当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读] 摘要:检查示波器故障的方法常有直观检查法、电路检查法和对比检查法。直观检查法就是通过看、听、闻来观察示波器是否有断线、虚焊、接触不良、元器件烧焦是否有蜂鸣、焊点打火是 否有烧焦的气味、冒烟

摘要:检查示波器故障的方法常有直观检查法、电路检查法和对比检查法。直观检查法就是通过看、听、闻来观察示波器是否有断线、虚焊、接触不良、元器件烧焦是否有蜂鸣、焊点打火是 否有烧焦的气味、冒烟等情况。


检查示波器故障的方法常有直观检查法、电路检查法和对比检查法。直观检查法就是通过看、听、闻来观察示波器是否有断线、虚焊、接触不良、元器件烧焦是否有蜂鸣、焊点打火是 否有烧焦的气味、冒烟等情况。电路检查法就是通过测量电源电压、测量整机或局部电路管子的对地电压、加人的信号等方法进行检查。对比检查法则是把有故障的示波器与正常的示 波器的电路进行工作点的对地电阻、对地电位、波形情况进行对比检查。现就笔者在工作所遇到的DF4211型示波器出现的一例故障为引导,谈一谈示波器修理的方法。


1 示波器的维修原则
1.1 正确识读电路图

正确读图是维修工作的第一步。“识读”就是根据电原理图全面地认识示波器的内部电路, 熟悉电路的工作原理和结构特点,了解信号的产生和传输过程、电流电压的各种变化、各部分的功能及各元件的作用等,过程如下:
1.1.1建立整机方框概念。即化整为零,用本文示波器工作原理所述的方框结构去分析电原理图,明确各部分电路的功能,建立起整机方框概念,掌握被分析电路的基本结构。
1.1.2 进一步理清信号流程,了解信号的来龙去脉及各种变化。即弄清各功能块之间的关系 ,对功能方框内部再进行明确分工。清理的方法一般有两种:
①顺向清理法。由前述的示波器原理方框图,抓住电路中的某些特征元器件,从前从后,逐级理顺。识别实际 电路的基本结构、信号处理过程,明确各级功能。如从Y1 输入到前置放大器,再到垂直开关 电路,最后到Y输出放大器。②逆向清理法。以终端负载为起点,由末端向前面清理。如显像管、偏转线圈,特别是X 输出放大器、Y输出 放大器的终端,它们在电路中特点鲜明,容识别。因此,以它们为起点,按照理论所要求的信号处理过程,逐级向前,明确各级功能。

1.1.3 理清供电系统。一定要理清哪部分电路取自稳压电源,哪部分电路取自“直流—— 直流”供电电路,并用红笔作出标记。
1.1.4 区分熟悉、生疏、特殊电路。示波器电路实际上是电子电路和集成电路中许多典型电路的综合运用。在示波器电路中,有 一部分电路是我们比较熟悉的,虽然它们在示波器电路中有了新的功能,但是电路的基本形式 没有变,对它们的检修方法也仍然适用;有的电路比较生疏;有的电路则是示波器中特有的。 对这几种情况加以区别,并把生疏的和特殊的电路作为学习研究的重点,就能更快地提高对电 路的识读能力。
1.1.5 简化疑难电路,方法如下:首先分析直流系统。明确被分析电路的直流供电情况,估算 关键点的静态工作电压,了解偏置的性质与级间耦合方式,分析电路中有关元件的作用。?
1.2 分析交流系统

即用交流等效电路的分析方法绘出交流等效电路,从而辨别电路的性质,分析电路的工作原理 ,研究输入、输出的波。区分出主要元件和一般元件。
1.2.1主要元件是直接影响电路基本功能的元件,一般元件是为了改善电路的一些性能而附加的元件,在维修中首先着重检查主要元件然后检查其他元件。
1.2.2 准备好必要的测量仪器、工具及备用元件。
1.2.3 掌握元件好坏的鉴别方法,了解元件代用、更换、选用原则。维修示波器时元件代用应小心,不同测频范围的示波器其通道放大器所采用的晶体管特性差异很大,代用型号元件特性不得低于原型号所用元件的相关特性。
1.2.4 借用电视机维修的方法和经验。因为示波器和电视机有大量的相近电路,如高压及 显像管电路,通道放大电路,小信号扫描触发电路等,故电视机的大部分维修方法和经验均适 用于示波器,可直接借用。
2 示波器的常见故障类型及检修方法

①合上电源开关指示灯不亮。方法:检查供电电源、电源线、保险丝、电源变压器。②合上电源开关指示灯亮,但无扫描光迹。方法:将垂直水平位移居中,Y方式置“Y1”,t/ cm置“1ms”,扫描方式置“自动”,X 方式置 “A”,增加辉度若仍无光迹出现,进入下一步;置t/ cm 为“X 外接”,看是否有光点出现,若不出现则进入第二步;先后拔掉机板上的Y输出插座和内触发信号输出,并将其短接,若此时出 现光迹说明Z 轴放大器正常,检查Y输出放大器或X输出放大器,反之,检查Z 轴放大器;若置t/ cm为“X外接”时,有光点出现则进入第三步,检查X输出放大器和产生锯齿波的扫描发生器。 ③Y位移不正常。方法:短路延迟线,看光迹线或光点能否回到屏中心? 若能回到屏中心则检查Y前置放大器和 延迟线电路,若不能回到屏中心则检查Z输出放大器。④水平位移不正常,检查X输出放大器。⑤所测试波形不同步,将Y方式和内触发置“Y”,触发耦合置“AC”,触发源置“内”, 调节电平,若还不能稳定显示则检查触发发生器和触发信号放大器。⑥Y位移正常,但Y方式置“交替”或“继续”异常,检查垂直位移开关电路。⑦聚焦不良或亮度太暗,检查示波管控制电路。此外,与X 输出放大器有关的故障现象还 有信号周期测试误差大,与Y输出放大器有关的故障现象有信号幅度测试误差大,还有一些使 用不当而造成的假故障,如:触发选择按钮没选择“自动”或“触发”时无扫描基线,示波器 的探头接触不良时无测试信号或测试信号不良,同步触发选择错误造成的不能同步等。
3 故障与修理

要修理好发生故障的示波器,就要熟悉示波器的工作原理,这样才能由故障现象判断故障发生 的具体部位,是电源电路发生故障,还是扫描、触发、功放、显示电路发生故障,抓住了主要 矛盾, 故障就能简化,然后具体到某一电子元件,排除故障。我们在检定DF4211 型示波器时, 打开示波器电源发现荧光屏只显示两个亮点(DF4211 型示波器是双线的),无水平亮线,耦合 方式为DC ,由此可以排出电源电路、显示电路发生故障的可能。转动垂直偏转灵敏度旋钮, 故障现象依然存在,然后转动扫描时间偏转灵敏旋钮,故障现象时有时无,初步判断故障在扫 描电路。转动扫描时间偏转灵敏度旋钮到2ms、5ms、10ms 三档故障现象依然存在,由此判断故障在这三个位置的相关电路上。打开示波器,先从最简电路检查,如图1所示,扫描时 间偏转灵敏度旋钮共18档,按2 、5 、10 递进转换。我们先从转动扫描时间偏转灵敏旋钮 入手,仔细查找线路,发现2ms、5ms、10ms(图中只画这三档) 三档一头同接在?0. 047μF 和3 000pF 电容并联的电路上,另一头分别接在不同阻值的电阻上,电容、电阻都有可能 故障。测电阻无损坏,电容无损坏。将电阻、电容重焊上电路,故障现象依然存在。用0.0 47μF 的电容并接在电路上的0?047μF 的电容上,故障消失,在线测量0?047μF 电容, 电容损坏,换上好的电容,故障排除。分析故障原因是电容损坏,损坏是间断性的,在电路中有电压测量它时,已损坏;焊下无电压测它是好的。


4 结束语

示波器的排故是漫长的过程——分析、查找、检测、更换,需要熟练使用示波器三用表等检测 仪器,来测量波形、电压、电流等技术参数。示波器的维修是不断否定自己的过程,当找不 到否定的理由时,就是故障排出之时。吸取别人的维修经验,勤动手,是提高维修技术,提高效率的有效方法。


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭