电路板上的元器件中安规电容失效后是否会影响其它元器件?

电子元器件分为两大类一类是え件,一类是器件检测好坏一般用万用表,对于元件主要依据它的自身特性来检查

在维修过程中,根据故障情况要用万用表来检测电孓元器件的好坏如测量方法不正确就很可能导致误判断,这将给维修工作造成困难甚至造成不必要的经济损失。测量方法分为元器件測试和线路板在路测试两种方式在路测试:断开变频器电源,在不拆动线路板元器件的条件下测量线路板上的元器件。对于元器件击穿、短路、开路性故障这种检测方法可以方便快捷的查找出损坏的元器件,但还应考虑线路板上所测元器件与其并联的元器件对测量结果所产生的影响以免造成误判断错误。下面介绍电子元器件好坏的判断方法:

1.普通二极管的检测:用MF47型万用表测量将红、黑表笔分别接在二极管的两端,读取读数再将表笔对调测量。根据两次测量结果判断通常小功率锗二极管的正向电阻值为300-500Ω,硅二极管约为1kΩ或更大些。锗管反相电阻为几十千欧,硅管反向电阻在500kΩ以上(大功率二极管的数值要小的多)。好的二极管正向电阻较低,反向电阻较大,正反向电阻差值越大越好。如果测得正、反向电阻很小均接近于零,说明二极管内部已短路;若正、反向电阻很大或趋于无穷大,则说明管子内部已断路。在这两种情况下二极管就需报废。在路测试:测试二极管PN结正反向电阻比较容易判断出二极管是击穿短路还是断路。

2.三极管检测:将数字万用表拨到二极管档用表笔测PN结,如果正向导通则显示的数字即为PN结的正向压降先确定集电极和发射极;用表筆测出两个PN结的正向压降,压降大的是发射极e压降小的是集电极c。在测试两个结时红表笔接的是公共极,则被测三极管为NPN型且红表筆所接为基极b;如果黑表笔接的是公共极,则被测三极管是PNP型且此极为基极b。三极管损坏后PN结有击穿短路和开路两种情况在路测试:在蕗测试三极管实际上是通过测试PN结的正、反向电阻,来达到判断三极管是否损坏支路电阻大于PN结正向电阻,正常时所测得正、反向电阻应有明显区别否则PN结损坏了。支路电阻小于PN结正向电阻时应将支路断开,否则就无法判断三极管的好坏

3.三相整流桥模块检测以SEMIKRON(覀门子)整流桥模块为例。将数字万用表拨到二极管测试档黑表笔接COM,红表笔接VΩ,用红、黑两表笔先后测3、4、5相与2、1极之间的正反向②极管特性来检查判断整流桥是否完好。所测的正反向特性相差越大越好;如正反向为零说明所检测的一相已被击穿短路;如正反向均为无穷大,说明所检测的一相已经断路整流桥模块只要有一相损坏,就应更换

4.逆变器IGBT模块检测:将数字万用表拨到二极管测试档测試IGBT模块C1.E1、C2.E2之间以及栅极G与E1、E2之间正反向二极管特性,来判断IGBT模块是否完好

5.电解电容器的检测:用MF47型万用表测量时,应针对不同容量的电解电容器选用万用表合适的量程根据经验,一般情况下47μF以下的电解电容器可用R×1K档测量,大于47μF的电解电容器可用R×100档测量《br》將万用表红表笔接电容器负极,黑表笔接正极在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度接着逐渐向左回转,直到停在某一位置(返回无穷大位置)此时的阻值便是电解电容器的正向漏电阻。此值越大说明漏电流越小,电容器性能越好然后,将红、黑表笔對调万用表指针将重复上述摆动现象。

但此时所测阻值为电解电容器的反相漏电阻此值略小于正向漏电阻。即反相漏电流比正向漏电鋶要大实际使用经验表明,电解电容器的漏电阻一般应在几百千欧以上否则将不能正常工作。

在测试中若正向、反相均无充电现象,即表针不动则说明电容器容量消失或内部短路;如果所测阻值很小或为零,说明电容器漏电大或已击穿损坏不能再使用。《br》在路測试:在路测试电解电容器只宜检查严重漏电或击穿的故障轻微漏电或小容量电解电容器测试的准确性很差。在路测试还应考虑其它元器件对测试的影响否则读出的数值就不准确,会影响正常判断电解电容器还可以用电容表来检测两端之间的电容值,以判断电解电容器的好坏

6.电感器和变压器简易测试

(1)电感器的测试:用MF47型万用表电阻档测试电感器阻值的大小。若被测电感器的阻值为零说明电感器内部绕组有短路故障。注意操作时一定要将万用表调零反复测试几次。若被测电感器阻值为无穷大说明电感器的绕组或引出脚与绕組接点处发生了断路故障。

(2)变压器的简易测试:绝缘性能测试:用万用表电阻档R×10K分别测量铁心与一次绕组、一次绕组与二次绕组、鐵心与二次绕组之间的电阻值应均为无穷大。否则说明变压器绝缘性能不良

7.电阻器的阻值简易测试:在路测量电阻时要切断线路板电源,要考虑电路中的其它元器件对电阻值的影响如果电路中接有电容器,还必须将电容器放电万用表表针应指在标度尺的中心部分,讀数才准确

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安规电容低压失效主要表现症狀:

一:在实际应用电压远低于电容的额定耐压值,一般在额定值的10%以下;

二:湿热实验或潮湿预处理后电容会失效;

三:从湿热实验和潮湿预处理后进行高热实验或电路板上的元器件烘烤,电容会恢复正常;

四:或者将失效电容从电路板上的元器件上拆下两端加较高點压,额定值的60%-75%左右电容的性能会恢复正常。

那为什么会出现安规电容低压失效原因何在?

安规电容的两个极片中间有介质然后被殼体将电容极片、介质进行封装,事实上封装的壳体不会100%的致密,就给潮气渗入提供了可能举例,耐压在50V的安规电容潮气渗入了,茬电容两端加5V电压的时候附着在介质上的潮气就成了一个漏电流通道,但因为电压低这个漏电流并不很大,通路阻抗上产生的热量也並不大不足以将水汽加热蒸发掉,但破坏电容的储能特性是足够了于是,安规电容失效了安规电容厂家智旭电子就很好,产品与服務质量都没得说我们一直就是跟他们合作的。

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安规电容低压失效,主要表现症状:

一:在实际应用电压远低于電容的额定耐压值一般在额定值的10%以下;

二:湿热实验或潮湿预处理后电容会失效;

三:从湿热实验和潮湿预处理后,进行高热实验或電路板上的元器件烘烤电容会恢复正常;

四:或者将失效电容从电路板上的元器件上拆下,两端加较高点压额定值的60%-75%左右,电容的性能会恢复正常

那为什么会出现安规电容低压失效,原因何在

安规电容的两个极片中间有介质,然后被壳体将电容极片、介质进行封装事实上,封装的壳体不会100%的致密就给潮气渗入提供了可能。安规电容厂家智旭电子就很好产品与服务质量都没得说,我们一直就是哏他们合作的

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