site logo

ဘုံအာရုံကိုးပါးနှင့် PCB ထောက်လှမ်းမှုနည်းလမ်းများ

အာရုံကိုးပါး PCB ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း

1. အထီးကျန်ထရန်စဖော်မာမပါဘဲ PCB ဘုတ်ကိုစမ်းသပ်ရန်အတွက် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေသော TV၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုနှင့် အခြားကိရိယာများကို ထိရန် မြေပြင်စမ်းသပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုရန် တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။

ပါဝါအထီးကျန်ထရန်စဖော်မာမပါဘဲ တီဗီ၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုနှင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများကို တိုက်ရိုက်စမ်းသပ်ရန် တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။

ipcb

ယေဘူယျ ရေဒီယို ကက်ဆက်အသံဖမ်းစက်တွင် ပါဝါထရန်စဖော်မာပါရှိသော်လည်း၊ အထူးသဖြင့် ပိုမိုထူးခြားသော တီဗီ သို့မဟုတ် အသံကိရိယာများနှင့် ထိတွေ့သောအခါ အထူးသဖြင့် အထွက်ပါဝါ သို့မဟုတ် အသုံးပြုထားသည့် ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ သဘောသဘာဝအရ၊ စက်၏ကိုယ်ထည်အား အားသွင်းထားခြင်း ရှိမရှိကို ဦးစွာရှာဖွေရပါမည်။ မဟုတ်ပါက တီဗွီ၊ အသံနှင့် အခြားပစ္စည်းများကို backplane ဖြင့် အားသွင်းထားသောကြောင့် ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်းကို သက်ရောက်မှုရှိသော ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ short circuit ကိုဖြစ်စေပြီး ပြတ်ရွေ့၏နောက်ထပ်ချဲ့ထွင်မှုကို ဖြစ်စေသည်။

2. PCB ဘုတ်ကိုစမ်းသပ်သောအခါလျှပ်စစ်ဂဟေသံ၏လျှပ်စစ်ဂဟေစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာရုံစိုက်ပါ။

ပါဝါဖြင့် ဂဟေဆော်ရန်အတွက် ဂဟေသံကို အသုံးပြုခွင့်မပြုပါ။ ဂဟေသံကို အားမသွင်းကြောင်း သေချာပါစေ။ ဂဟေသံ၏အခွံကို ကြေအောင်ထားပါ။ MOS ဆားကစ်ကို ပိုသတိထားပါ။ 6~8V ရှိသော ဗို့အားနိမ့်ဂဟေသံကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုလုံခြုံပါသည်။

3. PCB ဘုတ်ကို မစမ်းသပ်မီ၊ ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များနှင့် ဆက်စပ်ဆားကစ်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုနိယာမကို နားလည်ပါ။

ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်းကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းမပြုမီ၊ အသုံးပြုထားသော ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ အတွင်းပတ်လမ်း၊ ပင်မလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ၊ ပင်တစ်ခုစီ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပင်၏ ပုံမှန်ဗို့အား၊ လှိုင်းပုံစံနှင့် အလုပ်လုပ်ပုံတို့ကို ဦးစွာ သိရှိထားရပါမည်။ peripheral အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော circuit ၏ နိယာမ။

အထက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီပါက ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းမှာ ပိုမိုလွယ်ကူလာမည်ဖြစ်သည်။

4. PCB ဘုတ်ကို စမ်းသပ်သောအခါ ပင်တန်းများကြားတွင် ဝါယာရှော့မဖြစ်ပါနှင့်

ဗို့အားတိုင်းတာခြင်း သို့မဟုတ် လှိုင်းပုံစံကို oscilloscope probe ဖြင့် စမ်းသပ်သောအခါ၊ စမ်းသပ်လမ်းပြများ သို့မဟုတ် probes များလျှောကျခြင်းကြောင့် ပေါင်းစပ် circuit ၏ pins များကြားတွင် short circuit မဖြစ်စေပါနှင့်။ ပင်နံပါတ်များနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော အရံပုံနှိပ်ပတ်လမ်းပေါ်တွင် တိုင်းတာခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

တခဏတာ ဝါယာရှော့သည် ပေါင်းစပ်ထားသော ဆားကစ်ကို အလွယ်တကူ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ Flat-package CMOS ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များကို စမ်းသပ်သောအခါတွင် သင်သည် ပိုမိုသတိထားရပါမည်။

5. PCB ဘုတ်အဖွဲ့ စမ်းသပ်ကိရိယာ၏ အတွင်းခံအား ကြီးမားသင့်သည်။

IC pins များ၏ DC ဗို့အားကို တိုင်းတာသောအခါ၊ မီတာဦးခေါင်း၏ အတွင်းခံနိုင်ရည်ရှိသော 20KΩ/V ထက်ကြီးသော multimeter ကို အသုံးပြုသင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါက အချို့ pins များ၏ ဗို့အားအတွက် ကြီးမားသော တိုင်းတာမှုအမှားတစ်ခု ရှိလိမ့်မည်။

6. PCB ဘုတ်ကို တွေ့ရှိသောအခါ ပါဝါပေါင်းစပ်ထားသော ဆားကစ်၏ အပူများ ပြန့်ကျဲမှုကို ဂရုပြုပါ။

ပါဝါပေါင်းစပ်ထားသော ဆားကစ်သည် ကောင်းသောအပူကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသင့်ပြီး ၎င်းကို အပူစုပ်ခွက်မပါဘဲ ပါဝါမြင့်မားသောအခြေအနေတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုပါ။

7. PCB ဘုတ်အဖွဲ့၏ ခဲဝါယာကြိုးကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ စမ်းသပ်သင့်သည်။

ပေါင်းစပ် circuit ၏ ပျက်စီးနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးရန် ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းထည့်ရန် လိုအပ်ပါက၊ သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ရွေးချယ်သင့်ပြီး မလိုအပ်သော ကပ်ပါးအချိတ်အဆက်များကို ရှောင်ရှားရန်၊ အထူးသဖြင့် အသံပါဝါအသံချဲ့စက် ပေါင်းစပ် circuit နှင့် preamplifier circuit အဆုံးကြားတွင် grounding ဖြစ်စေရန် ဝါယာကြိုးများသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သင့်ပါသည်။ .

8. ဂဟေအရည်အသွေးသေချာစေရန် PCB ဘုတ်ပြားအား စစ်ဆေးရန်

ဂဟေဆော်သောအခါ၊ ဂဟေသည် ခိုင်မာပြီး ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် ချွေးပေါက်များစုပုံခြင်းသည် မှားယွင်းသောဂဟေကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဂဟေအချိန်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် 3 စက္ကန့်ထက်မပိုဘဲ၊ အတွင်းပိုင်းအပူဖြင့် ဂဟေသံ၏ပါဝါသည် 25W ခန့်ဖြစ်သင့်သည်။

ဂဟေဆော်ထားသော ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်းကို ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးသင့်သည်။ ပင်ချောင်းများကြားတွင် ဝါယာရှော့ရှိမရှိ တိုင်းတာရန် ohmmeter ကိုအသုံးပြု၍ ဂဟေဆော်ခြင်းမရှိကြောင်း အတည်ပြုပြီးနောက် ပါဝါကိုဖွင့်ပါ။

9. PCB ဘုတ်ကို စမ်းသပ်သောအခါ ပေါင်းစပ် circuit ၏ ပျက်စီးမှုကို အလွယ်တကူ မဆုံးဖြတ်ပါနှင့်

ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်းကို အလွယ်တကူ ပျက်စီးစေသည်ဟု မဆုံးဖြတ်ပါနှင့်။ ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်အများစုကို တိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်၊ ဆားကစ်တစ်ခု ပုံမှန်မဟုတ်သည်နှင့်၊ ၎င်းသည် ဗို့အားပြောင်းလဲမှုများစွာကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အဆိုပါပြောင်းလဲမှုများသည် ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်းကို ပျက်စီးစေသောကြောင့် မလိုအပ်ပါ။

ထို့အပြင်၊ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ pin တစ်ခုစီ၏ တိုင်းတာသည့်ဗို့အားသည် ပုံမှန်တန်ဖိုးနှင့် ကိုက်ညီသောအခါ၊ ပေါင်းစည်းထားသော circuit သည် ကောင်းမွန်ကြောင်း အမြဲမဖော်ပြနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် EDA365 အီလက်ထရွန်နစ်ဖိုရမ်တွင် အချို့သော ပျော့ကွက်များသည် DC ဗို့အားပြောင်းလဲမှုများကို မဖြစ်စေကြောင်း တွေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

PCB board အမှားရှာပြင်ခြင်းနည်းလမ်း

ပြန်လည်သိမ်းယူလိုက်သော PCB ဘုတ်အသစ်အတွက် EDA365 အီလက်ထရွန်နစ်ဖိုရမ်မှ အကြံပြုထားသည်မှာ ဘုတ်ပေါ်တွင် အက်ကြောင်းများ၊ ပြတ်တောက်မှုများ၊ အဖွင့်ဆားကစ်များ စသည်တို့ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါက၊ လိုအပ်ပါက စစ်ဆေးပါ။ power supply နှင့် ground wire ကြားခံနိုင်ရည်သည် လုံလောက်သည်။

အသစ်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော circuit board တစ်ခုအတွက်၊ debugging သည် အခက်အခဲအချို့ကြုံတွေ့ရတတ်သည်၊ အထူးသဖြင့် board သည် အတော်အတန်ကြီးပြီး အစိတ်အပိုင်းများစွာရှိသောအခါ၊ စတင်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ အမှားရှာပြင်နည်းတွေကို ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်၊ အမှားရှာပြင်ခြင်းက ကြိုးစားမှုတစ်ဝက်နဲ့ ရလဒ်ကို နှစ်ဆရပါလိမ့်မယ်။

PCB ဘုတ် အမှားရှာပြင်ခြင်း အဆင့်များ-

1. ပြန်လည်သိမ်းယူလိုက်သော PCB ဘုတ်အသစ်အတွက်၊ ဘုတ်ပေါ်တွင် ထင်ရှားသောအက်ကြောင်းများ၊ ဝါယာရှော့များ၊ အဖွင့်ဆားကစ်များ အစရှိသည်တို့ကဲ့သို့သော ဘုတ်ပေါ်တွင် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိမရှိကို အကြမ်းဖျင်းစစ်ဆေးရပါမည်။ power supply နှင့် ground wire ကြားခံနိုင်ရည်သည် လုံလောက်သည်။

2. ထို့နောက် အစိတ်အပိုင်းများကို တပ်ဆင်ပါ။ အမှီအခိုကင်းသော modules များ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေကြောင်း မသေချာပါက၊ ၎င်းတို့အားလုံးကို မတပ်ဆင်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို တပ်ဆင်ရန် (အတော်လေးသေးငယ်သော ဆားကစ်များအတွက်၊ ၎င်းတို့အားလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် တပ်ဆင်နိုင်သည်) လွယ်ကူစေရန်၊ fault range ကိုဆုံးဖြတ်ရန်။ ပြဿနာများကြုံတွေ့ရသောအခါတွင် စတင်ရန်အခက်အခဲရှိခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။

ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ သင်သည် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ဦးစွာတပ်ဆင်နိုင်ပြီး ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ အထွက်ဗို့အား ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးရန် ပါဝါဖွင့်နိုင်သည်။ ပါဝါဖွင့်ချိန်တွင် ယုံကြည်မှုများစွာမရှိပါက (သေချာလျှင်ပင် fuse တစ်ခုထည့်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်)၊ လက်ရှိကန့်သတ်လုပ်ဆောင်နိုင်သော ချိန်ညှိနိုင်သော ပါဝါထောက်ပံ့မှုအား အသုံးပြုရန် စဉ်းစားပါ။

overcurrent protection current ကို ဦးစွာကြိုတင်သတ်မှတ်ပါ၊ ထို့နောက် ထိန်းညှိပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ ဗို့အားတန်ဖိုးကို ဖြည်းညှင်းစွာ တိုးမြင့်ကာ အဝင်လက်ရှိ၊ အဝင်ဗို့အားနှင့် အထွက်ဗို့အားကို စောင့်ကြည့်ပါ။ အထက်သို့ ချိန်ညှိမှုအတွင်း overcurrent အကာအကွယ်နှင့် အခြားပြဿနာများ မရှိခဲ့ပါက၊ အထွက်ဗို့အား ပုံမှန်ရောက်ရှိသွားပါက ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် OK ဖြစ်ပါသည်။ မဟုတ်ပါက ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ဖြုတ်ပါ၊ အမှားအယွင်းအချက်ကို ရှာပါ၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှု ပုံမှန်ဖြစ်သည်အထိ အထက်ပါအဆင့်များကို ပြန်လုပ်ပါ။

3. ထို့နောက် အခြား module များကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ထည့်သွင်းပါ။ မော်ဂျူးတစ်ခုစီကို ထည့်သွင်းပြီးပါက ပါဝါဖွင့်ပြီး စမ်းသပ်ပါ။ ပါဝါဖွင့်သည့်အခါ၊ ဒီဇိုင်းအမှားအယွင်းများ သို့မဟုတ်/နှင့် တပ်ဆင်မှုအမှားများကြောင့် အစိတ်အပိုင်းများ လောင်ကျွမ်းခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် အထက်ဖော်ပြပါအဆင့်များကို လိုက်နာပါ။

PCB board ချို့ယွင်းမှု၏နည်းလမ်းကိုရှာဖွေခြင်း။

1. ဗို့အားတိုင်းတာနည်းဖြင့် မှားယွင်းနေသော PCB ဘုတ်ကို ရှာပါ။

ပထမဆုံး အတည်ပြုရမည့်အချက်မှာ ချစ်ပ်တစ်ခုစီ၏ ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပင်းများ၏ ဗို့အား ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်၊ ထို့နောက် အမျိုးမျိုးသော ရည်ညွှန်းဗို့အားများ ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးပါ။ ထို့အပြင် EDA365 အီလက်ထရွန်နစ်ဖိုရမ်မှ သတိပေးသည်- အချက်တစ်ခုစီ၏ အလုပ်ဗို့အား ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်၊ စသည်တို့ကိုလည်း အတည်ပြုပါ။

ဥပမာအားဖြင့်၊ ယေဘူယျဆီလီကွန်ထရန်စစ္စတာကိုဖွင့်သောအခါ၊ BE လမ်းဆုံဗို့အားမှာ 0.7V ခန့်ဖြစ်ပြီး CE လမ်းဆုံဗို့အားမှာ 0.3V သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းပါသည်။ ထရန်စစ္စတာတစ်ခု၏ BE လမ်းဆုံဗို့အားသည် 0.7V (Darlington ကဲ့သို့သော အထူးထရန်စစ္စတာများမှလွဲ၍) အကယ်၍ BE လမ်းဆုံသည် ပွင့်သွားနိုင်သည်။

2. မှားယွင်းနေသော PCB ဘုတ်ပြားကိုရှာဖွေရန် အချက်ပြဆေးထိုးနည်း

အချက်ပြရင်းမြစ်ကို ထည့်သွင်းသည့်ဂိတ်သို့ ပေါင်းထည့်ကာ အမှားအယွင်းအမှတ်ကို ရှာရန် ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်ကို အလှည့်တွင် အမှတ်တစ်ခုစီ၏ လှိုင်းပုံစံကို တိုင်းတာပါ။ တစ်ခါတရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ဖြင့် ခြစ်စက်များကို ကိုင်ဆောင်ကာ အထွက်စက်များ တုံ့ပြန်မှုရှိမရှိကို သိရန် အဆင့်အားလုံး၏ အဝင်စက်များကို ထိခြင်းကဲ့သို့သော ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။ အသံနှင့် ဗီဒီယိုကဲ့သို့သော ချဲ့ထွင်သည့် ဆားကစ်များတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည် (သို့သော် ပူပြင်းသောအောက်ခြေပြားအား ဤနည်းလမ်းကို ဗို့အားမြင့် သို့မဟုတ် ဗို့အားမြင့်ဆားကစ်များရှိသည့် ဆားကစ်များတွင် အသုံးမပြုနိုင်ပါ၊ မဟုတ်ပါက ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်စေနိုင်သည်)။

ယခင်အဆင့်တွင် တုံ့ပြန်မှုမရှိသော်လည်း နောက်တစ်ဆင့်သို့ တုံ့ပြန်မှုရှိပါက ပြဿနာသည် ယခင်အဆင့်တွင်ရှိပြီး စစ်ဆေးသင့်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

3. မှားယွင်းနေသော PCB ဘုတ်များကို ရှာဖွေရန် အခြားနည်းလမ်းများ

ကြည့်ရှုခြင်း၊ နားထောင်ခြင်း၊ အနံ့ခံခြင်း၊ ထိတွေ့ခြင်းစသည့် အပြစ်အနာအဆာများကို ရှာဖွေရန် အခြားနည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။

“မြင်ခြင်း” ဆိုသည်မှာ ကွဲအက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်းစသည်ဖြင့် အစိတ်အပိုင်းအတွက် သိသာထင်ရှားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု ရှိ၊ မရှိ ကြည့်ရှုခြင်း၊

“Listening” ဆိုသည်မှာ အလုပ်လုပ်သောအသံသည် ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် နားထောင်ခြင်း ၊ ဥပမာ မြည်ခြင်း မပြုသင့်သော အရာတစ်ခု ၊ အသံမမြည်သင့်သော နေရာ သို့မဟုတ် အသံသည် မူမမှန်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

“အနံ့” သည် မီးလောင်သည့်အနံ့၊ capacitor electrolyte အနံ့စသည်တို့ကဲ့သို့ ထူးခြားသောအနံ့ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံရှိ အီလက်ထရွန်နစ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများအတွက်၊ ၎င်းတို့သည် ဤအနံ့များကို အလွန်အမင်း အာရုံခံစားနိုင်သည်၊

“ထိခြင်း” သည် လက်ဖြင့် အပူချိန် ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် စမ်းသပ်ရန်၊ ဥပမာ၊ ပူလွန်းသည် သို့မဟုတ် အေးလွန်းသည်။

အချို့သော ပါဝါစက်များသည် အလုပ်လုပ်သောအခါ အပူတက်လာသည်။ သူတို့ထိမိရင် အေးနေရင် အလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ အခြေခံအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ မပူသင့်သောနေရာ သို့မဟုတ် ပူသောနေရာသည် ပူလွန်းလျှင် အလုပ်မဖြစ်ပေ။

ယေဘူယျ ပါဝါထရန်စစ္စတာများ၊ ဗို့အားထိန်းညှိချစ်ပ်များ စသည်တို့အတွက်၊ 70 ဒီဂရီအောက် အလုပ်လုပ်ရန် လုံးဝကောင်းမွန်ပါသည်။ 70 ဒီဂရီ သဘောတရားက ဘာလဲ။ သင့်လက်ကို အပေါ်သို့ ဖိထားပါက ၎င်းကို သုံးစက္ကန့်ထက်ပို၍ ကိုင်ထားနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အပူချိန် 70 ဒီဂရီ အောက်တွင် ရှိနေသည် (သင် ၎င်းကို ဦးစွာ အစမ်းကိုင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး သင့်လက်ကို မလောင်စေရဟု သတိပြုပါ)။