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PCB 기술

PCB 기술 - PCB 콘덴서 실효 확률 및 대책

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PCB 기술 - PCB 콘덴서 실효 확률 및 대책

PCB 콘덴서 실효 확률 및 대책

2021-10-24
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Author:Downs

PCB 콘덴서의 다양한 실효 확률과 대책을 소개한다.

각종 고장이 발생할 확률을 이해하고 수리 작업 순서를 명확히 하며 수리 요점을 이해하고 효율을 높이며 작업 시간을 절약하고 고장 지점을 신속하게 포지셔닝한다.

실제 PCB 수리 통계에 따르면, 설비의 전기 부분 손상의 확률은 부품 손상으로 인한 고장이 전체 고장의 3분의 1을 차지하고, 회로 기판이 끊어지거나 부식으로 인한 고장이 약 3분의 1을 차지한다.프로그램 손상 또는 패라메트릭 조정으로 인한 장애가 1 / 3을 차지합니다.

회로 기판

일반적으로 가장 먼저 손상되기 쉬운 것은 전원 스위치의 퓨즈, 정류 브리지, 스위치 튜브, 인버터의 IGBT, 구동 옵티컬 커플링, PLC의 컴포넌트와 같은 큰 전류와 고전압 컴포넌트입니다.트랜지스터, 상대적으로 출력이 큰 각종 퓨즈 저항기, 흐름 제한 저항기 등을 출력한다. 만용계를 이용한 도통성 테스트, 저항 테스트, 다이오드 테스트 장치로 신속하게 온라인 검사를 할 수 있다.

외부 단자에 연결된 노드는 PLC 입출력 회로, 전류 감지 회로 인터페이스 회로, 485 통신 인터페이스 등 손상되기 쉽다. 이들 부품은 전송선에 연결되기 때문에 단자에 더 취약하다.차단 및 분리의 영향으로 인해 외부 충격과 간섭에 더 취약합니다.또한 각 점에서 공용 단자에 대한 저항 값을 테스트하여 회로의 손상 여부를 대략적으로 판단할 수 있습니다.

큰 전류, 고전압의 소자, 인터페이스의 소자를 포함하지 않으며, 흔히 볼 수 있는 저압 직류 회로 시스템에서 PCB 소자가 손상될 확률은 내림차순으로 배열된다: 알루미늄 전해질 콘덴서, 저항기, 광 결합, 세라믹 콘덴서, 계전기, 키너관, 트랜지스터, 탄탈륨 콘덴서, 연산 증폭기, 논리 칩, 프로세서 칩.

알루미늄 전해축은 노화로 손상될 수밖에 없는 부품이다.그것의 파괴는 시간문제일 뿐이다.또한 장애가 발생한 콘덴서의 범위는 일반적으로 1 ~ 330 ° F 사이입니다.그러므로 검사는 일정한 년한을 사용한 전해축전기에 집중해야 한다.

커패시터 테스트 장치가 있는 일반 만용 계량기와 커패시터 계량기는 커패시터를 테스트할 수 있지만, 커패시터가 낮아지지 않는다고 해서 커패시터가 손상되지 않은 것은 아니다.용량의 질량은 다른 매개 변수를 통해 증명해야 한다.콘덴서의 용량 외에도 디지털 브리지를 사용하여 콘덴서의 손실, 즉 D 값을 테스트할 수 있습니다.정상적인 콘덴서의 D값 범위에 비해 D값의 편차가 너무 커서 콘덴서가 노후화되어 교체가 필요하다는 것을 나타낸다.

VI 곡선 측정기는 콘덴서의 품질을 판단하는 좋은 도구이기도 하다.커패시터의 표준 VI 커브는 원점을 중심으로 하고 수평 축과 수직 축에서 대칭되는 표준 타원이어야 합니다.커브가 기울어지면 콘덴서 ESR이 너무 크고 노후화됩니다.

저항의 가장 흔한 형태는 회로를 열거나 저항치가 비교적 크다는 것이다.당신은 온라인 테스트를 통해 저항값이 표시된 저항값을 초과했는지 비교하여 저항이 좋은지 나쁜지를 판단할 수 있습니다.

광 결합의 손상은 구동형에서 가장 흔히 볼 수 있으며 온라인 시뮬레이션을 통해 판단할 수도 있다.

세라믹 콘덴서의 손상은 합선이나 경미한 누출로 나타난다.SMD에 봉인된 세라믹 콘덴서는 핀이 부식되고 길이 열렸기 때문에 회로가 뚫렸다.대부분의 경우 경미한 누출은 감지되지 않습니다.의심스러운 콘덴서를 제거하고 콘덴서로 용량을 측정한 다음 동일한 용량의 콘덴서로 교체하여 PCB 보드가 실제로 작동하도록 하고 고장이 사라졌는지 관찰할 수 있습니다.아날로그 회로에는 일반적으로 피드백 필터에 사용되는 소형 세라믹 콘덴서가 포함됩니다.이러한 콘덴서가 약간 누출되면 회로 매개변수가 변경되어 회로 작동 예외가 발생할 수 있습니다.다양한 PCB 구성 요소를 검사한 후 뚜렷한 이상이 발견되지 않으면 소형 세라믹 콘덴서를 교체해 볼 수 있습니다.

계전기의 파손은 촉점이 불꽃과 산화의 영향을 받아 접촉이 불량하거나 전혀 접촉할수 없으며 촉점이 큰 전류의 용접작용에 의해 타죽어 방출할수 없다는것을 보여준다.릴레이 코일의 전원을 켜고 접점의 접촉 저항을 측정하여 접점이 좋은지 나쁜지 판단할 수 있습니다.

제너다이오드는 전압을 안정시키기 위해 자신의 전류 소비를 조정해야 하기 때문에 더 큰 전류를 통과할 기회가 있을 때 손상을 초래할 수 있다.또한 회로에서 TVS (순간적 전압 억제기) 의 손상도 마찬가지입니다.