镜分析。

使用光学显微镜可以对器件表面和内部进行检测,直观地观察到器件的破坏形式和位置,从而推断故障原因。

4. 常见故障案例分析对于常见的半导体器件故障原因,可以结合实际案例进行分析。

(1)压敏电阻在铝电解电容正极的电压输出端口失效。

电子电路的故障分析与检修方法

电子电路的故障分析与检修方法简介:电子电路是现代社会的重要组成部分,然而,电路故障是难免的。

因此,了解电子电路故障分析与检修方法对于我们来说是非常重要的。

本文将介绍一些常见的电路故障分析与检修方法,希望对读者在处理电路故障时有所帮助。

一、故障分析的步骤故障分析是找出电路故障的关键步骤,下面将介绍一些常见的故障分析步骤:1. 确认故障现象:首先需要了解电路故障的具体现象,例如电路不能启动、无法正常工作等。

通过观察和测试,确定故障的具体现象。

2. 规定范围:针对故障现象,缩小故障范围。

可以通过断路及短路测量来确认可能的故障范围。

3. 初步检查:对确定的故障范围进行初步检查,检查电源、连接器、开关、保险丝等是否正常。

同时,也要检查元器件是否短路或烧坏。

4. 测试分析:针对可能的故障点,使用测试设备进行测试分析。

例如,使用万用表测试电阻、电容和电感的数值,使用示波器观察电路信号波形等。

5. 故障确认:通过分析测试结果,确定故障点。

可以通过更换可能故障的元器件进行验证。

6. 故障修复:根据故障点的确定,进行相应的修理和更换工作。

注意要使用正确的工具和方法,避免对其他部件造成损坏。

二、常见的故障分析与检修方法1. 电源故障分析与检修:- 确认电源是否通电,检查电源线路是否正常连接。

- 检查电源开关是否工作正常,观察指示灯灯光是否亮起。

- 使用万用表测量电源输出电压,检查是否符合电路要求。

- 如有必要,更换电源或修理电源线路。

2. 元器件故障分析与检修:- 使用万用表进行电阻、电容和电感测试,检查元器件数值是否符合要求。

- 使用示波器观察信号波形,判断元器件是否正常工作。

- 如发现问题,可以使用热风枪或烙铁进行更换。

3. 连接器及布线故障分析与检修:- 检查连接器是否松动或脱落,重新连接。

- 使用万用表测量连接器之间的接触电阻,检查是否存在高阻态或短路现象。

- 检查布线是否正确,是否存在断路或短路现象。

- 如有必要,重新布线或更换连接器。

最新故障诊断第二章习题

精品资料故障诊断第二章习题........................................第二章第一节信号特征检测一、填空题(10)1.常用的滤波器有、低通、带通、四种。

2.加速度传感器,特别是压电式加速度传感器,在及的振动监测与诊断中应用十分广泛。

3.传感器是感受物体运动并将物体的运动转换成的一种灵敏的换能器件。

4.振动传感器主要有、速度传感器、三种。

5.把模拟信号变为数字信号,是由转换器完成的。

它主要包括和两个环节。

6.采样定理的定义是:。

采样时,如果不满足采样定理的条件,会出现频率现象。

7.电气控制电路主要故障类型、、。

8.利用对故障进行诊断,是设备故障诊断方法中最有效、最常用的方法。

9.振动信号频率分析的数学基础是变换;在工程实践中,常运用快速傅里叶变换的原理制成,这是故障诊断的有力工具。

10.设备故障的评定标准常用的有3种判断标准,即、相对判断标准以及类比判断标准。

可用制定相对判断标准。

二、选择题(10)1.()在旋转机械及往复机械的振动监测与诊断中应用最广泛。

A 位移探测器B 速度传感器C 加速度计D 计数器2.当仅需要拾取低频信号时,采用()滤波器。

A 高通B 低通C 带通D 带阻3.()传感器,在旋转机械及往复机械的振动监测与诊断中应用十分广泛。

A 压电式加速度B 位移传感器C 速度传感器D 以上都不对4.数据采集、谱分析、数据分析、动平衡等操作可用()实现。

A 传感器B 数据采集器C 声级计D 滤波器5.()是数据采集器的重要观测组成部分。

A. 滤波器B. 压电式传感器 C 数据采集器 D 数据分析仪6.传感器是感受物体运动并将物体的运动转换成模拟()的一种灵敏的换能器件。

A 力信号B 声信号C 光信号 D. 电信号7.在对()进行电气故障诊断时,传感器应尽可能径向安装在电机的外壳上。

A 单相感应电机B 三相感应电机C 二相感应电机D 四相感应电机8.从理论上讲,转速升高1倍,则不平衡产生的振动幅值增大()倍。

星点调压型高压电源的仿真分析与实验

t e AC- ot g e ua e h v l e r g l td HVP . h l r i d c a c n t e s — o n o t l HVP s ta se r d fo te hg ot a S T e f t n u t n e i h t p i t c nr i e r a o S i r n fre r m h i h v l - a e o h e u ai n ta so me o t e l w v l g f t e r g lt n t n fr e , O i h s b e r al e u e . e g f te r g l t r n fr r t h o o t e o h e a i r s m r S t a e n g e t r d c d T o a u o a o y h
对 电源进行仿真计算 , 最后给 出了实验结果。
2 系 统 的 组 成 及 原 理
图 1 出 电源 的 工 作 原 理I. 电机 的双 Y错 示 发 4 I 3 。 别 接 至 降压 变 压 器 T 、 压 变 压 器 T , 控 0分 。升 2可 整 流 设 备 Z 经 高 压 硅 堆 整 流 为直 流 信 号 , 电容 由 电感 滤 波 处 理 送 至 高压 脉 冲 调 制 器 .输 出稳 定 的
图 3 电 源 分 析 计 算 原 理 图
压 的大 小 ; 当发 生 故 障 时 , 锁 整 流 柜 Z 的 晶 封 。 闸 管触 发 脉冲 , 可 使 , 变 为零 , 而 也 变 为 就 m 从 零, 即起 到 关 断 保 护 的作 用 。
由于 电源 为 串 联 接 法 .故整 流 器 总压 降 为 两 路 漏 感共 同作 用 。按 每 路 6相 整 流 并 考 虑 到 整 流 器 高压 直 流 侧 的 压 降 内阻 为 :

电子电路故障检测技术研究


摘要 :在电子电路的调试和应用中 ,不可避免的会出现各种各样的故障 ,那么及 时有 效地排除相关故 障 , 就
成为 电子电路达到预定技术指标的关键 技术 。本文在详细分析了电子电路产生故 障的原因以及出现 故障时存 在的一 些外 显表现后 ,结合多年工作经验 ,总 结了对 于一般性 故障 的多种检测方法 以及相关注意事项 ,并对

i rs l d e e t e n t , i e o s h e eh oo y o ee cr ncc c i r ahn ep oe td s eov f ci l i me wh c b c me t ek y tc n lg f h l t i i ut e c igt rjce e vy i h t e o r h
测 试和 调整 再加 以改进 ,使 电子 电路 达 到预 定的 技术 指标 。因此 ,如何 正 确地 掌握 电子 电路故 障
照设 计的 电路参 数进 行 安装 ,也 往往 难 以达 到预
的检 测方 法和 技 巧 ,提 高分 析 诊 断排 除 故 障的 能 力 ,对 每 一个 电子工 程 技术 人 员 来说 ,无 疑 是 十
a r c a e ci l x l r d. o r lv n tf O qu c l n c ur tl n lz nd s e O e cud lcr i pp oa h h sbe n a tvey e p o e T ee a tsa t ik y a d a c aey a ay ea e k t x l e ee ton c cr u tfut he ei e an y la . ic i a l,t r sc r il e r t n
21 o o年 2丹 麓 2期
电 子 测 试
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电子电路故障诊断与预测技术分析王雅丽
发表时间:2019-07-19T10:38:10.277Z 来源:《新材料.新装饰》2019年2月下作者:王雅丽
[导读] 通过研究电力电子电路故障实例能够发现,大部分的电力电子电路故障通常表现为内部开关元件的损毁。

一般来说,功率开关器件的损坏是电力电子电路故障的主要体现。

电力电子电路出现故障时,由于电子器件的过载能力较小,往
(身份证号:13022619791016****)
摘要:通过研究电力电子电路故障实例能够发现,大部分的电力电子电路故障通常表现为内部开关元件的损毁。

一般来说,功率开关器件的损坏是电力电子电路故障的主要体现。

电力电子电路出现故障时,由于电子器件的过载能力较小,往往瞬息之间就会产生停电,为相关电力企业带来严重损失。

由于电力电子电路功率极大,甚至可以达到几千千瓦,一旦发生故障,容易引发重大的事故。

鉴于此,本文对电子电路故障诊断与预测技术问题进行解析,以供参考。

关键词:电子电路;故障;诊断与预测
引言
随着电子技术的不断完善,电子电路的应用范围越来越广,并显现出了较高的应用价值。

电子电路稳定与否,直接关乎其在实际应用中的效果[1]。

电子电路在实际应用过程中,不可避免的会出现一些故障,导致电子电路无法正常运作,降低了电子电路的安全性能,因此亟需通过科学有效地检测技术,来对其中的故障进行发现与解决,进而提升电子电路的运行水平。

1电子电路故障原理
1.1故障频率特征的诊断
在对电路出现的故障进行诊断的时候,需要按照传感器所传出的故障信号实施相应采集,然后以故障产生的频率算法对电路可能出现的故障实施鉴别,并对产生的故障进行相应判断。

1.2传统算法的弊端
对于电子的电路而言,其通常与数字以及模拟等相关电路均不相同,其相关器件所具备的过载能力一般比较小,而且受损的速度比较快,仅为10微秒之内,这种情况下,就无法对可能出现的故障进行提前获取。

而传统的故障诊断主要是依据频率所输出的波形对缓变的故障进行判断,但是,无法对快速、突变的故障进行有效识别。

1.3遗传算法的故障诊断
由于专家系统应用于电力电子电路故障诊断中需要一定的计算时间,为了能够进一步提高专家系统的诊断效率,可将遗传算法应用于电力电子电路故障诊断工作中。

遗传算法主要采取适者生存的进化原则,能够实现群体进化。

将遗传算法与电力电子电路相结合,通过对采集信息的合理利用,能够提升电力电子电路故障诊断结果的准确性。

而且借助此种算法,电力电子电路故障诊断计算时间将会明显缩减。

2电子电路的常见故障
2.1人为操作失误导致的故障
电子电路在不同领域中进行应用时,均需要通过人为操作来实现有效服务。

在现实情况中,也不乏因人为操作失误而使电子电路发生故障。

如具体使用过程中,操作人员的专业能力不过关或对电子电路业务不熟悉而将电源进行错误连接,不能实现电子电路中线路的有效安装与连接,无法保障电子电路的稳定性与安全性,也就谈不上安全使用。

2.2因干扰严重而出现故障
电子电路在具体服务过程中,易遭受各种因素的影响,包括设备因素及外界因素等,严重降低了电子电路的稳定性与安全性。

如感应干扰、接地故障及直流电源滤波不佳等问题,使电子电路的正常运行受到严重影响。

2.3测试设备故障
测试设备出现故障的情况说明,测试设备所测试的对象—电子电路其自身不存在问题,而是测试设备具有故障,亦或是操作人员专业技能不过关,出现操作失误导致测试设备故障。

例如二示波器在实际运用的过程中,没有选择正确的档级,致使档级出现问题。

出现这种情况,波形的显示比正常情况波动明显,设备显示出现问题,而这个过程电子电路完全没有问题。

3电子电路故障的检测方法
3.1直观检测法
故障检测中的直观检测法,就是指工作人员利用人身体的器官直接发现故障,主要是利用眼睛、耳朵、手和鼻子。

首先整设备的工能开关,同时对设备的指示灯进行观察,判断短路是否正就是用眼睛看,调产,观察设备内部,则需要注意电路板上的元器件是否存在损坏、虚焊、断裂、松动等情况;其次,用耳朵听,设备运行过程中是否存在异常声音;再次,用鼻子闻,设备内部是否存在异常的气味如烧焦等;最后,就是用手摸,感受电路以及三极管等元器件是否有过热的现象
3.2电压测量法
电压测量法则一般是通过仪器来完成,一般利用万用表对原件和电路的电压情况进行明确,从而准确的判断出其是否具有异常情况。

电压测量其中还包括直流电压和交流电压。

直流电压测量在静态电路测量当中具有很好的使用,主要指的是电视连接有效信号的过程。

而交流电压测量则是电视在正常运行过程中接受的电视信号。

在检测的过程中,一般采取关键点结合普测方式来进行。

接下来则是对于部分电路元器件引脚电压进行有效的测量,从而对于每一元件的稳定情况展开有效的检查。

一般情况下,技术人员从元件引脚间电压出发,能够对支路电流进行估计,对故障情况进行明确,在同一节点中焊点的对地电压也是具有差距的,点间电位差是零。

我们经常使用的电子元器件在正常使用时所产生的电压,与其出现问题时所具有的电压一般都是不同的。

3.3电流测量法
此方法主要是通过对元器件以及电路的电流测量,从而判断设备故障。

电流测量法主要应用在电源负载以及局部的电路工作电流情况。

若是经过测量,发现测量电流与其正常电流的数值相差过大,就表明电路或者电源负载存在问题。

此种方法具体分为间接测量法和直
接测量法,间接测量法能够对被测电路中已知电阻的串联元件两端的电压进行电流的估算。

在电路中对电流测量的结果与设备的信号交流有关。

在无信号交流时,电流的测量值很小,或者是出现无电流的情况,有信号交流则电流较大。

在测量过程中,有时会出现静态电流正常,但是动态电流值却有很大的差距。

若是动态电流测量值过大,则说明出现局部短路或者是负载过重的情况;若是动态电流测量值过小,则说明存在激励不足的情况。

3.4分割测量法
主要是通过将电路根据电路的功能或者结构进行分割,让整个电路成为若干个独立的电路,再分别对电路测试,找出故障电路的部分之后,再对具体故障位置测量。

若是存在反馈电路,工作运行状况互相牵连,就可以使用分割环形电路的方式,取点反馈环主机检查,将故障范围一步步缩小。

在电子电路的故障检测中,以上仅为最常见的故障检测方法,还有其他方法可以用于设备的电子电路故障检测,需要工作人员根据实际情况选择正确的故障检测方法,或者是将多个方法结合使用,将故障点尽快找出。

3.5信号追踪法
信号追踪法是一种通过观察不同级幅值和波形变化情况来检测故障的方法。

如若当中任何一级产生了异常情况,则就表明故障点便是这一级。

其具体检测流程为,于输入端或输出端开始,尽量从输出一级至输入一级行倒退式的检测,方法是断开回路,促使系统处于开环性的状态,再基于该状态接入相对应的输入信号,若是其中任何一个元器件发生了故障,则整个回路都会陷入瘫痪状态。

结束语
在电子技术与社会经济不断发展的背景下,电子电路在不同的领域得到了广泛的应用,并给人们的生产生活带来了极大的便利。

但其在具体服务过程中,经常会因各种因素出现故障,进而进入瘫痪状态,影响人们的正常生产生活。

针对这一情况,必须采取科学有效的检测技术来进行故障类型、原因及部位的确定。

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