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用电位拉偏法应急维修电子设备
来源: 日期:2014-1-26 15:56:47 人气:标签:
这种方法的原理,就是将电路中某一点的电位拉低或抬高,使得电路恢复正常工作。电路经过长期工作以后,可能会因为下列种种原因出现电位偏移,导致故障:(1)晶体管(集成电路)内部参数变化;(2)相关的电阻开路或阻值变大;(3)正反馈或负反馈作用消失或异常;(4)电源电压偏高或偏低;(5)某些接插件氧化松动,接触电阻变大。
故障的具体表现形形色色:(1)信号丢失或失真(音频或视频放大电路);(2)振荡器停振或进人间歇振荡(时好时坏);(3)触发器无法触发,或胡乱触发;(4)正反馈或负反馈消失或强弱失常,导致自激振荡(产生各种噪声、啸叫、干扰等),或电路停止工作(死机)。
二、该方法的应用分析
1. 常用的基极分压(偏置)电路式晶体管放大电路(1)r1为上偏置电阻(如果开路,基极无电流,三极管不工作),基极电流通过rl构成回路。
此时,基极与vcc之间外接一个电阻,即可恢复工作。
(2)r2为下偏置电阻(如果开路,基极电流会更大,导致三极管进入饱和状态,失去放大作用)。此时,基极与地(负电源)之间外接一个电阻,即可恢复工作。
(3)三极管的集电极负载电阻(如果开路,则c极供电断开,信号无法输出)。此时,c极与vcc之间外接一个电阻,即可恢复。
(4)三极管的e极(发射极)电阻开路,则同样信号无法输出。此时,e极与地之间外接一个电阻,即可恢复。
(5)静态工作点是否合适,对放大器影响极大(如果以上电阻阻值变大,工作点不合适或信号太大或输入输出阻抗失常,会产生非线性失真,甚至停止工作)。此时,外接电阻与原电阻并联,总电阻值变小,可以恢复工作。
2.正弦波振荡嚣
(1)自激振荡器能够将直流转换成交流,产生交流信号。一个振荡器是由一个基本放大器和一个正反馈网络组成的。
(2)振荡器如何起振:振荡器在接通电源瞬间产生一个电冲击。由于电路为闭合的正反馈系统,总会传到放大器的输入端,成为 初振荡信号的输入电压。(3)振荡器的静态工作点很重要,如果工作点过低,就不易起振。此时,来自vcc的外接电阻,可以抬高工作点,帮助起振。如果工作点过高,三极管进入饱和状态,同样无法起振。此时,来自地电位的外接电阻,可以拉低工作点,帮助起振(4)如果振荡器的正反馈系统出现问题,也会停止振荡。此时,外接电阻可以帮助其恢复工作。
3.触发器和门电路触发器有2个状态,外加触发信号时,可以翻转。触发信号可以采用正脉冲,也可以采用负脉冲。当电路无法翻转或不稳定翻转时,将无法工作。其原因,往往也是工作点电位不合适。此时,外接电阻往往能够解决问题。
三、成功修复的机器包括:收音机、功放、电视机、无线耳机发射器等.现举一实例说明。
有一个无线耳机发射器,正常工作时红色指示灯(led)应该常亮。故障表现为:经常无规律的熄灭(间隔时间从几分钟到几小时都有)。
熄灭时无输出信号(耳机无声)。研究电路发现,指示灯并非接在电源回路,而是显示振荡电路是否工作。显然,熄灭时已经停振。重新开闭稳压电源,指示灯又可点亮。如此循环不已。
此机器很紧凑,ic和贴片元件众多(无图纸)。在vcc(+电源)与电路中某一点并联一个lkω电阻,故障消失。至今连续使用一个月,一切正常。
四、总结
1.以上方法并非万能,但是确实能够立竿见影地解决许多问题。读者可以举一反三,灵活运用。
2.禁忌:高压电路、电源电路、大功率电路不宜使用此法,以免造成危险。通常,此法仅适用于小信号电路。
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