Використовуйте мультиметр, щоб оцінити якість 14 загальних компонентів схеми
У процесі технічного обслуговування слід використовувати мультиметр для визначення якості електронних компонентів відповідно до умов несправності. Якщо метод вимірювання є неправильним, це може призвести до неправильної оцінки, що спричинить труднощі під час технічного обслуговування та навіть спричинить непотрібні економічні втрати. Метод вимірювання поділяється на два методи: випробування компонентів і випробування друкованої плати в схемі. Випробування на дорозі: відключіть джерело живлення інвертора та виміряйте компоненти на друкованій платі, не демонтуючи компоненти на друкованій платі. Для несправностей компонента, короткого замикання та розриву ланцюга цей метод виявлення може легко та швидко знайти пошкоджені компоненти, але слід також враховувати вплив компонентів, виміряних на друкованій платі, та їх паралельних компонентів на результати вимірювань, тому щоб уникнути помилок у неправильному судженні. Нижче наведено методи оцінки якості дев’яти компонентів:
1. Виявлення звичайних діодів
Виміряйте мультиметром типу MF47, підключіть червоний і чорний випробувальні щупи до обох кінців діода відповідно, зчитайте показання, а потім поміняйте випробувальні дроти для вимірювання. Судячи з результатів двох вимірювань, прямий опір малопотужних германієвих діодів зазвичай становить 300-500Ω, а кремнієвих – близько 1 кОм і більше. Зворотний опір германієвої трубки становить десятки тисяч Ом, а кремнієвої більше 500 кОм (величина потужного діода значно менша). Хороший діод має нижчий прямий опір, більший зворотний, і чим більша різниця між прямим і зворотним опорами, тим краще. Якщо виміряні прямий і зворотний опори малі і близькі до нуля, це означає, що діод замкнутий всередині; якщо прямий і зворотний опори великі або мають тенденцію до нескінченності, це означає, що всередині труби зламано. В обох випадках діод потрібно утилізувати.
Випробування на дорозі: перевірте прямий і зворотний опір PN-переходу діода, легше судити про те, чи є діод коротким замиканням або розривом.
По-друге, тріодне виявлення
Поверніть цифровий мультиметр до діодної шестерні та виміряйте PN-перехід за допомогою випробувального щупа. Якщо прямий напрямок увімкнено, відображуване число є падінням прямої напруги на PN-переході.
Спочатку визначають колектор і емітер; виміряйте пряме падіння напруги на двох PN-переходах за допомогою випробувального дроту, емітер e – це той, у якого падіння напруги більше, а колектор c – менше. Під час тестування двох з’єднань, якщо червоний випробувальний провід підключений до загального полюса, перевіряється транзистор типу NPN, а червоний випробувальний провід підключений до бази b; якщо чорний випробувальний провід підключено до загального полюсу, перевірений транзистор має тип PNP, і це надзвичайно базовий b. Після пошкодження тріода PN-перехід має дві ситуації: коротке замикання пробою та розрив.
Випробування на дорозі: Випробування тріода на дорозі фактично визначає, чи пошкоджено тріод, шляхом перевірки прямого та зворотного опорів PN-переходу. Опір розгалуження більший, ніж прямий опір PN-переходу, а прямий і зворотний опори, виміряні в нормальних умовах, повинні значно відрізнятися, інакше PN-перехід буде пошкоджено. Коли опір розгалуження менший за прямий опір PN-переходу, розгалуження слід від’єднати, інакше неможливо судити про якість тріода.
3. Виявлення модуля трифазного випрямного моста
Візьмемо для прикладу модуль випрямного моста SEMIKRON (Siemens), як показано на малюнку, що додається. Увімкніть цифровий мультиметр до механізму перевірки діодів, під’єднайте чорний тестовий провідник до COM, червоний випробувальний провідник – до VΩ, і використовуйте червоний і чорний випробувальні щупи для вимірювання прямих і зворотних характеристик діода між фазами 3, 4 і 5 і полюси 2 і 1 для перевірки та судження. Чи справний випрямний міст. Чим більша різниця між виміряними характеристиками прямого та зворотного ходу, тим краще; якщо прямий і зворотний напрямки дорівнюють нулю, це означає, що виявлена фаза була пробита і замкнута накоротко; якщо прямий і зворотний напрямки нескінченні, це означає, що виявлена фаза була порушена. Поки одна фаза модуля випрямного моста пошкоджена, її слід замінити. Джерело: Мережа передавального та розподільного обладнання
По-четверте, досвід роботи з МОП-трубками
(1) Під’єднайте чорний випробувальний провід до полюса D, а червоний – до полюса S, як правило, із значенням опору 500-600
(2) За умови, що чорна тестова ручка не рухається, торкніться полюса G червоною тестовою ручкою, а потім використовуйте червону ручку, щоб виміряти полюс S, безперервність буде
(3) Червоний випробувальний провідник під’єднується до полюса D, а чорний випробувальний щуп знаходиться під полюсом G, а потім під’єднується до полюса S. Виміряне значення опору таке ж, як і значення 1, що вказує на те, що трубка MOS працює нормально~~
Наступні методи узагальнено в процесі обслуговування. На платі, без центрального процесора, безпосередньо вдарте значення опору S і G. Якщо воно менше 30 Ом, воно в основному зламано. Ви можете порівняти вищезазначене.
Метод вимірювання MOS-трубки за допомогою цифрового мультиметра: (використовуйте файл 2-pole tube) для видалення несправної трубки та вимірювання.
П'ять, виявлення модуля IGBT інвертора
Увімкніть цифровий мультиметр до механізму перевірки діодів і перевірте характеристики прямого та зворотного діодів між C1.E1 і C2.E2 модуля IGBT і між затвором G і E1 і E2, щоб визначити, чи модуль IGBT у хорошому стані.
Візьмемо для прикладу німецький шестифазний модуль IGBT eupec25A/1200V (див. додане зображення). Від’єднайте дроти фаз U, V, W на стороні навантаження, скористайтеся приладом для тестування діодів, під’єднайте червоний тестовий провід до P (колектор C1), а чорний – для вимірювання U, V, W (емітер E1). в свою чергу мультиметр показує максимальне значення; Вимірювальні дроти поміняні місцями, чорний випробувальний кінець під’єднано до P, червоний випробувальний кінець використовується для вимірювання U, V та W, і мультиметр показує значення приблизно 400. Потім під’єднайте червоний випробувальний кінець до N (емітер). E2), чорний тестовий щуп для вимірювання U, V, W, а мультиметр показує значення приблизно 400; чорний щуп підключається до N, червоний щуп вимірює U, V, W (колектор C2), а мультиметр показує максимальне значення. Прямі та зворотні характеристики кожної фази повинні бути однаковими. Якщо є різниця, це означає, що продуктивність модуля IGBT погіршилася і його слід замінити. При пошкодженні модуля IGBT відбувається лише коротке замикання.
Червоні та чорні тестові ручки вимірюють пряму та зворотну характеристики між затвором G та емітером E відповідно. Значення, виміряні мультиметром двічі, є максимальними. У цей час можна визначити, що затвор модуля IGBT в нормі. Якщо відображається значення, це означає, що продуктивність затвора погіршилася, і цей модуль слід замінити. Коли результати прямого та зворотного тестів дорівнюють нулю, це означає, що виявлений однофазний затвор зламався та замкнувся накоротко. Коли затвор пошкоджено, трубка Зенера, яка захищає затвор друкованої плати, також буде зламана та пошкоджена.
6. Виявлення електролітичних конденсаторів
При вимірюванні мультиметром типу MF47 необхідно вибрати відповідний діапазон мультиметра для електролітичних конденсаторів різної ємності. Відповідно до досвіду, електролітичні конденсатори менше 47 мкФ можна виміряти в діапазоні R × 1K, а електролітичні конденсатори більше 47 мкФ можна виміряти в діапазоні R × 100.
Під’єднайте червоний випробувальний провід мультиметра до негативного електрода конденсатора, а чорний випробувальний провід – до позитивного. У момент першого контакту стрілка мультиметра сильно відхиляється вправо, а потім поступово повертається вліво, поки не зупиниться в певному положенні (повернеться в положення нескінченності). Значення опору в цей момент є опором прямого витоку електролітичного конденсатора. Чим більше значення, тим менший струм витоку і краща продуктивність конденсатора. Потім поміняйте місцями червону та чорну контрольні ручки, і стрілка мультиметра повторить вищезгадане явище коливання. Однак опір, виміряний у цей час, є опором зворотного витоку електролітичного конденсатора, який трохи менший за опір прямого витоку. Тобто зворотний струм витоку більший, ніж прямий струм витоку. Практичний досвід показує, що опір витоку електролітичних конденсаторів, як правило, має бути вище кількох сотень тисяч Ом, інакше вони не працюватимуть належним чином.
У тесті, якщо немає явища зарядки в прямій і зворотній фазах, тобто стрілка не рухається, це означає, що ємність конденсатора зникла або внутрішнє коротке замикання; Більше не можна використовувати.
Випробування на дорозі: перевірку електролітичних конденсаторів на дорозі слід використовувати лише для перевірки серйозних витоків або поломок, а точність перевірки незначних витоків або електролітичних конденсаторів малої ємності є низькою. Під час дорожнього випробування слід також враховувати вплив інших компонентів на випробування, інакше зчитане значення буде неточним, що вплине на нормальне судження. Електролітичні конденсатори також можуть використовувати вимірювач ємності для визначення значення ємності між двома кінцями, щоб судити про якість електролітичних конденсаторів.
7. Просте тестування індукторів і трансформаторів
(1) Тест індуктивності
Використовуйте мультиметр MF47, щоб перевірити опір котушки індуктивності. Якщо значення опору перевіреної котушки індуктивності дорівнює нулю, це означає, що внутрішня обмотка індуктивності має коротке замикання. Зверніть увагу, що під час роботи мультиметр необхідно обнулити, а перевірку слід повторити кілька разів. Якщо значення опору перевіреної котушки індуктивності нескінченне, це означає, що на обмотці або вивідному штирі індуктивності та контакті обмотки стався розрив.
Джерело: Мережа передавального та розподільного обладнання
(2) Просте випробування трансформатора
Перевірка ефективності ізоляції: використовуйте мультиметр із механізмом опору R×10K, щоб виміряти значення опору між залізним сердечником і первинною обмоткою, первинною і вторинною обмотками, а також залізним сердечником і вторинною обмоткою, яке має бути нескінченним. В іншому випадку ізоляційні характеристики трансформатора будуть поганими.
Виміряйте обмотку увімкнено-вимкнено: Використовуйте мультиметр R×1, щоб виміряти опір між первинною та вторинною обмотками трансформатора. Як правило, опір первинної обмотки має бути від десятків Ом до сотень Ом. Чим менше потужність трансформатора, тим більше значення опору; Значення опору вторинної обмотки зазвичай становить від кількох Ом до кількох сотень Ом. Якщо значення опору групи нескінченне, група має розрив ланцюга.
Примітка. Цей метод вимірювання є лише приблизною оцінкою, і деякі трансформатори з невеликим коротким замиканням між витками обмоток є неточними.
8. Проста перевірка значення опору резистора
Під час вимірювання опору на дорозі слід відключити живлення друкованої плати та враховувати вплив інших компонентів у схемі на значення опору. Якщо в ланцюг підключено конденсатор, його також необхідно розрядити. Стрілка мультиметра повинна бути спрямована в центр шкали для точного показу.
9. SMD компоненти
(1) Типи компонентів SMD
Інверторні електронні плати зараз здебільшого використовують мікросхеми, також відомі як компоненти для поверхневого монтажу, які є мікромініатюрними електронними компонентами без проводів або коротких проводів, які підходять для поверхневого монтажу. Існує багато різновидів і специфікацій компонентів SMD, які за формою можна розділити на прямокутні, циліндричні та спеціальної форми. За типом його можна розділити на чіп-резистори, чіп-конденсатори, чіп-індуктори, чіп-напівпровідникові пристрої (можна розділити на чіп-діоди та чіп-транзистори) і мікросхеми. Джерело: Мережа передавального та розподільного обладнання
(2) Демонтаж і пайка компонентів SMD
Використовуйте електричний паяльник із внутрішнім нагріванням 35 Вт із довговічним жалом, стійким до окислення. Зітріть липкі залишки з жала паяльника, залишивши лише тонкий шар припою. Розбирання та зварювання SMD-компонентів пристроїв на обох кінцях відносно прості. Інтегральні схеми SMD мають тонкі та багато контактів, невелику відстань між контактами, компактне розташування оточуючих компонентів і складне розбирання та складання. Їх демонтаж і зварювання утруднені без спеціальних інструментів. Тут ми зосереджуємось на операціях з розбирання та зварювання інтегральних схем SMD.
(3) Метод розбирання
Якщо було встановлено, що блок інтегральної схеми пошкоджено, скористайтеся різаком для паперу, щоб відрізати штифти біля кореня та вийміть блок інтегральної схеми. Будьте обережні, щоб не порізати ріжучу головку до друкованої плати під час різання. Потім затисніть зламані ніжки пінцетом, загостреним паяльником розтопіть припій на зламаних ніжках і видаліть зламані ніжки одну за одною.
(4) Метод зварювання
Перед паянням скористайтеся спиртом, щоб очистити надлишки припою та бруд на мідних опорах друкованої плати, з якої було знято блок інтегральної схеми, покрийте контакти блоку інтегральної схеми спиртовою каніфоллю та покрийте контакти тонким шаром жерсті. . Потім перевірте положення контактів інтегральної схеми, помістіть блок інтегральної схеми на друковану плату, яку потрібно припаяти, злегка натисніть на блок інтегральної схеми та за допомогою електричного паяльника припаяйте контакти до чотирьох кутів інтегрованої схеми. схемний блок для фіксації блоку інтегральної схеми. Добре, а потім припаюйте інші контакти один за іншим. Щоб забезпечити якість зварювання, краще використовувати більш тонкий припійний дріт, наприклад 0.6 мм, для кращого ефекту зварювання.






