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  本文较为系统地剖析了电子电路常见故障的爆发原因、电子电路故障的类型,探讨了电子电路故障处理的主要办法,以期时时提高电子电路故障排除的工作效率,将电子电路故障带来的损失降到最低。

  随着科技的飞速开展,各种电子设备在各行各业和人们的日常生活当中取得了广泛的应用,而在其使用过程中受到各种因素的影响,难免会爆发故障,影响正常的生产、生活、科研、学习等。因此,加强电子电路常见故障排除办法的研究具有十分重要的现实意义。作为电子电路技术人员,应熟知电子电路常见故障,并准确判断故障爆发原因和爆发位置,积极寻找排除电子电路故障的战略和办法,从而及时排除故障,使电子电路恢复正常的工作状态。

  一、电子电路常见故障爆发原因

  要想准确地判定电子电路故障爆发位置,进而接纳有效步伐进行排除,首先应对故障爆发的原因有基本的认识,只有这样才干避免“盲人骑瞎马”,做到有的放矢、“对症治疗”,提高电子电路故障排除的工作效率。

  电子电路工作过程中受到自身或外界因素的干扰,容易引起各种类型的故障,这些故障爆发的原因纷纭繁杂,可谓五花八门,可是概括起来不过乎内因和外因两种形式,下面逐一对其进行介绍。

  1.电子电路故障内因

  电子电路故障爆发的内因较多。首先,电子电路长期运行导致某些元件或线路性能老化极易爆发故障,其中较为常见的故障有电阻值爆发改变、晶体管击穿、电容漏电等;其次,电子电路工作过程中一些位置呈现断线、松动、接触不良等情况,进而引发系统故障爆发;最后,维修人员在维修过程中,装置了不契合规格的电子元件或接错线路等也容易引发故障。

  2.电子电路故障外因

  由外因引发的电子电路故障十分常见,其中非专业人士未依照规范规范操作,导致电子电路呈现故障的机率较高。另外,没有严格的电子电路维护制度的约束,一些电子元件因长期处在十分温环境或湿润、粉尘较多的环境中而生锈、腐化。一些电子电路防雷步伐不敷完善,结果遇到雷雨天气很容易因雷击而呈现故障。

  二、电子电路故障类型

  通过上述介绍,我们对电子电路故障爆发原因有了一个开端的了解,同时我们还必须对电子电路常见故障类型进行探讨,这样才干更好地为电子电路的故障排除提供参考。

  由电子电路内因引发的故障类型有:晶体管、电容、电阻等电子元件性能爆发改变引发的故障;电子电路中有关线路接触不良引发的故障等。由外因引起的电子电路故障类型有:

  技术人员使用电子电路时未依照说明要求进行操作;维修技术人员维修顺序不规范不科学等。

  需要注意的是,电子电路差别于其它设备,它容易受到外界干扰而引发多种故障。所谓的干扰指外界因素对电子电路中的有用信号爆发扰动,使电子电路电流的稳定性大大降低,某些元件在忽高忽低电流影响下极易爆发损坏。

  因此,加强电子电路干扰源的研究,通过接纳相关步伐能够使其远离干扰,进而使电子元件坚持最佳的工作性能。概括而言干扰源主要分为以下几种类型:

  (1)接地不对理造成的干扰

  单电源供电电路中,通常将相反的电极看成其电位参考点,即如果采用正极性电源进行供电,那么电源的负极则为电位参考点。如果采用负电极电源进行供电那么电位的参考点则为正极。如果是双极性电源,那么电位的参考点则为正负极串节点。为了避免电子电路爆发干扰,通常将电路中的接地元件与电源的位置参考点相连。别的,为了避免数字信号对模拟信号的干扰,数字信号地与模拟信号地应辨别设置,再汇集于所选择的一点。如果位置参考点接地处理不当或接地的电阻值太大,就会爆发地电位差噪声,影响电路的正常工作。

  (2)直流电源滤波效果欠佳

  电子器件工作所用的纹波电压,通常由50Hz的交流电经过滤波、整流、稳压转化而来,如果电子电路工作过程中纹波电压突然增大,则会给电路带来干扰,这种干扰通常有规律可循,因此,为了避免这种干扰的爆发,应选择低噪声、低输出阻抗的电源,也可以在电路和放大器中增设电源滤波电容。

  (3)由感应引起的干扰

  干扰源可以通过电感、散布电容等将干扰信号耦合到电路中,使电子电路呈现寄生振荡。为了避免这种干扰现象的爆发,一方面可以采用屏蔽步伐,即将屏蔽壳与大地连接,抑制电磁干扰在空间的转达,并切断干扰信号的传导通路。另一方面,针对寄生振荡,可在电子电路合适位置接入阻容网络。

  三、电子电路常见故障处理办法

  要想及时地排除电子电路的故障必须建立在对故障的准确检测和判断的处理基础上,因此电子电路故障处理的重点工作应是准确定位故障爆发的位置,下面对故障检测办法进行详细的探讨。

  1、直接观察法

  直接观察法又称观察感知法或感官判断法,指不借助其他检测设备,而是通过人的触觉、嗅觉、听觉、视觉等多种感官对电子电路呈现的故障进行判断剖析,进而定位故障爆发位置,然后接纳相应的维修步伐,使电子元件恢复到正常的工作状态。

  直接观察法包括通电前与通电后观察,其中通电前主要观察电子电路中使用的元件是否正确,接线有无错接、接反现象等。通电后观察指观察判断元件有无呈现烧焦异味、电路中有无冒烟现象、颜色有无变得焦黄或焦黑等。

  直接观察法操作便当,简单易行,并且判断比较准确,可以将其作为处理繁杂电子电路故障的基础环节,以提高排除繁杂故障的工作效率。

  2、电压、电流丈量法

  在进行电子设备检修时,经常丈量电路的电压、电流等参数。

  当电路电压不太高时,比较适合丈量电子仪器设备各局部的相关电压值,并和正常工作电压值进行比较,判断故障情况。当电路工作呈现不稳定状态时,我们可以采用电流丈量法判断电路故障部位。这种情况比较繁杂,需要我们灵活运用相关知识判断故障情况。也可电压丈量和电流丈量相结合判断故障部位。例如,电流表示数正常标明主电路为通路,电压表示数为零,则故障原因可能是与电压表并联的用电器短路。既无电压也无电流标明无电流通过两表,故障可能是主电路断路。

  3、参数测试法

  参数测试法需要借助专门的检测仪器,结合较强的理论知识判断电子电路中呈现的故障。例如利用万用表检测某个线路的电流或检测某个元件的电阻值等,当检测数值与设计电流或元件的规范参数相差较大时,则故障可能呈现在该位置,然后采用更换线路或电子元件的办法将故障排除。另外,检查电子电路静态工作点时,可以运用示波器进行测定,这是因为示波器拥有较高的输入阻抗,检测过程中给原电路带来的影响较小,并且通过示波器还能观察到被测位置处的干扰电压或信号,能够资助技术人员迅速找出故障爆发的原因。

  4、跟踪信号法

  跟踪信号法就是将合适频率的信号接入可能呈现故障的电子电路中,然后将示波器接入电路中,监测信号的变革和流向,并依照信号在电路的转达偏向逐一进行监测,当监测到信号变革比较大时,可开端判定故障爆发的大致位置,然后再进行仔细监测。该办法排除故障的工作效率比较高,因此是监测电子电路的常用办法,尤其在动态调试过程中应用更为广泛。

  5、比照法

  比照法即比照法。运用比照法的前提是拥有与故障电路相似且正常工作的电路,通过检测正常电路的性能参数,与爆发故障的电路的性能参数进行比照、加以比照,进而判断故障爆发的位置,剖析故障爆发的原因,该种办法比较适合排除简单的电子电路故障。

  6、替换法

  替换法全称元件替换法。电子电路故障排除办法中,元件替换法能够对故障位置进行准确的定位,即利用正常的元件逐一替换可能爆发故障的电子元件,元件更换后如果电子电路恢复到正常的工作状态,则说明正是被替换元件爆发了损坏并导致了故障的爆发。这种办法比较适合在已开端判定故障爆发范畴的情况下使用。如果还未判定故障的大致范畴,那么更换元件的工作量就会比较大,犹如漫天撒网,又似满田找瓜,费时辛苦,因此不宜采用该办法。

  7、赔偿法

  赔偿法是一种常用的较为精密的检测办法。如果电子电路中呈现寄生振荡现象,则可通过选择合适容量的电容器定位振荡位置,即在电子电路的合适位置利用电容器与地进行短路,如果发明电子电路中振荡现象消失,则说明振荡就爆发在该段或上段电路中。使用这种办法关键在于选择合适容量的电容器,即包管 电容器能够抵消干扰信号。

  8、断路法

  采用断路法能够有效地检测电子电路中短路故障,即通过断路时时缩小故障爆发范畴,最终确定故障所在。例如,如果电子电路中运用稳压电源供电,当将某一线路与其连接时电路电流突然增大,则接入的电路中保存短路故障,此时可通过切断支路办法锁定短路位置,若切断某支路线路时电流恢复正常,则说明该支路短路。

  电子电路故障判定的办法很多,有的对设备有一定的要求,应用时会受到限制,有的虽然对设备要求较低,但工效也相对较低。实际应用中我们需要灵活运用、联合运用各种办法判断故障部位,高效快捷地、针对性地处理故障。

  四、总结

  电子电路呈现故障在所难免,不给力现象时有爆发,关键是能够接纳有效的办法及时定位故障爆发位置,进而准确剖析故障爆发原因,为迅速排除故障奠定基础。电子电路故障爆发受诸多因素影响,技术人员应从内因和外因两方面着手,进行综合剖析,将理论与实践相结合,准确判断故障类型,并采用有针对性的故障处理办法,这样才干做到举重若轻、事半功倍,大大提高工作效率,并将电子电路故障带来的损失降到最低。

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