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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
阐述针式打印机检测电路及其传感器、DIP开关读入电路、操作面板电路和压纸驱动电路工作原理与分析故障,介绍检修方法,列举维修实例。  相似文献   

2.
由SG6841开关电源驱动器件构成的LCD显示器开关电源由于工作在高频、高电压启动以及输出大电流的状态下,极易发生故障。该文结合SG6841构成开关电源电路的工作原理,分析和总结基于SG6841LCD显示器开关电源故障检测的方法和技巧。  相似文献   

3.
高自力 《福建电脑》2008,24(10):177-178
UC3842是美国Unitrodo公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,广泛应用于计算机、显示器等系统电路中作开关电源驱动器件;本文结合UC3824构成的开关电源电路的工作原理,分析和总结了基于UC3842显示器开关电源故障检测的方法和技巧。  相似文献   

4.
VOLTRON彩色显示器在我国早期的AST微机上应用得非常普遍,特别是在AST/386计算机上使用的最多,最早使用年限已达8年以上,目前故障也比较多。由于没有具体详细的电路图,修理人员和计算机爱好者在遇到CRT出故障时维修比较困难。回电源电路原理分析VOLTh0N彩色显示器其故障率最高的电路部分是开关电源,为了在彩色显示器出现故障时及时得到修理,也为读者提供一点帮助,根据本人多年来的计算机维修工作实践和经验,具体绘出了VO~ON彩色显示器详细电路图(见图1),并作如下电路工作原理分析。当开关SW;。;闭合后,通过RC滤…  相似文献   

5.
介绍了巨磁电阻传感器的工作原理和输出特性,给出了由NVE公司的AA系列巨磁阻传感器组成的开关电源电流检测及保护电路结构,分析了电流检测及保护电路的工作原理。与闭环霍尔电流传感器(LEM)组成的开关电源电流检测及保护电路比较,具有体积小、重量轻、测量电流范围宽、动作速度快等优点。电路的结构保证了在保护电路动作时,开关电源功率MOS管不会因为过流频繁开通、关断而损坏。  相似文献   

6.
检测高清电视机故障前,应先掌握电路中的结构和特点;再检测关键点的电路参数并调试,可大大提高维修效率.文章以TDA9332-H显示处理器及使用该处理器的海信HDP—2919高清彩电为例予以说明.  相似文献   

7.
电路在线维修测试仪的最大特点是,能够帮助维修技术人员,在缺乏图纸资料、不了解电路工作原理的条件下,对各种自控、数控设备上的电路板进行高效率地故障检测。自从这种测试仪引入我国维修领域以来,尤其是在大型、昂贵的进口设备的电路板维修中,发挥了很好的作用。对于一般维修技术人员来说,有了它,修好大部分故障电路板,已经不再是可望不可及的事情了。  相似文献   

8.
本文以IBM—PC/AT机上的CMOS电路分析产生故障的现象和原因,最后探讨具体的维修方为例,介绍了其中的核心芯片MC146818的内部结构、功能和程序控制方法。详细分析了CMOS电路的工作原理、产生故障的现象、引起故障的原因及具体的维修方法。  相似文献   

9.
CE—150是PC—1500系列袖珍计算机所配四色绘图打印机及PC—1500连接器部件,使用效率很高。在维修中,经常遇到主机显示屏出现“CHECK:6”或“ERROR 80”等错误信息提示,即使后备电池组电力充足,打印机也不能正常工作,本文就此常见问题谈一谈电力检测电路原理及故障的处理。  相似文献   

10.
彩色显示器维修是一项技术性很强的工作,需要认真地弄清楚彩色显示器工作的电路原理,善于分析判断故障发生的原因,从而快速找到故障点,更换损坏的元器件.要快速、准确地确定故障点,需要掌握维修方法和技巧.重点介绍了彩色显示器视频电路的维修方法,论述了视频电路故障判断、检修技巧等.  相似文献   

11.
永磁同步电机功率驱动电路的分析与设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
蒋复岱  周国荣 《计算机测量与控制》2007,15(8):1060-1062,1083
以小功率三相永磁同步电动机为控制对象,推导出交流伺服系统中功率驱动电路的设计原理与方法,详细介绍了主电路的拓扑结构和重要元器件的参数设计过程,同时为了便于实现永磁同步电机的闭环控制,为系统的主要信号设计了相应的检测电路,并在此基础上设计了完善的保护电路;此外,为了解决功率驱动电路中电源种类繁多的问题,提出了一种基于开关电源技术的系统电源解决方案;实际应用表明,据此开发的功率驱动电路性能稳定,功能完善,具有很高的可靠性.  相似文献   

12.
针对现有本安电源存在的输出功率小、保护效果差、动态响应速度慢等问题,设计了一种基于故障电流变化率的大功率本安电源。将本安电源等效为电势电容(EC)电路,分析了EC电路短路故障特性:短路初始阶段火花放电电流迅速上升,电流变化率会发生突变。通过检测短路故障后电路中故障电流变化率的值,可以提前预知故障状态,在故障电流达到传统电流保护方法所设置的保护阈值之前便触发保护功能,并在短路故障的初始阶段切断输出回路,提高本安电源的输出功率。大功率本安电源包括开关电源和本安保护电路2个部分:开关电源采用反激变换结构,其控制电路以UC3842为核心,反馈电路以光耦与三端稳压器TL431为核心;本安保护电路基于故障电流变化率来限制火花放电的能量,主要包括故障检测电路、比较电路、自恢复电路、软启动电路、驱动电路。本安电源样机性能测试结果表明,交流输入电压在90~265 V波动时,本安电源功率因数不小于0.96,输出直流电压纹波在20 mV以内,电源效率在85%以上。短路实验结果表明,本安电源在发生短路故障后的瞬态输出能量为65μJ,满足设计要求。  相似文献   

13.
开关电源故障是微机系统中最常见的故障之一,研究和提供一套行之有效的修复方法,是形势发展的需要。本人从事微机维修工作多年,摸索和积累了一些经验和规律,下面通过几个典型事例说明开关电源故障的分析和维修方法,供大家参考。例1故障现象:开机后,微机电源指示灯不亮,风扇不转。分析与检修:打开电源外盒,发现保险丝管已烧黑,说明输入高压整流、滤波及脉冲开关功放电路的元件有明显的击穿过流的故障,换上保险丝,用电表测量交流输入电源两端的正反向电阻,均接近于零,分别焊开各有关部件,检测到全桥整流块、推挽开关功率管均…  相似文献   

14.
本文以IBM-PC/AT机上的CMOS电路为例,介绍了其中的核心芯片MC146818的内部结构、功能和程序控制方法。详细分析了OMOS电路的工作原理、产生故障的现象,引起故障的原因及具体的维修方法。  相似文献   

15.
针对新型装甲车载短波/超短波电台电路原理与结构复杂、自检虚警率高、内部模块不易在线检测进行故障定位的实际问题,综合采用电路智能检测技术、数字信号处理技术、数据库软件技术,以平板电脑为核心构建硬件平台,开发嵌入式软件系统,研制便携式新型车载短波/超短波电台维修辅助系统。该系统可以依托电台内部固有的电气连接在电台不解体情况下对电台内部模块进行在线性能检测与故障定位,实现电台故障维修信息的实时存储与电台维修资料的查询,从而解决新型装甲车载短波/超短波电台维修手段不足、维修保障困难的实际问题。  相似文献   

16.
董金旺 《电脑》1994,(1):22-23
故障现象:加电“吱吱”叫,显示器指示灯不亮,显像管灯丝不亮,没有加高压的嚓嚓声音。 故障分析与维修:根据故障现象,认为一种可能是电源本身有问题;另一种是行输出部分出现短路或某元件损坏。由于出现了叫声,一般认为是行输出级电路的阻尼二极管损坏或行输出管损坏或行输出变压器损坏,而使电源负载太重,电源保护电路工作,开关电源的振荡频率过低,电源出现吱吱叫。因此维修工作先从电源开始。 GW500电源是由两个相对独立的开关电源构成的,这两个电源是单端、自激反相式开关电源,采用脉冲变压器耦合的并联型开关稳压电路。方框原理如图  相似文献   

17.
雷达电路单元故障后,采用雷达电路单元便携式维修平台开展现场脱机维修,可在不影响雷达装备担负战备值班的情况下,实现故障电路单元的快速修复,同时该设备还可用作电子电路的通用调试平台。从设计指导思想、方案选择论证、技术创新点等几个方面对雷达电路单元便携式维修平台作了介绍。用户实践表明,该设备在多功能、小体积、任意可编程等方面达到了国内综合仪器的先进水平,特别适合于雷达中频、视频电路的调试和检修。  相似文献   

18.
利用门限进行电路故障诊断   总被引:1,自引:0,他引:1  
如何设定故障门限对电路故障诊断结果影响很大。简述了电路故障基本概念,重点介绍了如何利用故障门限进行电路故障检测和故障隔离。介绍了如何通过电路仿真分析来设置故障门限,并结合实例进行了具体分析。  相似文献   

19.
针对发电机励磁系统中碳刷结构故障检测困难,故障定位不准确的问题,本文根据实际碳刷运行过程建立碳刷结构检测系统。通过建立组件对象模型(Component Object Model COM)动态检测方案将碳刷结构模型化,使系统能够更为精确的检测到故障原因。设计数字式光纤传感器(BF5R)检测电路将碳刷故障过程图像化,缩短系统检测时间。通过改进维格纳威尔分布(Wigner Ville distribution WVD)故障定位算法精准定位碳刷故障位置,采用合理方式进行维修。通过Proteus软件仿真检测系统运行过程,实验表明本设计对碳刷故障检测具有明显效果,在15KW发电机环境中,碳刷故障定位时间为3.5min,信号幅值为13V,结果精确度为96.4%,证实了本设计的可行性;通过仿真对比三种不同系统信号检测幅值电压和检测准确度曲线,由此验证了本研究的优越性。  相似文献   

20.
为了提升模拟电路故障检测效果,精准定位确定电路故障区域,设计了适配器匹配下的大规模模拟电路故障红外图像检测系统。通过三维精密电动平台,确定大规模模拟电路的红外成像范围;通过定位标志刻画电路红外图像边缘;利用适配器统一匹配待测电路输入输出接口信号;通过三维精密电动平台、定位标志与适配器,共同控制热像仪,扫描待测电路,获取电路红外图像;利用图像存储卡存储扫描获取的电路红外图像;通过红外图像预处理模块,滤波处理红外图像;大规模模拟电路故障诊断模块利用互信息配准法,配准图像存储卡内的电路红外图像,通过差分检测法初步确定电路故障区域,利用热序列检测法精准检测电路故障元件;利用互联网络实现整个系统的通信。实验证明:该系统可有效采集并预处理电路红外图像,提升红外图像清晰度;该系统可有效初步确定电路故障区域,精准诊断电路故障元件。  相似文献   

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