专栏中心

EEPW首页 > 专栏 > 电子元器件损坏了,最直接的原因竟然是这个!

电子元器件损坏了,最直接的原因竟然是这个!

发布人:达标科技 时间:2017-12-02 来源:工程师 发布文章

201606231466646527984.jpg

一切电子装置如洗衣机、冰箱、空调、计算机、仪器、仪表、汽车电子等都是形形色色的,不同功能的电子电路组成。根据张飞第三大定律组成电子电路的基本单位是电子元器件,这些器件都是以硬件的形式存在的,它们都有各自的电气参数,如电压电流及功率特性等。

 

因此,元器件是最易损坏的物品,但其故障却是有规律可循的。一般的故障表现为电气参数损坏和物理损坏两类,那么电气参数的损坏又包含电压电流超过额定值导致的损坏,物理的损坏包括断裂,变形,阻值参数变化等表现形式。

 

电阻损坏的特点

 

电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。

 

前两种电阻应用最广,其损坏的特点:一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。

线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。

 

电解电容损坏的特点

 

电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现:

一是完全失去容量或容量变小;

二是轻微或严重漏电;

三是失去容量或容量变小兼有漏电。

 

查找损坏的电解电容方法有:

 

1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,这种电容也不能继续使用;

 

2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换;

 

3)电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,所以要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。

 

二极管、三极管等半导体器件损坏的特点

 

三极管的损坏一般是PN结击穿或开路,其中以击穿短路居多。

 

此外还有两种损坏表现

 

一是热稳定性变差,表现为开机时正常,工作一段时间后,发生软击穿;

 

另一种是PN结的特性变差,用万用表R×1k测,各PN结均正常,但上机后不能正常工作,如果用R×10或R×1低量程档测,就会发现其PN结正向阻值比正常值大。

 

测量二、三极管可以用指针万用表在路测量,较准确的方法是:

 

将万用表置R×10或R×1档(一般用R×10档,不明显时再用R×1档)在路测二、三极管的PN结正、反向电阻,如果正向电阻不太大(相对正常值),反向电阻足够大(相对正向值),表明该PN结正常,反之就值得怀疑,需焊下后再测。这是因为一般电路的二、三极管外围电阻大多在几百、几千欧以上,用万用表低阻值档在路测量,可以基本忽略外围电阻对PN结电阻的影响。

 

集成电路损坏的特点

 

集成电路内部结构复杂,功能很多,任何一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种:彻底损坏、热稳定性不良。彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。

 

对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或不再发生故障,即可判定。通常只能更换新集成电路来排除。



专栏文章内容及配图由作者撰写发布,仅供工程师学习之用,如有侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 联系我们

关键词:

相关推荐

Android的挑战——Enea解决方案

视频 2011-01-20

ARM Axion 处理器加持谷歌第八代 TPU,云端全面转向智能体 AI 架构

摩尔线程 × 光轮智能|强强联手,共筑国产具身智能仿真底座

AI需求火爆,Cerebras上调IPO发行价和发行股票数量

智能计算 2026-05-12

Q1印度真无线耳机市场出货量下降2%

迫于美政府强硬要求,特斯拉拟将AI6.5芯片代工订单从台积电转至英特尔

ARM The Architecture of Android

视频 2011-01-20

恩智浦 NCJ39 高性能安全元件:赋能智能汽车数字钥匙与安全接入

智能路灯该选什么样的无线通信技术?

NVIDIA发布超级手机 基于Tegra平台

视频 2011-01-20

AB 类与 D 类功放对比:压电驱动器设计中的取舍权衡

新紫光发布“紫弦”架构,突破AI芯片存储瓶颈

英特尔展示智能家居系统

视频 2011-01-20

微软CEO发表CES开幕演讲

视频 2011-01-20

边缘计算与人工智能(Edge AI)如何引领新一轮技术革命

更多 培训课堂
更多 焦点
更多 视频

技术专区