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电子产品维修技术(第三、四、五天)

日期:2019-01-28 01:30:11 点击:0 来自:本站 作者:

  电子产品维修技术(第三、四、五天)_其它_职业教育_教育专区。 1.1电子产品使用环境及维护 ? 我们将电子产品丧失规定功能的现象称为故障。任何电 子产品都是在一定的环境中工作,环境不良将加速或造成 电子产品发生故障。因此,熟悉环境对电子产品的影响, 认线电子产品使用环境及维护 ? 我们将电子产品丧失规定功能的现象称为故障。任何电 子产品都是在一定的环境中工作,环境不良将加速或造成 电子产品发生故障。因此,熟悉环境对电子产品的影响, 认真做好电子产品的日常维护工作,对于延长电子产品寿 命,减少电子产品故障,确保电子产品正常工作具有十分 重要的作用。 1.1.1电子产品故障分类 ? 电子产品的故障类型很多,若按故障现象分类,如 电视机中的无光栅故障、无图像故障、无伴音故障等; 若按已损坏的元器件分类,有电阻器故障、电容器故 障、集成电路故障等;若按已损坏的电路分类,有放 大电路故障、电源故障、振荡电路故障等;若按维修 级别分类,有板级故障、芯片级故障等;若按故障性 质分类,有软故障与硬故障。 软故障 ? 软故障又称为渐变故障或部分故障,指元器件参数 超出容差范围而造成的故障。这时元器件功能通常并 没有完全丧失,而仅仅引起的变化。当然软故障有时 是可以容忍,有时则是不许可的,特别是电路关键元 器件不许出现软故障。软故障检修难度大,因为元器 件没有完全损坏,这种元器件不容易被检测出来。 硬故障 ? 硬故障又称为突变故障或完全故障,这样的故障往 往引起电路功能的完全丧失、直流电平的剧烈变化等 现象。硬故障一般容易检修,因为元器件损坏是一种 完全损坏,损坏的元器件容易被检测出来。 (2)永久性故障与间歇性故障 ? 永久性故障是指,一旦出现就长期存在的故障,在 任何时刻进行检测均可检测到。永久性故障通常由元 器件的永久损坏引起。 间歇性故障的指,在某种特定条件下才出现的或随 机性的、存在时间短暂的故障。由于难以把握其出现 的规律与时机,这种故障不易检测。 ? (3)单故障与多故障 ? 若某一时刻仅有一个故障,称为单故障;若同时 可能发生若干个故障,则称为多故障。通常诊断多故 障比诊断单故障更为困难。电子产品一般都是单故障, 同时发生多个故障的概率总是很低的,因为多个元器 件同时损坏的概率很低。 1.1.2电子产品故障规律 研究电子产品故障出现的客观规律,分析电子产 品发生故障的原因,可进一步提高电子产品的可靠性 和可维修性。每一种产品出现故障虽然是个随机事件, 是偶然发生的,但是大量产品的故障却呈现出一定的 规律性。电子产品的故障率随时的发展变化大致可分 为三个阶段。 ? 一、早期故障期 ? 早期故障出现在产品开始工作的初期,这一阶段 称为早期故障期。 ? ? 二、偶然故障期 ? 偶然故障期出现在早期故障之后,此阶段的电子设备 的正常工作期,其特点是故障率比早期故障率小得多, 而且稳定,故障率几乎与时间无关,近似为一常数。 通常所指的产品寿命就是指这一个时期。 ? 三、损耗故障期 ? 损耗故障出现在产品的后期。此阶段特点刚好与早期 故障期相反,故障率随工作时间增加而迅速上升。 1.1.3电子产品使用环境 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 任何电子产品都是在一定的环境中存储、运输及工作的,环境因素会对电 子产品产生一定的影响,加速或造成电子产品损坏。通常接触到气候环境、 机械环境及电磁环境,有的使用场合还存在着腐蚀气体、粉尘或金属尘埃等 特殊环境。 (1)温度;是环境因素中影响最广泛的一个,高温与低温都不利于电子产品 正常工作。 (2)湿度;也是环境中起重大作用的一个因素,特别是它和温度因素结合在 一起时,往往会产生更大的破坏作用。 (3)气压;气压降低、空气稀薄所造成的影响主要有:散热条件差、空气绝 缘强度下降、灭弧困难。 (4)盐雾;对电子产品的影响主要表现为其沉降物溶于水,在一定温度条件 下对元器件、材料和线路的腐蚀或改变其电性能。 (5)霉菌:造成表面绝缘电阻下降,漏电增加。 (6)机械环境 (7)电磁场 (8)供电电源品质 (9)信号线路中的电气噪声干扰 1.1.4电子产品日常维护 ? ? ? ? ? ? 认真做好电子产品的日常维护工作,对于延长电 子产品寿命,减少电子产品故障,确保电子产品正常 工作具有十分重要的作用。 (1)放热 (2)防潮 (3)防尘 (4)防腐蚀 (5)防磁 1.2维修常用工具使用 ? (1)万用表 ? 万用表是最常用的维修工具。 ? 分类:指针式万用表和数字式万用表两大类。 指针式万用表 用表 数字式万 1.2.2示波器 ? 示波器是电子产品故障检修中最有用的仪器,利 用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形 曲线,还可以用它测试各种不同信号参数,如电压、 电流、频率、相位差、幅度等。 示波器 1.2.3函数信号发生器 ? 在电子产品维修过程中,有时需要向电路注入相应信 号,然后通过观察注入信号后的反映检测故障。 1.2.4电烙铁与焊接方法 电子元器件焊接技术是维修过程中必须要掌握好 的一项基本功。在维修过程中,当查出故障元器件后, 须将有故障元器件从印制电路板中拆下来,然后将新 的元器件装上去,这都离不开电烙铁焊接拆装技术。 焊接技术不过硬,在拆装过程中会损坏印制电路板, 甚至可能导致印制板电路报废,造成重大损失。 ? 分类:外热时电烙铁、内热式电烙铁和吸锡电烙铁 ? 外热式电烙铁 内热式电烙铁 吸锡式电烙铁 1.3.1电子产品维修方法 ? 电子产品故障检修方法很多,有以万用表、示波器为主要工具的浅知 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 识故障检修方法。这些方法虽然科学,但理论性太强、实用性差。 1、观察法 2、电阻测量法 3、电压测量法 4、电流测量法 5、信号注入法 6、波形测量法 7、替代法 8、隔离分割法 9、整机比较法 10、故障字典法 11、短路法 12、升降温法 1.3.3电子产品维修注意事项 ? 电子产品维修工作一定要注意它的科学性和技术性, ? ? ? ? 并要注意维修工作中的安全性:一是维修人员的人身 安全,二是电子产品的安全。 1、维修前的准备事项 2、维修完全注意事项 3、维修过程注意事项 4、更换元器件注意事项 2.1元器件级故障检测 ? 电子产品由各种元器件组成,元器件损坏的原因主要 有两个,一是不正常的电气条件,二是不正常的环境 条件。电子产品发生故障的原因是因为元器件有故障, 维修的最终结果就的在电子产品中找出有故障的元器 件并更换之,从而使电子产品的功能恢复正常。因此, 电子产品元器件故障的在路检测是维修技术中的一项 重要基本功。 2.1电阻器故障现象 ? 电阻器在电子产品中用量最大。电阻器按其构造形式 分为线绕电阻器和非线绕电阻器;按其阻值是否可调 分为固定电阻器和可调电阻器;按其功率分为1/8W、 1/4W、1/2W、1W、2W、5W等规格;按材料可分为 碳膜电阻器、金属膜电阻器、氧化膜电阻器、线绕水 泥电阻器等;按用途可分为普通电阻器、压敏电阻器、 热敏电阻器、光敏电阻器及熔丝电阻器等;按阻值可 分为1Ω 、2Ω、3.3Ω、4.7Ω、5.6Ω、6.2Ω等。(Ω: 欧姆) 2.1.2 电阻器故障检测 ? 判别电阻器的好坏首先应从其外观上进行判别,观察 电阻器表面涂层是否变色、有无损伤,以及通电后的 发热情况等。因为电阻烧毁时,往往表面发黑或变色, 从外观进行判别,快速而且直观。 线绕电阻器和非线电容器故障现象 ? 电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,可 以储能、充电、放电,具有通交流隔直流的特点,是 电子产品电路中的主要元件。电容器种类很多、耐压 也不尽相同,按容量是否可调可分为:固定电容器、 可调电容器、微调电容器。固定电容器按绝缘介质不 同可分为:金属化电容器、云母电容器、瓷片电容器、 铝电解电容器等。电容在电子产品中的主要作用是耦 合、滤波、旁路、谐振、退耦、隔直及充、放电等。 电容器 2.3电感线圈及变压器故障 ? 电感线圈及变压器均是用漆包线、沙包线等绝缘导线 绕制而成的电磁感应元件,也是电子产品中常用的元 件。 ? 在电子产品中虽然所用变压器数量不多,但故障概率 比较高,因为它们工作在高电压、大电流的状态,其 中以电源变压器和行输出变压器尤为容易损坏。 电感器 变压器 2.4.1半导体 ? 半导体器件主要是二、三极管,半导体器件故障有使 用故障与质量故障两大类。使用故障有:因电流太大、 功率不够、散热条件差而发热烧坏;因电压太高、耐 压不够而击穿;因使用环境潮湿而导致引脚霉断等。 半导体器件质量故障包括开路、短路、温度特性差、 参数退化等。 2.4.2二极管 三极管 2.5.1集成电路 ? 集成电路是采用半导体制作工艺,在一块较小的单晶 体硅片上制作出许多二极管、三极管及电阻、电容、 电感等元器件,并按照多层布线或隧道布线的方法将 各元器件组合成完整的电子电路,再封装外壳,从而 制成便于安装,能够插接、焊接的电子器件,被广泛 应用于各类电子产品中 集成IC 2.7.1彩色显像管结构与原理 ? 彩色显像管的结构其基本结构与黑白显像管相同,都 是有玻壳、电子枪、荧光屏组成,所不同的是荧光屏 内侧涂敷R、G、B三种荧光粉,电子枪有R、G、B三 个阴极,分别发射受R、G、B三基色信号调制的三支 电子束。 彩色显像管结构与原理 3.1液晶显示器 ? 3.1.1液晶基础知识 ? 在物理学上把物质分为三态,即固态、液态和气态。在自 然界中,大部分材料随温度的变化只呈现固态、液态和气 态三种状态。液晶是不同于通常的固态、液态和气态的一 种新的物质状态,它是能在某个温度范围内兼有液态和晶 体两者特性的物质状态,故由称为物质的第四态。 ? 液晶最早是奥地利植物学家莱尼茨尔于1888年发现的。次 年,德国物理学家莱曼发现这些白而混浊的液体外观上虽 然属于液体,但却显示出各相异性晶体特有的双折射性。 于是莱曼将其命名为“液态晶体”,这就是“液晶”的由 来。 液晶的分子结构 液晶的种类 3.1.2液晶显示器件结构与原理 ? 从第一台LCD显示屏的诞生以来的近40年中,液晶显 示技术得到了飞速的发展。液晶显示器经历了TNLCD、STN-LCD到TFT-LCD的发展过程。 ? 液晶显示器它由液晶面板和背光模组两大部分组成。 液晶显示器件结构

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