家电维修几种常用工具及操作知识
一、电烙铁
电烙铁的主要作用是熔化焊锡将元器件焊接到电路板上或把元器件从电路板上拆下来, 它是手工施焊的主要工具,在维修空调的电路故障时经常会用到。
电烙铁按其功能分类,有内热式、外热式、恒温式、吸锡式及热风枪等几种。上门维修一般采用30W的恒温电烙铁(焊电子元器件用)和60W的大功率扁嘴电烙铁(补漏用)。其中,恒温电烙铁的烙铁头能保持恒温。恒温电烙铁中采用热敏元件来测温以控制加热电路,从而使烙铁头保持恒温,因而被广泛使用。如下图所示为电烙铁实物图。
使用电烙铁时应注意的事项:
1)新购买的电烙铁应用万用表电阻挡检查一下插头与金属外壳之间的电阻值,万用表指针不动,才可使用。
2)电烙铁通电后不能任意敲击、拆却及安装其电热部分零件。
3)电烙铁应保持干燥,不宜在潮湿或淋雨环境下使用。
4)使用电烙铁时应注意安全,且使用时应使烙铁头保持清洁(当烙铁头上有黑色的氧化层时,可用砂布擦去,然后通电,并立即上锡),并确保电烙铁的尖头上始终有焊锡(若烙铁头上无焊锡时,可在关电源后,利用余热在烙铁头涂上一层锡)。
5)选好接触焊点的位置后,再用烙铁头的搪锡面去接触焊点,焊接时电烙铁不可移动。
二、万用表
万用表又称多用表(三用表、复用表),是一种多功能、多量程的测量仪表,是空调电器维修的必备测试工具,一般可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻、交流电流、电容量、电感量及测量电路通断情况。常用的万用表有指针式和数字两种,通常由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
其中,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。测量电路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路。它由电阻、半导体器件及电池组成,能将各种不同的被测量(电流、电压、电阻)、不同的量程,经过一系列的处理(整流、分流、分压)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。转换开关通常有两个,可用来选择各种不同的测量线路。
1. 指针式万用表
指针式万用表是以表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。使用指针式万用表时应注意 的事项如下:
1)在使用指针式万用表前,必须先进行机械调零,即在未测电量时,万用表指针应指在零电压(或零电流)的位置上。
2)在使用指针式万用表过程中,为确保测量的准确性及人身安全,应避免用手直接接触表笔的金属部分。
3)在使用指针式万用表时,必须水平放置,避免造成误差。
4)在使用指针式万用表测量时,如需换挡,应先断开表笔, 再进行换挡。
5)指针式万用表使用完毕,必须将转换开关置于交流电压的最高挡。若长期不使用万用表时,则需将万用表内部的电池取出来。
2. 数字万用表
数字万用表测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显 示,部分数字万用表带有语音提示功能。使用数字万用表时应注意的事项如下:
1)万用表电流量程为自动量程,若使用规定量程,必须按量程选择键。
2)若不测量电流时,禁止使用电流插孔,以免烧坏万用表。
3)当插错插孔时,万用表有报警。使用趋势绘图、示波、逻辑分析、谐波分析等功能时,可査看量程选择和旋钮位置。
三、压力表
压力表(又称真空气压联合表、压力真空联程表)是以大气压力为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。压力表的外壳直径为60~250mm,它的规格有多种,按其测量准确度,可分为精密压力表和一般压力表。精密压力表的测量准确度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级,一般压力表的测量准确度等级分别为1.0、1.6、2. 5和4.0级。
压力表是氟利昂制冷系统中常用的检测工具,当空调器出现制冷剂泄漏故障时,可对系统中制冷剂是否充足进行检测。其具有结构简单、性价比高、指示直观、性能可靠等优点。适合空调器制冷系统使用的真空压力表量程为-0. 1 ~2.5MPa。
四、绝缘电阻表
绝缘电阻表(习称摇表、兆欧表)是专门用于绝缘电阻测量的指示仪表,其标尺刻度直接用兆欧(MΩ)作单位,规格以输出电压而定(对于家用制冷设备的检测,通常使用500 ~ 1000V的绝缘电阻表)。它主要有指针式和数字两大类。
在空调器维修中,经常要用绝缘电阻表测量压缩机绕组的绝缘电阻值,以判断压缩机绕组是否存在故障。绝缘电阻表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),L应接在被测物和大地绝缘的导体部分,E应接在被测物的外壳或大地,G应接在被测物的屏蔽环上。
五、钳形电流表
钳形电流表(简称钳流表)是制冷设备电气故障检修中最常用的仪表,是安装与维修空调器必备的测量仪表,主要用于测量空调器压缩机及电气线路运行电流大小,通过测量运行电流的大小来判断制冷系统是否存在故障。
钳形电流表由电流互感器和表头组成,在使用时,一般将钳形电流表串接在被测电路中。当捏紧电流互感器的扳手时,铁心张开,被测电流所通过的导线(不必断开导线)可穿过铁心张开的缺口,当放开电流互感器的扳手后铁心闭合。
使用钳形电流表时应注意的事项:
1)钳形电流表适用于测量500V以下低压电气系 统绝缘导线中的电流。当测量小于5A的电流时,为了使测量值准确,在条件允许时将被测导线在钳形电 流表铁心上绕几圈后再测,所得读数除以缠绕圈数后便是所测量的结果。
2)在潮湿和雷雨天气,为保证安全,禁止在室外使用钳形电流表。
3)使用钳形电流表应选好规格,测量前,观察一下指针(指针式钳形电流表)是否处于零位或数字是否为零(数字钳形电流表)。
4)测量时,应将转换开关拨到合适量程挡位,当不好估计被测导线电流大小时,应将转换开关拨到量程最高挡进行测试,根据被测量值的大小把转换开关拨到合适的量程挡。
5)在测量中严禁转换量程挡。由于钳形铁心互感器是一个电流互感器,它的二次绕组匝数较多,转换时相当于二次侧开路,将感应出很高的电压,若绝缘击穿,将造成仪表损坏和人身触电事故。
六、低压测电笔
低压测电笔是用来检测空调器的低压线路和机壳是否带电的低压测试器,检测的电压范围一般为60~500V(低于60V时试电笔的氛泡可能 不会发光,高于500V不能用低压测电笔来测量,反之,容易造成人身触电)。低压测电笔根 据外形分有钢笔式和螺钉旋具式两种,按显示方式分为普通式(気管灯式)和数显式两种。
使用低压测电笔时应注意的事项:
1)使用低压测电笔之前,首先要检查低压测电笔里有无安全电阻,再直观检查低压测电笔是否损坏,有无受潮或进水,检查合格后才能使用。
2)使用低压测电笔时,用手触及低压测电笔尾端的金属部分,不能用手触及低压测电笔前端的金属探头,以免出现人身触电事故。
七、真空泵
真空泵是用来抽去制冷系统内的空气和水分的。由于系统真空度的高低直接影响到空调器的质量,因此,在充注制冷剂之前,都必须对制冷系统进行抽真空处理。反之,当系统中含有水蒸气时,系统中高、低压的压力就会升高,在膨胀阀的通道上结冰,不仅会妨碍制冷剂的流动,降低制冷效果,而且增加了压缩机的负荷,甚至还会导致制冷统不工作,使冷凝器压力急剧升高,造成系统管道爆裂。
在安装或维修空调器时,一般选用排气量为2L/s的真空泵。真空泵上有吸气口和排气口,在使用时,吸气口通过真空管与三通修理阀压力表连接。
八、气焊设备
气焊设备是维修制冷设备时的基本工具,在更换制冷系统元器件、连接管路、修理阀、压缩机充气管及对压缩机充气口进行封焊时使用。气焊设备简单、使用灵活,对铸铁及某些有色金属的焊接有较好的适应性,且在电力供应不足的地方需要焊接时,气焊能发挥较大的作用。但气焊的生产效率较低,焊接后元器件易变形。
气焊设备通常包括氧气瓶、乙烷瓶、减压器、胶管及焊枪等。它是利用可燃气体与助燃气体混合燃烧生成的火焰为热源,熔化焊件和焊接材料使之达到原子间结合的一种焊接方法。由于所用存储气体的气瓶为压力容器、气体为易燃易爆气体,因此该方法属于所有焊接方法中最危险的。
1. 氧气瓶
氧气瓶是用来盛装氧气的专用钢瓶,工作时通过减压阀、软管和焊炬将氧气送岀,作为气焊用的助燃气体。
2. 乙炔瓶
乙炔瓶通常用铭钥钢制成。瓶内可存储1.5MPa压力的气体。乙炔瓶的外表颜色为白色,标有红色“乙炔”字样。
乙炔瓶内充满了硅酸钙的固体填料,并利用其孔隙装入丙酮以溶解大量乙炔气体。由于乙炔的化学性质很不稳定,是易燃易爆物质,所以使用时瓶身应立放,其瓶阀必须全部打开或全部关闭,防止气体泄漏。
3. 减压器
减压器装在氧气瓶口上,并设有高压表和低压表,其作用是使钢瓶内的高压气体输出后变为工作用的低压气体,同时能够使输出的气体压力维持在所需要的固定工作压力的范围,以适应气焊时的需要。
4. 胶管
胶管是从气体来源出口到主焊炬的气体通道。胶管有多种类型,其中,氧气胶管由多层纤维和橡胶制成,外表多为黑色,内径通常为8mm,可承受1. 5~2.0MPa的压力。乙族胶管由2~3层纤维和橡胶制成,外表多为红色,内径通常为lOmm,压力性能相对氢气胶管差些。
5.焊枪
焊枪(又称焊炬、焊把)有四种类型,即大型、中型、小型及微型。在空调器制冷设备的维修中通常使用小型和微型焊枪。焊枪是使可燃气体与助燃气体按需要的比例在焊炬中混合均匀,并由一定孔径的焊嘴喷上进行燃烧,以形成焊接所需要的火焰。使用时先将氧气阀打开,保持一定压力的氧气经氧气导管进入喷嘴,再以高速进入射吸管内,使喷嘴周围的空间形成真空区。
使用气焊设备时应注意的事项:
1)使用时,氧气胶管和乙炔胶管不允许互相代用或接错。新胶管在使用前需将管内壁的粉尘清除干净。气焊时,若氧气胶管着火,必须迅速关闭氧气瓶阀或滅压器,停止供氧。禁止采用折弯氧气胶管的方法断氧灭火。
2)使用焊枪前,应将红色氧气胶管套在焊炬的氧气进气口上,用铁丝扎紧。点火时, 先将焊枪上的氧气阀调至最小,然后慢慢开启焊炬上的液化气阀,最后再点燃。熄灭时,必须先关闭焊枪上氧气调节阀门,再关闭乙焼气调节阀门。
3)根据焊接的类型选用合适的焊枪或焊嘴,焊嘴和焊枪连接应牢固(但不能过紧)。焊嘴的清洗必须用专用的清洗针进行,不能用其他物体代替。
4)点燃火焰时,应注意火焰的喷射方向。工作完毕或中途停止焊接时,必须熄灭火焰。
5)禁止在没有安装压力表或压力表发生故障的情况下使用,且注意避免使气焊设备的软管碰到有机溶液。
电器维修基本方法(入门必学)
电器维修是无线电专业的最基本应用,也是本学科最具实用价值的方面。每个爱好无线电的人,平时必定会搞些维修方面的工作,最起码的就是修理自己身边电器的小故障。
但是,常听到一些同志说,“我基础知识不好,这些东西还不懂,怎么去维修呢?”其实,许多日常的维修工作并不需要很高深的理论去支持,只要具备基本知识即可胜任有余。例如说,一台收录机全无反应(用交流供电时),用直流电(电池)接上一试,正常工作。这么一试,便可得知交流电源供电电路部分有故障。再用万用表一量,变压器开路了。换上新品,通电试机,一切正常。这么简单的维修可以说是人人都行,只是我们有些同学一直懒于去做,不肯动手。导致他们不肯去干的原因是多方面的,其中很重要的一个就是,他们觉得自己不懂得理论,电路出了故障不知怎么去查找。而事实上,由于科技的进步,制造水平的不断提高,产品质量也不断提高,电器发生严重故障的机会已是很小,大量的都是使用不当而引起的系统故障,接触不良,保险丝熔断等小毛病,有些根本不用修,调几下就可以复原。
既然我们知道,电器发生大故障的机会并不多,那么在电器有故障时我们大可不必惊慌,只要细心观察,加以分析,再测试确诊,在许多情况下都可以排除故障。
另外,由于电路的系统性(即电路由一个个功能模块组成),当某一功能模块出现故障时,我们就只需专心研究这一部分即可,而不必对之全盘理解后才去修它。
但话又得说回来,作为一名维修人员,懂理论于否是很重要的,我们说重视动手实践并不代表就可以完全不要理论。毕竟,在理论指导下的实践会有效得多。因此,我们也应当努力学习电路理论知识,无论是从课本还是课外书,尽力使自己向着既具备理论知识,又有实际能力的目标迈进。
希望大家看完本文之后,都能够排除顾虑,自己动手。
在这里将会介绍基本维修电器方法,检修方法是检修工作的基本功之一,为了初学者对检修概况所了解,本章介绍几种检修方法,如有费解之处可暂时搁置,在后续实验制作中逐步掌握。这些方法并不是一成不变,而应针对电器的故障灵活地运用,才能收到好的效果。
常用的检测方法
(一)、直观法
1.原理
直观法是通过人的眼睛或其它感觉器官去发现故障、排除故障的一种检修方法。
2.应用
直观法是最基本的检查故障的方法之一,实施过程应坚持先简单后复杂、先外面后里面的原则。实际操作时,首先面临的是如何打开机壳的问题,其次是对拆开的电器内的各式各样的电子元器件的形状、名称、代表字母、电路符号和功能都能一一对上号。即能准确地识别电子元器件。作为直观法主要有两个方面的检查内容:其一是对实物的观察;其二是对图像的观察。前者适合于各种检修场合,后者主要用于有图像的视频设备,如电视机等。
直观法检修时,主要分成以下三个步骤:
(1)打开机壳之前的检查:观察电器的外表,看有无碰伤痕迹,机器上的按键、插口、电器设备的连线有元损坏等。
(2)打开机壳后的检查:观察线路板及机内各种装置,看保险丝是否熔断;元器件有无相碰、断线;电阻有无烧焦、变色;电解电容器有无漏液、裂胀及变形;印刷电路板上的铜箔和焊点是否良好,有无已被他人修整、焊接的痕迹等,在机内观察时,可用手拨动一些元器件、零部件,以便直观法充分检查。
(3)通电后的检查:这时眼要看电器内部有无打火、冒烟现象;耳要听电器内部有无异常声音;鼻要闻电器内部有无炼焦味;手要摸一些管子、集成电路等是否烫手,如有异常发热现象,应立即关机。
3.几点说明
(1)直观法的特点是十分简便,不需要其它仪器,对检修电器的一般性故障及损坏型故障很有效果。
(2)直观法检测的综合性较强,它是同检修人员的经验、理论知识和专业技能等紧密结合起来的,要运用自如,需要大量地实践,才能熟练地掌握。
(3)直观法检测往往贯穿在整个修理的全过程,与其他检测方法配合使用时效果更好。
(二)、电阻法
1.原理
电阻法是利用万用表欧姆档测量电器的集成电路、晶体管各脚和各单元电路的对地电阻值,以及各元器件自身的电阻值来判断故障的一种检修方法。
2.应用
电阻法是检修故障的最基本的方法之一。一般而言,电阻法有"在线"电阻测量和"脱焊"电阻测量两种方法。
"在线"电阻测量,由于被测元器件接在整个电路中,所以万用表所测得的阻值受到其它并联支路的影响,在分析测试结果时应给予考虑,以免误判。正常所测的阻值会比元器件的实标标注阻值相等或小,不可能存在大于实标标注阻值,若是,则所测的元器件存在故障。
"脱焊"电阻测量,由于被测元器件一端或将整个元器件从印刷电路板上脱焊下来,再用万用表电阻的一种方法,这种方法操作起来较烦,但测量的结果却准确、可靠。
(1)开关件检测
各种电器中的开关组件很多,测量它们的接触电阻和断开电阻是判断开关组件质量好坏是最常用的手段。在线电阻测量开关的接触电阻应小于0.5Ω,否则为接触不良。断开电阻一般应大于几千欧为正常。
(2)元器件质量检测
电阻法可以判断电阻、电容、电感线圈、晶体管的质量好坏。
电阻法操作时,一般是先测试在线电阻的阻值。测得各元器件阻值后,万用表的红、黑表棒要互换一次后,再测试一次阻值。这样做可排除外电路网络对测量结果的干扰。两次测试阻值的结果要分析做参考用。对重点怀疑的元器件可脱焊进一步检测。
(3)接插件的通断检测
电器内部的接插件很多,如:耳机插座、电源转换插座、线路板上的各式各样的接插组件等,均可用电阻法测试其好坏。如:对圆孔型插座可通过插头插入与拨出来检测接触电阻。对其他接插组件检测时,可通过摆动接插件来测其接触电阻,若阻值大小不定,说明有接触不良故障。
几点说明
(1)电阻法对检修开路或短路性故障十分有效。检测中,往往先采用在线测方式,在发现问题后,可将元器件拆下后再检测。
(2)在线测试一定要在断电情况下进行,否则测得结果不准确,还会损伤、损坏万用表。
(3)在检测一些低电压(如5V、3V)供电的集成电路时,不要用万用表的R×10k档,以免损坏集成电路。
(4)电阻法在线测试元器件质量好坏时,万用表的红黑表棒要互换测试,尽量避免外电路对测量结果的影响。
(三)、电压法
1.原理
电压法是通过测量电子线路或元器件的工作电压并与正常值进行比较来判断故障的一种检测方法。
2.应用
电压法检测是所有检测手段中最基本、最常用的方法。经常测试的电压是各级电源电压、晶体管的各极电压以及集成块各脚电压等。一般而言,测得电压的结果是反映电器工作状态是否正常的重要依据。电压偏离正常值较大的地方,往往是故障所在的部位。
电压法可分为直流电压检测和交流电压检测两种。
(1)交流电压的检测
一般电器的电路中,因市电交流回路较少,相对而言电路不复杂,测量时较简单。一般可用万用表的交流500V电压档测电源变压器的初级端,这时应用220V电压,若没有,故障可能是保险丝熔断,电源线及插头有损坏。若交流电压正常,可测电源变压器次级端,看是否有低压,若无低压,则可能是初级端,这时应用220V电压,若没有,故障可能是保险丝熔断,电源线及插头有损坏。若交流电压正常,可测电源变压器次级端,看是否有低压,若无低压,则可能是初级线圈开路性故障较大。而次级开路性故障很小,因为次级电压低,线圈烧断的可能性不大。电压法检测中,要养成单手操作习惯,测高压时,要注意人身安全。
(2)直流电压的检测
对直流电压的检测,首先从整流电路、稳压电路的输出输入手,根据测得的输出端电压高低来进一步判断哪一部分电路或某个元器件有故障。
对测量放大器每一级电路电压,首先应人该级电源电路元器件着手,通常电压过高或过低均说明电路有故障。
直流电压法还可检测集成电路的各脚工作电压。这时要根据维修资料提供的数据与实测值比较来确定集成电路的好坏。
在无维修资料时,平时积累经验是很重要的。如:收录机按下放音键时,空载的直流工作电压比加载时要高出几伏。一般电器整机的直流工作电压等于功放集成电路的工作电压。电解电容的两端电压,正极高于负极。这些经验对检测及判断带来方便。
3.几点说明
(1)通常检测交流电压和直流电压可直接用万用表测量,但要注意万用表的量程和档位的选择。
(2)电压测量是并联测量,要养成单手操作习惯,测量过程中必须精力集中,以免万用表笔将两个焊点短路。
(3)在电器内有多于1根地线时,要注意找对地线后再测量。
(四)、电流法
1、原理
电流法是通过检测晶体管、集成电路的工作电流,各局部的电流和电源的负载电流来判断电器故障的一种检修方法。
2.应用
电流法检测电子线路时,可以迅速找出晶体管发热、电源变压器等元器件发热的原因,也是检测各管子和集成电路工作状态的常用手段。电流法检测时,常需要断开电路。把万用表串入电路,这一步实现起来较麻烦。但遇到电路烧保险丝或局部电路有短路时,采用电流法测试结果比较说明问题
电流法检测可分直接测量法和间接测量法两种。
电流法的间接测量实际上是用测电压来换算电流或用特殊的方法来估算电流的大小。欲测晶体管该级电流时,可以通过测量其集电极或发射极上串联电阻上的压降换算出电流值。
这种方法的好处是无需在印刷电路板上制造测量口。另外有些电器在关键电路上设置了温度保险电阻。通过测量这类电阻上的电压降,再应用欧姆定律,可估算出各电路中负载的电流的大小。若某路温度保险电阻烧断,可直接用万用表的电流档测电流大小,来判断故障原因。
3.几点说明
(1)遇到电器烧保险或局部电路有短路时,采用电流法检测效果明显。
(2)电流是串联测量,而电压是并联测量,实际操作时往往先采用电压法测量,在必要时才进行电流法检测。
(五)、代换试验法
1.原理
代换试验法是用规格相同、性能良好的元器件或电路,代替故障电器上某个被怀疑而又不便测量的元器件或电路,从而来判断故障的一种检测方法。
2.应用
代换试验法在确定故障原因时准确性为百分之百,但操作时比较麻烦,有时很困难,对线路板有一定的损伤。所以使用代换试验法要根据电器故障具体情况,以及检修者现有的备件和代换的难易程度而定。应该注意,在代换元器件或电路的过程中,连接要正确可靠,不要损坏周围其它元件,这样才能正确地判断故障,提高检修速度,而又避免人为造成故障。
操作中,如怀疑两个引脚的元器件开路时,可不必拆下它们,而是在线路板这个元器件引脚上再焊上一个同规格的元器件,焊好后故障消失,证明被怀疑的元器件是开路。
当怀疑某个电容器的容量减小时,也可以采用上述直接并联的方式。
当代换局部电路时,如怀疑某一级放大器有故障,可将此级放大器输出端断开,另找一台同型号或同类工作正常的机器,在同样的部位断开,将好的机器断开点之前工作正常。再将断开点移至所怀疑这及放大器的输入端,再作上述代换试验,若此时故障出现,则说明怀疑是正确的,否则可排除怀疑对象。以上这种代换检测尤其适合于双声道音响的疑难故障的修理,因为双声道电器的左、右声道电路是完全一样的,这为交叉代换带来方便。
3.几点说明
(1)严禁大面积地采用代换试验法,胡乱取代。这不仅不能达到修好电器的目的,甚至会进一步扩大故障的范围。
(2)代换试验法一般是在其他检测方法运用后,对某个元器件有重大怀疑时才采用。
(3)当所要代替的元器件在机器底部时,也要慎重使用代换试验法,若必须采用时,应充分拆卸,使元器件暴露在外,有足够大的操作空间,便于代换处理。
(六)、示波器法
1.原理
示波器法是利用示波器跟踪观察信号通路各测试点,根据波形的有无、大小和是否失真来判断故障的一种检修方法。
2.应用
示波器法的特点在于直观、迅速有效。有些高级示波器还具有测量电子元器件的功能,为检测提供了十分方便的手段。
(1)A类晶体管放大器的波形测试
为保证A类放大器无失真输出,其晶体管基极偏置电阻Rb的集电极电阻Re必须选择得合适,否则输出端会产生波形失真。示波器法可方便地观察出其波形失真与否。
(2)B源晶体管放大器的波形测试
B类推挽放大器偏置在截止区,没有信号时静态电流很小。但由于集电极电流的非线性,在信号振幅通过零点并从一个管到另一个管交替时,会产生交叉失真。为了防止集电极电流完全截止,应在推挽晶体管基极加微小的偏压。借助于示波器,可以观察波形对电阻参数的选择。
3.几点说明
(1)示波器法的特点在于直观,通过示波器可直接显示信号波形,也可以测量信号的瞬时值。
(2)不能用示波器去测量高压或大幅度脉冲部位,如电视机中显像管的加速极与聚集极的探头。
(3)当示波器接入电路时,注意它的输入阻抗的旁路作用。通常采用高阻抗、小输入电容的探头。
(4)示波器的外壳和接地端要良好接地。
逻辑推理检测方法
(一)、信号注入法
1.原理
信号注入法是将信号逐级注入电器可能存在故障的有关电路中,然后再利用示波器和电压表等测出数据或波形,从而判断各级电路是否正常的一种检测方法。
2.应用
信号注入法常用于检测收音机、录音机或电视机通道部分。对灵敏度低、声音失真等较复杂的故障,该方法检测起来十分有效。
信号注入法检测一般分两种:一种是顺向寻找法。它是把电信号加在电路的输入端,然后再利用示波器或电压表测量各级电路的波形的电压等,从而判断故障出在哪个部位;另一种是逆向检查法,就是把示波器和电压表接在输出端上,然后从后向前逐级加电信号,从而查出问题所在。
测试中需要强调的是:
(1)信号在什么地方出现,故障就可能在该测试之前,而不是之后。
(2)测试点越靠近扬声器,要求信号幅度也越大,这样才能激励扬声器到足够的音量。因些充分所用设备的性能是很重要的。
(3)音频放大器每级增益大约为20~30dB,即100~300倍。若某一级要求输入信号过大,则说明该增益太低,需作进一步地检查。
(4)如果信号加到某级上后,发现示波器上的波形有严重的失真,则说明失真可能发生在该级。
综上所述,采用信号注入法可以把故障孤立到某一部分或某一级。有时甚至能判断出是某一元件。例如:某耦合元件。对于故障判断出在某一部分时,可进一步通过别的检测方法检查、核实,从而找出故障之所在。
3.几点说明
(1)信号注入点不同,所用的测试信号不同。在变频级以前要用高频信号,在变频级到检波级之间应注入465千赫的信号,在检波级到扬声器之间应注入低频信号。
(2)注入的信号不但要注意其频率,还要选择它的电平。所加的信号电平最好与该点正常工作时的信号电平一致。
(3)因测试点与地之间有直流电位差,故信号发生器的输出端要加端直电容。
4)检测电路无论是高频放大电路,还是低频放大电路,都选择由基极或集电极注入信号。检修多级放大器,信号从前级逐级向后级检查,也可以从后级逐级向前级检查。
(二)、分割法
1.原理
分割法是把故障有牵连的电路从总电路中分割出来,通过检测,肯定一部分,否定一部分,一步步地缩小故障范围,最后把故障部位孤立出来的一种检测方法。
2.应用
分割法对电器电路是由多个模块或多个电路板及转插件组合起来的电路,应用起来较方便,例如:某电器的直流保险丝熔断,说明负载电流过大,同时导致电源输出电压下降。要确定故障原因,可将电流表串在直流保险丝处,然后应用分割法将怀疑的那一部分电路与总电路分割开。这时看总电流的变化,若分割开某部分电路后电流降到正常值,说明故障就在分割出来的电路中。
分割法依其分割法不同有对分法、特征点分割法、经验分割法及逐点分割法等。
所谓对分法,是指把整个电路先一分为二,测出故障在哪一半电路中;然后将有故障一半电路再一分为二,这样一次又一次分为二,直到检测出故障为止。
经验分割法则是根据人们的经验,估计故障在哪一级,那么将该级的输入、输出端作为分割点。
逐点分割法,是指按信号的传输顺序,由前到后或由后到前逐级加以分割。其实,在上面介绍的信号注入法已经采用了分割法。
应用分割法检测电路时要小心谨慎,有些电路不能随便断开的要给予重视,不然故障没排除,还会添新的故障。
3.几点说明
(1)分割法严格说不是一种独立的检测方法,而是要与其他的检测方法配合使用,才能提高维修效率,节省工时。
(2)分割法在操作中要小心谨慎,特别是分割电路时,要防止损坏元器件及集成电路和印刷电路板。
(三)、短路法
1.原理
短路法是用一只电容或一根跨接线来短路电路的某一部分或某一元件,使之暂时失去作用,从而来判断故障的一种检测方法。
2.应用
短路法主要适用于检修故障电器中产生的噪声、交流声或其他干扰信号等,对于判断电路是否有阻断性故障十分有效。
应用短路法检测电路过程中,对于低电位,可直接用短接线直接对地短路;对于高电位、应采用交流短路,即用20μF以上的电解电容对地短接,保证直接高电位不变;对电源电路不能随便使用短路法。
例如:有一台收音机噪声大,这时可用一只100μF电容器,从检波级开路将其输入、输出端短路接地,这样逐级往后进行。当短路某一级的输入端时,收音机仍有噪声,而短路其输出端即无噪声时,那么该级是噪声源也是故障级。从上述介绍中可看到,短路法实质上是一种特殊的分割法。
3.几点说明
(1)短路法只适用于噪声大的故障,对交流声和啸叫故障不适用。作为啸叫故障往往发生在环路范围内,在这一环路内任一处进行短接,将破坏自激的幅度条件,使啸叫声消失,导致无法准确搞清楚故障的具体部位。
(2)短路法检测主要是放大管的基极、发射极之间短接。不可采用集电极对地短路
(3)对于直耦式放大器,在短接一只管子时将影响其它晶体管的工作点,这点有时会引起误判
小结
各类电子设备总免不了出故障,又因电器设备的种类繁多,可能出现的毛病也千奇百怪。但就检测技术本身而言,还是有很强的规律性的。人们只要掌握了这些规律,又在实践中逐步日久天长地积累经验。就能迅速地判断出故障原因,准确有效地排除故障。
电子线路的检测方法很多,本章主要介绍了直观法、电阻法、电压法、电流法、代换试验法、分割法、短路法、信号注入法和示波器法共九种。实际检修中到底采用哪一种检测方法更有效要看故障电器的具体情况而定。
检修时通常先采用直观法,一些典型的故障,往往用直观法检测就能一举奏效。对于较隐蔽的故障,可以采用信号注入法或示波器法,其中信号注入法对收音机的音量及音质方面的故障较适合,而示波器法对失真或灵敏度差等故障更有效。
万用表的检测:它包括电阻法、电压法和电流法。这三种是检修方法中最基本、最重要的方法。通过万用表的检测,能为其它各种检修方法提供故障存在的准确的依据。
而有些故障不便于测试,常采用代换试验法、短路法和分割法。这些方法的应用,往往能把故障压缩到较小范围之内,使维修工作的效率提高。
这里要强调的是每一种检测方法都可以用来检测和判断多种故障;而同一种故障又可用多种检测方法来进行检修。检修电器故障时应灵活地运用本章介绍的各种检测方法,才能保证检测工作事半功倍。
总之,检修过程是一种综合性过程:它建立在对电路结构的深刻理解、正确无误地逻辑思维判断和熟练地操作技巧之上。只有认真掌握检修的一般规律,并不断地总结积累经验,初学者是不难学会检修各类常用电器设备的。
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