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家电维修信号测试 教你如何用万用表检测故障电路,找到故障元件

小编 2024-11-25 维修项目 23 0

教你如何用万用表检测故障电路,找到故障元件

家里的一些电器使用时间长了,难免会有一些元件老化导致电路不能正常工作,但是如果电路一坏我们就扔掉未免有点太浪费资源了,说不准电路中的某一个元件发生老化,如果我们能够找到故障元件更换掉,我们还可以节省了一笔费用,同时也学会了一些技巧。

今天就教大家一个简单的用万用表判断元件是否烧掉,该不该更换。

我们使用的万用表

今天我就以坏掉的手机充电器为例,给大家讲解一下,这个坏掉的充电器应该属于工作时电流过大,把PCB上的焊锡都已融化,还导致了某些元件直接烧掉,先来看下烧掉的充电器图片。

反面

正面

在反面的那个图片的右方我们可以的看到PCB上的焊锡明显融化掉,这样的问题用万用表是没有直接办法检测的,这种现象也比较明显,一眼就看出来,修复的话那就在融化的两端引过来一根线再重新连在一起。

在正面的那张图片,也可以清楚看到板子下方的电容明显已经鼓了,说明其已经烧了,当然我们可以万用表检测一下,那个鼓了电容的右方有一个小电容,看似完整,不知道有没有坏,我们就用万用表测下这两个小元件。

电容检测

第一步:把万用表调到电容档选择合适的量程

第二步:把万用表的表笔分别放在两个元件引脚两端

测量那个小电容实况图

测量鼓的电容实况图

经过我们用万用表检测可以清楚地看到,那个小电容测出来是由示数的,读出万用表显示示数,然后再对比下电容上实际标注数值,如果这两个数值接近那么说明电容正常,我们这个电容标注10uf,测出来13.8uf可以说是接近了。

再来看下第二张图片,可以很明显的看到万用表的示数直接为零,这也足够说明这个鼓的电容确实烧了,如果想要修复的话就找一个参数一样的电容替换掉这一个。

二极管的检测

说完电容了我们再来说下二极管的检测,二极管检测方法相对电容检测来说简单了一点,因为我们万用表上自带二极管挡,而且只有一个位置,不用考虑量程的问题,我们调到二极管挡上,然后把万用表的正极接在二极管的阳极,万用表的负极接在二极管的正极,如果你在万用表显示屏上看到有示数那么说明电路中的二极管正常(有的万用表会响),没有被击穿。

测量二极管实测图

电感检测

在手机充电器中电感是一个非常重要的元件几乎每个充电器都少不了,因此我们也有必要学一个检测电感的方法,“电感”我们高中的时候就学过,电感对直流电就相当于短路,我们可以很好地利用这一点和万用表上的二极管挡结合。

我们都知道,如果二极管挡红黑表笔直接连在一块万用表会发出响声,不连在一块不发出响声,同样连在电感上也是如此,试试吧,大家留意一下,在连接之前除了蜂鸣器不响之外,万用表的显示屏右上角只有一个二极管的符号。

断路或空载显示

接下来我们把万用表接在电感的两侧,再来看下万用表显示屏右上角的显示屏上有什么变化。

短路显示

是不是又多了一个类似于手机信号的那种符号,它要表达的意思就是电感是正常的没有断路,出来这个现象此时你还会听见蜂鸣器发出响声,这时候我们可以确定电感正常。

在这个充电器上能够用万用表简单检测的可能就这么多原件了,如果有网友不过瘾,可以点击下方的了解更多,看我之前发布一篇的另一篇文章作为参考。

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家电产品过零信号检测方案总结

过零检测简介

过零检测电路在电子产品中是常见的电路,常用来测量关于 AC 电源零点、电源频率和相关相角等参数。主要应用于对 AC 电源类参数之测量和控制的产品中,其中典型应用有:电源开关时序控制 (比如马达控制、照明、加热器等控制)、电功率和功率因素调整、相线控制等产品,特别在家电领域得到更广泛地应用。过零检测的作用为,当电网电压经过正弦波的零点时,电路会产生一个脉冲信号给到单片机的中断口,然后单片机做相应的处理。

如上图,交流电每经过零点,过零检测电路都会产生一个脉冲。

应用场合:

1. 在一些需要给马达类器具调功调速的场合,单片机中断口通过检测过零信号,能识别到电网电压的过零点,通过调整可控硅导通角的大小,从而来调整马达的速度。现实中通过调整可控硅的导通角来调速的例子很多,常见的吊扇就是通过调整可控硅导通角来调速的。但吊扇一般使用的是阻容的方式来调整可控硅的导通角,而并不是使用过零信号。

2. 在某些使用可控硅做为负载控制开关的场合,需要控制可控硅在交流电的过零点开通,这样能防止可控硅开通时电流尖峰过大,这样对减少可控硅开通时的应力以及EMC都有好处。

3. 某些需要检测电网频率的场合,可以使用单片机的内振来计数单位时间内中断口检测到的过零信号数量来判断电网频率,因为50HZ和60HZ的电网,单位时间内AC电源过零点的数量是不同的。

4. 在某些需要精确计时的场合,利用过零信号不失为一个好方法,前提是硬件和软件的滤波要处理好,如果处理的好,计时的精度会比单片机内振的精度要高,在一些对成本要求高的场合,避免了使用外部晶振,减少成本。当然前提是电路中本来已有过零检测电路。接着来说怎么实现通过过零信号计时的,例如按上面第3点描述的,在判断了电网频率后,可使用过零信号计数的方式来计时,假设当前电网频率为50HZ,每当中断口检测计数到50个下降沿的过零信号,即为1秒,如此计数,用来计时。

5. 可通过过零信号检测来实现系统掉电保护,如中断口在规定的时间内未检测到过零信号,单片机即判定为设备掉电,单片机立即将需要保存的重要数据存入存储器中,这要求单片机的Vcc供电电容要足够大,以给单片机足够的时间往存储器中写入保存数据。当然系统掉电保护有很多种方案,这只是其中一种,现在很多单片机都支持低电压检测LVD功能,如下图:

具体过零检测电路方案:

常见方案有隔离和非隔离两种,先讲非隔离。

R8为限流电阻,D3的作用是交流电负半周时,防止Q1的发射结反向击穿,D3将发射结反向电压钳位为0.7V

R2和R7为限流电阻,R12的作用为分压电阻,交流电负半周时,将Q3发射结反向电压限制在安全值以下,保护Q3

通过钳位二极管产生过零脉冲信号

方案3 过零信号波形

过零信号被钳位为最高峰值为5.6V,最低峰值为-0.6V的方波。

以下是隔离方案

光耦隔离方案,D7作用为保护光耦,防止光耦内部发光管反向击穿,R17和C3组成滤波电路,使过零信号更干净

变压器隔离方案

以上是我总结的部分常用过零检测电路方案,朋友们如果有其它好的方案也请分享下,欢迎大家积极评论交流!

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