100uf50v电容能用47uf50v代替吗,50v350uf电容用途

  

  电容故障特点及维修   

  

  电容器损坏引起的故障在电子设备中是最高的,尤其是电解电容器的损坏最为常见。   

  

  电容损坏表现为:容量变小;完全失去容量;漏电;短路。   

  

     

  

  电容在电路中扮演不同的角色,导致不同的故障。   

  

  在工业控制电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用作电源滤波器,用作信号耦合和振荡电路的较少。如果开关电源中使用的电解电容损坏,开关电源可能不会振动,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电压不稳导致电路逻辑混乱,说明机器工作好坏或者无法启动。如果电容接在数字电路的正负极之间,故障表现同上。   

  

  这种表现在电脑主板上尤为明显。很多电脑经过几年的使用,有时候打不开,有时候能开。打开机箱,经常可以看到电解电容鼓包的现象。如果你去掉电容器,测量它的容量,它比实际值低得多。   

  

  电容的寿命与环境温度直接有关,环境温度越高,电容寿命越短。定律不仅适用于电解电容器,也适用于其他电容器。所以在寻找故障电容时,要重点检查靠近热源的电容,比如靠近散热片和大功率元器件的电容。它们越接近,损坏的可能性就越大。   

  

  我曾经修过一个X射线探伤仪的电源,用户反映电源有烟冒出来。开箱后发现里面有一个1000uF/350V的大电容,流出了像油一样的东西。拆开后,一个电容的容量只有几十uF。还发现只有这个电容离整流桥的散热片最近,其他离得远的都完好无损,容量正常。另外还有陶瓷电容短路,也发现电容靠近发热部分。因此,应注意维护和查找。   

  

  有些电容漏电比较严重,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换。   

  

  所以在检修时好时坏的故障时,排除了接触不良的可能性以外,一般大部分就是电容损坏引起的故障了。遇到这种故障时,可以重点检查电容器,更换电容器后往往会有意外。   

  

  电阻损坏的特点与判别   

  

  经常看到很多新手修电路的时候把电阻折腾上了,拆了焊了。其实修的多了。只要知道电阻的损坏特性,就不用大费周章了。   

  

     

  

  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。电阻最常见的损坏是开路,电阻变大电阻变小的情况很少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻、安全电阻。   

  

  前两种电阻应用广泛,其损坏特点是:一是低阻(100以下)和高阻(100k以上)损坏率高,中阻(如几百欧姆到几万欧姆)很少损坏;第二,低阻电阻损坏时,常被烧黑,容易发现,而高阻损坏时,痕迹很少。   

  

  绕线电阻一般用于大电流限制,其阻值不大。圆柱形线绕电阻器烧坏后,有的会发黑或表面开裂,有的会不留痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏了可能会断,否则看不到痕迹。熔断电阻烧坏,有的表面会炸掉一块皮,有的则没有痕迹,但绝不会被烧黑。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。   

  

  根据上面列举的特点,我们可以先观察电路板上的低阻电阻是否有烧坏的痕迹,然后根据大部分电阻开路或者损坏时电阻变大,高阻电阻容易损坏的特点,我们可以用万用表直接测量电路板上高阻电阻两端的电阻。如果测得的电阻大于标称电阻,那么电阻肯定会损坏(需要注意的是,恒阻是表现出稳定性后再下结论,因为电路中有一个充放电的过程)。这样电路板上的每一个电阻都测量一遍,就算一千个被误杀,一个也不会   

  

  为了确保运算放大器好坏判别,的线性应用,运算放大器必须在闭环(负反馈)中工作。没有负反馈,开环放大下的运算放大器就成了比较器。如果要判断一个器件的好坏,首先要区分这个器件在电路中是用作放大器还是比较器。   

  

  根据虚拟短路放大器的原理,也就是说如果这个运算放大器工作正常   

的话,其同向输入端和反向输入端电压必然相等,即使有差别也是mv级的,当然在某些高输入阻抗电路中,万用表的内阻会对电压测试有点影响,但一般也不会超过0.2V,如果有0.5V以上的差别,则放大器必坏无疑!(这里是用的FLUKE179万用表)

  

如果器件是做比较器用,则允许同向输入端和反向输入端不等。同向电压>反向电压,则输出电压接近正的最大值;同向电压<反向电压,则输出电压接近0V或负的最大值(视乎双电源或单电源)。如果检测到电压不符合这个规则,则器件必坏无疑!这样你不必使用代换法,不必拆下电路板上的芯片就可以判断运算放大器的好坏了。

  

SMT元件测试小窍门

  

有些贴片元件非常细小,用普通万用表表笔测试检修时很不方便,一是容易造成短路,二是对涂有绝缘涂层的电路板不便接触到元件管脚的金属部分。

  

这里告诉大家一个简便方法,会给检测带来不少方便。

  


  

  


  

取两枚最小号的缝衣针,将之与万用表笔靠紧,然后取一根多股电缆里的细铜线,用细铜线将表笔和缝衣针绑在一起,再用焊锡焊牢。

  

这样用带有细小针尖的表笔去测那些SMT元件的时候就再无短路之虞,而且针尖可以刺破绝缘涂层,直捣关键部位,再也不必费神去刮那些膜膜了。

  

公共电源短路检修

  

电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。

  

这里推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。

  

要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大,用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。

  

橡皮解决大问题

  

工业控制用到的板卡越来越多,很多板卡采用金手指插入插槽的方式。

  

由于工业现场环境恶劣,多尘、潮湿、多腐蚀气体的环境易使板卡产生接触不良故障,很多朋友可能通过更换板卡的方式解决了问题,但购买板卡的费用非常可观,尤其某些进口设备的板卡。

  

其实大家不妨使用橡皮擦在金手指上反复擦几下,将金手指上的污物清理干净后,再试机,没准就解决了问题!方法简单又实用。

  

电气故障分析

  

各种时好时坏电气故障从概率大小来讲大概包括以下几种情况:

  

1、接触不良

  

板卡与插槽接触不良、缆线内部折断时通时不通、线插头及接线端子接触不好、元器件虚焊等皆属此类;

  

2、信号受干扰

  

对数字电路而言,在特定的情况条件下,故障才会呈现,有可能确实是干扰太大影响了控制系统使其出错,也有电路板个别元件参数或整体表现参数出现了变化,使抗干扰能力趋向临界点,从而出现故障;

  

3、元器件热稳定性不好

  

从大量的维修实践来看,其中首推电解电容的热稳定性不好,其次是其它电容、三极管、二极管、IC、电阻等;

  

4、电路板上有湿气、尘土等

  

湿气和积尘会导电,具有电阻效应,而且在热胀冷缩的过程中阻值还会变化,这个电阻值会同其它元件有并联效果,这个效果比较强时就会改变电路参数,使故障发生;

  

5、软件也是考虑因素之一

  

电路中许多参数使用软件来调整,某些参数的裕量调得太低,处于临界范围,当机器运行工况符合软件判定故障的理由时,那么报警就会出现。

  

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