+86-18822802390

Зв'яжіться з нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Електронна-пошта:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Додати: Кімната 610-612, Huachuangda Business Building, District 46, Cuizhu Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen

Інтегральна схема виявлення мультиметра

Mar 08, 2023

Інтегральна схема виявлення мультиметра

 

Незважаючи на те, що заміна інтегральної схеми зручна, розбирання все-таки викликає більше проблем. Тому перед демонтажем слід точно визначити, чи дійсно інтегральна схема пошкоджена, і ступінь пошкодження, щоб уникнути сліпого розбирання. У цій статті описано методи та запобіжні заходи щодо інтегральних схем виявлення на бездоріжжі та на дорозі, які використовують лише мультиметр як інструмент виявлення. Чотири методи онлайнового виявлення, описані в статті (вимірювання опору постійному струму, напруги, напруги змінного струму та загального струму), є практичними та широко використовуваними методами виявлення в аматорському обслуговуванні. Тут я також сподіваюся, що ви можете надати інший практичний (інтегральні схеми та компоненти) досвід розрізнення та тестування.


(1) Виявлення бездоріжжя


Цей спосіб здійснюється, коли ІМС не вварена в схему. Як правило, мультиметр можна використовувати для вимірювання значень прямого та зворотного опору між кожним контактом, що відповідає контакту заземлення, і порівняти його з непошкодженою IC.


(2) Виявлення на дорозі


Це метод визначення опору постійному струму кожного контакту мікросхеми в ланцюзі (інтегральна схема знаходиться в ланцюзі), напруги змінного та постійного струму на землю та загального робочого струму за допомогою мультиметра. Цей метод усуває обмеження заміни мікросхеми та проблеми з розбиранням мікросхеми в методі перевірки заміни, і є найбільш часто використовуваним і практичним методом виявлення мікросхем.


1. Метод виявлення опору постійного струму в ланцюзі


Це метод використання блоку Ом мультиметра для прямого вимірювання позитивних і негативних значень опору постійному струму кожного контакту мікросхеми та периферійних компонентів на друкованій платі та порівняння їх із звичайними даними для пошуку та визначення несправності. Під час вимірювання зверніть увагу на такі три моменти:


(1) Від'єднайте джерело живлення перед вимірюванням, щоб не пошкодити вимірювальний прилад і компоненти під час тестування.


(2) Внутрішня напруга електричного блоку мультиметра не повинна перевищувати 6 В, а діапазон вимірювання бажано R×100 або R×1k.


(3) Під час вимірювання параметрів штифтів мікросхеми слід звернути увагу на умови вимірювання, такі як перевірена модель, положення ковзаючого плеча потенціометра щодо мікросхеми тощо, а якість компонентів периферійної схеми повинна також враховувати.


2. Метод вимірювання робочої напруги постійного струму


Це спосіб вимірювання напруги джерела постійного струму та робочої напруги периферійних компонентів за допомогою блоку напруги постійного струму мультиметра при включеному живленні; Визначте значення напруги постійного струму від кожного контакту мікросхеми до землі та порівняйте його з нормальним значенням, а потім стисніть діапазон несправності. Знайдіть пошкоджений компонент. Під час вимірювання зверніть увагу на такі вісім пунктів:


(1) Внутрішній опір мультиметра має бути достатньо великим, принаймні в 10 разів більшим за опір ланцюга, що перевіряється, щоб не викликати великих похибок вимірювань.


(2) Зазвичай повертайте кожен потенціометр у середнє положення. Якщо це телевізор, джерело сигналу має використовувати стандартний генератор сигналу кольорової смуги.


(3) Необхідно вжити заходів проти ковзання для тестових проводів або зондів. IC легко пошкодити через будь-яке короткочасне замикання. Щоб запобігти ковзанню тестової ручки, можна застосувати наступні методи: візьміть серцевину велосипедного клапана та покладіть її на кінчик тестової ручки та подовжте кінчик тестової ручки приблизно на 0,5 мм, що може не тільки зробити кінчик тестової ручки добре контактує з тестованою точкою, але також ефективно запобігає ковзанню, вона не буде короткого замикання, навіть якщо вона потрапить на сусідню точку.


(4) Якщо виміряна напруга на виводі не відповідає нормальному значенню, його слід проаналізувати відповідно до того, чи має напруга на виводі важливий вплив на нормальну роботу мікросхеми та відповідні зміни напруги на інших виводах, тому щоб судити про те, чи є IC хорошим чи поганим.


(5) На напругу контактів мікросхеми впливатимуть периферійні компоненти. У разі витоку, короткого замикання, розриву ланцюга або зміни значення в периферійних компонентах, або периферійне коло підключено до потенціометра зі змінним опором, положення ковзаючого плеча потенціометра буде іншим, що призведе до зміни напруги на контакті.


(6) Якщо напруга кожного контакту IC є нормальною, зазвичай вважається, що IC є нормальною; якщо напруга деяких контактів мікросхеми є ненормальною, ви повинні почати з точки, де відхилення від нормального значення є найбільшим, і перевірити, чи периферійні компоненти несправні. Якщо несправності немає, IC, швидше за все, пошкоджено. .


(7) Для динамічних приймальних пристроїв, таких як телевізори, напруга на кожному контакті мікросхеми різна, незалежно від наявності сигналу чи відсутності. Якщо виявлено, що напруга на контакті не повинна змінюватися, але сильно змінюється, а напруга, яка повинна змінюватися разом із розміром сигналу та різними положеннями регульованих компонентів, не змінюється, можна визначити, що IC пошкоджено.

(8) Для пристроїв із декількома режимами роботи, таких як відеомагнітофони, напруга кожного контакту мікросхеми також різна в різних режимах роботи.


3. Метод вимірювання робочої напруги змінного струму


Щоб зрозуміти зміну сигналу змінного струму мікросхеми, можна використати мультиметр із гніздом дБ, щоб виконати приблизне вимірювання робочої напруги змінного струму мікросхеми. Під час перевірки вставте мультиметр у блок напруги змінного струму та вставте позитивний тестовий провід у гніздо dB; для мультиметра без роз’єму dB блокувальний конденсатор постійного струму 0.1-0.5μF потрібно під’єднати послідовно до позитивного тестового проводу. Цей метод підходить для мікросхем із відносно низькою робочою частотою, таких як каскади відеопідсилювачів телевізорів, схеми сканування поля тощо. Оскільки ці схеми мають різні власні частоти та форми хвиль, дані вимірювань є приблизними та надаються лише для довідки.


4. вимірювання загального струму


Цей метод дає змогу оцінити, чи справна мікросхема чи погана, шляхом визначення загального струму лінії живлення мікросхеми. Оскільки переважна більшість мікросхем пов’язана безпосередньо, пошкодження мікросхеми (наприклад, поломка PN-переходу або розрив ланцюга) призведе до насичення та відключення наступного каскаду, що призведе до зміни загального струму. Тому про ІС можна судити, вимірявши загальний струм. Його також можна використовувати для вимірювання падіння напруги резистора на шляху живлення та використання закону Ома для обчислення загального значення струму. (http://www.diangon.com/ авторське право)

 

1 Digital Multimter with Temperature meter

Послати повідомлення