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相似文献
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1.
根据笔者的检修实践,采用TDA16846新型开关电源控制电路的开关电源,有两种较常见的故障现象:一是R918910kΩ/1W(有的电路中编号为R807,阻值为1MΩ,阻值增大,屡损电源开关管;二是+300V滤波电容异常时有时不能开机。当然也不能说R918或R807阻值增大一定会导致屡损开关管,或+300V滤波电容C909(330μF/400V)或C809(220μF/400V)异常肯定导致不能开机。因为R819/R807、C909/C809损坏或异常的程度、性质不同,则形成的故障现象也有所不同。  相似文献   

2.
1.绝缘电阻的检测电路如图1所示。将万用表置于R×1kΩ或R×10kΩ档,测出压敏电阻的阻值,交换表笔后再测一次,若两次测得的阻值均为无穷大,则表明被测压敏电阻合格,否则其漏电严重而不可使用。2.压敏电阻标称工作电压的检测现以测试标称电压为56V的压敏电阻为例说明,其测试电路  相似文献   

3.
一则故障现象:开机无光栅、无伴音。分析处理:开机无任何反映,主要是电源电路没有工作或负载电路某元件短路造成的。拆机首先检测保险丝(F7001/3.15A)管,严重发黑且熔断;说明电源电路有过流或短路现象。此时用万用表M30R×1Ω档,测整流四只二极管,VD701~VD704正、反电阻均正常,测R700消磁电阻冷态18Ω也正常;测C722和C723二个100μF/160V电容两端有充、放电现象,阻值也正常。测R70(16.8Ω/7W)水泥电阻阻值无穷大(电阻丝已烧断)。现换成7.5Ω/10W水泥电阻,测V704电源开关管D1403b、c、e极阻值为零,已击穿,现换成D1710,测V703推动管…  相似文献   

4.
基于单片机的语音播报智能化电阻测试仪设计   总被引:7,自引:3,他引:4  
本文介绍了一种能进行宽量程电阻阻值数字测量,并能通过语音播报阻值的电阻测试仪.采用"变换法"来测量电阻阻值,即通过阻值与频率(R/f)变换电路,将阻值变为与之对应的振荡频率,利用单片机SPCE061A测量频率,就可以实现测量电阻阻值.本电阻测试仪测量的范围为1 Ω~200 MΩ,利用6位LED数码管显示.为了实现宽量程的测量,将测量范围分为2段,即1 Ω~50 kΩ,50 kΩ~200 MΩ.在低阻值段,平均误差为0.01%;在高阻值段,平均误差为0.1%.通过软件编程来实现测量范围的自动转换,并利用SPCE061A内部的语音资源,实现语音播报电阻阻值,最终使本电阻测试仪具有数字化、智能化、语音化、实用性.  相似文献   

5.
双向可控硅元件符号,可用指针万用表R×l0或R×l档用表笔去测任意两个电极的阻值辨别电极。当正、反测量阻值分别为22Ω、24Ω时,则在电阻  相似文献   

6.
芦涛 《家电科技》2005,(10):i0024-i0024
DCV档不能测量:直流电压档测量电路见附图(1)所示。5个电压档依次为200mV、2V、20V、200V和1000V.R42—47为分压电阻,分压器的总阻值为10MΩ,R47实际上是由两只4.5MΩ、1/2W的电阻串联而成,利用分压器可将输入电压衰减到200mV以内,满足基本工作范围的测量需要。  相似文献   

7.
1.长虹CHD-TM170F7型(平板液晶彩电)故障现象:PC模式无图,屏幕上显示"信号超出范围"。一般原因为:PC行、场同频信号输入电路R23阻值变大。更换R23即可。2.长虹CHD-TM201F7(平板液晶彩电)  相似文献   

8.
双向可控硅元件符号,可用指针万用表R×10或R×1档用表笔去测任意两个电极的阻值辨别电极。当正、反测量阻值分别为22Ω、24Ω时,则在电阻小的一次测量中(正向电阻)黑表笔接的是主电极T1,红表笔接的是控制极G,余下的一极为主电极T2(注:本测试使用MF47型指针式万用表)。  相似文献   

9.
在生产厚膜电路时,要求对被加工着的电阻不断测量其阻值,当达到预定阻值时,立即停止加工。由于被测参数是随时间而变的,故称这种测量为动态检测。这种动态检测是人工测量所不能胜任的。为此,我们研制了动态检测电桥。该装置的特点是速度快、精度高。检测精度可优于0.05%,达到检测精度时的动态响应时间小于40μs。检测阻值范围在10Ω—2MΩ。对于检测<10Ω或>2MΩ阻值时,则其精度和速度相应有所降低。  相似文献   

10.
①基极的判别。利用万用表判别贴片晶体管基极的方法如图6所示。图6中,将万用表置于R×100Ω或R×1kΩ档,用黑表笔接贴片晶体管的任意引脚,再用红表笔分别接另两个引脚,测得两个阻值,如两阻值为一大一小,则用黑表笔接其他引脚再测,一直到两阻值同时为大或同时为小为止。当阻值同时为大时,说明黑表笔所接为PNP型贴片晶体管基极;当阻值同时为小时,黑表笔所接为NPN型贴片晶体管基极。  相似文献   

11.
例1故障现象:VFD屏不亮,也无开机画面。分析与检修:观察保险管3F1已熔断且发黑,判断开关电源有严重短路。测量发现场效应开关管3IC2D-S极间正、反向阻值为0Ω,说明已击穿,电流取样电阻3R7、3R8也烧煳开路。当开关管被击穿时,不能简  相似文献   

12.
例1故障现象:一台THX2003H的直播卫星接收机,面板电源指示灯不亮,无图、无声。分析与检修:根据电路图1所示,首先对插座CN2上的22 V、5 V和3.4 V三组电压进行检测(见图1),结果三组电压都为0 V,断开三组电压的负载,再次测量,仍然为0 V。为了尽快判断故障所在,将"光耦"U2从电路中取下。此时三组电压输出仍然为0 V,故障可锁定在开关变压器左侧部分。检查CN2⑧脚有300 V左右的直流电压,故障是由于电路停振所致,检查①脚所接三只启动电阻R3、R6、R7阻值都正常。用500型万用表R×l kΩ档对U1(THX2003H)各脚对地电阻进行检查,当测到U1⑤脚时,发现该脚对地正、反向阻值均为零(正常时,红笔测5.6 kΩ,  相似文献   

13.
2.三极管(1)三极管非在路检测方法用万用表R×l kΩ档测量三极管集电结、发射结的正向和反向电阻大小(参见表1),可以初步判断三极管的好坏。在测量中,要注意以下几个问题:1)测量的阻值为5Ω或很小,说明三极管存在击穿故障。击穿故障主要是c极与e极之间击穿。三极管发生了这一故障之后,电路中的有关点直流电压也要发生改变。2)测量的阻值为无穷大,说明存在着开路故障。三极管开路故障可以是:①c极与e极之间开路;②b极与c极之间开路;③b极与e极之间开路。一般b极与c极之间开路的情况并不多;三极管在电路中开路后,就不能起作用了。各种电路中…  相似文献   

14.
1.长虹CHD-TH170F7型(平板液晶彩电)故障现象1:PC模式无图像,屏幕上显示“信号超出范围”。一般原因为:PC行、场同频信号输入电路R23阻值变大。更换R23。  相似文献   

15.
四、电路改进与代换 1.对过流保护电路的改进:该电路为满足110 V电源对电流的需求,R911设计得较小,仅0.11Ω。在220 V电源时,可将R911改为(0.3~0.5)Ω/3 W。对于54 cm彩电,可将两只1Ω/2 W电阻并联焊在R911、R930位置,而64 cm以上彩电,可将两只0.68Ω/2 W电阻并联,使保护电路取样电压上升,过流保  相似文献   

16.
(2)负载加重也是损坏IC601的一个重要方面,可串入500mA~1A的直流电流表在 B电路,如果电流超过500mA以上,应检查行扫描电路(行负载短路)。若 B升高过高,可更换IC601或在IC601的"!脚接分压电阻进行微调。若电压不稳,可检查由C607(0.082μF/100V)、D604、R603(8.2Ω/0.5W)组成的反馈网络,还需检查由C618(0.27μF/50V)、C614(0.68μF/200V)、R609(33Ω/2W)、R610(0.68Ω/0.5W)组成的行脉冲激励电路和由R602(220kΩ/0.5W)组成的启动电路。14.开机“三无”,屡烧开关电源厚膜块IX0689CE(STK7358)的常见故障原因和故障排除方法采用…  相似文献   

17.
1.康佳P2902M型(高清数字彩电) 故障现象1:图像行幅增大,场幅不满。 故障原因:电源电路R966阻值增大。更换R966。 故障现象2:自动关机。 故障原因:电源电路R966阻值变值或开路。更换R966。  相似文献   

18.
常用的彩电PTC消磁电阻有圆柱形、圆片形和方柱形三种不同的外形结构,又有二端和三端之分。常见阻值有12Ω、15Ω、18Ω、20Ω、27Ω、40Ω等。消磁电阻有无消磁能力,可用下述方法判断: 1.直观检查法:(1)若消磁电路工作正常,在开机瞬间机内消磁线圈应发出极短促的“唰”声或“嗡”声。如听不到此声音,则说明消磁电路有问题;(2)用小块磁铁靠近荧光屏一角,人为的在光栅上造成一小块色斑,然后关机一段时间后再开机试看,若色斑仍存在,则说明消磁电路未能正常工作,无消磁能力或消磁能力变弱,应进一步检  相似文献   

19.
选择万用表电阻R×1Ω档,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正、反向电阻,若测得某一引脚与其他两引脚都不通,则此脚为T2极,如图1所示。再仔细测量T1、G极间正、反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为T1,红表笔所接引脚为控制极G。将黑表笔接已确定的T2,红表笔按T1,阻值为无穷大。再用短接线将T2、G极瞬间短接,给G极加上正向触发电压,T2、T1间阻值约10Ω。随后断开T2、G间短接线,万用表读数应保持在10Ω左右。互换红、黑表笔接线,红表笔接T2,黑表笔接T1,同样,阻值为无穷大。用短接线将T2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负触发电压,  相似文献   

20.
③分压电路:分压电路可以看成是串联电路的一种变形,如图10、11所示。图10电阻分压电路图11由电阻、电位器组成的分压电路在电路中,Vi是输入电压,Vo是输出电压,I是流过R1、R2的电流,因为无负载,所以流过每个元件R1、R2或B’1、R’2、W的电流是相等的。输出电压Vo的大小,可用下式计算:Vo=R2/R1+R2 Vi 由上式可知:a.当Vi和R2不变,而R1阻值减小时,Vo增大;b.当Vi和R1不变,而R2阻值减小时,  相似文献   

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