A. 电路图转PCB布线图
电来路图转PCB布线图如下:自
电路图(circuit diagram)的定义:用导线将电源、开关(电键)、用电器、电流表、电压表等连接起来组成电路,再按照统一的符号将它们表示出来,这样绘制出的就叫做电路图。电路图是用符号表示实物图的图示。电路图采用电路仿真软件进行电路辅助设计、虚拟的电路实验(教学使用),可提高工程师工作效率、节约学习时间。
B. uv打印机 南京 彩艺 质量稳定,如何保养平板打印机喷头
喷头是平板打印机上最精密的组件之一,喷头由很多细小的多达上千个的小喷孔组成,喷墨孔的直径大小比细小的灰尘颗粒还要细。对于喷墨打印机而言,有时使用时间一长,用户就会发现打印印刷出来的文字或图像出现断线、颜色失真、字迹模糊等情况,有时甚至出现无法打印出现这样的故障,往往是由于打印机喷头被堵住了,因灰尘、细小杂物等进入到喷嘴中,喷头很可能就会被堵塞而无法正常打印印刷生产,另一方面也容易使墨水无法正常喷出而积聚在喷头面板上,使喷头面板部分被过多的墨水沾污,最终导致墨水喷射出现不正常的状况,所以万能打印机用户应该学习如何保养万能打印机喷头。
需要首先进行的准备工作是将平板打印机在联机状态下进行更换墨盒的操作,当万能打印机打印车头移动到轨道中间时即可拔掉电源,目的是为了让打印机打印移动小车上的打印头脱离喷头保护及锁定装置,以便后续的正确拆卸做好准备。
一、正确拆解万能打印机打印头
第一步:拆解打印头部分:拆下打印机的上盖后,仔细观察万能打印机打印头的右侧(正面对机器),会发现一个卡子,用左手轻轻抓住打印头的前仓部分,右手用平口小改锥轻撬那个卡子,这时候会感觉到打印头前仓右侧向外移动了一点。将打印头连接电缆、墨盒监控芯片电缆(此电缆需用止血钳一类工具夹住)从插座处拔出,将打印头连接电缆从电路板卡槽中慢慢地拔出,这时还可以在白色的电缆下面看到打印头左侧的另一个卡子,同样用小改锥轻撬卡子,这时就可以用手将打印头前仓与后仓分开,而此时打印头也已经可以从轨道上取下来。但是,我们还需要把牵引齿条从字车右面的电机齿轮上摘下来:用小平口改锥斜放在齿轮上部与齿条之间,向右移动齿条,通过齿轮的转动就可以将齿条从齿轮上取下来了!
第二步:分解打印头:在拆下打印头后,只要用双手分别抓住打印头前后仓,水平向反方向用力,就可以轻松地将打印头分解开了。
二、正确清洗万能打印机打印头喷嘴
准备工作:万能打印机打印头喷嘴所在的后仓中还包括喷嘴驱动电路板,所以还需要做好保护驱动电路板的工作,用平常所用的保鲜膜将此仓后半部包好,以防进水报废。
第一步:浸泡打印机喷头
准备一个可装水的小平盘容器,将万能打印机喷头平放在盘中,然后往盘中注入万能打印机专用清洗液,深度以刚刚将喷嘴部分浸没为准。注意不要将清洗液水溅到电缆插头和驱动电路板上,首次浸泡时间为一小时左右即可。
第二步:喷嘴注压冲洗
用一段一次性用输液器的塑料管,一头插在注射器上,另一头插在需要冲洗的喷嘴进墨孔上,将注射器中的清洗液压入喷嘴,注意压力不要太大,以免水压挤坏喷头内部的防水隔离胶。这一过程需要反复进行多次,直到看到每一个出墨孔都喷出纤细的水柱为止。这样,堵塞的喷嘴就完成清洗疏通了。
三、喷头正确安装回万能打印机
第一步:首先,撕掉保鲜膜,将万能打印机喷头前、后仓水平对准,通过底部的导柱和导轨组合二者,但不要将左、右两端的卡子卡牢,否则就无法装到打印机字车轨道上。
第二步:将墨盒监控IC的电缆插入插座,再将喷头装到打印机安车轨道上,用小改锥将塑胶齿条装到字车电机的齿轮上,但注意不要将齿条或齿轮损坏并注意齿条与打印头的相对位置,以免返工!完成这些后,向里推喷头仓,会听到“咔、咔”两声,说明喷头已经安装到位。用手左右推动喷头,测试是否安装到位。
第三步:进行完以上第二步后,如果万能打印机字车移动自如,说明打印机恢复完成。再将另一头的驱动电缆插回到驱动电路板插座中,如喷头不能移动自如则重新进行操作,检查无误后,将喷头电缆仔细插回电缆卡槽内;最后,安装好墨盒,通电试机并把打印机上盖与底座接合,粘好蓝色胶条,将万能打印机恢复原样。
C. 惠普676打印机头坏了怎么更换
第一步:拆解打印机
1.准备工作:将前出纸托推入机体,把进纸架取下,用透明胶条将透明顶盖与白色机壳粘好。将上机壳(白色)与蓝色底座接合部的蓝色胶条撕开,注意只需将接缝露出即可,不要撕掉,因为在恢复打印机时还将使用它。
2.打开内扣卡:此时将看到打印机背面有两个明显的内扣卡,用小平口改锥将它们推开,然后顺着露出的缝隙将两个卡子中间的一个卡子也推开,这样一来,打印机背面的卡子全部揭开。要注意保留住露出的缝隙,以便于后面的操作!
3.用小平口改锥顺着缝隙向打印机正面滑动,会在打印机左、右两面和正面碰到共四个内扣卡,用同样的方法将它们打开。这样,打印机上盖与底座就分开了!
4.将进纸口的可以活动的纸卡捏住,向左面(面对打印机)移动,直到凹口处。此时,向上提起上盖即可将它轻松取下了。
第二步:正确拆解打印头
1.拆下打印头:拆下打印机的上盖后,仔细观察打印头的右侧(面对打印机),会发现一个卡子,用一只手轻抓住打印头前仓,另一只手用平口小改锥轻撬那个卡子,这时候会感觉到打印头前仓右侧向外移动了一点。
将打印头连接电缆、墨盒监控芯片电缆(此电缆需用止血钳一类工具夹住)从插座处拔出,将打印头连接电缆从电路板卡槽中慢慢地拔出,这时还可以在白色的电缆下面看到打印头左侧的另一个卡子,同样用小改锥轻撬卡子,这时就可以用手将打印头前仓与后仓分开,而此时打印头也已经可以从轨道上取下来了。
但是,我们还需要把牵引齿条从字车右面的电机齿轮上摘下来:用小平口改锥斜放在齿轮上部与齿条之间,向右移动齿条,通过齿轮的转动就可以将齿条从齿轮上取下来了!
2.分解打印头:在拆下打印头后,只要用双手分别抓住打印头前后仓,水平向反方向用力,就可以轻松地将打印头分解开了。
分体式独立墨盒一般和爱普生相同在字车底部,去掉墨盒后再拧掉或者松开字车周围的一些螺丝卡扣就能拿掉(关机后先拔掉排线,比如950)。一体机如1050和2328等由于喷头和墨盒熔接为一体不可拆卸一旦坏掉只需再换一只新墨盒卡上即可。
像是680、745、803等整体墨盒内部打开是这样的,喷头组件无法拆掉亦无修复方法。
D. PCB板V-CUT如何检测
1 残厚检测 用残厚测量仪,就可以检查有没有CUT深/浅了
2 V-CUT尺寸测量 对照模具图要求测量 看有没有超尺寸
3 角度测量 高脚镜测下角度是不是在要求范围内
4外观检查 看有没有V-CUT偏移 V-CUT 透光
E. 有一故障现象:插入软盘,启动驱动器,软盘驱动器的指示灯亮,但显示屏上没有关于系统的显示。对故障原因
电脑维修
以下为“软驱”故障问答:
为什么从C驱启动后不能转到A驱,提示"A驱没有准备好
问:我有一台电脑。近来不知何故,从A驱能启动微机,也能转到C驱,但从C驱启动后就不能转到A驱,提示"A驱没有准备好"。
答:高版本的DOS以及Windows系统在转入A驱动器时,要检查A驱动器中有无软盘存在,如果没有软盘(或者由于各种原因没有检测到已经装入驱动器中的软盘),系统将给出A驱没有准备好的提示(软驱指示灯亮后熄灭)。如果你的软驱中的确插入了软盘,请检查软盘是否插好(可退出重新插入,听到"哒"声后说明插入到位)、软盘本身有无问题、软盘电源线和信号线、接口插座等是否接触良好。如果仍然不行,那么就要检查选盘电路了。如果选盘信号没有送达软驱,则故障出在软驱控制器,而如果有选盘信号,软驱不能接收(软驱指示灯不亮),那么问题则可能出在软驱。在业余条件下不便检查选盘信号,可用交替法,即换一个软驱试一试。如果问题出在主板上的软盘控制器,可以另外插一块多功能卡连接软驱(注意修改CMOS参数),如果是软驱的问题,则修理软驱即可
如何判断软盘子系统故障
问:我的机器配置为:Cyrix 233 CPU,TW SLS5571主板,三星3.5英寸软驱。几天前,突然发现软驱始终亮灯,接线一切正常,并不能通过自检,借他人的软驱试验,发现自检无问题但软驱不读盘,系统提示"机器未准备好",反复试验均无效。检查过BIOS一切均正常,怀疑是软驱接口(主板)坏了,但为何能通过自检呢?请专家指教!
答:可以分三个区域检查来确定故障点:软驱、连接电缆、软驱控制器(接口)。
1.更换软驱,你已经作了试验,同样不能正常工作,说明软驱不一定有问题;
2.检查软驱连接电缆,应该换一条电缆试一试。同时检查主板上的接口插座有无大量灰尘(造成局部短路,使不能通过自检或者不能读盘);
3.在BIOS设置中,禁止使用主板上的软驱接口,另外加一块多功能卡,把软驱电缆连接在上面,如果能够正常工作,说明软驱控制接口确有故障。
为什么用"COPY"命令从软驱拷贝文件到硬盘时正常,但从硬盘拷贝文件到软驱时就出错?
问:我的计算机在使用"COPY"命令时有问题,从软驱拷贝文件到硬盘时正常,但从硬盘拷贝文件到软驱时就出错,屏幕显示:"Fail on int 24"。如果用"XCOPY"命令,则可以从硬盘拷贝文件到软驱,但是把拷贝的软盘拿到正常的计算机上一读就报告:"Sector not found reading drive A"。检查BIOS设置,没有发现问题,硬盘也没有病毒,而且从软盘启动一切正常。请问是何原因?如何解决?
软驱主动读盘
问: 正在使用电脑的一个软件时,突然软驱指示灯亮,伴随有读软盘的声音,并提示这样的信息,吓人一跳。
答:相关因素有如Microsoft文件检索、WinZip和Kill 98等,而检查病毒、软件的加密和Word文件是传统的方法。一些病毒欲传染软盘,而没有处理传染失败后出错的情况。相当于传染"未遂"。所以要检查病毒。使用KV300杀毒盘引导。执行KV300检查/清除病毒。
删除启动组里的Microsoft文件检索,可以解决一些软驱主动读软盘的故障。
试图从软盘安装WinZip软件,可能导致软驱自动读盘,请从注册表下手,把关于A盘的记载抹去。
安装Kill 98认证版本后,若不正常卸载该软件,也会导致自动读软驱。
看正在使用的软件是否为加密的。如果是,请插入加密盘。
一些正版软件,利用软盘加密,突击检查加密盘。另有一些盗版软件解密不好,也会出现这样的情况。
若在WORD中使用了软盘上的文件,可能会出现这样的情况,重新保存文件到硬盘,或打开几个C盘上的WORD文件,把WORD最近打开文件列表中的从软盘打开的文件名排挤掉,也可以解决该问题。
本来该问题是典型的几个原因,现在又多了几个原因,目前包括的相关因素有如Microsoft文件检索、WinZip和Kill 98等,检查病毒、软件的加密和Word文件是传统的方法。
软驱灯一直亮着
问:一打开电脑主机的电源开关,软驱的指示灯就一直亮着。一般情况下,亮一下就灭了。
答:把软驱数据线倒过来插。正常关机后颠倒软驱数据线与软驱的连接方向。这是软驱数据线接反的典型现象。
升级杀毒盘总坏盘
问:我的电脑在升级KV300时总坏盘。是KV300的软盘质量太差,还是其上的加密点不稳定。
答:更换软驱。大公司使用的软盘质量都比较好,多数是软驱质量问题。一些比较旧的软驱通常不能胜任升级加密软盘的任务。
软驱无法使用
问:我朋友电脑的软驱无法使用,请问该怎样处理?
答:检查软驱指示灯和连线、软驱设置、软驱磁头、软盘。 先看软驱指示灯是否亮。如果开机就一直亮着,说明是软驱数据线接反了,请调过来连接;如果指示灯一直不亮,请检查主板SETUP中的"INTEGRATED PERIPHERALS"、"Onboard FDC Controller"是否为"Disabled"。请设置成"Enabled",否则指示灯一直不亮。当然,软驱电源线故障也可以使该指示灯不亮,请使用机箱电源上的第二根小软驱的电源线,也可以使用万用表测量该线接口电压。可以参照大头的电源线电压。检查软驱的硬件故障可以把它拿到其它电脑上去测试,看指示灯是否亮。
如果软驱的指示灯正常亮,请检查主板SETUP中的"STANDARD CMOS SETUP"中的"Drive A:"是否为"1.44,3.5 in",如果不是,请如此设置。
软驱磁头容易脏,请使用其中软驱清洗盘来清洗软驱。详见清洗盘产品说明书。
请把软盘在别的电脑上读。可能一盒软盘都发霉了,而冤枉了软驱。
说明:软驱价格约130元,有时购买新的更合适。软盘清洗使用专门的CLENER软件效果更好。注意清洗时可能会发出比平常读写更大的声音,是正常的。
启动时提示Floppy disk(s)fail(40)
问:开机后在SYSTEM CONFIGURATIONS列表前出现"Floppy disk(s) fail(40) "信息。
答:检查连线,测试硬件。请检查软驱连线两端是否脱落。该线连接主板上的软驱接口和软驱上的数据线接口。如果都比较紧,软驱灯不亮,请拿该软驱到别的电脑上测试,估计是软驱坏了。如果软驱指示灯亮,则可能是主板上的软驱接口故障,请在主板SETUP中把"INTEGRATED PERIPHERALS"、"Onboard FDC Controller"设置为"Disabled"。然后使用老式的ISA总线多功能卡来连接软驱。这表示主板BIOS检查不到软驱的存在。多数是软驱硬件故障,主板上软驱接口故障比较少见。
启动时显示A:drive error
问:开机启动时,在内存检测后出现"A:drive error"信息。
答:同启动时提示Floppy disk(s)fail(40)故障类似。这是BIOS检测不到软驱的另外的表达方式。
显示Not ready reading driver A
问: 在向软驱中拷贝文件时出现这样的提示。
答:插入软盘到底。经常遇到的情况是,把软盘插进软驱了,但没有完全插入。如果完全插入后还这样,请重新启动后再使用,再次发生问题,那就要换软驱了。注意,不要在软驱灯正亮时插软盘,也不要在这个时候拔软盘,容易毁坏磁头。
在Win 9x中显示"软驱没有准备好"
问:重新启动进入Win 95桌面后,系统提示"软驱没有准备好"。
答:取消即可。多因为刚从软盘上安装了软件。注意,直接从软盘的文件列表中执行安装程序容易发生这样的事情。从"开始"、"运行"中执行安装程序就不产生这样的现象;如果关机时,软盘的文件列表是打开的,也会出现这样的现象。注意关闭软盘的文件列表再关机。
提示General failure ready drive A
问:读软盘时,屏幕上提示上面的信息。
答:依次检查软盘是否格式化、软驱磁头是否脏、软驱坏。 确认该软盘是否为格式化过的。一些新盘是没有格式化的。读其它软盘,如果很多软盘都这样,说明是磁头脏了。借个软驱可以证明你的软驱是否为坏的。如果属于后两种情况,请买新的软驱。
Sector not found reading drive A
问:在读软盘时出现上述故障。
答:恢复软盘数据。使用Norton的NDD软件修复软盘。扇区没有找到错误比较典型。可能发生在软盘上,也可能发生在硬盘上。对于后者,往往影响Win 9x的正常运行,也标志着硬盘坏块的出现。
无法使用第二个软驱
问:我的电脑上有大小两个软驱,原来都可以使用。但现在只有小软驱能使用,怎样才能使用大软驱呢?
答:检查软驱连线和SETUP设置。关机、打开机箱,检查大软驱的数据线和电源线,看是否连接紧密。 开机后,按DEL键进入主板SETUP,选择"STANDARD CMOS SETUP"、"Drive B",设置"1.2M"的格式。上述两个步骤缺一不可。如果还不行,估计是软驱坏了。
只有一个B软驱
问:一台电脑,在只安装一个小软驱时居然系统只把它认为B。而没有A。检查SETUP中的设置,只有A软驱存在,B软驱设置为"None"。也没有允许SWAP(软驱交换)。
答:换软驱和数据线,检查主板是否有短路的地方。请更换一个软驱,或把软驱换到别的电脑上测试。而检查主板上是否短路的最好方法是拆了重新组装。我遇到的故障在重新组装后排除了。
A软驱与杀毒盘容量不一
问:我的电脑的A软驱是大软驱,B软驱是小软驱。而3寸杀毒盘需要引导,我该怎样办?
答:交换软驱设置或更改软驱连线。开机时按DEL键进入SETUP。选择"BIOS FEATURES SETUP"、"Swap Floppy Drive"。把该选项设置成"Enabled",按ESC键返回主菜单,按F10,Y保存并退出。
上面的方法不奏效时,请改变两个软驱的物理连接。关机,打开机箱,把软驱的数据线与软驱连接的接口互换。
在某些电脑上,交换软驱设置仍然启动不了加密软盘,只能使用交换物理接口的方法。而有的软驱数据线,远端只有一个大软驱接口,不仅无法交换,就连单连接一个小软驱都不可以。只能更换新的数据线。因为连接在软驱数据线远端的是A软驱,近端的是B软驱。
FORMAT错误
问:新买的电脑,软驱可以读盘,可以往上COPY文件,但不能格式化。
答:更换软驱。软驱的格式化是软驱上的独立功能电路。并不意味着能向软盘写信息,就可以格式化软盘,尽管格式化操作主要是向软盘写信息。
现象2:一台新组装的电脑,软盘的读写都没有问题。新软盘可以格式化,但只要是格式化过的软盘就再也无法格式化了。
答:换软驱,数据线,拆了重新组装电脑。我遇到的故障是主板与机箱底部有接触,从而造成了轻微短路。软驱是好的。在我的电脑上拷贝的盘在别人的盘上不能读
现象3:为把文件在别的电脑上打印,把文件拷贝到软盘上。但在有打印机的电脑上,打印时,被系统提示该磁盘没有格式化。
答:检查驱动器兼容性和软盘质量。重新拷贝几张软盘。如果都出问题,说明你的软驱或它的软驱有不兼容故障,请利用第三台电脑测试以确定是哪个软驱不好。如果只是一张盘出现这样的问题,可能是软盘质量问题。过去COMPAQ等名牌电脑上写的软盘不能在其他电脑上读取。现在几乎没有这样情况发生,多是软驱故障。
软驱灯一直不亮
问:开机以后,出现Floppy disk(s)fail(40),而且软驱指示灯一直就不亮,改变了一些SETUP中的设置。但无济于事。该软驱拿到别的地方是好的,新的软驱在这电脑上面也是指示灯不亮。
答:允许主板上的软驱控制器。开机时按"DEL"键进入主板SETUP。选择"INTEGRATED PERIPHERALS"、"Onboard FDC Controller",把该选项设置成"Enabled"。如果上述选项Disabled,则软驱的电源线不起作用。由此看来软驱的指示灯的控制不仅与软驱的电源线有关,也与数据线相关。
问:我的电脑不能使用杀毒软盘,KV300,瑞星都不能使用。是不是他们的加密太严格了。
答:更换软驱。现在的加密技术已经比较成熟,很少挑软驱。估计你的软驱该更新换代了。
软驱常见故障维修两例
在学校微机室的管理工作中,一项重要任务就是处理微机故障,以确保教学工作的顺利进行,而软盘驱动器故障是计算机常见故障中的一类。
故障现象一:用DIR A:命令列文件目录时,第一张盘的内容显示正常,可以执行.EXE文件,若连续列读第二张不同内容的软盘后,还是显示第一张软盘的目录内容,第二张软盘的.EXE文件不能执行。
故障分析及处理:从故障现象来看,第一张盘的.EXE文件可以执行,说明驱动器没有电路上的损坏,但换盘后却不能识别,主要原因可能是A驱动器的检测装置失灵,在第一次读盘后,再读其它盘时,RAM得不到刷新。
打开主机箱,将软驱卸下,用万用表检测发光二极管及光敏二极管均正常,仔细检查,发现机内灰尘较多,弹盘导杆复位不好,驱动器磁头固定机构很脏,磁盘导轨、导杆移动困难,并且有一磁盘写保护标签脱落在零磁道检测光电传感器处。将脱落的磁盘写保护标签取出,把机内的灰尘清理干净。用无水酒精将磁盘导杆、导轨及磁头小车导杆上的污物清洗干净,滴上少许润滑油,然后将小车及磁盘导杆来回滑动几下,使其润滑均匀,故障排除。
故障现象二:微机从C盘启动正常,但在读A盘时,错误时常发生,屏幕显示:
General failure reading drive A
Abort,Retry,Fail?
并且软驱发出"吱吱"的噪音。
故障分析及处理:由软驱发出的噪音来看,初步判断很可能是软驱的机械部分有故障。将软驱背盖打开,发现微机启动后,主轴马达运转正常,当用手指压压紧轮上的圆头后,微机就能恢复正常的读写工作,这说明软驱的机械部分有故障。一般来说,软驱由主轴马达启动并运转,然后由磁头小车带动磁头进行读写。如果主轴马达对磁盘的压力不够,会使压紧轮不能压紧磁盘,磁盘与主轴表面产生相对滑动,而发出"吱吱"的响声,从而使磁头定位不准。再仔细观察,发现压紧轮上的弹簧已变形,造成了主轴马达对磁头压力不够,致使磁头定位不良。将弹簧的一垫圈重新调整好后,再添加一垫圈,加大压力,故障排除。
软盘驱动器的维修在一定程度上并不复杂,完全可以自己动手解决,对于插件松动、活动磁头移位、弹簧变形、沾染灰尘等非元件损坏的故障,可试着用清洗、纠正、重整的办法来排除。
自检报告"Floppy disk error"
问:我的软驱总是报告 "Floppy disk error",该怎么办?
答:如果出现这种情况,请检查一下软驱数据线是否正确连接,因为经常会有软驱数据线接反的情况,或者换条数据线试试,最后再拿一一个好的软驱替代试试,或者把软驱拿到其他电脑上实难可以判断软驱是否已经损坏.
如果软驱没有坏,那么就可能是主板的软驱接口损坏,可以安装一块多功能卡连接软驱,或者更换主板.
软驱经常划伤软盘
问:我的软驱不但不能读取软盘,有时还会经常划伤软盘,请问这个软驱还能修好吗?怎样修?
答:如果软盘能够在其他软驱安装中读出,又不是数据线的问题,那么换个软驱安装上如果能够读盘,那就是软驱已经损坏.
软驱如果经常划盘软驱磁头已经偏移或磁头上有异物,先用清洗盘清洗一下试试,如果还不行就需要维修或更换了.
软驱的怪毛病
问:我的软驱有个怪毛病,读某些软盘一次后,软驱报错,任何软盘都说没有格式化,重启动后同样只能读一次.后来进入 "控制面板系统性能文件系统疑难解答"下将 "禁用32位保护模式驱动程序"选中,重新启动后,以上问题没了,但光驱不见了,在"控制面板系统"下也找不到光驱,怎样解决这个问题.
答:你的软驱存在的怪毛病,恐怕只有通过 "先软后硬,依次替换"的原则逐步查找.由于在Win98中光驱所使用的正是32位保护模式的驱动程序,被你禁区用后当然就找不到光驱了.
这时可以通过在Config.sys及 Autoexec.bat加载实模式的驱动程序来使用光驱,这也是在Win98中因硬件冲突等问题而找不到光驱时的一种应急解决办法.
软驱的磁头偏移
问:用正常的系统盘引导系统失败而通过正常软驱复制的软盘,在该软驱上读写发生错误;在该软驱上格式化的软盘,能在该软驱上正常读写,但不能在其他正常软驱上读写,磋商盘在寻道时常常有金属撞击声,即出现所谓碰车现象.这是什么原因引起的?能解决吗?
答:软驱的磁头由步进电机通过蜗杆带动,由于蜗杆的频繁旋转或其他原因引起设备机械振动,会使蜗杆上固定磁头的螺丝松动造成磁头发生经向偏移,上于磁头偏移过多,便出现上述的故障现象.
要调整螺丝,需先取下控制板,用手转动蜗杆.使磁头向前移动直到从小孔中出现固定控制板装上故障即可排除,如果还不行的话,则应松开固定螺丝,沿轨道的某一方向(向前或向后)微量移动磁头,固定后再试着进行读写操作.这个过程要反复进行多次直到故障完全消失.
读软驱常见错误
问:读A盘时,经常遇到屏幕显示:General failure reading drive A Abort Retry, Fail?并且软驱发出 "吱吱"的噪音.这是怎么回事
答:出现以上提示,表示软驱有一般性读写错误,遇到此类提示,先按A键中止操作,待分析清楚原因后再作处理引起这个故障的原因大概有以下几种情况.
1操作的软盘没有进行格式化.
2软盘与软驱类型不匹配
3由于软盘引导扇区损坏或病毒干扰的原因.软驱在读取盘中数据时,也会出现以上读写错误进示,遇到这种情况 ,使用Norton工具软件包中的NDD进行检测自动修复或用杀毒软件杀毒,一般可排除故障。
4软盘的0磁道损坏或部分扇区损坏,如果软盘中存储有重要信息可先用HD-COPY工具软件将受损盘全盘拷至相同容量的新盘中,复制过程中,若遇到"E"标志,说明存储在软盘上该区域的数据读写出错,不必理睬,拷贝完成后,再用Norton工具中的NDD进行检测,自动修复拷贝盘(新盘)中的重要信息。
5软驱磁头不干净,沾满灰尘,插入软盘进行操作时,会出现读写错误,用清洗盘清洗磁头,重新操作,故障即可排除。
6软驱的机械部分有故障一般来说,软驱由主轴马达启动运转,然后由磁头带动磁头进行读写,如果轴马达对磁盘的压力不够,会使压紧轮不能压紧磁盘,磁盘与主轴表面产生相对滑动而发?quot;吱吱"的响声,从而使磁头定信不准,如果压紧轮上的弹簧已变形,将造成主轴马达对磁头压力不够,致使磁头定位不良,可以自己调整。
7至于软驱读写电路故障导致软驱读写错误,就只能送专业维修点进行检修了。
软驱的机械故障
问:用DOS系统下的DIR命令列磁盘目录时出现以下故障现象:读取数据及进行软盘格式化时显示"Disk boot failure";不能读盘,根据屏幕提示,试用"再试"或"跳过"指令均无法读取;选"再试"或"跳过"进可列磁盘时,则无法读取。请问这是什么故障。
答:根据故障现象可知,该故障不出自控制电路部分,系机械故障用手工调整的办法可以校正。先把软驱从机箱中取出,拆开软驱外壳连上电原和信号线,再把一张在正常软驱上格式化后的磁盘插入软驱观察软驱的动作情况,用一红色铅笔在磁头停止处做一标记,以便调整。将磁头向前(或向后)移动至底端(或顶部)。反复试验再根据提示分析仔细调整,若工作正常。再换一张盘用软盘格式化等指令试验,检测能否正常启动,测试时有时也读盘正常,但进行格式化后进却出现单面格式化现象,故要重复作3-4次检测。过程如下:
将软驱磁头移动至零道附近处,插入已写入文件的软盘。每移动一次记录一次,在移动试验过程中会出现不同提示信息
A Sector not Found Reading drive A, Abort Retry Fail?
该情况一般表示超过零道,须向零道相反方向后退;
B General Failure reading drive C(一般性错误和失败),Abort Retry Fail
Data error reading drive A ( 数据错误)时,此时说明接近零道,逐步调整磁头的位置和角度,当读完信息后,在磁头停止处用一红色铅笔作个记号便于调整时参考。当磁头的位置和角度确定后,先将磁头临时固定,然后松开固定于步进电机上的颗螺丝,使电机步进轮与其下的弧形弹片脱离,再缓缓地固紧螺丝,用DIR命令重复2-3次列盘片信息,直至从0道到最后一道都可读出为止,读盘可用工具软件(如HDCOPY)
软驱的控制电路故障
问:读/写磁盘时,有时在DOS环境下显示"General Failure"(一般无效)出错信息;有时在Windows95环境下显示"不能访问"A设备未准备好的出错信息;有时带动磁盘旋转的步进电机不转,听不见电机旋转声,这是什么原因
答:根据故障现象,判断为控制电路故障所致。故要更换集成电路或电路板。由于必须买到相同型号的元件或成品电路板且要用专用工具拆除和重焊,通常业余环境下难以进行。现在软驱的价格不贵,一般只要100来元,遇到这种情况就没有维修的价值了,不如买一个新的。
总是写保护软盘
问:我的软驱不论软盘写保护是否打开,写盘时总报告"磁盘已被写保护"而且是Windows95带DOS7.0中,重新启动Windows95。在Windows95下软驱读写又恢复正常。在Windows95下的MS-DOS下(开始→程序→MS-DOS)反复读写软盘均无误。但在开始→关闭系统→重新启动后,进入到MS-DOS方式,软驱又只能读而不能写了。由于这台机器装有MS-DOS6.22和Windows95双启动,于是重机关报启动在出现Starting Windows95……时,按F4进入DOS6.22,故障仍然存在。由于故障是在DOS实模式下发生的,于是进入Windows95在"我的电脑→控制面板→系统→性能→文件系统→疑难解答"下选择"禁用所有的32位保护模式磁盘驱动程序"再次启动,发现Windows95下软驱也不能写了。请问这是怎么一回事?
答:你可以考虑在硬件系统上查找原因,一般这样的情况,最好先检查主板的CMOS,其中有一项Floppy Disk Access Control(软盘访问控制)如果设成Read Only只读属性时,进入CMOS并将上述选项设置为R/W故障就可以排除。
无法用软盘引导或在引导时死机
问:我的电脑在开机后无法用软盘引导或在引导时死机,是怎么回事?
答:首先请换一下其他的软盘试试,因为刚好在引导区有坏道的软盘引导时会死机,用清洗盘清洗您的软驱,以保证读盘的准确性,如果到这里洗您的软驱以保证读盘的准确性,如果到这里还出现同样的问题,请检查软驱的物理故障,如果这样的话,就需要请专业的维修人员维修了。
坏道中的文件如何读出?
问:软盘中有重要文件,但由于有坏道等原因,无法读出怎样才能读出坏道中的文件?
答:一般需使用NDD HD-COPY等工具修复,过程如下:首先用HDCOPY软件中的READ尽量读出软盘数据,用" Put to file"将软盘缓冲区数据映射成硬盘文件,再插入一张未写入新内容的软盘B,用 "Write"拷贝,保留原软盘A不动。接下来用HDCOPY中的 "Get from file"功能将硬盘中的映像文件恢复,拷入磁盘,用 "Norton8.0"中的HDD,修复,选 "Diagnoses disk",提示: "Boot record program is invalid" (磁盘的引导区无效),选"YES"进行修正。
挽救发霉的软盘
问:如何挽救发霉的软盘
答:首先将受潮发霉的软盘在60W的白炽灯下照射10分钟左右,使软盘内的潮气彻底散发掉,然后用被无水酒精浸泡过的干净棉签,通过盘上的长条形的读写孔轻轻擦试备用面上的霉点,再用洁净干净擦干酒精。注意,要将所有的霉点都擦净,不要漏掉了,最后将软盘晾干,待酒精完全挥发即可使用。这样做的好处不仅仅是挽救了一张软盘,更重要的是保留了盘上的原有数据和信息。
对被磁化的软盘进行处理
问:如果软盘不小心被磁化了,那么怎样对这种磁化过的软盘的进行处理呢?
答:有些盘片并无划伤,也没有受潮,但读写时却出现多处错误,这就完全有可能是软盘被磁化的原因。
对这种盘的处理方法比较简单,可将盘片通过消磁器进行磁处理,但如果没有消磁器,也可通过外加磁场(如磁铁)对盘片进行处理,要注意,盘片一定要缓缓地,均匀地相同方向通过磁场,这样处理后的软盘,再经格式化便可重新使用了,但遗憾的是原有的代码信息将丢失,这种方法也适用于0磁道损坏的磁盘的修复。
F. 高手们 我想知道PCBA的制作流程
http://liuyuejun.blog.dianyuan.com/
可以看下这个网站,这个人好像对这方面挺有研究的
PCB设计规范
1. 目的为了规范产品的可靠性、最低成本性、符号PCB工艺设计,规定PCB工艺设计的相关参数,使得PCB的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI等的技术多标准要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势。2.适用范围 本规范适用于所有电子产品的PCB工艺设计,运用于但不限于PCB的设计、PCB投板工艺审查、单板工艺审查等活动。3.定义3.1导通孔(via):一种用于内层连接的金属化孔,但其中并不用于插入元件引线或其它增强材料。3.2盲孔(Blind via):从印制板内仅延展到一个表层的导通孔。3.3埋孔(Buried via):未延伸到印刷板表面的一种导通孔。3.4过孔(Through via):从印制板的一个表层延展到另一个表层的导通孔。3.5元件孔(Component hole):用于元件端子固定于印制板及导电图形电气联接的孔。3.6Stand off:表面贴器件的本体底部到引脚底部的垂直距离。4. 规范内容4.1 产品设备的工艺设计4.1.1 PCB工艺边:在SMT、AI生产过程中以及在插件过波峰焊的过程中,PCB应留出一定的边缘便于设备夹持。这个夹持的范围应≥5mm,在此范围内不允许放置元器件和设置焊盘。如图1图14.1.2 PCB板缺槽:PCB板的一些边缘区域内不能有缺槽,以避免印制板定位或传感器检测时出现错觉,具体位置因为不同设备而变化。4.1.3 拼板设计要求:SMT中,大多数的表面贴装PCB板的面积比较小,为了充分的利用板材、高效率的制造生产、测试、组装、往往将一种产品的几种或数种拼在一起,对PCB的拼板有以下几点要求:a、 板的尺寸不可以太大,也不可以太小,以生产、测试、装配工程中便于生产设备的加工和不产生较大的变形为宜。现在生产使用的PCB大部分都使用纸质和复合环氧树脂基板在拼板过大的情况下很容易产生变形,所以要充份考虑拼板的大小问题。b、 基板过大,或拼板过大要充分考虑板材的选用,防止在回流焊和波峰焊时变形超过标准要求。c、 拼板的大小应充分考虑到生产设备的局限性,目前的生产设备能适用的最大尺寸为250mm*330mm,最小尺寸为50*50(对于此类尺寸要求尽量以拼板方式设计以提升效率),需要进行AI工艺的产品PCB板如果采用拼板方式,尺寸不能大于480*160mmd、 每块板上应设计有基准标记,让机器将每块拼板当作单板看待,提高贴片和自动插件精度。e、 拼板可采用邮票孔技术或双面对刻V形槽的分割技术,在采用邮票孔时,应注意搭边应均匀分布在每块拼板的四周,以避免焊接时由于PCB板受力不均匀而导致变形。邮票孔的位置应靠近PCB板内侧,防止拼板分离后邮票孔处残留的毛刺影响客户的整机装配。采用双面V形槽时,V形槽的深度应控制在1/3左右(两边槽之和),要求刻槽尺寸精确,深度均匀。f、 设计双面贴装元器件不进行波峰焊接的PCB板时,可采用双数拼板正反面各半,两面图形按相同的排列方式可提高设备的利用率(在中、小批量生产条件下设备投资可以减半),节约生产设备费用和时间。4.2确定PCB使用板材以及IG值4.2.1确定PCB所选用的板材,例如FR-4、铝基板、陶瓷基板、纸芯板等,若选用高TG值的板材,应在文件中注明厚度公差。4.2.2 确定PCB铜箔的表面处理镀层,例如镀镍金或OSP等,并在文件中注明。4.3热设计要求4.3.1高热器件应考虑放于出风口或利于对流的位置,PCB在布局中考虑将高热器件放于出风口或利于对流的位置。4.3.2较高的元件应考虑放于出风口,且不阻挡风路,散热器的放置应考虑利于对流。4.3.3 温度敏感器械件应考虑远离热源,对于自身升高于30℃的热源,一般要求:a、在风冷条件下,电解电容等温度敏感器件离热源距离要求大于或等2.5mm;b、自然冷条件下,电解电容等温度敏感器件离热源距离要求大于或等于4.0mm。4.3.4大面积铜箔要求用隔热带与焊盘相连,为了保证透锡良好,在大面积铜箔上的元的焊盘要求用隔热带与焊盘相连,对于需过5A以上大电流的焊盘不能采用隔热焊盘,如图1: 图14.3.5过回流焊的0805以及下片式元件两端焊盘的散热对称性,为了避免器件过回流焊后出现偏位、立碑现象,地回流焊的0805以及0805以下片式元件两端焊盘应保证散热对称性,焊盘与印制导线的连接部宽度不应大于0.3mm(对于不对称焊盘),如图1所示。4.3.6高热器件的安装方式及是否考虑带散热器确定高热器件的安装方式易于操作和焊接,原则上当元器件的发热密度超过0.4W/cm3,单靠元器件的引线腿及元器件本身不足充分散热,应采用散热网、汇流条等措施来提高过电流能力,汇流条的支脚应采用多点连接,尽可能采用铆接后过波峰焊或直接过波峰焊接,以利于装配、焊接:对于较长的汇流条的使用,应考虑过波峰时受热汇流条与P CB热膨胀系数不匹配造成的PCB变形。为了保证搪锡易于操作,锡道宽度应不大于等于2.0mm,锡道边缘间距大于1.5mm。4.4器件库选型要求4.4.1已有PCB元件封装库的选用应确认无误a、 有元件库器件的选用应保证封与元器件实物外形轮廓、引脚间距、通孔间距、通孔直径等相符合。b、 插装器件管脚应与通孔公差配合良好(通孔直径大于管脚直径8-10mil),考虑公差可适当增加,确保透锡良好。c、 元件的孔径形成序列化,40mil以上按5mil递加,40mil以下按4mil递减,最小不小于8mil。d、 孔径对应关系如表1: 器件引脚直径(D) PCB焊盘孔径/插针通孔回流焊盘孔径
D≤1.0mm D+0.3mm/+0.15mm
1.0mm<D≤2.0mm D+0.4mm/0.2mm
D>2.0mm D+0.5mm/0.2mm
表14.4.2 新器件的PCB元件封装应确定无误PCB上尚无件封装库的器件,应根据器件资料建立打捞的元件封装库,并保证丝印库存与实物符合,特别是新建立的电磁元件、自制结构件等的元件库存是否与元件的资料(承认书、图纸)相符合。新器件应建立能够满足不同工艺(回流焊、波峰焊、通孔回流焊)要求的元件库。4.4.3需过波峰焊的SMT器件要求使用表面贴波峰焊盘库。4.4.4轴向器件和跳线的引脚间距的种类应尽量少,以减少器件的成型和安装工具。4.4.5不同PIN间距的兼容器件要有单独的焊盘孔,特别是封装兼容继电器的各兼容焊盘之间要连线。4.4.6锰铜丝等作为测量用的跳线的焊盘要做成非金属化,若是金属化焊盘,那么焊接后,焊盘内的那段电阻将被短路,电阻有效长度将变小而且不一致,从而导致测试结果不准确。4.4.7不能用表贴器件作为手工焊的调测器件,表贴器件在手工焊接时容易受热冲击损坏。4.4.8除非实验验证没有问题,否则不能选用和PCB热膨胀系数差别太大的无引脚表贴器件,这容易引起焊盘拉脱现象。4.4.9除非实验验证没有问题,否则不能选非表贴器件使用。因为这样右能需要手焊接,效率和可靠性都会很低。4.4.10多层PCB侧布局部镀铜作为用于焊接的引脚时,必须保证每层均有铜箔相连,以增加镀铜的附着强度,同时要有实验验证没有问题,否则双面板不能采用侧面镀铜作为焊接引脚。4.5 基本布局要求4.5.1 PCBA加工工序合理 制成板的元器件布局应保证制成板的加工工序合理,以便于提高制成板加工效率合直通率。PCB布局选用的加工流程应使加工效率最高。常用PCBA的6种加工流程如表2;波峰焊加工的制成板进板方向应在PCB上标明,并使进板方向合理,若PCB可以从两个方向进板,应采用双箭头的进板标识。(对于回流焊,可考虑用工装夹具来确定其过回流焊的方向)。序号 名称 工艺流程 特点 适用范围
1 单面插装 成型-插件-波峰焊接 效率高,PCB组装加热次数为一次 器件为THD
2 单面贴装 焊膏印刷-贴片-回流焊接 效率高,PCB组装加热次数为二次 器件为SMD
3 单面混装 焊膏印制-贴片-回流焊接-THD-波峰焊接 效率高,PCB组装加热次数为二次 器件为SMD、THD
4 双面混装 贴片胶印刷-贴片-固化-翻板-手工焊 效率高,PCB组装加热次数二次 器件为SMD、THD
5 双面贴装、插装 焊膏印刷-贴片-回流焊接-翻板-焊膏印刷-贴片-回流焊接-手工焊 效率高,PCB组装加热次数为二次 器件为SMD、THD
6 常规波蜂焊双面混装 焊膏印刷-贴片-回流焊接-翻板-贴片胶印刷-贴片-固化-翻板-THD-波蜂焊接-翻板-手工焊 效率较低,PCB组装加热次数为三次 器件为SMD、THD
表24.5.3两面过回流焊的PCB的BOTTOM面要求无大体积、太重的表贴器件需两面都过回流焊的PCB,第一次回流焊接器件重量限制如下:A=器件重量/引脚与焊盘接触面积 片式器件:A≤0.075g/mm2翼形引脚器件:A≤0.300g/mm2 J形引脚器件:A≤0.200g/mm2面阵列器:A≤0.100g/mm2若有超重的器件必须布在BOTTOM面,则应通过试验证可行性。4.5.4需波峰焊加工的单板背面器件不形成阴影效应的安全距离已考虑波峰焊工艺的SMT器件距离要求如下:1) 相同类型器件距离(见图3) 图3相同类型器件的封装尺寸与距离关系见表3: 焊盘间距L(mm/mmil) 器件本体间距B(mm/mil)
最小间距 推荐间距 最小间距 推荐间距
0603 0.76/30 1.27/50 0.76/30 1.27/50
0805 0.89/35 1.27/50 0.89/35 1.27/50
1206 1.02/40 1.27/50 1.02/40 1.27/50
≥1206 1.02/40 1.27/50 1.02/40 1.27/50
SOT封装 1.02/40 1.27/50 1.02/40 1.27/50
钽电容3216、3528 1.02/40 1.27/50 1.02/40 1.27/50
钽电容6032、7343 1.27/50 1.52/60 2.03/80 2.54/100
SOP 1.27/50 1.52/60 --------- -------
表32〕不同类型器件距离(见图4)图4不同类型器件的封装尺寸与距离关系表(表4)封装尺寸 0603 0805 1206 ≥1206 SOT封装 钽电容 钽电容 SOIC 通孔
06.3 1.27 1.27 1.27 1.52 1.52 2.54 2.54 1.27
0805 1.27 1.27 1.27 1.52 1.52 2.54 2.54 1.27
1206 1.27 1.27 1.27 1.52 1.52 2.54 2.54 1.27
≥1206 1.27 1.27 1.27 1.52 1.52 2.54 2.54 1.27
SOT封装 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 2.54 2.54 1.27
钽电容3216、3528 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 2.54 2.54 1.27
钽电容6032、7343 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 1.27
SOIC 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 1.27
通孔 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
表44.5.5 大于0805封装的陶瓷电容,布局时尽量靠近传送边或受应力较小区域,其轴向尽量与进板方向平行(图5),尽量不使用1825以上尺寸的陶瓷电容。图54.5.6经常插拔器件或板边连接器周围3mm范围内尽量不布置SMD,以防止连接器插拔进产生的应力损坏器件。如图6图64.5.7过波峰焊的表面贴器件的stand off应小于0.15mm,否则不能布在B面过波峰焊,若器件的stand off 在0.15mm与0.2mm之间,可在器件本体底下布铜箔以减少器件本体底部与PCB表面距离.4.5.8 波峰焊的插件元件焊盘间距大于1.0mma、 为保证过波峰焊时不连锡,过波峰焊的插件元件焊盘边缘间距应大于1.0mm(包括元件本身引脚的焊盘边缘间距),优选插件元件引脚间距(pitch)≥2.0mm.焊盘边缘间距≥1.0mm,在器件本体不相互干涉的前提下,相邻件焊盘边缘间距满足图7要求:图7b、插件元件每排引脚为较多,以焊盘排列方向平行于进板方向布置器件时,当相邻焊盘边缘间距为0.6mm—1.0mm时,推荐采用椭圆形焊盘或加偷锡焊盘(图8)图84.5.10 BGA周围3mm内无器件为了保证可维修性,BGA器件周围需留有3mm 禁布区,最佳为5mm禁布区。一般情况下BGA不允许放置背面(两次过回流焊的单板地第一次过过回流焊面);当背面有BGA器件时,不能在正面BGA5mm禁布区的投影范围内布器件。4.5.11贴片元件之间的最小间距满足要求 机器贴片之间器件距离要求(图9) 同种器件:≥0.3mm 异种器件: ≥0.3mm*h+0.3mm(h为周围近邻元件最大高度差) 只能手工贴片的元件之间距离要求:≥1.5mm。图94.5.12元器件的外侧距过板轨道接触的两个板边大于、等于5mm,(图10)图104.5.13保证制成板过波峰焊或回流焊时,传送轨道的卡抓不碰到元件,元器件的外侧距离应大于等于5mm,若达不到要求,则PCB应加工艺边,器件与V-CUT的距离≥1mm。4.5.14 AI/JV机器对跳线位置的设计要求:a、 与固定边的距离不得小于5MM;与定位边距离不得小于8MM;与定位孔孔心距不得小于10MM;b、 相邻元件本体必须在同一直线上时,邻近两脚孔中心距离必须≥5mmc、 相邻元件相互垂直时,临近两脚孔中心距离必须≥5mmd、 跳线跨距为AI标准:2.5mm整数倍:5mm、7.5mm、10mm、12.5mm、15mm、——30 mm。e、 跳线插装角度只能为0°-90°。f、 跳线与跳线之间距离不得小于2.5mm。g、 跳线与贴片元件之间距离不得小于2.5mm。。h、 跳线插孔孔径为直径1.0MM,且呈喇叭状。4.5.15可调器件、可插拔器件周围留有足够的空间供调试和维修 应根据系统或模块的PCBA安装布局以及可调器件的调测方式来综合考虑可调器件的排布方向、调测空间;可插拔器件周围空间预留应根据邻近器件的高度决定。4.5.16所有的插装磁性元件一定要有坚固的底座,禁止使用无底座插装电感。4.5.17有极性的变压器的引脚尽量不要设计成对称形式4.5.18安装孔的禁布区内无元器件和走线(不包括安装孔自身的走线和铜箔)4.5.19金属壳体器件和金属与其它的距离满足安规要求 金属壳体器件和金属件的排布应在空间上保证与其它器件的距离满足安规要求。4.5.20对于采用通孔回流焊器件布局的要求a、 非传送边尺寸大于300mm的PCB,较重的器件尽量不要布置在PCB的中间,以减轻由 于插装器件的重量在焊接过程对PCB变形的影响,以及插装过程对板上已经贴放的器件的影响。b、 为方便插装,器件推荐布置在靠近插装操作侧的位置。c、 尺寸较长的器件(如薄膜插座等)长度方向推荐与传送方向一致。(图11)图11d、通孔回流焊器件焊盘边缘与pitch≤0.65mm的QFP、SOP、连接器及所有BGA的丝印之间的距离大于10mm。与其它SMT器件间距离>2mm。e、通孔回流焊器件本体间距离>10mm。有夹具扶持的插针焊接不做要求。f、通孔回流焊器件盘边缘与传送边的距离>10mm;与非传送边距离>5mm。4.5.21通孔回流焊器件禁布区要求a、 孔回流焊器件焊盘周围要留出足够的空间进行焊膏涂布,具体布区要求为:对于欧式连接器靠板内的方向10.5mm不能有器件,在禁布区之内不能有器件和过孔.b、 须放置在禁布区内的过孔要做阻焊塞孔处理.4.5.22器件布局要整体考虑单板装配干涉器件在布局设计时,要考虑单板与单板、单板与结构的装配干涉问题,尤其是高器件、立体装配的单板等。4.5.23器件和机箱的距离要求器件布局时要考虑尽量不要太靠近机箱壁,以避免将PCB安装到机箱时损坏器件。特别注意安装在PCB边缘的,在冲击和振动时会产生轻微移动或没有坚固的外形的器件:如立装电阻、无底座电感变压器等,若无法满足上述要求,就要采取另外的固定措施来满足安规和振动要求。4.5.24有过波峰焊接的器件尽量布置在PCB边缘以方便堵孔,若器件布置在PCB边缘,并且式装夹具做的好,在过波峰焊接时甚至不需要堵孔。4.5.25设计和布局PCB时,应尽量允许器件过波峰焊接。选择器件时尽量少选不能过波峰焊接的器件,另外放在焊接面的器件应尽量少,以减少手工焊接。4.5.26裸跳线不能贴板跨越板上的导线或铜皮,以避免和板上的铜皮短路,绿油不能作为有效绝缘。4.5.27布局时应考虑所有器件在焊接后易于检查和维护。4.5.28电缆的焊接端尽量靠近PCB的边缘布置以便插装和焊接,否则PCB上别的器件阻碍电缆的插装焊接或被电缆碰歪。4.5.29多个引脚在同一直线上的器件,象连接器、DIP封装器件、T220封装器件,布局时应使其轴线和波峰焊方向平行。(图12)图124.5.30较轻的器件如二极管和1/4W电阻等,布局时应使其轴线和波峰焊方向垂直。这样能阴防止过波峰焊时因一端先焊接凝固而使器件产生浮高现象。(图13)图134.5.31电缆和周围器件之间要留有一定的空间,否则电缆的折弯部分会压迫并损坏周围器件及其焊点。4.6走线要求4.6.1印制板距离:V-CUT边大于0.75mm,铣槽边大于0.3mm。 为了保证PCB加工时不出现露铜缺陷,要求所有的走线及铜箔距离板边:V-CUT边大于0.75mm,铣槽边大于0.3mm(铜箔离板边的距离还应满足安装要求)。4.6.2散热器正面下方无走线(或已作绝缘处理) 为了保证电气绝缘性,散热器下方周围应无走线(考虑到散热器安装的偏位及安规距离), 若需要在散热器下布线,则应采取绝缘措施使散热器与走线绝缘,或确认走线与散热器是同等电位。4.6.3金属拉手条底下无走线 为了保证电气绝缘性,金属拉手条底下应无走线。4.6.4各类螺钉孔的禁布区范围要求 各种规格螺钉的禁布区范围如以下表5所示(此禁布区的范围只适用于保证电气绝缘的安装空间,未考虑安规距离,而且只适用于圆孔):连接种类 型号 规格 安装孔(mm) 禁布区(mm)
螺钉连接 GB9074.4组合螺钉 M2 2.4±0.1 Φ7.1
M2.5 2.9±0.1 Φ7.6
M3 3.4±0.1 Φ8.6
M4 4.5±0.1 Φ10.6
M5 5.5±0.1 Φ12
铆钉连接 苏拔型快速铆Chobert 4 4.10-0.2 Φ7.6
连接器快速铆钉Avtronuic 1189-2812 2.80-0.2 Φ6
1189-2512 2.50-0.2 Φ6
自攻螺钉连接 GB9074.18-88十字盘头自攻镙钉 ST2.2* 2.4±0.1 Φ7.6
ST2.9 3.1±0.1 Φ7.6
ST3.5 3.7±0.1 Φ9.6
AR4.2 4.5±0.1 Φ10.6
AR4.8 5.1±0.1 Φ12
AR2.6* 2.8±0.1 Φ7.6
表5本体范围内有安装孔的器件,例如插座的铆钉孔、螺钉安装孔等,为了保证电气绝缘性,也应在元件库中将也的禁布区标识清楚。4.6.5要增加孤立焊盘和走线连接部分的宽度(泪滴焊般),特别是对于单面板的焊盘,以避免过波峰焊接时将焊盘拉脱。腰形长孔禁布区如下表6 连接种类 型号 规格 安装孔直径(宽)mm 安装孔长Lmm 禁布区(mm)L*D
螺钉连接 GB9074.4-8组合螺钉 M2 2.4±0.1 由实际情况确定L
G. 电梯电路板维修故障有几种情况
电梯故障是指由于电梯机械零件或电气控制系统中的元器件发生异常,导致电梯不能正常工作或严重影响乘坐舒适感,甚至造成人身伤害或设备事故的现象。
一、机械系统的故障
(一)机械系统常见故障现象和原因有下列几类
1、由于润滑不良或润滑系统故障,造成部件的转动部位严重发热磨损或抱轴,导致滚动或滑动部位的零部件毁坏。
2、由于电梯频繁使用,某些零部件发生磨损、老化,保养不到位,未能及时更换或修复已磨损的部件,造成损坏进一步的扩大,迫使电梯停机。
3、电梯运行过程中由于震动引起某些紧固螺丝松动或松脱,使某些部件尤其运动部件工作不正常造成电梯损坏。
4、由于电梯平衡系数失调,或严重超载造成轿厢大的抖动或平层准确度差,电梯速度失控,甚至冲顶或礅底、引起限速器--安全钳联动,电梯停机。
(二)电梯机械系统发生故障时,维修工应向电梯司机、管理员或乘客了解出现故障时的情况和现象。如果电梯仍可运行,可让司机/管理员采用点动方式让电梯上、下运行,维修工通过耳听、手摸、测量等方式分析判断故障点。
(三)故障发生点确定后,按有关技术规范的要求,仔细进行拆卸、清洗、检查测量,通过检查确定造成故障的原因,并根据机件的磨损和损坏程度进行修复或更换。
(四)电梯机件经修复或更换后,投入运行前需经认真检查和调试后,才可交付使用。 二、电气控制系统的故障和修理
(一)电气控制系统常见故障
1、从电梯电气故障发生的范围看,最常见的是门机系统故障和电器组件接触不良引起的。造成门机系统和电器组件故障多的原因,主要有元器件的质量、安装调试的质量、维护保养质量等。
2、从电气故障的性质看,主要是短路和断路两类。 短路就是由于某种原因,是不该接通的回路连通或接通后线路内电阻很小。电梯常见短路故障原因有方向接触器或继电器的机械和电子连锁失效,可能产生接触器或 继电器抢动作而造成短路;接触器的主接点接通或断开时,产生的电弧使周围的介质电器组件的介质被击穿而短路;电器组件的绝缘材料老化、失效、受潮造成短 路;由于外界原因造成电器组件的绝缘破坏以及外材料入侵造成短路。
断路就是由于某种原因,造成应连通的回路不通。引起断路的原因主要有电器组件引入引出线松动;回路中作为连接点的焊接虚焊或接触不良;继电器或接触器的接 点被电弧烧毁;接点表面由氧化层;接点的簧片被接通或断开时产生的电弧加热,冷却后失去弹力,造成接点的接触压力不够;继电器或接触器吸合或断开时由于抖 动使触点接触不良等
(二)电气控制系统故障的判断和排除 判断电气控制系统故障的根据就是电梯控制原理。因此要迅速排除故障必须掌握地区控制系统的电路原理图,搞清楚电梯从定向、起动、加速、满速运行、到站预 报、换速、平层、开关门等全过程各环节的工作原理,各电器组件之间相互控制关系、各电器组件、继电器/接触器及其触点的作用等。 再判断电梯电气控制故障之前,必须彻底了解故障现象,才能根据电路图合故障现象,迅速准确地分析判断故障的原因并找到故障点。
三、电梯故障及一般排除方法
故障现象 故障原因 排除方法
1、局部回路保险丝经常烧断
1、该组件或导线碰地 查出碰地点酌情处理
2、某继电器绝缘垫击穿 加强绝缘片绝缘或更换继电器
3、保险丝容量过小 暗额定电流选用适当保险丝
2、主回路保险丝经常烧断(或主回路开关经常调闸)
1~3同上 1~3同上
4、启动、制动时间设定过长或过短 按电梯技术说明书调整启动、制动时间
5、启动、制动电抗器(电阻)接头压片松动 紧固接点
3、闭合基站钥匙开关,基站电梯不能开门
1、厅外开关门钥匙开关接触不良或损坏 更换钥匙开关
2、开门第一限位开关的接点接触不良 更换限位开关
3、基站厅外开关门控制开关接点接触不良或损坏 更换开关门控制开关
4、开门继电器损坏或其控制电路有故障 更换继电器或检查故障线路
4、电梯到基站后不能开门
1、开关回路保险丝烧断 更换保险丝
2、开门限位开关接点接触不良或损坏 更换限位开关
3、开门继电器损坏或其控制回路故障 更换继电器或检查回路
4、门机皮带松脱或断裂 调整或更换皮带
5、开关门时冲击声很大
1、开关门粗调电阻器调整不当 调整电阻器电环位置
2、开关门细调电阻调整不当或电环接触不良 调整电阻环位置或调整其接触压力
6、按开关按钮不能自动 关门
1、开关门回路保险丝烧断 更换保险丝
2、关门继电器损坏或关门回路有故障 更换继电器或检查关门回路并修复
3、关门第一限位开关触点接触不良 更换限位开关
4、安全触板卡死或开关损坏 调整安全触板或更换触板开关
5、门区光电保护装置故障 修复或调整
7、关门后电梯不能启动
1、厅、轿门连锁开关接触不良或损坏 检查修复连锁开关
2、电源电压过低或缺相 检查并修复
3、制动器抱闸未松开 调整制动器
4、直流电梯励磁装置故障 检查并修复
8、电梯启动困难或运行速度减慢
1、电源电压过低或缺相 检查并修复
2、制动器抱闸未松开 调整制动器
3、直流电梯励磁装置故障 检查并修复
4、曳引电动机轴承润滑不良 补油或清洗更换润滑油脂
5、曳引机减速器润滑不良 补油或更换润滑油脂
9、电梯运行时轿厢有异常或噪音
1、导轨润滑不良 清洗导轨并加油
2、导向轮或反绳轮与轴套润滑不良 清洗更换润滑油脂
3、感应器与隔磁板碰撞 调整感应器或隔磁板位置
4、导靴靴衬磨损严重 更换靴衬
5、滚动靴地轴承磨损 更换轴承
6、制动器间隙过大或过小 调整制动器间隙
7、轿顶挂件松动或井道有异物 紧固挂物、清除异物
H. 主板螺丝卡在机箱上转死了
U的安装
大家在将主板装进机箱前最好先将CPU和内存安装好,以免将主板安装好后机箱内狭窄的空间影响CPU等的顺利安装。
第一步,稍向外/向上用力拉开CPU插座上的锁杆与插座呈90度角,以便让CPU能够插入处理器插座。
第二步,然后将CPU上针脚有缺针的部位对准插座上的缺口。
第三步,CPU只能够在方向正确时才能够被插入插座中,然后按下锁杆
第四步,在CPU的核心上均匀涂上足够的散热膏(硅脂)。但要注意不要涂得太多,只要均匀的涂上薄薄一层即可。
提示:一定要在CPU上涂散热膏或加块散热垫。这有助于将废热由处理器传导至散热装置上。没有在处理器上使用导热介质会导致当机甚至烧毁CPU!此外,无论散热装置的接触面有任何细微的偏差,甚或只是一小点的灰尘,都会导致无法有效的将废热从处理器传导出来。散热膏同时在CPU的接触面上(就是印模)也充满了极微小的散热孔道。一些散热装置的制造商会在其产品中附有散热膏,如果你的没有,在大多数计算机或电子零件商店都会有卖,价格大约5元。
CPU的安装一般很简单,但CPU风扇的安装较复杂,其步履如后:
第一步,首先在主板上找到CPU和它的支撑机构的位置,然后安装好CPU。
第二步,接着将散热片妥善定位在支撑机构上。
第三步,再将散热风扇安装在散热片的顶部——向下压风扇直到它的四个卡子锲入支撑机构对应的孔中;
第四步,再将两个压杆压下以固定风扇,需要注意的是每个压杆都只能沿一个方向压下。
最后一步,最后将CPU风扇的电源线接到主板上3针的CPU风扇电源接头上即可。
小知识:跳线与DIP开关——现在几乎所有主板都是自动识别CPU以及设置电压的,但为了以防万一,最好在安装前先阅读主板说明书,看相关CPU安装的细节,确定是否需要进行跳线设置。跳线其实就是一个开关,它通过跳线帽来控制开关的闭合,从而达到主板以些部件功能的通断及一些特殊功能的实现(见图7-跳线和跳线说明文字)。跳线主要是用来设定硬件的工作状态,譬如CPU的内核电压、“外频”和“倍频”,主板的资源分配以及启用/关闭某些主板功能等。跳线赋予了主板更为灵活地设置方式,使用户能够随心所欲地对主板上各部件的工作方式进行设置。但是随着大量硬件参数设置在BIOS中得以完成,主板上的跳线已经较486、586时代大大减少了。而DIP开关则是一组组合开关(见图8-DIP开关),通常可控制CPU的倍频和外频,不过现在CPU的倍频一般都锁定,所以只有外频调整。此外尽管跳线已经使硬件设置非常灵活,但是跳线的插拔方式毕竟使用起来不太方便。为此,DIP开关开始出现在主板上,使用DIP开关,我们可更为直观和容易地设置硬件的工作状态。
三、安装内存
现在常用的内存有168线的SDRAM内存和184线的DDR SDRAM内存两种,其主要外观区别在于SDRAM内存金手指上有两个缺口,而DDR SDRAM内存只有一个。
下面我们就以184线的DDR SDRAM内存安装为例给你讲解。
第一步,安装内存前先要将内存插槽两端的白色卡子向两边扳动,将其打开,这样才能将内存插入。然后再插入内存条,内存条的1个凹槽必须直线对准内存插槽上的1个凸点(隔断)。
第二步,再向下按入内存,在按的时候需要稍稍用力。
第三步,以使紧压内存的两个白色的固定杆确保内存条被固定住,即完成内存的安装。
提示:SDRAM内存的安装和DDR内存的安装基本一样。差别在于SDRAM内存及其插槽上有两个对应缺口。内存的两端各有一个缺口,其正好和内存插槽两端的白色卡子对应,如果内存插到位,该卡子会卡在内存的缺口中。如果内存插到底,两端的卡子还是不能自动合拢,你可用手将其扳到位。
四、安装电源
一般情况下,我们在购买机箱的时侯可以买已装好了电源的。不过,有时机箱自带的电源品质太差,或者不能满足特定要求,则需要更换电源。由于电脑中的各个配件基本上都已模块化,因此更换起来很容易,电源也不例外,下面,我们就来看看如何安装电源。
安装电源很简单,先将电源放进机箱上的电源位,并将电源上的螺丝固定孔与机箱上的固定孔对正。然后再先拧上一颗螺钉(固定住电源即可),然后将最后3颗螺钉孔对正位置,再拧上剩下的螺钉即可。
需要注意的是。在安装电源时,首先要做的就是将电源放入机箱内,这个过程中要注意电源放入的方向,有些电源有两个风扇,或者有一个排风口,则其中一个风扇或排风口应对着主板,放入后稍稍调整,让电源上的4个螺钉和机箱上的固定孔分别对齐。
小知识:ATX电源提供多组插头,其中主要是20芯的主板插头、4芯的驱动器插头和4芯的小驱动器专用插头。20芯的主板插头只有一个且具有方向性,可以有效地防止误插,插头上还带有固定装置可以钩住主板上的插座,不至于让接头松动导致主板在工作状态下突然断电。四芯的驱动器电源插头用处最广泛,所有的CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW、硬盘甚至部分风扇都要用动它。四芯插头提供了+12V和+15V两组电压,一般黄色电线代表+12V电源,红色电线代表+5V电源,黑色电线代表OV地线。这种四芯插头电源提供的数量是最多的,如果用户觉得还不够用,可以使用一转二的转接线。四芯小驱动器专用插头原理和普通四芯插头是一样的,只是接口形式不同罢了,是专为传统的小驱供电设计的。
五、主板的安装
在主板上装好CPU和内存后,我们即可将主板装入机箱中。
在安装主板前我们先来认识一下机箱,大家知道,机箱的整个机架由金属组成。其5寸固定架,可以安装几个设备,比如光驱等;3寸固定架,是来固定小软驱、3寸硬盘等;电源固定架,是用来固定电源。而机箱下部那块大的铁板用来固定主板,我们在此称之为底板,上面的很多固定孔是用来上铜柱或塑料钉来固定主板的,现在的机箱在出厂时一般就已经将固定柱安装好。而机箱背部的槽口是用来固定板卡及打印口和鼠标口的,在机箱的四面还有四个塑料脚垫。不同的机箱固定主板的方法不一样,像我们正在安装的这种,它全部采用螺钉固定,稳固程度很高,但要求各个螺钉的位置必须精确。主板上一般有5个到7个固定孔,你要选择合适的孔与主板匹配,选好以后,把固定螺钉旋紧在底板上,(现在的大多机箱已经安装了固定柱,而且位置都是正确的,不用我们再单独安装了)。然后把主板小心地放在上面,注意将主板上的键盘口、鼠标口、串并口等和机箱背面挡片的孔对齐,使所有螺钉对准主板的固定孔,依次把每个螺丝安装好。总之,要求主板与底板平行,决不能碰在一起,否则容易造成短路。
1、安装主板
第一步,首先将机箱或主板附带的固定主板用的镙丝柱和塑料钉旋入主板和机箱的对应位置。
第二步,然后再将机箱上的I/O接口的密封片撬掉。提示:你可根据主板接口情况,将机箱后相应位置的挡板去掉。这些挡板与机箱是直接连接在一起的,需要先用螺丝刀将其顶开,然后用尖嘴钳将其扳下。外加插卡位置的挡板可根据需要决定,而不要将所有的挡板都取下。
第三步,然后将主板对准I/O接口放入机箱。
第四步,最后,将主板固定孔对准镙丝柱和塑料钉,然后用螺丝将主板固定好。
第五步,将电源插头插入主板上的相应插口中。这是ATX主板上普遍具备的ATX电源接口,你只需将电源上同样外观的插头插入该接口既可完成对ATX电源的连接。上图是P4主板和电源中独具的电源接头,你可一一对应插好。
2、连接机箱接线
在安装主板时,许多读者的难点不是将主板放入机箱中,并固定好,而是机箱连接线该怎么用!下面就让我们先来了解一下机箱连接线——
①PC喇叭的四芯插头,实际上只有1、4两根线,一线通常为红色,它是接在主板Speaker插针上。这在主板上有标记,通常为Speaker。在连接时,注意红线对应1的位置(注:红线对应1的位置——有的主板将正极标为“1”有的标为“+”,适情况而定)。
②RESET接头连着机箱的RESET键,它要接到主板上RESET插针上。主板上RESET针的作用是这样的:当它们短路时,电脑就重新启动。RESET键是一个开关,按下它时产生短路,手松开时又恢复开路,瞬间的短路就使电脑重新启动。偶尔会又这样的情况,当你按一下RESET键并松开,但它并没有弹起,一直保持着短路状态,电脑就不停地重新启动。
③ATX结构的机箱上有一个总电源的开关接线,是个两芯的插头,它和Reset的接头一样,按下时短路,松开时开路,按一下,电脑的总电源就被接通了,再按一下就关闭,但是你还可以在BIOS里设置为开机时必须按电源开关四秒钟以上才会关机,或者根本就不能按开关来关机而只能靠软件关机。
④这个三芯插头是电源指示灯的接线,使用1、3位,1线通常为绿色。在主板上,插针通常标记为Power,连接时注意绿色线对应于第一针(+)。当它连接好后,电脑一打开,电源灯就一直亮着,指示电源已经打开了。
⑤硬盘指示灯的两芯接头,一线为红色。在主板上,这样的插针通常标着IDE LED或HD LED的字样,连接时要红线对一。这条线接好后,当电脑在读写硬盘时,机箱上的硬盘的灯会亮。有一点要说明,这个指示灯只能指示IDE硬盘,对SCSI硬盘是不行的。
接下来我们还需将机箱上的电源,硬盘,喇叭,复位等控制连接端子线插入主板上的相应插针上。连接这些指示灯线和开关线是比较繁琐的,因为不同的主板在插针的定义上是不同的,究竟哪几根是用来插接指示灯的,哪几根是用来插接开关的都需要查阅主板说明白书才能清楚,所以我们建议你最好在将主板放入机箱前就将这些线连接好。另外主板的电源开关、RESET(复位开关)这几种设备是不分方向的,只要弄清插针就可以插好。而HDD LED(硬盘灯)、POWER LED(电源指示灯)等,由于使用的是发光二极管,所以插反是不能闪亮的,一定要仔细核对说明书上对该插针正负极的定义。
六、安装外部存储设备
外部存储设备包含硬盘、光驱(CD-ROM、DVD-ROM、CDRW)等等。
1、安装硬盘
(1)安装外部存储设备时的基础知识
①每个IDE口都可以有(而且最多只能有)一个“Master”(主盘,用于引导系统)盘。
②当两个IDE口上都连接有设置为“Master”时,老主板通常总是尝试从第一个IDE口上的“主”盘启动。而现在的主板,一般都可以通过CMOS的设置,指定哪一个IDE口上的硬盘是启动盘。
③ATX电源在关机状态时仍保持5V电流,所以在进行零配件安装、拆卸及外部电缆线插、拔时必须关闭电源接线板开关或拔下机箱电源线。
④有些机箱的驱动器托架安排得过于紧凑,而且与机箱电源的位置非常靠近,安装多个驱动器时比较费劲。所以我们建议先在机箱中安装好所有驱动器,然后再进行线路连接工作,以免先安装的驱动器连线挡住安装下一个驱动器所需的空间。
⑤为了避免因驱动器的震动造成的存取失败或驱动器损坏,建议在安装驱动器时在托架上安装并固定所有的螺丝。
⑥为了方便安装及避免机箱内的连接线过于杂乱无章,在机箱上安装硬盘、光驱时,连接与同一IDE口的设备应该相邻。
⑦电源线的安装是有方向的,反了插不上。
⑧考虑到以后可能需要安装多个硬盘或光驱,攒机前最好准备两条IDE(集成驱动器电子)设备信号线(俗称“排线”),每条线带3个接口(一个连接主板IDE端口,另外两个用来连接硬盘或光驱)。为了避免机箱内的连接线过于杂乱无章,“排线”上用于连接硬盘/光驱的接口应尽量靠近,一般3个接口之间的“排线”长度应为2:1。
⑨在同一个排线IDE口上连接两个设备时,一般的原则是传输速度相近的安装在一起,硬盘和光驱应尽量避免安装在同一个IDE口上。(见图19)
小知识:主盘(MASTER)与从盘(SLAVE)——在一台计算机里一般只有两个IDE接口,每一根接线有三个接口,其中一个接主板的IDE接口,另两个则可以接两个硬盘或一个硬盘与一个光驱。在同一根接线上如果接两个IDE接口设备,则其中一个是主盘,另一个为从盘。由于硬盘缺省的跳线设置为主硬盘,所以要将其中一个的跳线设为从盘,否则将无法启动系统。具体的设置可见硬盘后面的跳线设置说明。一般来说,光驱出厂时已设为从盘,所以安装时不必再跳。
(2)单硬盘的安装
第一步,如果你只用一根IDE线来连接硬盘,那么我们就可以把硬盘放到插槽中去了,单手捏住硬盘(注意手指不要接触硬盘底部的电路板,以防身上的静电损坏硬盘),对准安装插槽后,轻轻地将硬盘往里推,直到硬盘的四个螺丝孔与机箱上的螺丝孔对齐为止。
第二步,硬盘到位后,就可以上螺丝了。注意,硬盘在工作时其内部的磁头会高速旋转,因此必须保证硬盘安装到位,确保固定。硬盘的两边各有两个螺丝孔,因此最好能上四个螺丝,并且在上螺丝时,四个螺丝的进度要均衡,切勿一次性拧好一边的两个螺丝,然后再去拧另一边的两个。如果一次就将某个螺丝或某一边的螺丝拧得过紧的话,硬盘可能受力就会不对称,影响数据的安全。
小知识:一般主板上都有两个IDE插口——IDE1和IDE2,在一般情况下我们都将硬盘连接在IDE口上,而将光驱等设备连接在IDE2口上。此外,IDE口上一般都有一个缺口以用来和IDE硬盘线上的防插反凸块对应以防止插反。
第三步,先将IDE线在硬盘上的IDE口上插好,然后再将其插紧在主板IDE接口中,最后再将ATX电源上的扁平电源线接头在硬盘的电源插头上插好即可。需要注意的是,如果你的IDE线无防插反凸块,你在安装IDE线时需本着以IDE线上有“红线一端对电源接口”的原则来进行安装。
2、光驱安装
①光驱的跳线:光驱的跳线非常重要,特别是当光驱与硬盘共用一条数据线的时候,如果设置不正确就会无法识别光驱。一般安装一个光驱的时候只需要将它设置为主盘就行了。
②将光驱装入机箱:先拆掉机箱前方的一个5寸固定架面板,然后把光驱滑入。把光驱从机箱前方滑入机箱时要注意光驱的方向,现在的机箱大多数只需要将光驱平推入机箱就行了。但是有些机箱内有轨道,那么在安装光驱的时候就需要安装滑轨。安装滑轨时应注意开孔的位置,并且螺钉要拧紧,滑轨上有前后两组共8个孔位,大多数情况下,靠近弹簧片的一对与光驱的前两个孔对齐,当滑轨的弹簧片卡到机箱里,听到“咔”的一声响,光驱就安装完毕。
③固定光驱:在固定光驱时,要用细纹螺钉固定,每个螺钉不要一次拧紧,要留一定的活动空间。如果在上第一颗螺钉的时候就固定死,那么当你上其它3颗螺钉的时候,有可能因为光驱有微小位移而导致光驱上的固定孔和框架上的开孔之间错位,导致螺钉拧不进去,而且容易滑丝。正确的方法是把4颗螺钉都旋入固定位置后,调整一下,最后再拧紧螺钉。
④安装连接线:依次安装好IDE排线和电源线。
3、双外部存储器的安装
许多时候我们需要在一根IDE线上连接两个存储设备,如两个硬盘、两个光驱或一个硬盘一个光驱,这时该怎么来安装呢?
(1)安装双外部存储设备的条件:
①机箱电源能满足新增外部存储设备电源需求
一般机箱中的电源输出功率都在200W以上,按理说加块硬盘应该没问题。但如果你的使用是耗电量大的显卡,另外又加装了DVD等,那么就要考虑电源是否还能再提供12W左右功率去支持一块硬盘。
②尚有空闲的硬盘线插头
现在的电脑主板都能提供2个IDE接口,可接两根双插头的40芯硬盘线(数据线)挂4块IDE兼容设备,按一般的配置两根电缆可接四块诸如硬盘、光驱或ZIP高密软驱等IDE设备。但如果你只有一条40芯数据线,就赶快再买一根预备着。
(2)主、从状态设置和安装:
当以上几个条件都具备后,在安装到机箱中以前还将两块硬盘按自己的意愿分别设置成主盘和从盘,这样安装后才能被系统接纳正常使用。主、从盘的设置可按以下方法进行:
所有的IDE设备包括硬盘都使用一组跳线来确定安装后的主、从状态。硬盘跳线器大多设置在电源联接座和数据线联接插座之间的地方,通常由3组(6或7)针或4组(8或9)针再加一个或两个跳线帽组成。另外在硬盘或光驱正面或反面一定还印有主盘(Master)、从盘(Slave)以及由电缆选择(Cableselect)的跳线方法。
各类硬盘或光驱的跳线方法和标记说明大同小异,所以这里只将希捷硬盘的跳线方法简单介绍如下,对于其它品牌硬盘可以参照进行。以希捷ST33221A为例,硬盘上不但印制了跳线说明而且还标明电源线和硬盘线的正确联接方法。