Yhdeksän maalaisjärkeä ja menetelmää PCB:n havaitsemiseen

Yhdeksän maalaisjärkeä PCB tarkastus

1. On ehdottomasti kiellettyä käyttää maadoitettuja testilaitteita koskemaan pohjalevyn live-TV-, ääni-, video- ja muita laitteita PCB-levyn testaamiseksi ilman eristysmuuntajaa.

On ehdottomasti kiellettyä testata suoraan TV-, ääni-, video- ja muita laitteita ilman virranerotusmuuntajaa instrumenteilla ja laitteilla, joissa on maadoitettu kotelo.

ipcb

Yleisradionauhurissa on tehomuuntaja, mutta kun joutuu kosketuksiin erikoisempien TV- tai audiolaitteiden, erityisesti lähtötehon tai käytetyn virtalähteen luonteen kanssa, on ensin selvitettävä, onko koneen runko ladattu. , muuten se on erittäin helppoa Taustalevyllä ladatut televisio-, audio- ja muut laitteet aiheuttavat virtalähteen oikosulun, joka vaikuttaa integroituun piiriin aiheuttaen vian laajenemisen entisestään.

2. Kiinnitä huomiota sähköisen juotosraudan eristyskykyyn, kun testaat piirilevyä

Juotoskolvia ei saa käyttää voimanjuottamiseen. Varmista, että juotin ei ole ladattu. Juotosraudan kuori on parasta maadoittaa. Ole varovaisempi MOS-piirin kanssa. On turvallisempaa käyttää matalajännitteistä 6-8 V juotoskolvia.

3. Ennen kuin testaat piirilevyä, ymmärrä integroitujen piirien ja niihin liittyvien piirien toimintaperiaate

Ennen kuin tarkastat ja korjaat integroidun piirin, sinun on ensin tunnettava käytetyn integroidun piirin toiminta, sisäinen piiri, tärkeimmät sähköiset parametrit, kunkin nastan rooli ja nastan normaali jännite, aaltomuoto ja toiminta Oheiskomponenteista koostuvan piirin periaate.

Jos yllä olevat ehdot täyttyvät, analysointi ja tarkastus on paljon helpompaa.

4. Älä aiheuta oikosulkua nastojen välille piirilevyä testattaessa

Kun mittaat jännitettä tai testaat aaltomuotoa oskilloskooppisondilla, älä aiheuta oikosulkua integroidun piirin nastojen väliin testijohtimien tai antureiden liukumisen vuoksi. On parasta mitata oheislaitteen painetulla piirillä, joka on kytketty suoraan nastoihin.

Mikä tahansa hetkellinen oikosulku voi helposti vahingoittaa integroitua piiriä. Sinun on oltava varovaisempi testattaessa litteitä CMOS-integroituja piirejä.

5. Piirilevyn testilaitteen sisäisen vastuksen tulee olla suuri

When measuring the DC voltage of the IC pins, a multimeter with the internal resistance of the meter head greater than 20KΩ/V should be used, otherwise there will be a large measurement error for the voltage of some pins.

6. Kiinnitä huomiota integroidun tehopiirin lämmönpoistoon, kun havaitset piirilevyn

Integroidulla tehopiirillä tulee olla hyvä lämmönpoisto, eikä se saa toimia suuritehoisessa tilassa ilman jäähdytyselementtiä.

7. Piirilevyn johto tulee testata kohtuullisesti

Jos joudut lisäämään ulkoisia komponentteja integroidun piirin vaurioituneiden osien korvaamiseksi, on valittava pienet komponentit ja johdotuksen tulee olla kohtuullinen tarpeettoman loiskytkennän välttämiseksi, erityisesti maadoitus audiotehovahvistimen integroidun piirin ja esivahvistimen piirin välillä. .

8. Tarkasta piirilevy hitsauksen laadun varmistamiseksi

Juotettaessa juote on kiinteä, ja juotteen ja huokosten kerääntyminen aiheuttaa todennäköisesti väärän juotoksen. Juotosaika on yleensä enintään 3 sekuntia, ja juotosraudan tehon tulisi olla noin 25 W sisäisellä lämmityksellä.

Juotettu integroitu piiri tulee tarkastaa huolellisesti. On parasta käyttää ohmimittaria mittaamaan, onko nastojen välillä oikosulku, varmistaa, ettei juotostartuntaa ole, ja kytkeä sitten virta päälle.

9. Älä helposti määritä integroidun piirin vaurioita testattaessa piirilevyä

Älä arvioi, että integroitu piiri vaurioituu helposti. Koska suurin osa integroiduista piireistä on kytketty suoraan, kun piiri on epänormaali, se voi aiheuttaa useita jännitteen muutoksia, eivätkä nämä muutokset välttämättä johdu integroidun piirin vaurioista.

Lisäksi joissakin tapauksissa, kun kunkin nastan mitattu jännite vastaa tai on lähellä normaaliarvoa, se ei välttämättä aina tarkoita, että integroitu piiri on hyvä. Koska EDA365 sähköinen foorumi havaitsi, että jotkut pehmeät viat eivät aiheuta muutoksia tasajännitteessä.

PCB -levyn virheenkorjausmenetelmä

EDA365 Electronics Forum suosittelee uudelle piirilevylle, joka on juuri otettu takaisin, ensin tarkkailemaan, onko levyssä ongelmia, kuten onko siinä ilmeisiä halkeamia, oikosulkuja, katkeavia piirejä jne. Tarkasta tarvittaessa, että virtalähteen ja maadoitusjohdon välinen vastus on riittävän suuri.

Äskettäin suunnitellulla piirilevyllä virheenkorjauksessa on usein vaikeuksia, varsinkin kun levy on suhteellisen suuri ja siinä on monia komponentteja, sen käynnistäminen on usein mahdotonta. Mutta jos hallitset joukon järkeviä virheenkorjausmenetelmiä, virheenkorjaus tuottaa kaksinkertaisen tuloksen puolella vaivalla.

Piirilevyn virheenkorjausvaiheet:

1. Juuri takaisin otetun uuden piirilevyn kohdalla meidän on ensin tarkasteltava karkeasti, onko levyssä ongelmia, kuten ilmeisiä halkeamia, oikosulkuja, avoimia piirejä jne. Tarkista tarvittaessa, onko levyssä virtalähteen ja maadoitusjohdon välinen vastus on riittävän suuri.

2. Sen jälkeen komponentit asennetaan. Itsenäiset moduulit, jos et ole varma, että ne toimivat kunnolla, on parasta olla asentamatta niitä kaikkia, vaan asentaa osa kerrallaan (suhteellisen pienille piireille voit asentaa ne kaikki kerralla), jotta se on helppoa määrittääksesi vikaalueen. Vältä aloitusvaikeuksia, kun kohtaat ongelmia.

Yleisesti ottaen voit asentaa ensin virtalähteen ja sitten kytkeä sen päälle tarkistaaksesi, onko virtalähteen lähtöjännite normaali. Jos sinulla ei ole paljon luottamusta käynnistäessäsi (vaikka olisit varma, on suositeltavaa lisätä sulake varmuuden vuoksi), harkitse säädettävän säädetyn virtalähteen käyttöä virranrajoitustoiminnolla.

Aseta ensin ylivirtasuojavirta, lisää sitten hitaasti säädetyn teholähteen jännitearvoa ja tarkkaile tulovirtaa, syöttöjännitettä ja lähtöjännitettä. Jos ylöspäin säädön aikana ei esiinny ylivirtasuojaa tai muita ongelmia ja lähtöjännite on saavuttanut normaalin, virransyöttö on kunnossa. Muussa tapauksessa irrota virtalähde, etsi vikakohta ja toista yllä olevat vaiheet, kunnes virransyöttö on normaali.

3. Asenna seuraavaksi muut moduulit vähitellen. Kun jokainen moduuli on asennettu, kytke virta päälle ja testaa se. Kun kytket virran päälle, noudata yllä olevia ohjeita välttääksesi suunnitteluvirheiden ja/tai asennusvirheiden aiheuttamat ylivirta- ja palamiskomponentit.

Finding the method of PCB board failure

1. Etsi viallinen piirilevy mittaamalla jännite

Ensin on tarkistettava, onko kunkin sirun virtalähteen nastojen jännite normaali, ja tarkista sitten, ovatko erilaiset referenssijännitteet normaaleja. Lisäksi EDA365 sähköinen foorumi muistuttaa: varmista myös, onko kunkin pisteen käyttöjännite normaali jne.

Esimerkiksi kun yleinen piitransistori kytketään päälle, BE-liitoksen jännite on noin 0.7 V, kun taas CE-liitoksen jännite on noin 0.3 V tai vähemmän. Jos transistorin BE-liitosjännite on suurempi kuin 0.7 V (paitsi erikoistransistoreissa, kuten Darlington jne.), BE-liitos voi olla auki.

2. Signaalin injektiomenetelmä viallisen piirilevyn löytämiseksi

Lisää signaalilähde tuloliittimeen ja mittaa sitten kunkin pisteen aaltomuoto vuorotellen nähdäksesi, onko normaalia löytää vikapiste. Joskus käytämme myös yksinkertaisempia menetelmiä, kuten pitelemällä pinsettejä käsillämme ja koskettamalla kaikkien tasojen tuloliittimiä nähdäksemme reagoivatko lähtöliittimet. Tätä käytetään usein vahvistinpiireissä, kuten audio- ja videopiireissä (mutta huomioi, että kuuma pohjalevy Tätä menetelmää ei voi käyttää piireissä, joissa on korkea jännite tai korkea jännite, muuten se voi aiheuttaa sähköiskun).

Jos edelliselle tasolle ei vastata, mutta seuraavalle tasolle on vastaus, se tarkoittaa, että ongelma on edellisellä tasolla ja se on tarkistettava.

3. Muita tapoja löytää vialliset piirilevyt

Vikakohtien löytämiseen on monia muita tapoja, kuten katsominen, kuunteleminen, haistaminen, koskettaminen jne.

“Näkeminen” tarkoittaa, onko komponentissa ilmeisiä mekaanisia vaurioita, kuten halkeamia, palamista, muodonmuutoksia jne.;

“Kuunteleminen” tarkoittaa kuuntelemista, onko toimintaääni normaali, esimerkiksi soi jokin, jonka ei pitäisi soida, paikka, jonka pitäisi soida, ei soi tai ääni on epänormaali jne.;

“Haju” on tarkistaa, onko siellä mitään erikoista hajua, kuten palamisen hajua, kondensaattorin elektrolyytin hajua jne. Kokenut elektroniikkahuoltohenkilöstö on erittäin herkkä näille hajuille;

“Koskettamalla” testataan, onko laitteen lämpötila normaali käsin, esimerkiksi onko se liian kuuma vai liian kylmä.

Some power devices will heat up when they work. If they are cold to the touch, it can basically be judged that they are not working. But if the place that shouldn’t be hot is hot or the place that should be hot is too hot, that won’t work either.

Yleisille tehotransistoreille, jännitteensäädinsiruille jne. on täysin hyvä työskennellä alle 70 asteen lämpötilassa. Mikä on 70 asteen käsite? Jos painat kättäsi ylöspäin, voit pitää sitä yli kolme sekuntia, se tarkoittaa, että lämpötila on alle 70 astetta (huomaa, että sinun on ensin kosketettava sitä alustavasti, äläkä polta käsiäsi).