元器件故障特点

电器设备内部的电子元器件虽然数量很多 , 但其故障却是有规律可循的 。
电子元器件电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分 , 其本身常由若干零件构成 , 可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件 , 如电容晶体管、游丝、发条等子器件的总称 。常见的有二极管等 。
电子元器件包括:电阻电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器继电器印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品等 。
电子元器件在质量方面国际上有欧盟的CE认证 , 美国的UL认证 , 德国的VDE和TUV以及中国的CQC认证等国内外认证 , 来保证元器件的合格 。

元器件故障特点
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电路板故障原因多种多样 , 根据损坏元器件所表现出的异常也都有区别 。无论是电阻、电容、二三极管 , 在出现异常情况都有各自的特点 。
电路板元器件故障判断对于精准维修很有帮助 , 除了经验老道的老司机 , 你也可以通过特点来判断故障原因 。

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烧坏焦黑的环色电阻
电阻损坏有什么特点?
电路板最多的元件就是电阻 , 但是数量并不等于故障发生率 。通常电阻损坏以开路最为常见 , 而阻值变大情况较少 , 阻值变小更是罕见 。根据电阻材质分类 , 碳膜电阻及金属膜电阻使用最多 , 而这两者损坏的特点一般为低阻值和高阻值损坏率最高(100Ω以下为低阻值、100KΩ以上为高阻值) , 而几百到几千的阻值极少损坏 。低阻值损坏时特点通常为烧焦发黑 , 较容易辨别;而高阻值损坏则表面很少有痕迹 。

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损坏的碳膜电阻外层脱落
线绕电阻主要用作限流 , 其阻值通常不大 。圆柱形的线绕电阻在烧坏时 , 表面会出现爆皮、裂纹或发黑 。而水泥电阻(线绕电阻一种)在烧坏时 , 会出现断裂 , 若无断裂则无任何可见痕迹 。保险电阻烧坏时通常表面的一层皮会被炸脱 , 当然也可能什么痕迹也没有 , 但是 , 绝对不可能出现烧焦发黑这类情况 。在检查电阻损坏时可根据以上特点 , 侧重检查对象 , 能够加快故障电阻的查找 。

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图为电容鼓包及漏液
电容损坏有什么表现?
电解电容在电路板中虽然使用量不如电阻 , 却也是不遑多让 。并且 , 与电阻相反 , 电解电容的故障率非常高 。电解电容的损坏表现通常有三点 , 分别为:容量丢失或变小、漏电、以上两者兼有 。而对于如何判断电解电容损坏可根据以下三点:

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高温导致漏液的电容
1、观察外观:部分电解电容在损坏的时会出现漏液 , 此时电路板或电容外表会有油渍 , 此类电容建议最好拆除换新;而部分电容则在损坏时会出现鼓包 , 整个电容会膨胀起来 , 同样 , 这种损坏电容不可再使用 。
2、触摸电容:出现漏电的电解电容在通电情况下容易发热 , 可用手轻微触摸电解电容表面 。
3、电解电容因里面含有电解液 , 如果长时间烘烤会导致电解液变干从而导致容量变小 , 此类电容一般重点检查大功率元件及散热片附近的电解电容 。

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二极管
二三极管(以下简称极管)的损坏特点
极管的损坏情况主要有PN结击穿及开路 , 而又以击穿短路情况较为常见 。除了常见的故障外 , 有两种故障也属于机关损坏表现:热稳定变差 , 热稳定性变差表现为开机正才 , 但是在工作一段时间后会发生击穿;PN结特性变差 , PN结特性变差在使用万用表R×1K测试时 , 各个PN结均正常 , 但是却无法正常工作 , 在使用R×10或R×1进行测量时 , 则PN结正向阻值比正常阻值要大 。

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三极管
测量极管时 , 使用指针万用表进行测量 , 可以将万用表置于R×10跟R×1(不明显情况下使用) , 测机关的PN结、反向电阻 。当正向电阻不大 , 反向电阻足够大则说明PN结正常 , 反之则有可能PN结异常 。

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集成电路
集成电路故障只需要一部分损坏都会无法正常工作 。集成电路损坏一般有报废及热稳定性变差 。集成电路报废就是集成电路彻底损毁 ,  可通过测量同样型号正常集成电路引脚对比 , 测量蒸正反向电阻 , 查看具体是哪个引脚数值异常 。而热稳定变差则可以在工作情况下进行判断 , 利用无水酒精冷却可能异常的集成电路 , 查看故障是否发生或者推迟发生 。
【元器件故障特点】 元件故障特征并非绝对 , 仅作为一个判断基础 。经验是通过积累下来的 , 一个硬件工程师往往要经历过许多的故障维修 , 才能总结一点经验 , 而该经常也仅是作为判断基础 , 而非故障依据 。元件没有绝对的故障特性 , 只有绝对的工作原理 。

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