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学习属家电维修,首先要学习基础的元器件,二极管,三极管,电阻,电容,万用表的使用,基础电路图的知识,学习资料是靠自己掌握的,理解和学会到精通是一个知识积累的过程,如果要自学要有很大的毅力和决心,理论和实际操作能够结合的话效果要好一些。
⑵ 电阻色环不清如何维修
不是烧断的话,用表还可以量到它的阻值.烧断了就要查图纸了,再坏的打算就是用替代法.用一大阻值电位器接上,向下慢调,直至电路工作在再佳状态就是这个阻值了.
⑶ 维修主板的电阻需要什么
电阻上面有型号
⑷ 如果维修中发现电阻坏了怎么知道它的功率是多少
维修中如果发现电阻烧坏了,只要根据电阻的直径和长度就可以判定电阻的功率一般来说。如果电阻的直径是0.5厘米。的话,那么这个电阻的功率,一般是一瓦到两瓦。小直径的电阻一般都是四分一瓦或者八分一瓦的。
⑸ 电路板维修如何维修电路板视频
要有机的电路,电子基础知识,要有一定的相关工作经验,不管是机械维修也好,主要形成维修思维,要参加专门的电路板维修培训,据很多用户反应汪文忠工业电路板维修课程不错,最关键要有大量的实践。
电路板采用表面贴装元件,同传统的封装相比,它可以减少电路板的面积,易于大批量加工,布线密度高,贴片电阻和电容的引线电感大大减少,在高频电路中具有很大的优越性,表面贴装元件的不方便之处是不便于手工焊接。
首先要判断出电路板故障出在哪里,通常会用到观察法、元件测量法以及电路分析法等方法,然后就是要对损坏的元器件进行更换,电路板维修又叫芯片维修技术。是一种在无图纸状态下,完成电路板线路检测、元器件检测、故障判断、维修的专业技术。
(5)维修电阻类视频教程扩展阅读:
铜箔基板先裁切成适合加工生产的尺寸大小。
基板压膜前通常需先用刷磨、微蚀等方法将板面铜箔做适当的粗化处理,再以适当的温度及压力将干膜光阻密合贴附其上。
将贴好干膜光阻的基板送入紫外线曝光机中曝光,光阻在底片透光区域受紫外线照射后会产生聚合反应(该区域的干膜在稍后的显影、蚀铜步骤中将被保留下来当作蚀刻阻剂),而将底片上的线路影像移转到板面干膜光阻上。
撕去膜面上的保护胶膜后,先以碳酸钠水溶液将膜面上未受光照的区域显影去除,再用盐酸及双氧水混合溶液将裸露出来的铜箔腐蚀去除,形成线路。
最后再以氢氧化钠水溶液将功成身退的干膜光阻洗除。
对于六层(含)以上的内层线路板以自动定位冲孔机冲出层间线路对位的铆合基准孔。
⑹ 电缆绝缘电阻测量操作视频教程
参考 网络文库
参考型号:WD5000型智能绝缘电阻测试仪
电力试验规程对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试。近年来随着电力事业的飞速发展,大容量设备的使用不断增加,用普通的兆欧表无法检测其绝缘性能。在测试大容量电力设备的绝缘电阻时,绝缘电阻值和加压的时间有关,加压时间越长,绝缘阻值越高,这种现象叫绝缘的吸收现象。要了解被试品的绝缘性能必须首先对其做吸收比和极化指数试验,为下一步的泄漏、介质损耗、局部放电等绝缘性能试验提供安全保障。我公司依照电力标准化规程特推出WD5000智能绝缘电阻测试仪(以下称WD5000),对电力设备进行绝缘、吸收比、极化指数试验,为系列绝缘试验提供前期准确判断。
由于充电时间直接影响到大容量容性测试品的绝缘值测试,因此需要大的充电电流,充电能力越强吸收比测试值就越接近真实值。WD5000短路电流大于3.5mA,克服了普通型兆欧表短路电流小,测试不准确、易受干扰等弊端。WD5000采取适时电压电流采样做除法运算,所以在测试时即便电压发生变化,由欧姆定理计算得到的电阻值也是准确的。该表采用先进的单片机控制流程,人机界面对话,携带方便,操作简单;内附蓄电池,交直流两用,并设有欠压保护和电池过充保护。本仪器可以自动显示当前时间,保存8组历史测试数据及时间,为试验人员提供了极大的方便。是一种新型智能化仪表。
主要特点
采用先进的单片机控制流程,人机界面对话
携带方便,操作简单;内附蓄电池,交直流两用
设有欠压保护和电池过充保护
自动显示当前时间,保存8组历史测试数据及时间
主要技术指标
1、输出电压:-DC2500V,-DC5000V
误差:±2%FS(FS为满量程值);
2、短路电流 :>3mA
3、测试精度
2 ~10MΩ误差: ±5%FS(FS为满量程值);
10M ~10GΩ误差: ±2%FS(FS为满量程值);
10 ~200GΩ误差: ±5%FS(FS为满量程值);
≧200GΩ误差: ±10%FS(FS为满量程值);
4、使用条件
环境温度: 0℃-40℃
相对湿度: ≤70%RH
5、电源适用范围
交流: 220V±10%
6、体积与重量
体积: 280mm×210mm×100mm;
重量: <3kg
⑺ 对于电路板,我是零入门,请问什么叫闭合回路电阻,维修检查时又怎样对它放电
闭合回路电阻,即环路电阻通常是指测量端点内环路电阻的总和,电阻测量是不允许带电的,如果环路内有电容存在需要在测量前放电,其方法就是先用导线短接测量端点,放电后再用万用表电阻档进行测量。
⑻ 电阻检修步骤
检测固定电阻
(1)首先先记下标称数值,如果是色环电阻先根据色环查出其其阻值大小。这步的意义在于,如果你不知道被测电阻的标称阻值。就算你用万用表测出了该电阻的阻值你也不知道它是不是符合该电路的要求。比如你测出一个电阻的阻值是 100Ω,如果没有参考那它是合格还是不合格呢?是比正常值大还是小呢?就无法有一个明确的概念。本次检测的电阻是一如图1所示的色环电阻。其色环顺序为棕黑棕金。即其阻值为10╳101Ω允许偏差为±5%。
图1
(2)清理电阻器引脚的灰尘,如果有锈渍最好拿细砂纸打磨一下,否则会影响到测量结果。如果表面看起来问题不大,拿纸巾轻轻擦拭即可。切忌不可用力过猛以免折断电阻的引脚。
(3)清洁完毕后就可以开始测量了,根据电阻器的标称阻值调节万用表的量程。之前经过对色环的核查我们已经知道待测电阻阻值为 10╳10 1 Ω允许偏差为±5%。数字万用表欧姆挡最小量程为 200Ω。刚好合适测量该电阻。于是选择数字万用表欧姆档的 200,并将黑表比插进 COM 孔,红表笔插进 VΩ(测电压电阻都用这个孔)。
提示:万用表所设置的量程要尽量与电阻标识称值近似,只有所选量程与待测电阻阻值尽可能相对应,才能保证测量的准确性。本次测量的电阻标称阻值为 100Ω,所以选择与最接近的,量程欧姆挡的 200。如果待测的电阻标称阻值为 1KΩ 则所选的量程就为 2K 了。
(4)打开数字万用表电源开关,接着将万用表的红、黑表笔分别搭在电阻器两端的引脚处不用考虑极性问题,观察万用表显示的数值,然后记录测量值,交换表笔再测一次。如图2所示。
图2
测量两次是为了缩短外电路中的元器件对待测电阻阻值的影响,取较大的数值作为参考,这里取“97Ω”。该值与标称阻值 100Ω 非常接近,因此可以断定该电阻基本正常。
提示:如果您测量的参考阻值大于标称阻值,则可以断定该电阻器损坏;如果测量出的值比标称范围小很多,此时却并不能确定该电阻器已损坏,因为还有可能是电路中的其它元器件对测量的干扰造成的。这时就需要采用开路测量进一步进行检测了。如果您使用的是指针式万用表,选择好量程后还需调零校正。将两表笔相接,此时所显示的阻值应为零。如果指针不在零刻线上,调整表盘下方的调零旋钮,使表针停在 0 刻度处。
测量贴片电阻器
贴片电阻器的在路测量方法如下:
(1)在路检测贴片电阻器时首先要将电阻器所在电路板的供电电源断开,对贴片电阻器进行观察,如果有明显烧焦、虚焊等情况,基本可以锁定故障了。接着根据贴片电阻的标称电阻读出电阻器的阻值。如图3所示。本次测量的贴片电阻标称为 473,即它的阻值为47KΩ。
图3
(2)清理待测电阻器各引脚的灰土,如果有锈渍也可以拿细砂纸打磨一下,否则会影响到检测结果。如果问题不大,拿纸巾轻轻擦拭即可。擦拭时不可太过用力以免将器件损坏。
(3)清洁完毕后就可以开始测量了,根据贴片电阻器的标称阻值调节万用表的量程。此次被测贴片电阻器标称阻值为 47 KΩ,根据需要将量程选择在 200K。并将黑表比插进 COM孔,红表笔插进 VΩ孔。
(4)将万用表的红、黑表笔分别搭在贴片电阻器的两脚的焊点上,观察万用表显示的数值,记录测量值为 46.5,如图4所示。
图4
(5)接下来将红、黑表笔互换位置,再次测量,记录第 2 次测量的值为 47.1。如图5
图5
(6)从两次测量中,取测量值较大的一次的测量值作为参考阻值,即取 47.1 KΩ 作为参考阻值。
⑼ 数字万用表电阻挡故障。维修
①、关于以上这数字万用表电阻档出现故障,首先要检查一下,电阻档测量电路,比如: 向电阻档的分流电阻是否阻值发生了变化,等等。
⑽ 电路板怎么维修
电路板维修入门教程
(一) 电容篇
1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C25表示编号为25的电容)。
电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)
2、电容识别方法
电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示6
字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
3、电容容量误差表
符号 F G J K L M
允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
4、故障特点
在实际维修中,电容器的故障主要表现为:
(1)引脚腐蚀致断的开路故障。
(2)脱焊和虚焊的开路故障。
(3)漏液后造成容量小或开路故障。
(4)漏电、严重漏电和击穿故障。
(二) 二极管
晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
1、 二极管的作用
二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
2、识别方法
二极管的识别很简单,小功率二极管的N 极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
3、测试注意事项
用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3 种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 1N4761
稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V变容二极管
变容二极管是根据普通二极管内部 “PN 结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。
变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。
在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。
变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:
(1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。
(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。
出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
(三) 电感
电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。
电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH。
(四) 三极管
晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
1、特点
晶体三极管(简称三极管)是内部含有2 个PN 结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN 型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
电话机中常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、9014、9018、9013、9012等型号。
2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。
为了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。
名称 共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路
输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧)
输出阻抗 中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧)
电压放大倍数 大 小(小于1并接近于1) 大
电流放大倍数 大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1)
功率放大倍数 大(约30~40分贝) 小(约10分贝) 中(约15~20分贝)
频率特性 高频差 好 好
应用 多级放大器中间级,低频放大输入级、输出级或作阻抗匹配用 高频或宽频带电路及恒流源电路
3、在线工作测量
在实际维修中,三极管都已经安装在线路板上,要每只拆下来测量实在是一件麻烦事,并且很容易损坏电路板,根据实际维修,有人总结出一种在电路上带电测量三极管工作状态来判断故障所在的方法,供大家参考:
类别
故障发生部位 测试要点
e-b极开路 Ved>1v Ved=V+
e-b极短路 Veb=0v Vcd=0v Vbd升高
Re开路 Ved=0v
Rb2开路 Vbd=Ved=V+
Rb2短路 Ved约为0.7V
Rb1增值很多,开路 Vec<0.5v Vcd升高
e-c极间开路 Veb=0.7v Vec=0v Vcd升高
b-c极间开路 Veb=0.7v Ved=0v
b-c极间短路 Vbc=0v Vcd很低
Rc开路 Vbc=0v Vcd升高 Vbd不变
Rb2阻值增大很多 Ved约为V+ Vcd约为0V
Ved电压不稳 三极管和周围元件有虚焊
Rb1开路 Vbe=0 Vcd=V+ Ved=0
Rb1短路 Vbe约为1v Ved=V-Vbe
Rb2短路 Vbd=0v Vbe=0v Vcd=V+
Re开路 Vbd升高 Vce=0v Vbe=0v
Re短路 Vbd=0.7v Vbe=0.7v
Rc开路 Vce=0v Vbe=0.7v Ved约为0v
c-e极短路 Vce=0v Vbe=0.7v Ved升高
b-e极开路 Vbe>1v Ved=0v Vcd=V+
b-e极短路 Vce约为V+ Vbe=0v Vcd约为0v
c-b极开路 Vce=V+ Vbe=0.7v Ved=0v
c-b极短路 Vcb=0v Vbe=0.7v Vcd=0v
集成电路的检测方法
现在的电子产品往往由于一块集成电路损坏,导致一部分或几个部分不能正常工作,影响设备的正常使用。那么
如何检测集成电路的好坏呢?通常一台设备里面有许多个集成电路,当拿到一部有故障的集成电路的设备时,首先要根据故障现象,判断出故障的大体部位,然后通过测量,把故障的可能部位逐步缩小,最后找到故障所在。 要找到故障所在必须通过检测,通常修理人员都采用测引脚电压方法来判断,但这只能判断出故障的大致部位,而且有的引脚反应不灵敏,甚至有的没有什么反应。就是在电压偏离的情况下,也包含外围元件损坏的因素,还必须将集成块内部故障与外围故障严格区别开来,因此单靠某一种方法对集成电路是很难检测的,必须依赖综合的检测手段。
现以万用表检测为例,介绍其具体方法。 我们知道,集成块使用时,总有一个引脚与印制电路板上的“地”线是焊通的,在电路中称之为接地脚。由于集成电路内部都采用直接耦合,因此,集成块的其它引脚与接地脚之间都存在着确定的直流电阻,这种确定的直流电阻称为该脚内部等效直流电阻,简称R内。当我们拿到一块新的集成块时,可通过用万用表测量各引脚的内部等效直流电阻来判断其好坏,若各引脚的内部等效电阻R内与标准值相符,说明这块集成块是好的,反之若与标准值相差过大,说明集成块内部损坏。
测量时有一点必须注意,由于集成块内部有大量的三极管,二极管等非线性元件,在测量中单测得一个阻值还不能判断其好坏,必须互换表笔再测一次,获得正反向两个阻值。只有当R内正反向阻值都符合标准,才能断定该集成块完好。 在实际修理中,通常采用在路测量。先测量其引脚电压,如果电压异常,可断开引脚连线测接线端电压,以判断电压变化是外围元件引起,还是集成块内部引起。也可以采用测外部电路到地之间的直流等效电阻(称R 外)来判断,通常在电路中测得的集成块某引脚与接地脚之间的直流电阻(在路电阻),实际是R内与R外并联的总直流等效电阻。在修理中常将在路电压与在路电阻的测量方法结合使用。有时在路电压和在路电阻偏离标准值,并不一定是集成块损坏,而是有关外围元件损坏,使R外不正常,从而造成在路电压和在路电阻的异常。这时便只能测量集成块内部直流等效电阻,才能判定集成块是否损坏。
根据实际检修经验,在路检测集成电路内部直流等效电阻时可不必把集成块从电路上焊下来,只需将电压或在路电阻异常的脚与电路断开,同时将接地脚也与电路板断开,其它脚维持原状,测量出测试脚与接地脚之间的R内正反向电阻值便可判断其好坏。 例如,电视机内集成块TA7609P 瑢脚在路电压或电阻异常,可切断瑢脚和⑤脚(接地脚)然后用万用表内电阻挡测瑢脚与⑤脚之间电阻,测得一个数值后,互换表笔再测一次。若集成块正常应测得红表笔接地时为8.2kΩ ,黑表笔接地时为272kΩ的R内直流等效电阻,否则集成块已损坏。
在测量中多数引脚,万用表用R×1k挡,当个别引脚R内很大时,换用R×10k挡,这是因为R×1k挡其表内电池电压只有1.5V,当集成块内部晶体管串联较多时,电表内电压太低,不能供集成块内晶体管进入正常工作状态,数值无法显现或不准确。 总之,在检测时要认真分析,灵活运用各种方法,摸索规律,做到快速、准确找出故障。