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在路测量电阻与运放好坏

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一、电阻损坏的特点与判别
常看见许多初学者在检修电路时在电阻上折腾,又是拆又是焊的,其实修得多了,你只要了解了电阻的损坏特点,就不必大费周章。
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。
根据以上列出的特点,我们先可以观察一下电路板上低阻值电阻有没有烧黑的痕迹,再根据电阻损坏时绝大多数开路或阻值变大以及高阻值电阻容易损坏的特点,我们就可以用万用表在电路板上先直接量高阻值的电阻两端的阻值,如果量得阻值比标称阻值大,则这个电阻肯定损坏(要注意等阻值显示稳定后才下结论,因为电路中有可能并联电容元件,有一个充放电过程),如果量得阻值比标称阻值小,则一般不用理会它。这样在电路板上每一个电阻都量一遍,即使“错杀”一千,也不会放过一个了。
二、运算放大器的好坏判别方法
运算放大器好坏的判别对相当多的电子维修者有一定的难度,不只文化程度的关系(手下有许多本科生,不教的话肯定不会,教了也要好久才领会,还有个专门跟导师学变频控制的研究生,居然也是如此!),在此与大家共同探讨一下,希望对大家有所帮助。
理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器。如果要判断器件的好坏,先应分清楚器件在电路中是做放大器用还是做比较器用。
根据放大器虚短的原理,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!(我是用的 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。


IP属地:河北来自Android客户端1楼2023-10-05 01:54回复
    直插电阻确实低阻和高阻的损损坏率相对高一些。
    贴片电阻从几k到几十k损坏也很常见。经常呈现阻值变大故障。可能是由于制造工艺和使用环境温度高的原因。


    IP属地:甘肃来自Android客户端2楼2023-10-08 12:04
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      关于电阻这种简单的东西,但是实质上是不简单的,所有电阻均不完全遵循基础物理所设定的理想电阻。
      1:所有实物电阻均需要完成在实物工程性上需要完成的所有工艺操作流程,所以实物电阻必然会有pin,实物电阻必然会以一定空间体积使用一定物质量,所以必然会有电阻自身所造成的自感,引脚端电容,电阻内部接触不良电容(例如碳素电阻),寄生参数将会影响一个电阻使用的频率上限。
      2:电阻的稳定性,包括可复现的“温度系数”和不可复现的“时间系数”。
      前者往往有一次以及二次等等以上多次用于精确拟合的物理变化过程,而后者则更多地和制造应力泄放(短期的,中期的和长期的),振动机械结构损坏,化学反应,时间日久的原子热扩散等,往往只能统计范围,而不能统计变化规律(因为噪声太强)
      3:电阻的欧姆性,也就是一个电阻“在各种各样的电平下是否可以精确的遵守欧姆定律”。上限是电阻的热失控温度,而下限则和材料有关。
      例如以高阻值为代表的玻璃釉电阻,如果选用了非贵合金氧化物的材料可能会造成
      较恶劣的金半接触,而后者具有严重的动态非线性效应。
      对欧姆定律遵守最好的是合金电阻和绕线合金电阻,然后就是金属膜电阻,碳膜电阻以及氧化膜电阻。
      4:电阻的噪声,分为热噪声和接触噪声,前者不可避免除非降温,而后者则和电阻的材料工艺有关,例如越大的电阻则金属端帽和本身用料越足,则随机接触统计噪声越低,越接近理想电阻,例如碳素电阻远远不如金属膜电阻来源于碳素本身结构的不稳定性带来的使用过程中热冲击和机械冲击带来的随机接触噪声。


      IP属地:安徽来自Android客户端3楼2023-11-22 15:15
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        关于贴片,现行贴片的主流工艺是厚膜电阻,注定了电阻很难获得良好的状态,而电阻两端的引出为了追求工艺稳定性和良好的电接触使用的是银,而银如果不做抗硫化处理,容易被工业和城市环境中高浓度的硫反应成硫化银,变成半导体甚至绝缘体,从而呈现异常的阻值变大,开路。并且由于贴片电阻是焊接在基板上的,没有一定长度的引脚作为CTE差异容许措施,在受到热冲击工作环境下更易产生可靠性问题。
        解决方法是合理设计,使用高规格的抗硫化电阻,可有效降低事故率。


        IP属地:安徽来自Android客户端4楼2023-11-22 15:19
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          如果对集成化,小型化没有极度变态之要求,使用合乎规定的直插电阻并合规弯曲安装引脚,可靠性是很好的。
          当然你要是在某宝买那种假蓝皮碳膜电阻当我没说。


          IP属地:安徽来自Android客户端5楼2023-11-22 15:25
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