Mājas / Zināšanas / Informācija

May 22, 2023

Kādas ir komponentu kvalitātes noteikšanas metodes?

Vienkārša komponentu pārbaudes metode

Apkopes procesā elektronisko komponentu kvalitāte ir jānosaka ar multimetru atbilstoši kļūmes situācijai. Ja mērīšanas metode ir nepareiza, tas, visticamāk, novedīs pie nepareiza sprieduma, kas nodrošinās uzturēšanu

Darbs rada grūtības un pat nevajadzīgus ekonomiskus zaudējumus. Mērīšanas metodes ir sadalītas divos veidos: komponentu pārbaude un shēmas plates tiešsaistes pārbaude. Pārbaude uz ceļa: atvienojiet invertoru.

Avots, shēmas plates komponentu mērīšana, neizjaucot komponentus uz shēmas plates. Šī noteikšanas metode var būt ērta komponentu bojājumu, īssavienojuma un atvērtas ķēdes bojājumu gadījumā.

Ātri noskaidro bojātos komponentus, taču jāņem vērā arī uz shēmas plates izmērīto komponentu un to paralēlo komponentu ietekme uz mērījumu rezultātiem, lai izvairītos no nepareizas izvērtēšanas.


Šeit ir metodes, kā novērtēt komponentu kvalitāti:

4.1. Parasto diožu noteikšana

Mērīšanai izmantojiet multimetru ME47, pievienojiet sarkano un melno skaitītāju attiecīgi abiem diodes galiem, nolasiet pārkāpuma numuru un pēc tam pārslēdziet mērītājus, lai veiktu mērījumus. Spriežot pēc divu mērījumu rezultātiem,

Parasti mazjaudas germānija diodes tiešā pretestība ir 300-500Ω, bet silīcija diodei ir aptuveni 1kQ vai vairāk. Germānija caurules apgrieztā pretestība ir desmitiem kiloomu, un silīcija caurules apgrieztā pretestība ir

Virs 500 kω (lieljaudas diodes vērtība ir daudz mazāka). Labai diodei ir zemāka pretestība uz priekšu un lielāka pretestība atpakaļgaitā, un jo lielāka ir atšķirība starp pretestību uz priekšu un atpakaļgaitu, jo labāk. Ja to mēra,

Uz priekšu un atpakaļ vērstā pretestība ir ļoti maza un tuvu nullei, kas norāda, ka diode ir īssavienota; Ja pozitīvā un negatīvā pretestība ir ļoti liela vai mēdz līdz bezgalībai, tas nozīmē, ka caurules iekšpuse ir salauzta. Šajās divās vietās

Šajā gadījumā diode ir jānodod metāllūžņos.

4.2 triodes noteikšana

Pagrieziet digitālo multimetru diodes pozīcijā un izmēra PN savienojumu ar irbuli. Ja tas ir ieslēgts virzienā uz priekšu, parādītais skaitlis ir PN savienojuma tiešā sprieguma kritums.

Pirmkārt, kolektora un emitētāja noteikšana; Izmēriet divu PN savienojumu tiešā sprieguma kritumu ar irbuli. Emitētājam E ir vislielākais sprieguma kritums, bet kolektoram C ir vismazākais sprieguma kritums. Divu mezglu pārbaude.

Kad sarkanais irbulis ir savienots ar kopējo polu, pārbaudāmais tranzistors ir NPN tipa, un sarkanais irbulis ir savienots ar tā polu B; Ja melnbaltā pildspalva ir pievienota kopējam elektrodam, pārbaudāmā triode ir PNE.

Ierakstiet, un tas ir bāze B. Pēc tranzistora bojājuma PN krustojumā ir divas situācijas: pārrāvuma īssavienojums un atvērta ķēde.

Ķēdes pārbaude: Triodes ķēdes pārbaude faktiski ir paredzēta, lai novērtētu, vai triode ir bojāta, pārbaudot PN savienojuma priekšējo un apgriezto pretestību. Atzarojuma pretestība ir lielāka par PN krustojumu

Pretestībai uz priekšu, parastajai izmērītajai pretestībai uz priekšu un atpakaļgaitā jābūt acīmredzami atšķirīgai, pretējā gadījumā tiek bojāts PN savienojums. Ja atzara pretestība ir mazāka par PN krustojuma priekšējo pretestību, atzars ir jāatvieno, nē

Par triodi nevar spriest.

4.3 Trīsfāzu taisngrieža tilta moduļa noteikšana

Kā piemēru ņemiet SEMIKRON taisngrieža tilta moduli. Iestatiet digitālo multimetru uz diodes pārbaudes failu, pievienojiet melno zondi pie COM, pievienojiet sarkano zondi pie VΩ un izmantojiet sarkano un melno mērītāju.

Pildspalva secīgi mēra tiešās un apgrieztās diodes raksturlielumus starp 3, 4 un 5 fāzēm un 2 un 1 polu, lai pārbaudītu, vai taisngrieža tilts ir labā stāvoklī. Jo lielāka atšķirība starp izmērītajiem pozitīvajiem un negatīvajiem raksturlielumiem, jo ​​labāk; Ruzheng

Apgrieztais virziens ir nulle, kas norāda, ka konstatētā fāze ir īssavienota bojājuma dēļ; Ja abi virzieni ir bezgalīgi, tas nozīmē, ka konstatētā fāze ir pārtraukta. Kamēr taisngrieža tilta modulī ir fāzes zudums

Ja tas ir slikts, tas ir jānomaina.

4.4. Invertora IGBT moduļa noteikšana

Iestatiet digitālo multimetru uz diodes pārbaudes diapazonu un pārbaudiet tiešās un apgrieztās diodes raksturlielumus starp IGBT moduļiem C1.E1, C2.E2 un starp režģi G un E1, E2, lai novērtētu.

Vai IGBT modulis ir labā stāvoklī.

Sarkanā un melnā zonde attiecīgi mēra pozitīvos un negatīvos raksturlielumus starp vārtiem G un emitētāju E, un multimetra divreiz izmērītās vērtības ir maksimālās, tāpēc var spriest, ka IGBT moduļa vārti ir pozitīvi.

Parasti, ja ir ciparu displejs, vārtu veiktspēja pasliktināsies, un šis modulis ir jānomaina. Ja pozitīvie un negatīvie testa rezultāti ir nulle, tas nozīmē, ka konstatētie vienfāzes vārti ir bojāti un īssavienojums. durvis

Ja tas ir ārkārtīgi bojāts, arī shēmas plates aizsargvārtu sprieguma stabilizators tiks bojāts.

4.5. Elektrolītisko kondensatoru noteikšana

Mērot ar multimetru MF47, mums jāizvēlas maksimālais multimetra diapazons dažādu jaudu elektrolītiskajiem kondensatoriem. Pēc pieredzes kopumā elektrība zem 47uF

Kondensatoru var izmērīt ar Rx1K, un elektrolītisko kondensatoru, kas ir lielāks par 47uF, var izmērīt ar Rx100.

Savienojiet multimetra sarkano zondi ar kondensatora negatīvo elektrodu un melno zondi ar pozitīvo elektrodu. Saskares brīdī multimetra rādītājs ar lielu rezervi novirzās pa labi un pēc tam pakāpeniski pagriežas pa kreisi.

Apstāties noteiktā pozīcijā no sākuma līdz beigām (atgriezties uz bezgalīgu pozīciju). Pretestība šajā laikā ir elektrolītiskā kondensatora noplūdes pretestība uz priekšu. Jo lielāka ir šī vērtība, jo mazāka ir noplūdes strāva un labāka ir kondensatora veiktspēja.

Labi. Pēc tam pārslēdziet sarkano un melno pildspalvu, un multimetra rādītājs atkārtos iepriekš minēto svārstību parādību. Bet šobrīd izmērītā pretestība ir elektrolītiskā kondensatora pretestība pret noplūdi, kas ir nedaudz mazāka par pozitīvu.

Izturība pret noplūdi. Tas ir, apgrieztā noplūdes strāva ir lielāka nekā tiešā noplūdes strāva. Praktiskā pieredze liecina, ka elektrolītisko kondensatoru noplūdes pretestībai parasti jābūt virs vairākiem simtiem kiloomu, pretējā gadījumā tā nebūs pozitīva.

Daudz strādāt.

Pārbaudē, ja nav lādēšanas parādības virzienā uz priekšu un pretējā virzienā, tas ir, pulksteņa rādītājs nekustas, tas nozīmē, ka pazūd kondensatora kapacitāte vai ir iekšējs īssavienojums; Ja izmērītā pretestība ir maza vai nulle, teiksim

Atklātajā kondensatorā ir liela noplūde vai tas ir bojāts bojājumu dēļ, tāpēc to nevar izmantot atkārtoti.

Ķēdes pārbaude: elektrolītisko kondensatoru ķēdes pārbaude, jāpārbauda tikai nopietnas noplūdes vai bojājumu kļūdas, savukārt nelielas noplūdes vai mazas ietilpības elektrolītiskajiem kondensatoriem ir slikta precizitāte. Zailu

Pārbaudē jāņem vērā arī citu komponentu ietekme uz testu, pretējā gadījumā nolasītā vērtība būs neprecīza un ietekmēs parasto vērtējumu. Elektrolītiskie kondensatori var izmantot arī kapacitātes mērītājus, lai noteiktu abus galus.

Starp kapacitātes vērtību, lai spriestu par elektrolītiskā kondensatora kvalitāti.

4.6 Vienkārša induktoru un transformatoru pārbaude

(1) Induktoru pārbaude

Izmantojiet multimetru MF47, lai pārbaudītu induktora pretestību. Ja izmērītā induktora pretestība ir nulle, tas nozīmē, ka induktora iekšējā tinumā ir īssavienojuma kļūme. Pievērsiet uzmanību darbībai

Noteikti iestatiet multimetru uz nulli un pārbaudiet to vairākas reizes. Ja izmērītā induktora pretestība ir bezgalīga, tas nozīmē, ka tinuma vai induktora un tinuma izvadtapas savienojuma vietā ir atvērta ķēde.

Barjera.

(2) Vienkārša transformatora pārbaude

Izolācijas veiktspējas pārbaude: ar multimetru Rx10K izmēra pretestību starp dzelzs serdi un primāro tinumu, primāro tinumu un sekundāro tinumu, kā arī dzelzs serdi un sekundāro tinumu.

Visām vērtībām jābūt bezgalīgām. Pretējā gadījumā transformatora izolācijas veiktspēja ir slikta.

Tinumu ieslēgšanas/izslēgšanas mērīšana: izmantojiet multimetru Rx1, lai izmērītu pretestības vērtību attiecīgi starp transformatora primāro un sekundāro tinumu. Parasti primārā tinuma pretestības vērtībai jābūt no desmitiem omu līdz simtiem.

Ak, jo mazāka ir transformatora jauda, ​​jo lielāka pretestības vērtība; Sekundārā tinuma pretestības vērtība parasti ir no dažiem omi līdz vairākiem simtiem omu. Ja noteiktas grupas pretestības vērtība ir bezgalīga, grupai ir atvērtas ķēdes defekts.

Piezīme: šī mērīšanas metode ir tikai aptuvens novērtējums, un daži transformatori ar nelielu īssavienojumu starp tinumu pagriezieniem ir neprecīzi.

4.7. Vienkāršs rezistora pretestības tests

Mērot pretestību, atslēdziet shēmas plates strāvas padevi un ņemiet vērā citu ķēdes komponentu ietekmi uz pretestības vērtību. Ja ķēdē ir pievienots kondensators, tad arī kondensatoram jābūt

Ierīces izlāde. Multimetra adatai jābūt vērstai uz skalas centrālo daļu, lai rādījums būtu precīzs.

4.8 SMD komponenti

(1) SMD komponentu veidi

Pašlaik lielākā daļa frekvences pārveidotāju elektronisko shēmu plates ir uz virsmas montētas sastāvdaļas, kas ir sava veida mikrosavienojums bez vadiem vai ar īsiem vadiem.

Mazie elektroniskie komponenti. Ir daudz SMD komponentu šķirņu un specifikāciju, kuras pēc to formas var iedalīt taisnstūrveida, cilindriskās un neregulārās struktūrās. Pēc veida to var iedalīt mikroshēmas rezistorā un mikroshēmas rezistorā.

Konteineri, mikroshēmu induktori, mikroshēmu pusvadītāju ierīces (kuras var iedalīt mikroshēmu diodēs un mikroshēmu triodēs), mikroshēmu integrālās shēmas.

(2) SMD detaļu demontāža un metināšana

Izmantojiet 35 W iekšējās apsildes elektrisko lodāmuru ar ilgu kalpošanas laiku un pret oksidāciju izturīgu galu. Noslaukiet lipīgo atlikumu uz metināšanas galviņas, tikai ar plānu spilgtas alvas kārtiņu. Divu terminālu ierīce

SMD komponentus ir viegli izjaukt un metināt. SMD integrālajām shēmām ir plānas un daudzas tapas, mazs kontaktu atstatums, kompakts apkārtējo komponentu izvietojums un sarežģīta demontāža. viņu

Izjaukšana un metināšana ir sarežģīta bez īpašiem instrumentiem. Šis raksts galvenokārt iepazīstina ar SMD integrālo shēmu demontāžas un metināšanas darbībām.

(3) Demontāžas metode

Ja tiek konstatēts, ka integrālās shēmas bloks ir bojāts, nogrieziet tapas ar papīra griezēju un noņemiet integrālās shēmas bloku. Uzmanieties, lai griešanas laikā nesagrieztu griezēja galvu pie shēmas plates. Pēc tam izmantojiet

Satveriet salauzto pēdu ar pinceti, ar smailu lodāmuru izkausējiet lodējumu uz salauztās pēdas un pa vienam noņemiet salauzto pēdu.

(4) Metināšanas metode

Pirms vadu pievienošanas izmantojiet spirtu, lai notīrītu pārpalikušo spilgto alvu un netīrumus no shēmas plates vara plāksnes, no kuras ir noņemts integrālās shēmas bloks, un pārklājiet integrālās shēmas bloka tapas ar spirta kolofoniju.

Ūdens, un tapa ir izklāta ar plānu skārda kārtu. Pēc tam pārbaudiet integrālās shēmas tapas pozīciju, novietojiet integrālās shēmas bloku uz lodējamās shēmas plates, viegli nospiediet integrālās shēmas bloku un veiciet elektrokauteri.

Piesieniet Xianhuang tapas četros integrālās shēmas bloka stūros, labi nostipriniet integrālās shēmas bloku un pēc tam pievienojiet pārējās tapas pa vienai. Lai nodrošinātu metināšanas kvalitāti, vislabāk tos pareizi savienot.

Izmantojiet plānāku lodēšanas stiepli, piemēram, 0,6 mm lodēšanas stiepli, un metināšanas efekts būs labāks.


Jums varētu patikt arī

Sūtīt ziņu