Как найти неисправность на плате: Как найти неисправный элемент на плате. Методы поиска и устранения неисправностей

Содержание

Ремонт электроники. Поиск неисправностей на плате

Подробности
Категория: Начинающим
Опубликовано 05.09.2016 11:15
Автор: Admin
Просмотров: 3618

Сегодня ни одно производство не обходится без электроники и каких-либо электронных установок. К сожалению, периодически приходится обращаться к специалистам за помощью в их ремонте. Но цена на ремонт электроники в основном довольно кусачие. Если у вас есть знания в области электроники то можно попробовать отремонтировать сломанную электронику самостоятельно, для этого нужно знать как осуществляется поиск неисправностей. Существует несколько правил и премудростей, благодаря которым можно самостоятельно осуществить ремонт электроники любой сложности и области использования. Конечно прежде чем начинать поиск неисправности вам нужно как проверять ту или иную делать. 

Диагностика прибора

Поврежденную деталь в электроприборе перепаять не так уж и сложно, гораздо сложнее правильно и точно обнаружить место поломки.

Существует три типа обнаружения неисправностей электроники. От правильной диагностики зависит порядок выполнения дальнейших работ. 

  • К первому типу можно отнести неработающие приборы, которые не издают каких-либо звуков, не светятся индикаторы, которые никак не реагируют на управление. 
  • Ко второму типу относятся приборы, в которых неисправна какая-то одна часть. Такой прибор не выполняет какие-то функции, но «признаки жизни» все-таки подает.
  • Приборы, которые относятся к третьему типу сломанными полностью назвать нельзя. Они в рабочем состоянии, но иногда их работа может давать сбои. Именно для приборов третьего типа наиболее важен этап диагностики. Считается, что подобную электронику починить сложнее, чем неработающую полностью.

Ремонт приборов поломкой первого типа

В том случае, если прибор не работает полностью, его починку необходимо начинать с питания. Так как у любой электронный аппарат потребляет энергию, то вероятность поломки его питания очень высока.

Самым надежным методом обнаружения неисправности, можно назвать метод исключения.

Из списка возможных проблем необходимо по мере диагностики исключать неправильные варианты. В первую очередь необходимо тщательно осмотреть внешний вид прибора. Это необходимо делать даже при уверенности, что причина неисправности находится внутри. Ведь при таком осмотре можно найти дефекты, в будущем могут вывести из строя прибор. 

В том случае, если осмотр не принес никаких результатов, на помощь приходит мультиметр. При помощи этого прибора осуществляется поиск неисправностей на плате, диодах, тиристорах, входных транзисторах и силовых микросхемах. Если причина неисправности все еще остается ненайденной проверить следует также электролитические конденсаторы и все остальные полупроводники. В последнюю очередь проверяют пассивные электроэлементы.

Для механических приборов характерно изнашивание элементов трения, а для электроники – ток. Чем больше элемент потребляет энергии, тем быстрее он нагревается, что приводит к быстрому его изнашиванию. Чем чаще элемент нагревается и остывает, тем быстрее деформируется материал, из которого он изготовлен. Частые перепады температуры приводят к так называемому эффекту усталости в период использования электрооборудования.

Не стоит забывать, что блок питания необходимо еще проверять на наличие помех, образующихся на шинах питания и перепады входящих пульсаций. Не редко причиной неработоспособности становится короткое замыкание.

Ремонт приборов с поломкой второго типа

Начинать ремонт приборов второго типа необходимо также с внешнего осмотра. Но в отличие от первого типа, необходимо постараться запомнить состояние световой, цветовой и цифровой индикации агрегата, запомнить код ошибки на дисплее. Далее следует продолжить поиск неисправности на плате. Проблема иногда исчезает, если почистить радиаторы охлаждения, немного пошевелить шлейфы, плату, блоки питания. Полезно иногда проверить напряжение и на лампе накаливания.

Определить проблему можно и по запаху. Необходимо понюхать прибор. Наличие запаха горелой изоляции может выдавать проблему. Особое внимание следует уделить элементам из реактивных пластмасс. Необходимо обратить внимание на переключатели. Их положение может не соответствовать. Так же следует проверить состояние конденсаторов. Возможно среди них есть вздувшиеся или взорвавшиеся. Следует помнить, что внутри прибора не должно быть мусора, пыли или воды.

В том случае, если электроприбор находится в эксплуатации достаточно давно, то причиной поломки может заключаться в износе каких-либо механических элементов или изменения их формы из-за процесса трения.

После тщательного осмотра внешнего вида прибора второго типа можно приступать к диагностике. Не стоит лесть сразу в самые дебри. Следует хорошо исследовать периферические элементы. И только, после этого можно продолжать поиск неисправностей на плате.

Ремонт приборов с поломкой третьего типа

Самой сложной считается диагностика неисправностей приборов третьего типа, так как большинство возникающих дефектов носят случайный характер. Подобный ремонт также не исключает этапа осмотра внешнего вида прибора. Подобная процедура, в этом случае, носит еще и профилактический характер. Наиболее частыми причинами возникновения неполадок может быть:
В первую очередь плохой контакт. 

Длительные нагрузки повышение температуры окружающей среды могут привести к перегреву всего прибора.
Сбои может создавать и слой пыли на блоках, платах и узлах.

Грязные радиаторы охлаждения способствуют перегреву полупроводниковых элементов. 
Помехи сети питания прибора.

При поиске неисправностей на плате подобного прибора иногда можно найти на ее поверхности небольшие трещинки. В этом случае плату следует закрепить на жестком основании таким образом, что деформация может коснуться только ее краев. Проблему на плате можно найти и при легком постукивании по ее поверхности. Для такой цели отлично подойдет обычная шариковая ручка. Используя лупу на плате можно найти даже самые маленькие трещины. В периодических сбоях электроприборов становится слабый контакт какого-либо элемента. В большинстве случаев устранение таких неполадок через какое-то время опять дает о себе знать.

Ремонт редко возникающих сбоев работы электрооборудования – работа неблагодарная. Он отнимает много времени и сил на обнаружение и устранение проблемы, при этом гарантий того, что проблема не повторится, практически нет. И поэтому многие специалисты по ремонту электроники просто не берутся за выполнение подобной работы.

  • < Назад
  • Вперёд >
Добавить комментарий

Как найти на плате сгоревший элемент

Сегодня у нас — очередной ремонт материнской платы компьютера. На этот раз — короткое замыкание на плате. Вещь крайне не приятная, но иногда проблема решается весьма простым способом нужно только знать, в какую сторону «копать». Вот такая бюджетная плата от фирмы Asus на ом процессорном сокете разъеме у нас имеется:.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Способы прозвонки деталей платы мультиметром
  • Проверка или прозвонка конденсатора тестером
  • Как проверить резистор мультиметром на исправность?
  • Как узнать номинал сгоревшего резистора без схемы ?
  • { SITENAME }
  • Как прозванивать мультиметром
  • Сгорела материнская плата
  • Ремонт платы управления стиральной машины своими руками
  • Сказ о том, как ремонтируется материнская плата
  • Как проверить варистор: внешний осмотр и прозвонка мультиметром

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ДИАГНОСТИКА И ПОИСК НЕИСПРАВНЫХ ДЕТАЛЕЙ Diagnostics and Troubleshooting PARTS

Способы прозвонки деталей платы мультиметром


Чтобы определить исправность диода можно воспользоваться приведённой далее методикой его проверки цифровым мультиметром. Полупроводниковый диод — это электронный прибор, который обладает свойством однонаправленной проводимости. У диода имеется два вывода. Один называется катодом, он является отрицательным. Другой вывод — анод. Он является положительным. Напомню, что у полупроводниковых приборов p-n переходов может быть несколько.

Например, у динистора их три! А полупроводниковый диод, по сути является самым простым электронным прибором на основе всего лишь одного p-n перехода. Запомним, что рабочие свойства диода проявляются только при прямом включении. Что значит прямое включение? В таком случае диод открывается и через его p-n переход начинает течь ток. Так будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на обратно включённом диоде не достигнет критического, после которого происходит повреждение полупроводникового кристалла.

В этом и заключается основное свойство диода — односторонняя проводимость. У подавляющего большинства современных цифровых мультиметров тестеров в функционале присутствует возможность проверки диода.

Эту функцию также можно использовать для проверки биполярных транзисторов. Обозначается она в виде условного обозначения диода рядом с разметкой переключателя режимов мультиметра. Небольшое примечание! Стоит понимать, что при проверке диодов в прямом включении на дисплее показывается не сопротивление перехода, как многие думают, а его пороговое напряжение!

Его ещё называют падением напряжения на p-n переходе. Это напряжение, при превышении которого p-n переход полностью открывается и начинает пропускать ток. Если проводить аналогию, то это величина усилия, направленного на то, чтобы открыть «дверь» для электронов.

Это напряжение лежит в пределах — милливольт mV. Его то и показывает дисплей прибора. Это свидетельствует о том, что переход исправен и в обратном направлении ток не пропускает. В документации даташитах на импортные диоды пороговое напряжение именуется как Forward Voltage Drop сокращённо V f , что дословно переводится как » падение напряжения в прямом включении «.

Само по себе падение напряжения на p-n переходе нежелательно. Если помножить протекающий через диод ток прямой ток на величину падения напряжения, то мы получим ни что иное, как мощность рассеивания — ту мощность, которая бесполезно расходуется на нагрев элемента. Узнать подробнее о параметрах диода можно здесь. Чтобы было более наглядно, проведём проверку выпрямительного диода 1N Это диод Шоттки. В этом мы скоро убедимся. Также для удобства применена беспаечная макетная плата.

Обращаю внимание на то, что во время измерения нельзя держать выводы проверяемого элемента и металлические щупы двумя руками. Это грубая ошибка. В таком случае мы измеряем не только параметры диода, но и сопротивление своего тела. Это может существенно повлиять на результат проверки. Держать щупы и выводы элемента можно только одной рукой! В таком случае в измерительную цепь включен только сам измерительный прибор и проверяемый элемент.

Данная рекомендация справедлива и при измерении сопротивления резисторов, а также при проверке конденсаторов. Не забывайте об этом важном правиле! Итак, проверим диод в прямом включении. При этом плюсовой щуп красный мультиметра подключаем к аноду диода. Минусовой щуп чёрный подключаем к катоду. На фотографии, показанной ранее, видно, что на цилиндрическом корпусе диода нанесено белое кольцо с одного края.

Именно с этой стороны у него вывод катода. Таким образом маркируется вывод катода у большинства диодов импортного производства. Как видим, на дисплее цифрового мультиметра показалось значение порогового напряжения для 1N Так как это диод Шоттки, то его значение невелико — всего милливольт mV. Теперь проверим диод в обратном включении. Напоминаем, что в обратном включении диод ток не пропускает. Забегая вперёд, отметим, что и в обратном включении через p-n переход всё-таки протекает небольшой ток.

Это так называемый обратный ток I обр. Но он настолько мал, что его обычно не учитывают. Поменяем подключение диода к измерительным щупам мультиметра. Красный щуп подключаем к катоду, а чёрный к аноду.

На дисплее покажется » 1 » в старшем разряде дисплея. Это свидетельствует о том, что диод не пропускает ток и его сопротивление велико. Таким образом, мы проверили диод 1N и он оказался полностью исправным.

Многие задаются вопросом: «Можно ли проверить диод не выпаивая его из платы? Но в таком случае необходимо выпаять из платы хотя бы один его вывод. Это нужно сделать для того, чтобы исключить влияние других деталей, которые соединены с проверяемым диодом. Если этого не сделать, то измерительный ток потечёт через все, в том числе, и через связанные с ним элементы. В результате тестирования показания мультиметра будут неверными!

В некоторых случаях данным правилом можно пренебречь, например, когда чётко видно, что на печатной плате нет таких деталей, которые могут повлиять на результат проверки. У диода есть две основные неисправности. Это пробой перехода и его обрыв. При пробое диод превращается в обычный проводник и свободно пропускает ток хоть в прямом направлении, хоть в обратном. При этом, как правило, пищит буззер мультиметра, а на дисплее показывается величина сопротивления перехода.

Это сопротивление очень мало и составляет несколько ом, а то и вообще равно нулю. При обрыве диод не пропускает ток ни в прямом, ни в обратном включении. В любом случае на дисплее прибора — » 1 «. При таком дефекте диод представляет собой изолятор. Особенно легко это сделать, когда щупы тестера порядком изношены и повреждены. Следите за исправностью измерительных щупов, провода у них ох какие «жиденькие» и при частом использовании легко рвутся. А теперь пару слов о том, как по значению порогового напряжения падению напряжения на переходе — Forward Voltage Drop V f можно ориентировочно судить о типе диода и материале из которого он изготовлен.

Вот небольшая подборка, составленная из конкретных диодов и соответствующих им величин V f , которые были получены при их тестировании мультиметром. Все диоды были предварительно проверены на исправность. Как видим, наименьшее падение напряжения на переходе V f у диодов Шоттки 1N и 1N Это отличительная черта всех диодов на основе перехода металл-полупроводник барьера Шоттки. При прямом протекании тока через их переход барьер Шоттки , на нём падает очень малое напряжение.

Сказать проще — диод практически не оказывает никакого сопротивления протекающему току и не расходует драгоценные ватты. Противоположенная ситуация у кремниевых диодов. Прямое падение напряжения у них, как правило, не меньше 0,5 вольт, а то и больше. Кремниевые диоды и диоды с барьером Шоттки очень активно используются для выпрямления переменного тока.

Например, в составе диодного моста. Германиевые диоды имеют прямое падение напряжения равное — милливольт. Таким образом, с помощью описанной методики можно не только определить исправность диода, но и ориентировочно узнать, из какого материала и по какой технологии он изготовлен.

Определить это можно по величине V f. Возможно, после прочтения данной методики у вас появится вопрос: «А как же проверить диодный мост?

Об этом я уже рассказывал здесь. Размеры SMD-резисторов. Таблица типоразмеров. В чём разница? Ремонт блютуз-колонки JBL Charge 3 реплики. Телевизор не включается. Индикатор мигает. Что делать? Как проверить диод?


Проверка или прозвонка конденсатора тестером

Электроника сопровождает современного человека повсеместно: на работе, дома, в автомобиле. Работая на производстве, и неважно, в какой конкретно сфере, часто приходится ремонтировать что-то электронное. Это такой абстрактный собирательный образ. Невелика премудрость перепаять детальку, а вот найти дефектный элемент и есть главная задача в ремонте. Начинать следует с определения типа неисправности, так как от этого зависит, с чего начинать ремонт. Типов таких три: 1.

Именно с помощью этой функции можно найти, обрыв в электрической цепи элементов – значка диода, который символизирует проверку и зуммера, найти какой провод оборван, определить сгоревшую дорожку на плате и.

Как проверить резистор мультиметром на исправность?

Электрическая цепь невозможна без наличия в ней сопротивления, что подтверждается законом Ома. Именно поэтому резистор по праву считается самой распространенной радиодеталью. Такое положение вещей говорит о том, что знание тестирования таких элементов всегда может пригодиться при ремонте электротехники. Рассмотрим ключевые вопросы, связанные с тем, как проверить обычный резистор на исправность, пользуясь тестером или мультиметром. Несмотря на разнообразие резисторов, у обычных элементов этого класса линейная ВАХ, что существенно упрощает проверку, сводя ее к трем этапам:. Если с первым и вторым пунктом все понятно, то с последним есть нюансы, а именно, необходимо узнать номинальное сопротивление. Имея принципиальную схему, сделать это не составит труда, но вся беда в том, что современная бытовая техника довольно редко комплектуется технической документацией.

Как узнать номинал сгоревшего резистора без схемы ?

Чтобы определить исправность диода можно воспользоваться приведённой далее методикой его проверки цифровым мультиметром. Полупроводниковый диод — это электронный прибор, который обладает свойством однонаправленной проводимости. У диода имеется два вывода. Один называется катодом, он является отрицательным. Другой вывод — анод.

Именно она позволяет определить, насколько сильными являются повреждения, а также — какие элементы вышли из строя и нуждаются в ремонте. Только после этого можно осуществить ремонт материнской платы, предварительно выбрав способ для восстановления её работоспособности.

{ SITENAME }

Материнская плата — самый важный элемент любого компьютера. Именно здесь располагаются процессор, видеоадаптер, звуковая карта, сетевая плата и многие другие компоненты ПК. Однако данная деталь очень чувствительна к условиям эксплуатации, и никто не застрахован от выхода ее из строя. Если у вас сгорела материнская плата, причин тому может быть много: пролитая жидкость, перегрев, скачок напряжения…. Но как определить данную поломку, почему она возникает и что делать в такой ситуации? Разберемся в статье.

Как прозванивать мультиметром

Для того чтобы понять, нужен ли вам ремонт материнской платы в Минске , для начала разберемся, что такое материнская плата и с чем её едят. В основе платы — лист текстолита толщиной в несколько миллиметров с множеством SMD элементов, напаянных с 2 сторон. На нём также есть слоты, сокеты, разъемы и прочие интерфейсы, куда подключатся все устройства, из которых состоит компьютер. Этот кусок пластика является связующим звеном, своеобразной платформой для размещения различных видов архитектуры будь то PC, ARM и прочие виды электронно-вычислительных устройств. В добавок ко всему на материнскую плату монтируется система охлаждения, которая поддерживает нужную для процессора и других чипов температуру. Все устройства платы связаны шинами передачи данных с процессором, обычно через BGA чипы Северный мост или хаб. В современных ноутбуках часто бывает так, что эти микросхемы интегрированы в процессор. Для начала производится диагностика.

Какие существуют способы проверки конденсаторов различного типа с помощью мультиметра? Как можно проверить визуально?.

Сгорела материнская плата

Консультации по ремонту только онлайн через Вопрос-Ответ. Все современные стиральные машины оснащены модулем управления. Чем больше функционал у СМ, тем нежнее электроника: она более подвержена поломкам, поскольку чувствительна к скачкам напряжения в сети. Главный блок управления стиральной машины оснащен двумя платами.

Ремонт платы управления стиральной машины своими руками

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как найти неисправный транзистор в схеме? Поиск битого транзистора на плате. Ремонт платы.

Сайт использует файлы cookies и сервис сбора технических данных его посетителей. Продолжая использовать данный ресурс, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий. Быстрые ссылки. Обмен опытом и технические консультации. Итог сгорел треснул предположительно диод Шоттки обозначение на плате управления головами -FU2 на самом элементе BHE, в интернет замену не нашел, может кто подскажет что установить взамен?

Иногда на жестких дисках выходят из строя материнские платы, что обычно можно считать отличной неисправностью, если конечно плата при этом подъемная. Из опыта: при выходе из строя главной платы сама поверхность зачастую в хорошем состоянии.

Сказ о том, как ремонтируется материнская плата

Если нет схемы и резистор не идентифицируется, то деталь выпаять, взять спирт , смыть нагар и под лупой попытаться найти точку обрыва. Далее тестером померить сопротивление от ножки до этой точки и на глаз экстраполировать сопротивление на всю рабочую длину. Если токоведущая дорожка резистора испарилась полностью, то на основании опыта и анализа даташитов близлежащих компонентов, к которым идет связь от этого резистора попытаться просчитать номинал BV написал BV написал : Углеродистые были

Как проверить варистор: внешний осмотр и прозвонка мультиметром

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Квадрокоптер летит токо в верх модель YH 1 ставка. Не взлетает квадрокоптер 1 ставка.


Эксклюзивные советы

о том, как проверить печатную плату на наличие неисправностей

Печатная плата является основным компонентом всех электронных и электрических приборов. Это изменило мир навсегда. Однако неисправная печатная плата бросается в глаза, даже если вы не используете ее по техническим требованиям.

Таким образом, для правильного использования ваших приборов полезно знать, как проверить печатную плату на наличие неисправностей. Печатная плата состоит из множества компонентов, поэтому на диаметре платы может появиться множество дефектов.

Как правило, вы увидите нижеуказанные неисправности в печатной плате-

  • Компонент основной цепи
  • Утечка жидкости
  • Замыкание соединения на печатной плате
  • Проблемы, связанные с питанием
  • Хотя проблемы с пайкой может показаться долгим, можно быстро проверить неисправности мультиметром. Итак, мы обсудим способы использования мультиметра для проверки печатной платы на наличие электрических неисправностей.

    Содержание

    Как проверить печатную плату на наличие неисправностей

    Мультиметр — это надежное оборудование для проверки короткого замыкания и электронных неисправностей практически во всех электрических устройствах. Используя печатную плату мультиметра, вы можете проверять сопротивление, емкость, ток, короткое замыкание предохранителей, переменное и постоянное напряжение и т. д. вольтметр.

    Прежде чем использовать мультиметр для электронных методов поиска неисправностей, необходимо пройти еще два осмотра печатной платы. Это:

    Метод 1: Визуальный осмотр

    Тщательный визуальный осмотр всей печатной платы легко выявит сгоревшие или поврежденные компоненты. Сгоревший и эродированный компонент является признаком того, что на плате есть утечка химической жидкости или серьезные проблемы с перегревом. Также сигнализирует о наиболее очевидных причинах неисправности печатной платы.

    Метод 2: Физические проверки

    Более полезную и практическую информацию о неисправной печатной плате можно получить при тщательном физическом осмотре. Полезно идентифицировать сгоревшие или поврежденные компоненты, что в противном случае было бы невозможно только при визуальном осмотре.

    Для получения еще лучших результатов можно использовать осциллограф.

    Метод 3: Как проверить печатную плату с помощью мультиметра PDF

    Предположим, вы хотите проверить основные проблемы или неисправности в печатной плате, такой как стеклянная печатная плата или керамическая печатная плата. Самое приятное то, что вам не нужно быть экспертом, чтобы использовать мультиметр для проверки коротких замыканий и предохранителей на печатной плате.

    Шаг 1:

    Прежде чем приступить к осмотру печатной платы на наличие неисправностей, не могли бы вы выключить ее из соображений безопасности? Найдите розетку переменного тока и отсоедините от нее шнур. Это гарантирует, что на печатной плате больше не будет прямого электропитания.

    Шаг 2:

    Начните с проверки предохранителей на плате. Вы можете использовать носовые плоскогубцы, чтобы вытащить предохранитель и проверить его на наличие повреждений. Кроме того, проверьте нить накала внутри на стеклянный предохранитель. Вы увидите оборванную нить внутри поврежденного предохранителя.

    Вам потребуется использовать мультиметр для проверки керамического предохранителя. Сначала быстро установите мультиметр в функцию непрерывности. Затем коснитесь щупами мультиметра металлических концов предохранителя. Если предохранитель находится в идеальном состоянии и непрерывности, счетчик подаст звуковой сигнал.

    Шаг 3:

    После того, как вы проверили предохранитель, вы можете приступить к проверке короткого замыкания на печатной плате. Хотя иногда люди говорят, что шаги по проверке печатной платы на короткое замыкание сложны, вы можете быстро выполнить это с помощью мультиметра.

    Соедините гнездо мультиметра с вилкой мультиметра. Свинцовая вилка окрашена в красный цвет для легкой идентификации. Вилка черного цвета должна быть подключена к разъему COM. Наконец, эффективно настройте мультиметр на проверку непрерывности.

    Позиция проверки целостности легко определяется по значку диода и нескольким параллельным линиям на дисплее мультиметра.

    Шаг 4:

    Это продолжение процедуры поиска коротких замыканий на печатной плате. Сначала включите мультиметр и проверьте его непрерывность. При правильной настройке мультиметр будет издавать звуковой сигнал при подключении двух щупов (выводных штекеров).

    Если вы не слышите никаких звуковых сигналов, это может быть вызвано одной из следующих причин:

    • Положение непрерывности установлено неправильно.
    • Батарея мультиметра разряжена и нуждается в замене.

    После того, как вы разобрались с проблемой, снова проверьте положение непрерывности. Если все идет по плану, вы можете быстро перейти к следующему шагу.

    Шаг 5:

    Теперь соедините два датчика с первой и последней позицией проблемной трассы. Многие люди говорят, что вам нужно коснуться отрицательного полюса мультиметра разъемом, а положительного полюса — базой NPN-транзистора.

    Впрочем, это не имеет значения. Независимо от того, какой щуп подключен к какому концу, вы получите одинаковые показания. Вам необходимо плотно прижать щуп дорожками, чтобы правильно установить электрическое соединение.

    Звуковой сигнал означает наличие коротких замыканий на дорожке печатной платы. Вы можете повторить процесс для всех уязвимых трасс.

    Шаг 6:

    Теперь можно проверить провода и кабели, прикрепленные к печатным платам. Сначала установите цифровой мультиметр в режим «сопротивления».

    Затем соедините две клеммы мультиметра с кабелями и проводами. Проверьте показания. «OΩ» означает, что кабельное соединение находится в хорошем состоянии. С другой стороны, «бесконечность» означает, что кабели неисправны.

    Что делать с неисправной печатной платой?

    Неисправная печатная плата может представлять опасность для всех типов электронных устройств. Таким образом, согласно Агентству по охране окружающей среды (EPA), вам необходимо либо отремонтировать поврежденную печатную плату, либо заменить ее новой, чтобы избежать любых опасностей от поврежденных частей.

    Поэтому настоятельно рекомендуется обратиться к опытному электрику для замены цепи или медных дорожек на короткие замыкания для правильной работы устройства.

    Вывод

     Печатная плата изготовлена ​​из медной дорожки меньшего размера и соединена с точностью. Так что даже малейший дефект может испортить все устройство. Поэтому для безопасности пользователя и долговременной работы устройств необходимо знать, как проверить печатную плату на наличие неисправностей.

    А при обнаружении какой-либо неисправности вы можете быстро устранить ее самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту.

    Питер Гонг

    Я Питер Гонг. Я работаю в индустрии печатных плат и печатных плат уже более 15 лет. Я был частью революции печатных плат благодаря своей приверженности технологиям печатных плат и творческим идеям. Я пишу на FX PCB, чтобы поделиться своими знаниями о печатных платах и ​​печатных платах со всеми любителями, производителями и пользователями печатных плат.

    Наши рекомендуемые продукты для вас

    Как найти неисправные компоненты на печатной плате — Engineering Technical

    1. Блог>
    2. Как найти неисправные компоненты на печатной плате

    от: PCBWay 31 декабря 2013 г. 33299 просмотров 1 Комментарии Опубликовано в Инженерно-технический

    печатная плата печатная плата

    Прежде чем вы сможете отремонтировать электронное оборудование, вы сначала должны найти неисправные компоненты на его печатной плате или печатной плате. Это может оказаться непростой задачей, поскольку разные компоненты требуют разных процедур тестирования. Имеет смысл сначала проверить транзисторы, потому что вы можете быстро проверить их в цепи. Пассивные компоненты, такие как резисторы и катушки индуктивности, реже выходят из строя, хотя даже они могут сломаться или перегореть.

    Инструкции

    1 Перед осмотром платы отключите питание схемы. Отсоедините шнур питания от розетки переменного тока.

    2 Проверьте печатную плату на наличие предохранителей. Если вы найдете его, вытащите его плоскогубцами и посмотрите, не лопнул ли он. Если у вас стеклянный предохранитель, посмотрите на нить внутри. Перегоревший предохранитель будет иметь сломанную нить накала. Если у вас керамический предохранитель, проверьте его мультиметром. Установите функцию счетчика на непрерывность и прикоснитесь щупами счетчика к металлическим концам предохранителя. Если счетчик подает звуковой сигнал, предохранитель имеет целостность и исправен.

    3 Осмотрите компоненты платы на наличие признаков физического повреждения. Вы можете увидеть следы ожогов, трещины, оборванные провода, выпуклости или раздавленные детали. Предположим, что все части, которые кажутся поврежденными, неисправны.

    4 Включите цифровой мультиметр и установите его на функцию проверки диодов.

    5 Определите биполярные (NPN или PNP) транзисторы на схеме и найдите их на печатной плате. Прикоснитесь щупами мультиметра к выводам коллектора и эмиттера на каждом транзисторе. Счетчик должен показывать «открыто» или «высокое сопротивление».

    6 Прикоснитесь отрицательным щупом к коллектору, а положительным щупом к базе каждого NPN-транзистора. Вы должны получить показание в несколько сотен милливольт. Переместите отрицательный щуп к эмиттеру. У вас должно получиться аналогичное чтение. Переверните датчики. Теперь измеритель должен показывать «бесконечность», «перегрузка» или «высокое» сопротивление. Переместите положительный щуп к коллектору. У вас должно получиться аналогичное чтение.

    7 Подсоедините положительный щуп к коллектору, а отрицательный щуп к базе каждого PNP-транзистора. Прибор должен показывать несколько сотен милливольт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *