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 技 术 文 章 ★
1、R600冰箱的维修制冷技术
2、彩电通用故障诊断检修思路
3、二极管的检测方法与经验

 

 

R600冰箱的维修制冷技术

R600a冰箱维修操作工艺

一、制冷剂性质
R600a又名异丁烷(2-甲基丙烷),属炭氢化合物,分子量为58,分子式结构为C4H10,R600a比空气重很易聚积,无色气体,微溶于水,性能稳定,其臭氧消耗潜力(ODP:ozone depletion potential)=0,温室效应潜力(GWP:global warming potential)=0,有别于以往的制冷剂如R12,R134a等。它最大的特点是与空气能形成爆炸性混合物。爆炸极限为1.9~8.4%(体积比),当达到或高于此比例时,如遇明火等即刻会引起爆炸,所以安全是最应注意的问题。

二、制冷系统
1、R600a压缩机
a.异丁烷与目前传统的矿物油和烷基苯油能完全相容,故压缩机的制造工艺无须更改。
b.R600a压缩机气缸容积在R12基础上增大65~70%,外形尺寸基本不变,对压缩机的泄漏必须进行更为严格的控制。
c.同R12相比,功率相同的电机所配压缩机的制冷量基本相同。
d.由于异丁烷的易燃性,必须对电器元件进行改动,R600a压缩机的启动继电器应采用PTC元件且密封,绝对不能使用重锤式启动继电器;R600a压缩机铭牌上有黄色火苗易燃标志。
2、制冷系统热交换器
用于R12系统的冷凝器和蒸发器同样适用于R600a系统,但需要作必要的匹配调整。
3、材料相容性

异丁烷与钢、紫铜、黄铜、铝、氯丁橡胶、尼龙和聚四氯乙烯相容,这些相容的材料均可用于R600a系统,硅和天然胶与R600a不相容,故不能用于R600a系统。
4、毛细管

用于R12系统的毛细管同样适用于R600a系统,只是流量稍有区别。
5、干燥过滤器

目前用于R12系统的干燥剂均可用于异丁烷系统中,生产维修中考虑到R600a的结构性质,要求使用专用干燥过滤器XH9。
6、充注量
        异丁烷的冲入量相当于R12的40%左右,因此需要高精度的制冷剂灌注设备,校准设备。
7、电磁阀
用于R12系统的电磁阀同样适用于R600a系统。

三、R600a冰箱维修工艺
不管系统是否有泄漏,所有打火的电器件区域R600a的浓度不能达到爆炸极限。因为R600a比空气重,因此要求维修现场保证良好的通风条件。在灌注制冷剂时,为避免可能产生静电从而产生火花,要求所有设备必须可靠接地,所有的接线必须牢固,绝对不允许有接错现象。
a.首先检查周围环境有无火源,并保持良好的通风;
b.将维修专用设备及配件准备好;
c.检查维修设备及电源的安全性;
d.检查排空钳是否泄露、松动,并调至合适位置;
e.将排气管引至室外,把排空钳卡在干燥过滤器处,启动压机,运行5分钟后停止,振动压缩机以便使与润滑油相溶解的部分异丁烷排放出来,暂停3分钟后,再插电运行5分钟,使管路系统内异丁烷含量降低至最小;
f.关掉电源,将干燥过滤器的排气孔密封,将专用排空钳卡在压机的低压管处,用R600a真空泵抽空,运行10分钟;
g.用割管器拆掉压缩机,干燥过滤器,用氮气将管路吹5秒钟以上;
h.更换R600a压缩机,干燥过滤器(XH9),用气焊焊接各接口;
i.吹氮气检漏,氮气压力不超过0.8Mpa,用肥皂水检漏;
j.放掉氮气,抽空20分钟以上,真空度达到规定值;
k.为保证灌注量的精确性,灌注时应用电子秤称量,冰箱插电运行;
l.无异常用罗克环封口;
m.封口处用肥皂水检漏;
n.冰箱插电运行,检测性能。注:
①返修时若更换压缩机,灌注量为规定值;不更换压缩机,灌注量为规定值的90%。

②因有一定的危险性,原则上不允许在用户家打开制冷系统操作;

③更换压缩机时若条件不允许,可采用以下工艺:
a.在宽敞通风良好的车间或室外打开干燥过滤器处毛细管并密封毛细管口,然后启动压缩机,泄放5分钟后关掉压机,振动压缩机暂停3分钟,再插电运行5分钟;
b.用割管器割断压缩机回气管和高压管,用氮气吹冷凝器和蒸发器不少于30秒;
c.换上新压缩机,干燥过滤器,焊接后检漏;
d.冲注制冷剂,插电运行,确认制冷良好后,用罗克环封口并检漏;
e.更换下的压缩机将压缩机油倒掉并密封各管口。
注:维修R600a冰箱必须严格按照以上工艺操作。

四、维修设备及工具
1、R600a抽空灌注机
2、电子秤
3、洛克环压接钳
4、排空钳
5、封口钳
6、洛克环堵头(密封压缩机工艺管)
7、洛克环密封液

彩电通用故障诊断检修思路

彩电通用故障诊断检修思路

●三无(由电源引起):
由电源引起的三无故障在实际维修中非常多。首先应断开负载确认是电源部分不正常而引起的故障,然后检修电源。如果保险丝烧断且发黑严重,则应检查是否有短路故障,通常300V滤波电容、消磁电阻和电源开关管损坏较为常见。如无明显短路,则检测300V直流是否正常,不正常则检修300V整流滤波电路,正常则检修开关电源。开关电源故障可分为过高(有些机型电源过高会引起保护性三无)、过低和没有输出三种情况。对于输出电压过高,故障应在稳压控制回路,极少数出在电源开关管和开关变压器。如果输出电压过低,除稳压控制回路外,还应检查正反馈回路以及负载回路与开关变压器。没有电压输出则应重点检查起动电路与正反馈支路以及电源开关管,必要时可断开控制支路以确定振荡电路是否正常,不过此时进行降压检修。除以上所述基本电路外,一些新型电视机电源多采用了许多保护电路,当这些保护电路和保护性元件不良时,也会引起电源故障,这一点应引起注意。

●三无(由行部分引起):
行部分不良引起的三无故障通常分为三种情况:一是行部分没有工作;二是行部分工作不正常引起X射线保护或过压、过流保护以及电流过大时使电源不能正常工作,三是行部分已经工作,但行输出变压器供电形成电路不良而使整机呈现三无。如果电源正常而行部分不工作,首先检查行推动管集电极电压是否正常,正常则重点检查行输出部分,通常确定行输出管正常后检查重点应放在行输出变压器及其外围。如果行推动管集电极电压不正常,首先排除推动极本身故障,然后检修行振荡电路。通常行起动供电电阻开路较为常见。对于保护电路动作所引起的三无,应首先确定是什么保护动作。方法是逐一断开各保护支路予以排除,然后分别检查。对X射线保护或过压保护应重点检查行频是否过 低和行逆程电容是否变小,对过流保护或电流过大使电源不能正常工作应重点检查行输出变压器和其负载电路。至于行部分已经工作而三无的情况则比较简单,主要是检查高压、中压和低压供电电路是否正常以及灯丝供电是否正常。通常把这种情况称为“黑屏”。  

●三无,有冒烟现象或烧坏元件:
机内有冒烟和明显烧坏元件,除了元件本身不良以外,一般来说,可以肯定存在过压或过流现象。检修的重点应首先排除过压或短路现象,然后再作其它检修。

三无,机内有异常声音:
机内有异常声音,通常为行或电源工作不正常而发出。首先检测电源电压,如果正常,则是行不工作而使电源轻载的叫声,可按“行部分引起的三无”来检修。如果电压偏低,则可断开负载,采用带假负载的方法来确定是电源故障还是行电路故障。如果是电源故障,则按“电源部分引起的三无”来检修,如果是行部分故障,通常是电流过大,应重点检查行输出变压器及其外围电路。同时,对电源供电的其它负载过流现象也不应忽视。

●无光栅或三无:
无光栅或三无,通常由电源和行部分工作不正常而引起。断开电源负载,采用带假负载的方法可快速确定是哪一部分故障,然后分别按“电源部分引起的三无”或“行部分引起的三无”来检修。

●三无,指示灯亮:
指示灯亮,说明机内已通电,但机内具体工作情况视机型不同而不同,一般有以下三种情况。一是早期非遥控型产品,指示灯作开机或频道指示用,电源由开关电源提供,如果指示灯亮度正常,说明电源工作基本正常,故障在行扫描或其它电路。二是有辅助电源的机型,其指示灯电源通常由辅助电源提供,首先应检查 CPU 和主电源是否正常,如果另设开机指示灯也正常,则重点检修主电源。三是独立电源的机型,其电源在正常工作和待机时工作于不同的状态,一般设有双指示灯或变色指示灯,如果变化正常,则故障在主电源或行电路,有时虽然灯亮但控制不正常,此时应重点检查 CPU 和主电源,当然由于外电路引起开机时保护的情况也不应忽视。总之,对指示灯亮而三无的情况,首先根据灯的亮度来判断输出电压是否基本正常,然后根据用遥控开关机时灯的亮灭或亮暗来判断 CPU 和电源工作是否正常。

●无光栅,有伴音:
对大多数机型而言,整机小信号工作电源均由行输出电路提供,因此,出现有伴音而无光栅的情况,问题出在亮度控制电路和显像管驱动电路,如果显像管驱动输入电压正常而无光,则检查显像管各极供电电路,如驱动输入电压不正常,则故障在亮度控制电路,应重点检查亮度控制电压变化范围来区分故障部位。有些机型设有无信号“黑屏”电路,检修时应起注意。

●开机一段时间,才出现光栅(先无后有):
此种故障较为少见,可能的情况有以下几种:一是显像管严重老化,表现为光栅昏暗,偏色或缺色,甚至出现负像等。二是聚焦极高压腔内潮湿漏电,表现为图像开始模糊,而后逐渐清晰。三是灯丝供电限流电阻变大。四是加速极滤波电容轻微漏电,此时图像昏暗,一般会偏色。五是亮度控制不良,通常由元件变值而引起。

●开机一段时间,光栅逐渐消失(先有后无):
除去接触不良以外,通常有规律的光栅先有后无一般由机内保护电路动作而引起。如果光栅亮度基本正常而保护,通常是由于过压而引起,应核查电源电压和行逆程电容,如果正常,应检查保护电路自身是否良好。如果光栅较暗而保护,通常应为过流保护,应重点检查电路中是否有交流和直流短路存在。如果光栅很亮而保护,通常是显像管束流保护,应检查加速极电压是否过高以及亮度是否失控等。

●无光栅,有字符:
有字符显示,说明显像管各极驱动正常。有字符而无光栅,根据具体电路的不同,分两种情况来说明。一种是字符驱动在显像管驱动加入的,无光栅是亮度控制电路引起的,应重点检查亮度控制电路,有些机型带有无信号“黑屏”电路功能的也不应忽视,有时字符消隐电路不良也会引起无光栅。二种是字符显示以 R、G、B 高速切换加入的,如 TA8759 和 TDA8362 等,此时有字符无光栅,一般是高速切换电路不良而引起。

●光栅暗,亮度不足:
光栅暗,一般有如下三种情况:一是亮度和对比度控制电路不良,应首先分别检测其控制电压范围,然后分别处理。二是加速极电压过低,通常为加速极滤波电容漏电引起。三是灯丝限流电阻变大,使阴极发射电子能力下降而使光栅变暗。有时阳极高压降低也会使光栅变暗,但同时图像将会扩大和变得模糊,这一点是与单独的光栅变暗所不同的,另外,显像管老化也会引起暗淡。

●光栅亮度过亮:
光栅过亮,一般有如下几种情况:一是视放电路中压(180V) 供电电路不良,而使中压降低或消失。二是亮度和对比度控制电路不良,应首先分别检测其控制电压范围,然后分别处理。三是字符显示消隐信号不良,也可能引起光栅过亮。四是显像管内碰极或视放管之一损坏,也会使光栅过亮,但此种情况一般先为较亮的单色光栅,然后随着亮度增加逐渐变白且通常会引起束流保护。

●光栅出现几何失真(枕形、桶形失真等):
如果是桶形失真,因其校正是由显像管和偏转线圈来完成,应检查偏转线圈是否损坏或松动。如果是枕形失真,通常大屏幕彩电均设有枕形校正电路,首先调整各相关调整点,观察其有无变化,如无变化则其损坏无疑,如有变化但仍不能调整到最佳状态,则通常为元件变值。

●垂直方向扫描线性不良:
垂直方向扫描线性不良,故障通常在场扫描电路的交直流反馈电路,以交流反馈电容漏电、容量减小或反馈电阻阻值变大较为多见。输出管不良也会引起扫描线性不良。

●上下卷边:
场扫描卷边是扫描线性不良的一种严重表现。通常由场输出管或输出电容不良、场锯齿波形成电容不良或交直流反馈电路损坏。偏转线圈损坏和电源供电不良也会引起卷边。

●水平方向扫描线性不良:
水平方向扫描线性不良一般来说是由于 S 校正电容或偏转线圈不良而引起。对于有枕形校正电路的机型,有时枕校电路不良也会引起扫描线性不良。行输出管和阻尼电容不良也应引起注意。

●垂直方向幅度或位置异常:
场扫描幅度或位置异常故障一般发生在如下三个部分:一是场供电电源异常偏低。二是场锯齿波形成幅度不够。三是场扫描交直流反馈异常。对于第一种情况可通过测量供电电压来解决。对于第二和第三种情况在没有示波器的情况下,可通过测量相关脚的直流电压来初步判断。

●水平一条亮线或亮带:
水平一条亮线说明场扫描电路没有工作故障在场振荡、场输出或交直流反馈电路。对分立电路而言,采用测量直流电位的方法可初步判断各级工作点是否正常,如果场推动管基极无电压,则断开基极输入回路,从基极加入干扰信号,看屏幕是否有拉开反应,如有则故障在场振荡电路或交直流反馈电路,对振荡电路可采用测量振荡脚直流电位的方法来初步判断工作是否正常。对反馈电路的交流电路如无条件可采用替换的办法来解决,对直流电路通常测量分压比来判断是否正常。对采用独立场输出 IC 的电路而言,首先查看场同步或激励信号是否已经加入,如已加入,则检测锯齿波电容形成端电压是否正常,最后检查交直流反馈电路。如同步或激励信号没有加入,则检查前级电路。水平一条亮带时,首先看亮带是否居中,如在中间,则通常直流工作点基本正常,故障在交流回路。如不在中间,则一般为工作点严重破坏或交直流反馈电路损坏,分清大致部位后,可按水平一条亮线的检修步骤检修。

●水平方向幅度或位置异常:
水平方向故障与行扫描电路有关,而幅度偏大或偏小与行扫描输出功率有关,通常为行输出管、行输出变压器和行偏转线圈不良。有时电源电压降低也会引起行扫描幅度偏小。水平方向位置异常,通常与行 AFC 鉴相回路有关,轻微不良时会使行幅偏左或偏右,严重时会出现双幅或多幅图像。

●垂直一条亮线或亮带:
垂直一条亮线或亮带故障一般较为少见,有亮线或亮带出现,说明行、场扫描基本正常,问题只是在行偏转线圈输出回路,通常为接触不良或行偏转线圈损坏。

●整幅光栅偏大偏小:
光栅在行、场方向幅度同时偏大或偏小,一般由如下两个原因引起:一是电源电压不正常,二是行逆程电容不良,引起高压偏高或偏低。对于第一种情况,重新调校电源电压即可解决问题,如怀疑行逆程电容不良,则可采用替换的办法来解决。

●散焦:
聚集不良通常有如下两种情况:一是聚集盒漏电或接触不良,二是行输出变压器内部聚集电位器接触不良而引起。另外显像管损坏也会发生聚集不良的现象。

●光栅出现回扫线:
光栅上的回扫线,通常指场回扫线,这是因为对行回扫而言,如果行逆程回扫脉冲没有加入,对某些机型根本看不出明显的变化,对有些机型也只是在屏幕左边隐约看到一条竖直的雾状白条。场回扫线的出现一般有如下三种情况:一是场逆程回扫脉冲没有加入视放电路,此时通常表现为从上至下满屏回扫线。二是对于采用双供电的电路,逆程高压供电不良,使场逆程期间不能正常工作,通常表现为上部有数条稀蔬或时而间断的回扫线。三是场输出管不良而引起回扫线,不过比较少见。在对回扫线的检修中,要注意区分回扫线和干扰线的不同,一般回扫线较为规则而干扰线均表现没有明显的规则性,从位置、粗细、间断性来看,均具有一定的随机性,这一点在检修时应予以注意。

●亮度分布不均或有黑斑:
对屏幕上亮度分布不均或有黑斑的故障现象应首先观察图像情况,如果图像基本正常,则通常故障应出在偏转线圈和显像管及其驱动电路,而加速极滤波电容不良较为多见。如果图像不正常,则参照有关图像不良的内容进行维修。

●左边出现肋骨状黑色条纹:
屏幕左边出现肋骨状黑色干扰条纹,一般有如下两种情况:一是行扫描电路阻尼不良,通常与阻尼二极管(大部分行输出管内含阻尼二极管)和行输出变压器有关。二是场扫描或视放电路受到行频幅射的干扰,应重新布线和改善干扰屏蔽措施以及增加抗干扰能力。

●光栅出现其他附加干扰成分:
光栅上的干扰通常由四种途径产生:一是中放通道不良,此种干扰较为细密,从整幅图像来看通常具有锯齿状间断,且通常伴有伴音干扰。二是图像通道产生的干扰,此种干扰线条较为清晰,分布一般较为稀蔬。三是显像管驱动电路产生的干扰,一般呈宽带状,通常为加速极电压不良或字符产生电路的干扰。四是电源产生的干扰,一般呈两条水平黑线且向上或向下缓慢移动,多为电源滤波电容不良所致。

●光栅时有时无:
光栅时有时无,观察伴音是否也同时消失。如果同时消失,则一是电源接触不良或带载能力差以及保护电路故障,二是行输出电路接触不良或工作不正常。如果伴音正常,对整机小信号处理由行部分供电的大部分机型而言,则故障在显像管驱动电路或亮度信号处理电路,大部分因接触不良而引起。

●光栅亮度不稳定,忽明忽暗:
对于光栅忽明忽暗的情况,从如下三个电压入手:一是检测加速极电压是否稳定,二是显像管阴极各电压是否稳定,三是灯丝电压是否稳定。对于加速极电压不稳定的情况,通常是加速极滤波电容不良或行输出变压器不良而引起。如果阴极电压不稳定,则通常是亮度通道不良造成,根据信号流程逐步往前级检查,直到查出不稳定的根源。灯丝电压不稳定通常是灯丝限流电阻变值而引起。电源电压不稳定也会引起光栅明亮变化,但同时幅度也会变化,这一点在检修时要加以注意。

●光栅幅度不稳定,忽大忽小:
幅度不稳定亦称光栅胀缩,一般由如下两个原因引起:一是电源电压不正常,二是行电路特别是行逆程电容不良,引起高压偏高或偏低。对于第一种情况,重新调校电源电压即可解决问题,如怀疑行逆程电容不良,则可采用替换的办法来解决。不过此类故障通常由脱焊而引起。

●光栅其它不稳定故障:
光栅其它不稳定的情况通常与电源或行电路有关,如光栅呈 S 型扭曲,多为电源滤波电容不良所致。如有锯齿状或裂口状干扰,则多为行电路工作不良。

●无图无声(收不到台):
对于完全无图无声的情况,首先观察屏上雪花噪点(有些机型设有无信号蓝屏功能的要先取消其功能才能观察到)的情况,分为如下三种类型:一是基本正常,一般问题出在高频电路。二是完全没有或很稀薄,通常是中放电路或 AV 转换电路不良。如果判断故障出在高频电路,可从如下几个方面入手:首先测量高频头供电和波段切换电压是否正常,然后在搜索状态测量 Vt 端电压变化 0~30V 是否正常,如不正常则检修相关电路。如正常,可在 IF 端加入干扰信号,如屏上有明显反应,则可更换高频头一试,如无反应,则进一步在中放输入端加入干扰信号,如有反应,重点检查预中放和声表面波电路,中放电路没有反应则检查中放电路。对于 AV 电路的检修,首先检测其直流电压以确定其工作点是否正常,然后可采用逐级干扰的办法来检查交流通道是否正常。对中放电路的检修,在没有示波器的情况下,通常也采用干扰或替换的办法来解决问题。

●无图有声:
无图像但有伴音的情况,说明中放通道基本正常,故障只是出在图像通道,当然也不排除中放通道严重失谐的情况。如果屏幕噪点基本正常,则故障多在中放电路不良,如果噪点稀少或淡薄,则通常以 AV 电路为分离点确定是前级还是后级故障,采用插拔天线来判断关键点电压的变化情况来确定视频信号是否加入,或采用注入干扰信号的办法来确定通道是否正常。

●无图无字符(含仅无字符):
无图无字符故障,根据电路结构的不同,可分为两种情况来说明:一种是字符驱动在显像管驱动加入的,如考虑图像通道和字符通道同时出现故障的可能性较小,则问题局限在驱动电路。二种是字符显示以 R、G、B 高速切换加入的,如 TA8759 和 TDA8362 等,此时无字符无图像,一般是高速切换电路不良或 IC 工作不正常而引起的。如图像正常而仅无字符显示,一是字符驱动或 R、G、B 高速切换电路不良,二是 CPU 字符产生电路不正常,通常是字符振荡器损坏或字符定位脉冲信号没有加入。注意这理所说的仅无字符,是指操作功能基本正常,如可用换台键换台等,如操作也不正常,应按操作失灵来检修。

●无图有字符:
有字符而无图像的情况,此时伴音应是正常的(因若无伴音,则应按无图无声来检修),说明中放通道基本正常,故障只是出在图像通道,当然也不排除中放通道严重失谐的情况。如果屏幕噪点基本正常,则故障多在中放电路不良,如果噪点稀少或淡薄,则通常以 AV 电路为分离点确定是前级还是后级故障,采用插拔天线来判断关键点电压的变化情况来确定视频信号是否加入,或采用注入干扰信号的办法来确定通道是否正常。

●某频段收不到台:
此类故障指在 L、H、U 波段中有一个或两个波段收不到台而其它波段正常。首先检测高频头波段切换电压是否正常,如果正常则更换高频头一试。

●缺少高端台或低端台:
此类故障是指在每一波段中均收不到高端或低端电台,应首先检测 Vt 调谐电压 0~30V 是否正常,如不正常则检查相关电路,如正常或高频调谐器为 I2C控制则可更换高频头一试。

●能自动搜索,但不能存台:
能自动搜索,但不能存台,是指在搜索时能搜索到清晰的电台,但图像一晃而过,不能识别存储。通常此故障出在如下三个部分:一是 AFC 电路偏调或损坏,不能向 CPU 传递正确的 AFC 信号。二是电台识别信号不良,CPU 无法得到正确的电台识别信号。三是存储器有故障,可参考“不能存储(换台或关机后电台消失)”进行检修。

●图象淡或弱,对比度不足:
对比度不足可分为两种情况:一是对比度不足,雪花点较大,此种情况通常与中放或高放电路有关,有可能是增益下降或 38MHz 中频解调偏调而造成。二是虽然对比度不足,但屏幕上图像无雪花点,此类故障通常在图像通道特别是对比度控制电路,一般是对比度失控、增益下降或图像信号被对地分流所致。

象失真:
一般的图像失真可按光栅类故障的失真来检修,对于特殊情况,如光栅正常而图像局部失真的现象,较为少见,可根据具体情况在图像通道特别是图像增强电路中去查找故障。

●图象清晰度差,模糊不清
图像模糊不清,首先应排除聚集不良的情况,通常此类故障也不同于对比度弱,而是图像错暗,没有明亮层次感,大部分为丢失亮度信号所致。在采用色差矩阵输出的显像管驱动电路中较为多见。主要应检查亮度通道与亮度箝位脉冲电路。

●图象有重影:
有重影现象首先应观察图像清晰度,如基本正常一般故障在天线输入回路,如清晰度差,则应重调中放回路或作替换试验。

●图象拖尾:
图像拖尾通常为驱动过载所造成。一般有如下三种情况:一是加速极电压异常变低,此时图像亮度会降低。二是亮度驱动电路进入饱和区,通常为某极视放不良或中压 180V 偏低,在中压 180V 降低时光栅会变亮。三是显像管老化,可视情况采用激活或更换。

●图象有滚动横线干扰,有S形扭曲:
图像上有两条向上或向下缓慢滚动的黑横线干扰,光栅或图像有 S 形扭曲,这是典型的电源滤波不良干扰,通常为电源 300V 滤波电容容量减小或消失。

●图象拉丝,出现网状干扰:
图像拉丝,通常为中放电路有轻微自激或工作不稳定而造成,应重点检查中放电路的旁路电容和工作状态,对图像中频检波电路也应重新仔细调整。网纹干扰通常是图像伴音中频 6.5MHz 和彩色副载波 4.43MHz 的差频 2.27MHz 干扰,一般应更换声表面滤波器或重调吸收回路和中频检波回路。

●伴音干扰图象:
一般应重调吸收回路或中频检波回路,必要时更换声表面波滤波器一试。对于现在采用新式准 PLL 伴音解调的电路,此故障已很少见。

●图象中有干扰故障:
图像中有干扰故障,首先应分清光栅上有无干扰,如果光栅上有干扰应首先查阅光栅类故障先予排除。如果仅仅是图像上有干扰,则故障多发生在图像通道电路,可采用跨接或改变工作点的方法来找出干扰源,排除故障。

●图象时有时无:
对于此类故障通常情况下可按无图像来检修,且一般多为接触不良所引起。

●跑台(收台时频率漂移):
跑台是指每次搜台后,看一段时间后电台突然或渐渐消失。通常有三种情况可能引起此类故障。一是 Vt 调谐电压因故漂移,多为积分电容漏电。二是高频头内部不良,引起频率漂移。三是中频 38MHz 解调电路不良,且多为中频解调中周内部所附电容漏电,应急时可将其去掉后,另加 22~47pF 电容来解决。

象不稳定故障:
对于图像不稳定故障,一般有如下几种情况:一是图像亮度不稳定,二是图像幅度不稳定,三是图像上下抖动,四是图像左右摆动,五是图像几何形状突然变化。第一种情况对于图像亮度不稳定,先观察光栅亮度是否稳定,如果不稳定可按“光栅亮度不稳定,忽明忽暗”来检修。如果仅是图像亮度不稳定,应检查亮度和对比度控制电路,其中对比度控制电路应作为重点。第二种情况对于图像幅度不稳定,也应先观察光栅幅度是不稳定,如果光栅幅度不稳定可分别按光栅类“垂直方向幅度或位置异常”、“水平方向幅度或位置异常”以及“光栅幅度不稳定,忽大忽小”来检修。第三种情况图像上下抖动,多为场同步不良所引起,可参照“场不同步或帧抖动”来检修。第四种情况对于图像左右摆动,通常为行 AFC 电路不良,而使行鉴相电路不能正常工作锁定,而使图像产生左右方向的摆动。第五种情况通常是枕形校正电路工作不良,应重点检修枕形校正电路。

●蓝屏故障:
在设有无信号自动蓝屏的电视机中,蓝屏故障通常有如下三种情况:一是始终蓝屏,二是不能出现蓝屏,三是在图像中叠加有蓝色背景。对于始终蓝屏,首先应检查电台搜索是否正常,如果正常,通常是蓝屏控制电路不良,如果搜索有电台而不能存储,则可能是电台识别电路不良,如果不能收到电台,则可按“无图无声”来检修。对于不能出现蓝屏,通常是蓝屏控制电路故障,极少数为电台识别电路不良所引起。在图像中叠加有蓝色背景的情况,一般由蓝色背景电路不良所造成。

中画故障:
对于采用画中画技术的新式电视机而言,画中画故障的检修是一个新的课题。通常对于画中画的高频和中频电路的检修,可参照普通电视机的高、中频电路进行检修,而对于画中画控制核心的数字电路而言,在一般条件下真正可检修的范围有限。通常只能对画中画电路与 CPU 电路的通信有无,数字电路的时钟信号有无以及供电是否正常作出判断,而对大规模数字电路的工作情况,一般条件下难以作出判断,通常只能采用替换的办法来判断。

●图像改善电路故障:
现代的新式电视机采用了许多为增强图像效果而设的图像增强电路,如亮度信号瞬态校正电路、黑电平延伸电路、扫描速度调制电路等辅助电路。对这些电路的检修通常可采用跨接的办法来确定故障部位,只是在跨接时要注意信号极性,然后可按一般的电路检修原则来检修。

●无彩色,黑白图象正常:
黑白图像正常,说明图像中频解调电路基本正常,故障在彩色解调电路。通常有如下五种情况:一是彩色信号未加到解调电路,通常可采用插拔天线时测量色度信号输入端电平的微小变化来判断色度信号是否已加入解调电路。二是色同步选通脉冲未加到解调电路,对于加入行逆程形式的电路,可用万用表的 10V AC(dB)档来测量其有无,而对于加入沙堡脉冲形式的电路,通常不正常时电压会有较大的变化。三是制式控制电路工作不良,而使解调电路无法正常工作,应检测制式电路控制逻辑是否正常,对一些自动识别的 IC ,通常可测量各制式识别滤波端的电压是否正常来判断。四是解调用晶振和 APC 电路不良,通常应更换或调整。五是消色识别电路或彩色控制电路不良,彩色电视机为了防止弱信号时的彩色干扰,通常均设有自动消色电路,一般故障为消色滤波电容不良。彩色控制可通过测量其控制直流控制电压来判断其工作是否正常,但有些机型在自动消色时控制端的外电压会被置于低电位,这一点应加以注意。有些无彩色为图像中频解调电路而引起,此时黑白图像并不很正常,但一般看起来感觉可以,容易被忽视。

●无彩色,亮度下降:
无彩色而亮度下降的故障,在不考虑两种故障同时存在的情况下,通常发生在采用行逆程脉冲延时的解调电路,而此脉冲又被用作亮度箝位脉冲,当此脉冲不正常时,则会造成既无彩色而亮度也降低的故障。

彩色淡;
在亮度正常的情况下通常有两种情况会引起彩色淡。一是彩色控制电压达不到正常值,应检查控制电压产生电路。二是彩色解码电路或解码 IC 不良,对 PAL 解码电路通常为直通或延时信号丢失,以及晶振或 APC 电路偏离,后一种情况有时会造成采色时有时无。

较亮或很亮的单色光栅;
屏幕上出现较亮或很亮的单色光栅,通常为显像管驱动电路中某只驱动管损坏或其外围元件损坏,有些显像管内部碰极也会出现这种情况,但光栅会更亮,以致引起电路保护。

彩色失真(反色、倒色、乱色等);
此种故障通常发生在 PAL 制解码方式,一般为 PAL 制倒相开关不良,在采用早期解码 IC 的电视机中较为常见,新型解码 IC 中很少见到。另一种情况是显像管内荫罩板变形,只有更换显像管。

偏色或缺色;
偏色或缺色均为显像管驱动电路不良造成,某颜色偏重,通常称为偏色,而 R、G、B 三色中少一种颜色,通常称为缺色,应重点检查显像管驱动电路,如果驱动电路正常,则检查 R-Y 或 B-Y 信号是否丢失。色差信号的丢失与单色信号异常在故障表现上有所不同,这需要在实际维修中培养自己的观察力,以便快速判断故障。此外显像管老化,也会造成此故障。

●彩色错位(彩色与亮度图象不重合):
在彩色电视机中由于亮度通道带宽大于色度通道的带宽,因此彩色信号将滞后于亮度信号到达显像管,所以在亮度通道设有亮度延迟电路,以使亮度和彩色信号同时到达显像管,如此电路不良,将会造成图像亮度与彩色不重合的现象。

●彩色拖尾或镶边:
彩色镶边一般为声表面波滤波器不良或图像中频解调电路不良或偏调,彩色过浓有时也会产生镶边现象。彩色拖尾可参照“图像拖尾”进行检修。

●色斑:
屏上有不规则色斑,通常为消磁电路不良,而故障元件多出在消磁电阻损坏。如显像管内阴罩板变形,也会出现色斑,应急情况下可将电视机倒转方向放一段时间,看有否好转,否则,只有更换显像管。

彩色有附加干扰成分;
彩色有附加干扰,可分为两种类型:一种是随着彩色的关闭而消失,通常为彩色通道所产生的干扰,重点应检查彩色控制电路和彩色驱动电路。另一种是彩色关闭时仍然存在,通常为字符显示驱动或蓝背景控制电路不良。

●彩色时有时无:
彩色时有时无原则上可按“无彩色,黑白图像正常”来检修,只是检查晶振电路和 APC 电路时,特别要注意晶振虚焊或内部不良,以及 APC 电路处于临界状态时的情况。

●彩色忽浓忽淡:
通常可按“彩色淡”的思路来检修,对有些解码 IC ,其彩色控制内部有预置控制电压的情况,可断开外部控制电压,看是否正常,如正常则检查彩色控制电路,如不正常则解码 IC 及外围电路。

●彩色其它不稳定:
在彩色类故障的现象列表中,已举出了绝大部分的彩色不稳定现象,在检修时应仔细观察,参照检修。

●无伴音,图象正常:
图像正常而无伴音,故障在伴音通道。从检修的角度来看,可将伴音通道分为伴音中频解调和伴音功放两大部分。对伴音低放和功放部分通常采用干扰法来判断各级是否正常,而对于伴音中频解调部分虽然有时也可采用干扰的办法来检测,但在一般条件下,如果外围电路没有发现明晃问题,则可采用替换的办法来解决。

●卡拉OK无声音:
如果伴音正常而仅仅是卡拉OK无声音,可按一般的低放电路来检修,通常可用干扰法较快的找出故障范围,对于设有模式控制或卡拉OK开关的机型,产生要确认模式控制可卡拉OK开关控制是否正常。

●伴音音量小:
通常为伴音功放电路或音量控制电路不良,产生检测音量控制电压是否正常,然后再检查伴音功放电路。

伴音音量小,有干扰声;
一般有如下三种情况会产生此类故障:一是伴音鉴频电路不良,可重新调整一试,必要时可考虑更换一试。二是 38MHz 中频解调不良,可重新调整或更换。三是伴音功放电路不良,在检测外围电路无明显异常的情况下,或更换伴音功放 IC 作替换试验。

●伴音音质失真(沙哑,发闷,阻塞等):
通常有如下两种情况会产生此类故障:一是伴音鉴频电路不良,可重新调整一试,必要时可考虑更换一试。二是 38MHz 中频解调不良,可重新调整或更换。有时伴音功放电路不良也会引起此类故障,不过较为少见。

●伴音附有干扰声(哨叫声等):
此类故障一般指伴音本身比较清晰,而在其之上叠加有干扰声。通常应为伴音低放或功放电路不良,特别对一些退藕滤波电容应重点检查。

●伴音不稳定(时大时小):
通常可按“伴音音量小”的检修思路来检修,只是要特别注意藕合电容和旁路电容的检查。

●伴音时有时无:
原则上可按“无伴音,图像正常”的检修思路来检修,只是要特别注意接触不良和元器件内部接触不良的情况。

●丽音(NICAM)系统故障:
丽音(NICAM)系统由于目前国内绝大部分地区没有使用,因此对于其检修缺乏规律性总结,可参考“康佳”牌彩电有关书籍介绍。

●音响系统故障:
目前一些新式电视机均采用了较为完善的音响电路,但各品牌所采用的具体电路又有较大的差异,如立体声、环绕声、超重低音、声场模拟等不尽相同。所采用的控制技术如模拟调整控制、模拟开关控制或 I2C总线控制等也不尽相同,可参考一般的音响书籍,具体情况具体分析。

●手遥和遥控均不起作用:
此故障现象实质为 CPU 没有正常工作。CPU 正常工作一般要有如下五个条件:一是正常的电源电压。二是提供时钟的晶振正常工作。三是复位过程正常。四是外部辅助开机或键盘扫描矩阵无短路现象。五是 CPU 本身正常。只有满足以上五个条件,CPU 才可工作。因此可从上述五个条件电路中分别去查找故障元件。

●遥控可作用,键盘不起作用:
遥控可作用,说明 CPU 工作基本正常,由于局部损坏的可能性极小,因此应重点检查键盘扫描矩阵电路有无短路或漏电现象。

●遥控不起作用,键盘可作用:
键盘可作用说明 CPU 工作基本正常,由于局部损坏的可能性极小,通常为遥控发射器损坏或机内遥控接收部分不良。对于遥控发射器可检测其工作电流来基本判断其工作是否正常,通常在正常工作时其电源电流为 5~10mA ,静态电流很小,如不正常一般为驱动晶体管损坏或发光二极管不良,如正常而不能发射,通常为晶振损坏。如确认遥控发射器正常而遥控仍不起作用,则应重点检查遥控接收电路,一般可监测其信号输出端电路在有遥控按键按下时,是否有较大的变化(根据信号极性的不同,有可能变高或变低,大部分为变低)来判断其工作是否基本正常,如不正常,应作替换试验。

●开关机失灵:
开关机失灵一般指收看中突然自动关机,但又可开机的情况,通常包含如下三种情况:一是电源开关不良,应予更换。二是遥控开关机控制电路不良,如果 CPU 无指令输出,则参照“手控和遥控均不起作用”来检修,如果 CPU 有指令输出而不能开关机,故障在电源控制电路,应根据其控制流程逐级检查。三是收看过程中突然自动关机,由于新式电视机均采用了无信号自动延迟关机技术,根据电路的不同可分不两种情况:一种是采用 CPU 内部计时电路的,通常为用于计时的电台识别电路不良。二种是采用 CPU 控制外部电容充电控制电路的,通常为此部分电路不良。另外 CPU 或 CPU 工作时钟晶振不良以及电源供电异常也会引起自动关机。有此机型电源开关采用辅助触点形式的,辅助触点漏电也会引起自动关机。

不能存储(换台或关机后电台消失);
搜索时可看到一个或多个节目,搜索完毕后也可正常收看,但只要一换台或关机后再开机,所观看的电台即消失,此种故障表现通常为存储器不良。其它不能存储的情况请参照“能自动搜索,但不能存台”的故障来检修。

●部分功能失灵或者不稳定:
此类故障指 CPU 控制部分功能失灵或不稳定,根据电路的不同可分为两种情况:一是直接采用数模转换输出的 CPU 控制电路,通常为键盘扫描矩阵电路不良或数模输出接口电路不良。二是采用 I2C总线控制方式的电路,则只能更换被控 IC 一试。

●AV/TV转换故障:
AV/TV转换失灵,故障在 AV/TV 转换或信号通道电路,通常有如下三种原因:一是 AV/TV 控制信号不正常,通常为键盘扫描矩阵或控制转换电路不良以及 CPU 局部损坏。二是 AV/TV 转换 IC 或电路本身不良,可作替换试验。三是 AV、TV 各自的信号通道不良,可按一般信号通道的检修方法用干扰或跨接的办法来确定故障部位。

●模拟量控制失灵:
模拟量控制失灵根据电路的不同可分为两种情况:一是直接采用数模转换输出的 CPU 控制电路,通常为键盘扫描矩阵电路不良或数模输出接口电路以及受控 IC 不良。二是采用 I2C总线控制方式的电路,则只能更换受控 IC 一试。

●功能显示紊乱:
功能或显示紊乱,一般是指操作某一功能时操作结果或显示是另外一种功能,显示紊乱还包括显示的字符位置不对或不稳定。通常有如下三种情况可能产生此类故障:一是复位电路不正常,使 CPU 工作紊乱。二是键盘矩阵电路漏电或短路,使 CPU 识别错误。三是输入到 CPU 用于字符定位的行、场扫描逆程脉冲不良或字符产生电路的集成 LC 振荡器不良。

自动保护电路故障;
自动保护电路的故障通常表现为不能开机或开机后过一段时间后自动关机,但指示灯亮。现代新式电视机一般保护电路较多,也较为复杂,通常可采用分开各部分的办法来确定故障部位。具体检修可参照“三无,指示灯亮”和“开机一段时间光栅消失(先有后无)”等来检修。

●X 射线保护故障:
X 保护电路的故障通常表现为不能开机或开机后过一段时间后自动关机,但指示灯亮。有些机型 X 射线保护还担任其它功能保护的,通常可采用分开各部分的办法来确定故障部位。具体检修可参照“三无,指示灯亮”和“开机一段时间光栅消失(先有后无)”等来检修。如果确认为 X 射线保护,则重点应检查电源电压是否过高或行逆程电容是否变小,除此之外,行频变化也会引起高压的变化,这一点不应忽视。

●显象管束流保护故障:
显像管束流保护在显像管过亮时起动,通常引起显像管过亮的原因有如下几种情况:一是显像管驱动供电(180V)异常过低,二是加速极电压过高,三是显像管 R、G、B 驱动管中有一只或两只击穿,四是显像管内阴极碰极,五是亮度电路控制异常。应根据不同情况进行处理。

●行场均不同步:
行场均不同步,故障通常在同步分离电路不良。也可能因信号较弱而引起,此时应观察图像效果来判断,如图像雪花较大,应先检修图像通道电路。有些机型采用 500KHz 振荡来产生行频和场频同步的,如晶振不良,也可能引起行场不同步。

●行不同步:
行不同步故障通常与同步分离电路、行振荡和行 AFC 电路有关。如果调整行频调整电位器能找到稳定点,应重点检查同步分离电路和行 AFC 电路。如果找不到稳定点,应首先检查行振荡电路和行 AFC 电路。

●行不同步,无彩色:
如果在行不同步时也无彩色,故障通常在行同步电路,有些机型如 TA7698 的 36 脚信号,既作为行同步信号,也由外电路延时后作为色同步选通脉冲使用,如此脚信号不良,将会出现行不同步也无彩色的故障。

●场不同步或帧抖动:
场不同步或帧抖动,故障一般在场同步分离电路或场振荡电路。首先可调整场频电位器看是否能找到稳定点,若能找到,则故障在场同步分离电路或场同步积分电路,若不能找到稳定点,则故障通常在场振荡电路。至于帧抖动故障大多发生在场同步分离和场同步积分电路,有些机型设有场同步失落补偿电路,如此部分电路不良,也会造成场抖动的故障。

●同步范围窄:
如果是场同步保持范围窄,通常是场同步分离电路保持电容充放电回路不良或场同步积分电路不良所造成。如果是行同步保持范围窄,通常是行 AFC 电路时间常数不良,必要时可参照有关书籍进行调整,有时行振荡电路不良也会此故障,但较为少见。

●电源故障(无电压输出):
电源无输出,如果保险丝烧断且发黑严重,则应检查是否有短路故障,通常300V滤波电容、消磁电阻和电源开关管损坏较为常见。如无明显短路,则检测300V直流是否正常,不正常则检修300V整流滤波电路,正常则检修开关电源。开关电源如果没有电压输出,则应重点检查起动电路与正反馈支路以及电源开关管,必要时可断开控制支路以确定振荡电路是否正常,不过此时进行降压检修。除以上所述基本电路外,一些新型电视机电源多采用了许多保护电路,当电源过压、过流以及负载异常或保护电路和保护性元件不良时,也会引起电源无输出故障,这一点应引起注意。另可参照“三无(由电源部分引起)”来检修。

●输出电压低,有异常响声:
输出电压低且有异常响声,通常为电源本身故障或电源负载故障,可用假负载来判断电源是否正常,确认为电源输出电压过低,除稳压控制回路外,还应检查正反馈回路以及负载回路与开关变压器。如电源带假负载时正常,则多为电源负载故障,可参照“三无(由行部分引起)”和“三无(由电源部分引起)”来检修。如果行部分正常,则可检测其它供电负载是否正常。

●输出电压高:
对于电源输出电压过高,故障应在稳压控制回路,极少数出在电源开关管和开关变压器。

●输出电压不稳定:
通常电源输出电压不稳定有可能由电源本身引起,也可能由电源负载引起。可采用带假负载的办法来判断是否电源故障。如确认为电源故障,应重点检修稳压控制部分。如为负载不良,可参照“三无(由行部分引起)”来检修。另可参照“三无(由电源部分引起)”来检修。如果行部分正常,则可检测其它供电负载是否正常。

●显象管故障(碰极,开路,老化):
显像管内阴极与灯丝碰极,通常表现为很亮的单色光栅甚至产生 X 射线保护。应急处理时可将灯丝改为悬浮供电,方法是断开原灯丝供电,另用一绝缘导线在行输出变压器磁芯上绕 3~4 圈,用 MF47 型万用表 10V 交流档测其电压约为 4.5V 左右,直接给灯丝供电。显像管老化时多表现为光栅错暗、无法调整白平衡或彩色拖尾等,较轻微时可采用激活的办法来补救。显像管内开路一般只能更换显像管。

●显象管中有紫光,打火:
通常为显像管加速极电压过高,如调低加速极电压后,仍有打火现象,一般为显像管内有毛刺,可采用电击法一试,否则只有更换显像管。

●色纯或会聚不良
对于色纯或会聚不良,首先检查显像管偏转线圈是否松动,如有松动应重新调整紧固,如无松动,一般应重调色纯或会聚调整色环一试,如仍不能凑效,则多为显像管不良,应予更换。

●整机无低压电源(12V、9V、8V等)故障
无低压电源供电,通常有三种情况:一是供电限流电阻或线路开路。二是供电负载有短路现象,可断开后测其电阻来判断。三是供电稳压电路不良,通常为三端稳压器,应检查更换。

●场扫描无电源供电故障:
通常为场供电 24V 线路有开路或滤波电容及场扫描电路有短路故障,特别是采用 IC 场扫描输出电路的通常为 IC 击穿。

●无 300V 故障:
无 300V 电源故障通常为限流电阻开路、300V 滤波电容短路、保险丝烧断或整流二极管开路等。

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二极管的检测方法与经验


1检测小功率晶体二极管

A判别正、负电极
(a)观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
(b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
(c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
B检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻小于1K的多为高频管。
C检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。

2检测玻封硅高速开关二极管
   检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5K~10K,反向电阻值为无穷大。

3检测快恢复、超快恢复二极管
   用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法相同。即先用R×1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为45K左右,反向电阻为无穷大;再用R×1挡复测一次,一般正向电阻为几,反向电阻仍为无穷大。

4检测双向触发二极管
A将万用表置于R×1K挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障。
   将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万用表所指示的电压值即为被测管子的VBO值。然后调换被测管子的两个引脚,用同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。

5瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测
A用万用表R×1K挡测量管子的好坏
   对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4KΩ左右,反向电阻为无穷大。
   对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。

6高频变阻二极管的检测
A识别正、负极
   高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。
B测量正、反向电阻来判断其好坏
   具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法相同,当使用500型万用表R×1k挡测量时,正常的高频变阻二极管的正向电阻为5K~55K,反向电阻为无穷大。

7变容二极管的检测
   将万用表置于R×10k挡,无论红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿损坏。对于变容二极管容量消失或内部的开路性故障,用万用表是无法检测判别的。必要时,可用替换法进行检查判断。

8单色发光二极管的检测
   在万用表外部附接一节15V干电池,将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相当于给万用表串接上了15V电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。

9红外发光二极管的检测
A判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
B将万用表置于R×1K挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30K左右,反向电阻要在500K以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越大越好。

10红外接收二极管的检测
A识别管脚极性
(a)从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
(b)将万用表置于R×1K挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
B检测性能好坏。用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏。

11激光二极管的检测
A将万用表置于R×1K挡,按照检测普通二极管正、反向电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以检测正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷大。

 

 


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