通信设备故障分类及检修办法

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通信设备故障现场处置方案

通信设备故障现场处置方案

通信设备故障现场处置方案一、前言在通信设备的使用过程中,难免会出现各种故障。

尤其是在关键时刻,故障的解决速度和准确性直接关系到通信的是否畅通,因此现场处置通信设备故障显得尤为重要。

本文档旨在提供一种通用的通信设备故障现场处置方案,以便快速有效地解决通信设备故障。

二、通信设备故障分类通信设备故障分类繁多,根据故障种类的不同,可以大致分为以下几种:1. 无法开机设备无法正常启动,属于最常见的故障之一。

出现该故障,可能是由于设备电源问题、主板问题或者设备存储介质的问题所致。

2. 无法联网通信设备无法联网,通常是由于网络配置、无线信号质量、设备内部故障等原因所致。

3. 声音异常通信设备在使用过程中出现异常声音,这个故障的种类较多,可能是由于设备内部线路问题、喇叭与耳机接口问题造成的。

4. 无法拨号或接通电话当设备无法正常完成拨号或无法接通电话时,可能是由于信号信号不良或无法识别电话卡的故障。

三、通信设备故障现场处理基本流程1. 了解故障情况一旦发现通信设备故障,第一步应该了解设备本身的情况,包括设备型号、故障表现、设备上是否有物理损伤等问题。

2. 判断故障原因针对设备出现的故障,需要进行判断分析。

常见的判断方法如下:•查看设备运行状态信息•使用诊断软件,进行故障分析•用于换测试的替换设备部件•询问设备使用人员,以了解设备使用过程中的相关情况3. 消除故障当确定了设备出现故障的原因后,就可以着手消除故障。

具体方案包括:•重启通信设备•重新检查设备相关设置•确认网络连接正常•进行软件升级或修复•更换设备需要更换的部件4. 测试确认处理好故障后,一定要进行测试确认。

测试内容可以包括设备的所有基本功能的测试,测试结果需要记录下来。

四、避免通信设备故障的发生为了尽量避免通信设备故障的发生,可以从以下几个方面着手:1.做好预防性维护,包括定期清洁设备、备份设备数据、定期更新设备安全软件等操作,以保证设备的正常使用状况。

故障的分类及修复故障的时限

故障的分类及修复故障的时限

故障的分类及修复故障的时限
一、故障分类依据:
A类故障:
机房空调机组发生故障,导致不能保持机房的正常环境温度要求,可能影响通信设备或动力设备正常运作的故障。

当故障机房做了应急保障措施后,环境温度已达到要求,可转为B类。

B类故障:
是一般性的空调设备故障,能保持机房的正常环境温度要求,不会影响到相关通信或动力设备正常工作,且不受备件影响的故障全部列为B类。

C类故障:
发生故障空调设备的修复受厂家服务或供应商配件供给的影响,无法及即时处理,并以不影响通信机房要求的温度为前提,经XX主管部门核实且同意后,方可作为C类故障处理(以不危及机房通信安全为前提),并按质量整改通知单的流程处理。

E类故障:
不在本专业维护范围内的故障。

二、故障历时要求:
A类故障:
一般A类故障历时为不超过6小时(含路程)。

压缩机烧坏引起的A类故障,历时不超过12小时(含路程)。

特殊情况:对于紧急故障或任务,如故障局点通信设备、网络已受影响的情况,甲方监管人员有权要求代维方在限定时间内到达现场处理,若多次催促后仍不能及时到场处理,酌情扣2-5分/次。

B类故障:
B类故障历时为48个小时(含路程),并以此作为考核标准。

C类故障:
C类故障的历时不得超过3天。

注:如因下列原因引起故障、修复时间双方协商。

a.原空调系统设计问题;
b.空调设备老化引起的问题;
E类故障:
不计算处理历时。

挂起故障:一般故障单挂起时限不得超过5天,要更换压缩机的不得超过10天。

否则每张单扣1分。

重复故障:30天内同一故障单出现超过3次(含3次),每单扣1.5分。

自动化通信设备的故障分类及检修方法

自动化通信设备的故障分类及检修方法

自动化通信设备的故障分类及检修方法自动化通信设备是指使用自动化技术进行通信控制的设备,它在现代通信系统中起着关键作用。

故障在自动化通信设备中时常发生,影响通信效果和设备正常运行。

为了保证通信设备的稳定性和可靠性,需要对故障进行分类及检修。

下面将详细介绍自动化通信设备的故障分类及相应的检修方法。

1.硬件故障硬件故障包括设备损坏、电路故障等,其主要表现为设备无法正常工作或工作异常。

硬件故障的检修方法包括以下几个步骤:1)检查设备的供电情况,确认设备是否接通电源;2)检查设备的线路连接情况,确认线路是否有松动或断开现象;3)检查设备的线路接口,确认接口是否松动或腐蚀;4)检查设备的电路板,确认电路板上是否有烧毁、松动或腐蚀的元件;5)若硬件故障无法修复,需要更换设备或修复电路板等。

2.软件故障软件故障包括程序错误、系统崩溃等,其主要表现为系统无法正常运行或程序出错。

软件故障的检修方法包括以下几个步骤:1)重新启动系统,检查系统是否能够正常启动;2)检查程序运行状态,确认程序是否卡顿或崩溃;3)查找系统日志,寻找错误信息或异常现象;4)根据错误信息定位问题,修复程序错误或重新安装软件;5)若软件故障无法解决,需要更换软件或更新系统版本等。

3.通信故障通信故障包括信号丢失、信号干扰等,其主要表现为通信中断或通信质量下降。

通信故障的检修方法包括以下几个步骤:1)检查通信设备的连通性,确认设备之间的连接正常;2)检查信号线路的状况,确认线路是否受到干扰或损坏;3)检查信号信号强度,确认信号强度是否正常;4)检查设备的通信协议设置,确认设置是否正确;5)若通信故障无法解决,需要优化信号传输路径或增强信号强度等。

总结起来,自动化通信设备的故障分类主要包括硬件故障、软件故障和通信故障。

对于不同类型的故障,采取相应的检修方法能够更有效地解决问题。

在实际操作中,需要综合运用各种技术手段来分析和解决故障,确保通信设备的正常运行。

通信设备故障分类及检修方法

通信设备故障分类及检修方法

通信设备故障分类及检修方法通信设备是我们生活和工作中不可或缺的重要设施,如果遇到故障会给我们的生活和工作带来很大的困扰。

因此,了解通信设备故障的分类和相应的检修方法对我们解决故障问题非常重要。

硬件故障是指通信设备硬件部分出现的故障,主要包括电源故障、电缆连接故障、设备故障等。

电源故障是通信设备中最常见的故障之一、当设备不能正常开机或频繁自动关机时,很可能是电源故障引起的。

检修电源故障时,首先需要检查电源插头是否插紧,电源线是否有接触不良的地方。

如果电源线没有问题,可以将电源插头插入其他可正常工作的设备中,检查电源是否正常。

还可以使用万用表来检测电源是否正常输出。

电缆连接故障是指设备之间的电缆连接引起的问题。

当通信设备之间无法进行正常的信息交流时,可以先检查电缆连接是否稳固。

如果连接没有问题,可以使用电缆测试仪来检测电缆的质量和连接状态。

设备故障是指设备内部出现的故障,如主板损坏、芯片故障等。

当通信设备不能正常工作时,可以尝试重启设备,如果无法解决问题,可以将设备交由专业的技术人员进行维修。

软件故障是指通信设备的软件部分出现的故障,主要包括系统故障、应用故障等。

系统故障是指通信设备的操作系统出现的故障。

当通信设备的操作系统无法启动或运行时,可以尝试重启设备,如果无法解决问题,可以尝试进行系统恢复或系统重装。

如果还无法解决问题,可以将设备交由专业的技术人员进行维修。

应用故障是指通信设备上安装的应用程序出现的故障。

当通信设备的应用程序无法正常运行时,可以尝试重新安装应用程序,或者更新应用程序。

如果还无法解决问题,可以尝试恢复默认设置。

如果问题依然存在,可以将设备交由专业的技术人员进行维修。

在检修通信设备故障时,需要遵循以下几个步骤:1.初步排除:检查设备的电源是否正常连接,是否有明显的物理损坏。

如果电源正常,可以尝试重新启动设备。

2.故障确认:确认故障是否是硬件故障还是软件故障。

如果是硬件故障,可以检查相关硬件连接是否稳固,使用相应的测试仪器进行检测。

无线电行业无线通信设备维修方案

无线电行业无线通信设备维修方案

无线电行业无线通信设备维修方案第一章:无线通信设备维修概述 (2)1.1 (2)第二章:无线通信设备维修流程 (3)第三章:无线通信设备常见故障及其维修方法 (4)1.1.1 概述 (4)1.1.2 常见硬件故障及其维修方法 (4)1.1.3 概述 (5)1.1.4 常见软件故障及其维修方法 (5)第四章:无线通信设备维修工具与设备 (6)第五章:无线通信设备维修安全操作 (7)1.1.5 操作前的准备工作 (7)1.1.6 操作过程中的注意事项 (7)1.1.7 操作后的收尾工作 (7)1.1.8 电气安全防护 (8)1.1.9 机械安全防护 (8)1.1.10 环境保护 (8)第六章:无线通信设备维修案例分析 (8)1.1.11 案例背景 (8)1.1.12 故障现象 (8)1.1.13 故障原因分析 (8)1.1.14 维修方案 (9)1.1.15 案例背景 (9)1.1.16 故障现象 (9)1.1.17 故障原因分析 (9)1.1.18 维修方案 (9)第七章:无线通信设备维修技能提升 (9)1.1.19 培训目的 (9)1.1.20 培训内容 (10)1.1.21 培训方式 (10)1.1.22 考核目的 (10)1.1.23 考核内容 (10)1.1.24 认证体系 (10)第八章:无线通信设备维修管理 (11)1.1.25 维修计划的制定 (11)1.1.26 维修计划的实施与调度 (11)1.1.27 维修成本分析 (11)1.1.28 维修成本控制措施 (12)第九章:无线通信设备维修质量保证 (12)1.1.29 质量标准 (12)1.1.30 质量检验 (13)1.1.31 售后服务 (13)1.1.32 反馈与改进 (13)第十章:无线通信设备维修发展趋势 (13)第一章:无线通信设备维修概述1.1无线通信设备作为无线电行业的重要组成部分,其正常运行对于保障通信质量、提高通信效率具有举足轻重的作用。

移动通信网络故障分类及定义

移动通信网络故障分类及定义

移动通信网络故障分类及定义移动通信网络故障分类及定义移动通信网络故障是指在移动通信网络中出现的各种故障现象和问题,其原因可包括硬件故障、软件故障、操作失误等。

对于移动通信网络的故障进行分类和定义,可以更为有效地进行故障排查和故障处理,提高网络的稳定性和可靠性。

1. 硬件故障硬件故障通常是指与硬件设备、设施有关的故障问题,包括但不限于以下几类:1.1 基站故障基站故障是指移动通信网络的基站设备出现故障导致网络通信中断或质量下降。

基站故障常见的具体表现有基站设备无法正常开机、基站无法注册到核心网、基站无法与移动终端建立通信等。

1.2 传输线路故障传输线路故障是指移动通信网络中各个节点之间的传输线路出现故障,导致通信中断或数据传输异常。

传输线路故障可能表现为线路中断、传输速率下降、传输质量降低等。

1.3 天线问题天线问题是指移动通信网络中的天线设备出现故障或异常,影响信号覆盖范围或信号质量。

常见的天线问题包括天线损坏、天线方向偏离、天线连接问题等。

2. 软件故障软件故障通常是指与移动通信网络的软件系统相关的故障,包括但不限于以下几类:2.1 核心网故障核心网故障是指移动通信网络的核心网设备或系统出现故障,导致网络交换、信令传输等功能受到影响或中断。

核心网故障可能导致用户无法正常注册、呼叫失败、网络延时等问题。

2.2 移动终端故障移动终端故障是指移动通信网络中的终端设备出现故障或异常,导致用户无法正常使用网络服务或通信质量下降。

移动终端故障包括终端设备硬件故障、终端软件故障、终端设置错误等。

2.3 管理系统故障管理系统故障是指移动通信网络的运维和管理系统出现故障,影响到对网络设备的监控、配置、管理等功能。

管理系统故障可能导致网络设备异常状态未及时发现、配置错误、故障处理不及时等问题。

3. 操作失误操作失误是指在移动通信网络的运维和维护过程中,由于人为操作不当导致的故障问题,包括但不限于以下几类:3.1 设备设置错误设备设置错误是指在对移动通信网络设备进行配置时,由于设置参数错误或疏忽导致设备无法正常运行或功能异常。

通信设备故障分类及检修方法研究

( 四 ) 测量 法
源熔丝熔断 。 局部性故障 比独立性故障范 围大 , 一般 是指一个
系统发生 了破坏 , 影响 了一个系统的功能 。 相关性故障一般 是 指故障之 间存在必然 的关系或 因果关系 全局 性故障是指故障 造成整个系统发生破坏无法使用 。 这四种 故障之 间没有严格 的 区分 ,独立性故障有可能造成全局性故障的发生。 三、通信设备的检修方法 ( 一 )直 接 观 察 法 直接观察 法是指对所 发生 的事或人 的行为 的直接 观察和 记录 。 在观察 过程 中,调查人员所处的地位是被动的,也就是 说调查人员对所观察的事件或行为不加 以控制或干涉 。 直接观 察法 又可 以分为公开观察法和 隐蔽观察法两种方法 。 用在通讯 设 备上,直接 观测法包 括接 电和 不接 电两种 隋况 。 应该先进性 不接 电观 测,检查插件 是否松动 、虚焊脱焊 、短路、变焦 、电 源短路 、接触不 良、断线 、元件锈蚀 、变色 ,过流、过压和熔 丝熔 断等现象 。 然后 进行 节点观测 , 检 查机 内有无 冒烟 、 打火 、 异常声 响现象 。 ( 二 )试探法 探测 法是指利用 正常 的元件 和系统替换 故障疑点 的元 件 或系统 的一种方法 , 这种方法要求在检测过程 中, 检测人员有 定 的处理经验 , 可 以大概找到发生故障 的元件和系统 。 这种 方法对于找不清具体故障发生 的位置 , 但是大概确定发生的原
中图分类号:T M7 3 4

文献标识码:A
文章编号:1 6 7 4 - 7 7 1 2( 2 0 1 3 )1 0 - 0 2 0 6 - 0 1
因有很 强的针对 性。 但是这种方法使用有一定的风险,例如 发 生 故障的插件板可能会再次发生 问题 , 这会造 成正常的插件板 再 次发 生破坏 。

移动通信网络故障分类及定义[1]简版

移动通信网络故障分类及定义移动通信网络故障分类及定义1. 引言在当今的信息时代,移动通信网络已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。

然而,由于各种原因,移动通信网络在使用过程中可能会出现故障。

因此,了解移动通信网络故障的分类和定义已成为网络维护和故障排除的重要内容。

本文将介绍移动通信网络故障的分类及其定义,帮助读者更好地了解和处理移动通信网络故障。

2. 移动通信网络故障的分类移动通信网络故障通常可以分为以下几类:2.1 硬件故障硬件故障是指移动通信网络中硬件设备发生故障导致网络无法正常工作。

常见的硬件故障包括服务器故障、路由器故障、交换机故障等。

2.2 软件故障络无法正常工作。

常见的软件故障包括操作系统崩溃、应用程序错误、数据库故障等。

2.3 信号干扰信号干扰是指移动通信网络中信号传输受到外界干扰而出现问题的现象。

常见的信号干扰包括电磁干扰、无线电频谱被占用、天气因素等。

2.4 人为操作错误人为操作错误是指移动通信网络中操作人员的错误操作导致网络出现故障。

常见的人为操作错误包括配置错误、误操作设备等。

2.5 网络拥堵网络拥堵是指移动通信网络中网络流量过大导致网络无法正常工作。

常见的网络拥堵包括大量用户同时访问、网络资源分配不均等。

3. 移动通信网络故障的定义3.1 硬件故障定义硬件故障是指移动通信网络中硬件设备出现故障或损坏,导致设备无法正常工作或工作不稳定的现象。

3.2 软件故障定义溃或无法正常运行的现象,导致网络功能受限或无法使用。

3.3 信号干扰定义信号干扰是指移动通信网络中由于外界干扰因素导致信号传输质量下降或通信中断的现象。

3.4 人为操作错误定义人为操作错误是指移动通信网络中操作人员在设备配置、维护或操作过程中出现失误或错误,导致网络故障或异常。

3.5 网络拥堵定义网络拥堵是指移动通信网络中网络流量超过网络承载能力,导致网络速度下降、延迟增加以及用户无法正常访问网络等现象。

4. 结论本文对移动通信网络故障进行了分类和定义。

通信设备故障排查与处理指南

通信设备故障排查与处理指南第一章通信设备故障排查概述 (2)1.1 故障分类与特点 (3)1.2 故障排查的基本原则 (3)第二章故障排查前的准备工作 (4)2.1 故障报告接收与记录 (4)2.1.1 报告接收 (4)2.1.2 信息记录 (4)2.2 故障现场勘查 (5)2.2.1 勘查准备 (5)2.2.2 现场勘查 (5)2.3 故障排查工具与设备 (5)2.3.1 常用工具 (5)2.3.2 特殊设备 (5)2.3.3 配件准备 (5)第三章通信设备硬件故障排查 (6)3.1 电源系统故障排查 (6)3.1.1 故障现象描述 (6)3.1.2 故障排查步骤 (6)3.1.3 故障处理建议 (6)3.2 传输系统故障排查 (6)3.2.1 故障现象描述 (6)3.2.2 故障排查步骤 (6)3.2.3 故障处理建议 (7)3.3 接口与连接故障排查 (7)3.3.1 故障现象描述 (7)3.3.2 故障排查步骤 (7)3.3.3 故障处理建议 (7)第四章通信设备软件故障排查 (7)4.1 操作系统故障排查 (7)4.1.1 故障现象及原因分析 (7)4.1.2 故障排查步骤 (7)4.2 应用软件故障排查 (8)4.2.1 故障现象及原因分析 (8)4.2.2 故障排查步骤 (8)4.3 配置错误故障排查 (8)4.3.1 故障现象及原因分析 (8)4.3.2 故障排查步骤 (8)第五章网络故障排查 (9)5.1 网络拓扑结构分析 (9)5.2 网络功能故障排查 (9)5.3 网络安全故障排查 (9)第六章通信设备故障诊断技术 (10)6.1 信号分析技术 (10)6.1.1 信号监测 (10)6.1.2 信号分析方法 (10)6.2 故障树分析技术 (10)6.2.1 故障树的构建 (11)6.2.2 故障树的诊断 (11)6.3 故障诊断软件应用 (11)6.3.1 故障诊断专家系统 (11)6.3.2 信号处理软件 (11)6.3.3 故障诊断与管理系统 (11)第七章故障处理与修复 (12)7.1 硬件故障修复 (12)7.1.1 故障诊断 (12)7.1.2 故障修复 (12)7.2 软件故障修复 (12)7.2.1 故障诊断 (12)7.2.2 故障修复 (12)7.3 网络故障修复 (13)7.3.1 故障诊断 (13)7.3.2 故障修复 (13)第八章故障预防与维护 (13)8.1 设备日常维护 (13)8.2 预防性维护 (14)8.3 设备升级与改造 (14)第九章故障排查与处理案例分析 (14)9.1 硬件故障案例分析 (15)9.1.1 案例一:交换机端口故障 (15)9.1.2 案例二:路由器电源故障 (15)9.2 软件故障案例分析 (15)9.2.1 案例一:操作系统故障 (15)9.2.2 案例二:网络设备配置错误 (15)9.3 网络故障案例分析 (16)9.3.1 案例一:网络风暴 (16)9.3.2 案例二:DNS故障 (16)第十章故障排查与处理技能提升 (16)10.1 故障排查经验积累 (16)10.2 技能培训与认证 (17)10.3 团队协作与沟通 (17)第一章通信设备故障排查概述1.1 故障分类与特点通信设备故障是指在通信系统运行过程中,由于设备自身或外部因素导致的功能降低或功能丧失。

探析自动化通信设备的故障分类及检修方法


3 - 3 插拔法 。1 ) 先将故障设备和所有连接设备 的连线打开 , 再合上 构体系 , 而局域性故障是 由单一 的故障造成 的一项或者第一项 出现 故 障设备 电源开关 , 若故障消失 , 查连接设备及连接线是否有短路 故障的现象 ; 相关 陛故障则是 由于某一项功能出现错误而引发相关 现象 ( 如碰线 、 短接 、 插针相碰等 ) , 若有 , 则排除 ; 若无 , 则查故障设 联的故障现象 的产生 ,甚至是造成整个系统 出现质量缺 陷和隐患。 独立性故障是 目前较为常见 的是一个统一 、 单个 的故障现象 。 1 . 3 按照时间和周期分类 。在 目前的工程项 目中 , 我们按照出现故 障的现象 以及现象进行分类 , 可 以将其分为周期性故障 、 暂时性故 障两种 。 其中周期性故障出现和产生 的主要原 因是由于电路出现 了 影 响而引起其 中某一元件失效而引起的 , 而暂时性故障主要指 的是 受到周围环境或者工作环境的影响而出现的不稳定、 时好 时坏 的工 作现象 。 2 检修过程 的先后顺序 备本身。 2 ) 将故障设备所有插件板拔出 , 若故障现象消失 , 则故障在 某插件板上 。 若故障现象仍出现 , 则应仔细检查设备 电源有无故障。 3 ) 找出故障插件板 , 再根据故障现象和性质判断是哪一个集成块或 电子元器件损坏。 3 . 4 试探法。试探法是用正常的插件板或好的组件 ( 大规模的集成 电路 ) 替换有故 障疑点的插件板或组件来试探故障的一种方法 。这 种方法在调试和检修 中经常使用 , 尤其是一时还搞不清故障在i t l UL
甚至是发生破坏性后果。因此在 目 前 的工作 中合理、 准确的查处故 2 . 3 先机械部分 , 后 电子部分。应 当先检查机械元器件的完好性 。 障发生地 , 并及时的加 以排除和完善对于通信设备的分类 与检修而 再检查电子 电路结构 以及机 电一体的结合部分 。
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精心整理
通信设备故障分类及检修方法
JRC 中高频发信机在运行过程中,会出现各种不同的故障,影响系统的运行,有时甚至还会起到破坏性的后果。

我们要及时准确地查明故障所在,并且排除它,就必须对通信设备的故障分类和检修有所了解。

1
指某一元器件发生的故障。

2检修过程的先后顺序
2.1先分析思考,后着手检修
引发故障的原因可能是多方面的,而故障的现象,发生的时间也可能是不确定的。

发现一个故障,首先应分析其可能产生的
原因,并列出有关范围,寻找相关范围的技术资料作为理论引导。

“现在就做”可能并不适合于设备的检修,即按部就班,循而有序是很重要的。

2.2先外后内
任何时候冒然打开机箱都是不对的。

只有在排除外部设备、连线故障等原因之后再着手进行内部的检修,才能避免不必要的
3
电源短路、过流、过压和熔丝熔断等现象。

经仔细观察机内外各元器件无误后,接电观察,看机内有无冒烟、打火、异常声响现象,如有赶紧关机,还可轻轻敲击机箱、构件,看有无接触不良,同时可用手触摸怀疑的元器件,看是否有过热现象并根据元器件过热程度以及温度做出相应的判断。

3.2测量法
这种方法比较简单直接,针对故障的现象,一般能判断出故障所在,借助一些测量工具,能进一步确定故障的原因,帮助分析和解决故障。

常见的测量检查方法有电压检查法、电阻检查法和电流检查法。

电压检查法是通过测量元器件工作电压并与正常值进行比较
(4)防止大容量电容储存的电荷电击人身。

连接测试线之前,务必先使滤波大容量电容释放掉储存的电荷。

(5)测试线要具有良好的绝缘。

(6)测试前对检测仪器和被检测电路原理要有充分了解。

(7)要养成单手测量的习惯,防止双手同时触电构成通路,危及人身安全。

3.3插拔法
通过将插件“插入”或“拔出”来寻找故障的方法。

此方法虽然简单,却是一种常用的有效方法,能迅速找到故障的原因。

具体步骤是:
3.4试探法
试探法是用正常的插件板或好的组件(大规模的集成电路)替换有故障疑点的插件板或组件来试探故障的一种方法。

这种方法在调试和检修中经常使用,尤其是一时还搞不清故障在哪儿时,采用此方法更方便、直接。

但如果故障很严重,有烧机现象,而
又不能明确对象时,可不用此法,因为发生故障的插件板可能是具有破坏性的,随意替换可能会导致替换上的新插件板再损坏。

3.5其它检修方法
(1)隔离法,也称分段法,即将各部件分隔开来进行局部的检查,以确定故障的位置。

(2)比较法,是用正确的特性与错误的特征相比较来寻找故
((用
[4]《数字通信原理》RobertG.Gallager
[6]《通信系统》SimonHakykin。

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