⑴ 怎样用万用表检查电脑主板故障
1、看元件的状态拿到一块出故障的电路板,首先观察电路板有没有明显的元件损坏,如电解电容烧毁和鼓胀、电阻烧坏以及功率器件的烧损等。
2、看电路板的焊接如印制电路板有没有变形翘曲;有没有焊点脱落、明显虚焊;电路板覆铜皮有没有翘起、烧糊变黑。
3、观察元件的插件如集成电路、二极管、电路板电源变压器等方向有没插错。
4、电阻电容电感的简单测试使用万用表对量程内的电阻、电容、电感等可怀疑元件进行简单的测试,测试有否电阻阻值变大、电容短路、开路和容值变化、电感短路和开路等现象。
5、上电测试经过上述简单观察和测试后,无法排除故障,可进行上电测试。首先测试电路板供电是否正常。
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。
万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。
数字直流电压表A/D转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。
⑵ 电脑主板常用检测方法
电脑主板常用检测方法
主板采用了开放式结构。主板上大都有6-15个扩展插槽,供PC机外围设备的控制卡(适配器)插接。下面给大家介绍电脑主板常用检测方法,欢迎阅读!
主板故障的确定,一般通过逐步拔除或替换主板所连接的板卡(内存、显卡等),先排除这些配件可能出现的问题后,即可把目标锁定在主板上。实际维修时,经常使用下面列举的维修方法。
1 、程序测试法
该法主要用于检查各种接口电路、以及具有地址参数的各种电路是否有故障,其原理就是用软件发送数据、命令,通过读线路状态及某个芯片(如寄存器)状态,来识别故障部位。
要使用此方法,你的CPU及总线必须运行正常,能够运行有关诊断软件,能够运行安装于I/O总线插槽上的诊断卡等。你可以使用随机诊断程序、专用维修诊断卡,或者根据各种技术参数(如接口地址),自编专用诊断程序来辅助硬件维修。不过,你编写的诊断程序要严格、全面有针对性,能够让某些关键部位出现有规律的信号,能够对偶发故障进行反复测试,能够显示记录出错情况。
2 、检查主板是否有短路
在加电之前应测量一下主板是否有短路,以免发生意外。判断方法是:测芯片的电源引脚与地之间的电阻。未插入电源插头时,该电阻一般应为300Ω,最低也不应低于100Ω。再测一下反向电阻值,略有差异,但不能相差过大。若正反向阻值很小或接近导通,就说明主板有短路发生。
主板短路的原因,可能是主板上有损坏的电阻电容、或者有导电杂物,也可能是主板上有被击穿的芯片。要找出击穿的芯片,你可以将电源插上加电测量。一般测电源的+5V和+12V。当发现某一电压值偏离标准太远时,可以通过分隔法或割断某些引线、或拔下某些芯片再测电压。当割断某条引线或拔下某块芯片时,若电压变为正常,则这条引线引出的元器件或拔下来的芯片,就是故障所在。
3 、除尘法
主板的面积较大,是聚集灰尘较多的地方。灰尘很容易引发插槽与板卡接触不良,另外,主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,也常会因为引脚氧化而接触不良。
建议用羊毛刷轻轻刷去主板上的灰尘,一定注意不要用力过大或动作过猛,以免碰掉主板表面的贴片元件或造成元件的松动以致虚焊。注意清除CPU插槽内用于检测CPU温度、或主板上用于jian控机箱内温度的热敏电阻上的灰尘,否则会造成主板对温度的识别错误,从而引发主板保护性故障。如果是插槽引脚氧化引起接触不良,可以将有硬度的白纸折好(表面光滑那面向外),插入槽内来回擦拭;对于插卡插脚,可用橡皮擦去表面氧化层,然后重新插接。
4 、拔插交换法
该方法可以确定故障是在主板上,还是在I/O设备上?就是将同型号插件板、或芯片相互交换,然后根据故障现象的变化情况,来判断故障所在。它主要用于易拔插的维修环境,例如内存自检出错,可交换相同的内存芯片或内存条来确定故障原因。
操作方法是:先关机,然后将插件板逐块拔出;每拔出一块板就开机观察机器运行状态,一旦拔出某块后、主板运行正常,那么就是该插件板有故障、或相应I/O总线插槽及负载电路故障;若拔出所有插件板后,系统启动仍不正常,则故障很可能就在主板上。
5 、观察法
检查是否有异物掉进主板的元器件之间。如果在拆装机箱时,不小心掉入的`导电物卡在主板的元器件之间,就可能会导致“保护性故障。另外,检查主板与机箱底板间是否因少装了用于支撑主板的小铜柱;是否主板安装不当或机箱变形、而使主板与机箱直接接触,使具有短路保护功能的电源自动切断电源供应。
检查主板电池:如果电脑开机时不能正确找到硬盘、开机后系统时间不正确、CMOS设置不能保存时,可先检查主板CMOS跳线,将跳线改为“NORMAL选项(一般是1-2)然后重新设置。如果不是CMOS跳线错误,就很可能是因为主板电池损坏或电池电压不足造成的,请换个主板电池试试。
检查主板北桥芯片散热效果:有些杂牌主板将北桥芯片上的散热片省掉了,这可能会造成芯片散热效果不佳,导致系统运行一段时间后死机。遇到这样的情况,可安装自制的散热片(重庆IT商网供稿),或加个散热效果好的机箱风扇。
检查主板上电容:主板上的铝电解电容(一般在CPU插槽周围)内部采用了电解液,由于时间、温度、质量等方面的原因,会使它发生“老化现象,这会导致主板抗干扰指标的下降影响机子正常工作。我们可以购买与“老化容量相同的电容,准备好电烙铁、焊锡丝、松香后,将“老化的替换即可。
仔细检查主板各插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断;触摸一些芯片的表面,如果异常发烫,可换一块芯片试试;遇到有疑问的地方,借助万用表量一下。
6 、静态 / 动态测量法
静态测量法:让主板暂停在某一特写状态下,根据电路逻辑原理或芯片输出与输入之间的逻辑关系,用万用表或逻辑笔测量相关点电平,来分析判断故障原因。
动态测量分析法:编制专用论断程序或人为设置正常条件,在机器运行过程中,用示波器测量观察有关组件的波形,并与正常的波形进行比较,以便判断故障部位。
由于主板上的控制逻辑集成度越来越高,因此其逻辑正确性,已经很难通过测量来判断。建议你先判断逻辑关系简单的芯片及阻容元件,然后再将故障集中在逻辑关系难以判断的大规模集成电路芯片。
;⑶ 万用表如何测量电脑主板好坏如何维修的
可以上这里看看:
http://www.chinafix.com.cn/thread-55100-1-1.html
一、电阻器的检测方法与经验:
1 固定电阻器的检测。A 将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测
出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧
姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到
刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻
误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,
超出误差范围,则说明该电阻值变值了。B 注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻
值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少
要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻
值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
2 水泥电阻的检测。检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相
同。
3 熔断电阻器的检测。在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:
若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很
多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定
熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1 挡来测量,
为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明
此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再
使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也
应予以注意。
4 电位器的检测。检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关
是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的
声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,
选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。
A 用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的
指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。B 检测电位器的活动臂与电阻片的
接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针
方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐
增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称
值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良
的故障。
5 正温度系数热敏电阻(PTC)的检测。检测时,用万用表R×1 挡,具体可分两步操
作:A 常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC 热敏电阻的两引脚测出其实
际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相
差过大,则说明其性能不良或已损坏。B 加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进
行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC 热敏电阻对其加热,同时用
万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变
化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC 热敏电阻靠得过近或直接
接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
6 负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。
(1)、测量标称电阻值Rt
用万用表测量NTC 热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC
热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt 的实际值。但因NTC 热敏电阻对
温度很敏感,故测试时应注意以下几点:A Rt 是生产厂家在环境温度为25℃时所测得
的,所以用万用表测量Rt 时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。
B 测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。C 注意正确操作。测试
时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
(2)、估测温度系数αt
先在室温t1 下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值
RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT 表面的平均温度t2 再进行计算。
7 压敏电阻的检测。用万用表的R×1k 挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘
电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不
能使用。
8 光敏电阻的检测。A 用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指
针基本保持不动,阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接
近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。B 将一光源对准光敏电阻的透光
窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。此值越小说明光敏电阻
性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。C
将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其
间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某
一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。
二、电容器的检测方法与经验
1 固定电容器的检测
A 检测10pF 以下的小电容
因10pF 以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否
有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k 挡,用两表笔分别任意接
电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损
坏或内部击穿。B 检测10PF~0 01μF 固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。
万用表选用R×1k 挡。两只三极管的β值均为100 以上,且穿透电流要小。可选用3DG6
等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e 和集电极c
相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针
摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容
时,要反复调换被测电容引脚接触A、B 两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。C
对于0 01μF 以上的固定电容,可用万用表的R×10k 挡直接测试电容器有无充电过程
以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
2 电解电容器的检测
A 因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选
用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF 间的电容,可用R×1k 挡测量,大于4
7μF 的电容可用R×100 挡测量。
B 将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏
转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一
位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验
表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若
正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值
很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。C 对于正、负极标志不明的
电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其
大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑
表笔接的是正极,红表笔接的是负极。D 使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、
反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
3 可变电容器的检测
A 用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将
载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。B 用一只
手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间
接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。C 将万用表置于R×10k 挡,一只手将
两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,
万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明
动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定
阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。三、电感器、变压器检测方法与
经验
1 色码电感器的的检测
将万用表置于R×1 挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右
摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B 被测色码电感器直流电
阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻
值,则可认为被测色码电感器是正常的。
2 中周变压器的检测
A 将万用表拨至R×1 挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕
组的通断情况,进而判断其是否正常。B 检测绝缘性能
将万用表置于R×10k 挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:
(1)阻值为无穷大:正常;
(2)阻值为零:有短路性故障;
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
3 电源变压器的检测
A 通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱
焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈
是否有外露等。B 绝缘性测试。用万用表R×10k 挡分别测量铁心与初级,初级与各次
级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指
在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。C 线圈通断的检测。将万用表置
于R×1 挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。D
判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且
初级绕组多标有220V 字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V 等。再根
据这些标记进行识别。E 空载电流的检测。(a) 直接测量法。将次级所有绕组全部开
路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V 交
流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20
%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA 左右。如果超出太多,则
说明变压器有短路性故障。(b) 间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10 /5W
的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R 两
端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I 空,即I 空=U/R。F 空载电压的检测。
将电源变压器的初级接220V 市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U
21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕
组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。G 一般小功率电源变压器允
许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。H 检测判别
各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多
个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端
必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。I.电源变压器短路性故障的综合
检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失
常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测
判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。
存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压
器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用
测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
四、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。
五、三极管的检测方法与经验
1 中、小功率三极管的检测
A 已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏
(a) 测量极间电阻。将万用表置于R×100 或R×1K 挡,按照红、黑表笔的六种不同
接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻
值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻
要比锗材料三极管的极间电阻大得多。
(b) 三极管的穿透电流ICEO 的数值近似等于管子的倍数β和集电结的反向电流
ICBO 的乘积。ICBO 随着环境温度的升高而增长很快,ICBO 的增加必然造成ICEO 的
增大。而ICEO 的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO
小的管子。
通过用万用表电阻直接测量三极管e-c 极之间的电阻方法,可间接估计ICEO 的大
小,具体方法如下:
万用表电阻的量程一般选用R×100 或R×1K 挡,对于PNP 管,黑表管接e 极,红
表笔接c 极,对于NPN 型三极管,黑表笔接c 极,红表笔接e 极。要求测得的电阻越大
越好。e-c 间的阻值越大,说明管子的ICEO 越小;反之,所测阻值越小,说明被测管
的ICEO 越大。一般说来,中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、
几十千欧及十几千欧以上,如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明ICEO
很大,管子的性能不稳定。
(c) 测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE 的刻度线及其测
试插座,可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨至 挡,量程开
关拨到ADJ 位置,把红、黑表笔短接,调整调零旋钮,使万用表指针指示为零,然后将
量程开关拨到hFE 位置,并使两短接的表笔分开,把被测三极管插入测试插座,即可从
hFE 刻度线上读出管子的放大倍数。
另外:有此型号的中、小功率三极管,生产厂家直接在其管壳顶部标示出不同色点
来表明管子的放大倍数β值,其颜色和β值的对应关系如表所示,但要注意,各厂家所用
色标并不一定完全相同。
B 检测判别电极
(a) 判定基极。用万用表R×100 或R×1k 挡测量三极管三个电极中每两个极之间的
正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测
得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极
性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可
判定被测三极管为PNP 型管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,
测得的阻值较小,则被测三极管为NPN 型管。
(b) 判定集电极c 和发射极e。(以PNP 为例)将万用表置于R×100 或R×1K 挡,
红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一
些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一
次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
C 判别高频管与低频管
高频管的截止频率大于3MHz,而低频管的截止频率则小于3MHz,一般情况下,二
者是不能互换的。
D 在路电压检测判断法
在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,
拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测三极管各引脚
的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。
2 大功率晶体三极管的检测
利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率
三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN 结的
面积也较大。PN 结较大,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、小功率三极
管极间电阻那样,使用万用表的R×1k 挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路
一样,所以通常使用R×10 或R×1 挡检测大功率三极管。
3 普通达林顿管的检测
用万用表对普通达林顿管的检测包括识别电极、区分PNP 和NPN 类型、估测放大
能力等项内容。因为达林顿管的E-B 极之间包含多个发射结,所以应该使用万用表能
提供较高电压的R×10K 挡进行测量。
4 大功率达林顿管的检测
检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管
内部设置了V3、R1、R2 等保护和泄放漏电流元件,所以在检测量应将这些元件对测量
数据的影响加以区分,以免造成误判。具体可按下述几个步骤进行:
A 用万用表R×10K 挡测量B、C 之间PN 结电阻值,应明显测出具有单向导电性
能。正、反向电阻值应有较大差异。
B 在大功率达林顿管B-E 之间有两个PN 结,并且接有电阻R1 和R2。用万用表
电阻挡检测时,当正向测量时,测到的阻值是B-E 结正向电阻与R1、R2 阻值并联的
结果;当反向测量时,发射结截止,测出的则是(R1+R2)电阻之和,大约为几百欧,且
阻值固定,不随电阻挡位的变换而改变。但需要注意的是,有些大功率达林顿管在R1、
R2、上还并有二极管,此时所测得的则不是(R1+R2)之和,而是(R1+R2)与两只二极管
正向电阻之和的并联电阻值。
5 带阻尼行输出三极管的检测
将万用表置于R×1 挡,通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值,即
可判断其是否正常。具体测试原理,方法及步骤如下:
A 将红表笔接E,黑表笔接B,此时相当于测量大功率管B-E 结的等效二极管与
保护电阻R 并联后的阻值,由于等效二极管的正向电阻较小,而保护电阻R 的阻值一般
也仅有20~50 ,所以,二者并联后的阻值也较小;反之,将表笔对调,即红表笔接B,
黑表笔接E,则测得的是大功率管B-E 结等效二极管的反向电阻值与保护电阻R 的并
联阻值,由于等效二极管反向电阻值较大,所以,此时测得的阻值即是保护电阻R 的值,
此值仍然较小。
B 将红表笔接C,黑表笔接B,此时相当于测量管内大功率管B-C 结等效二极管
的正向电阻,一般测得的阻值也较小;将红、黑表笔对调,即将红表笔接B,黑表笔接
C,则相当于测量管内大功率管B-C 结等效二极管的反向电阻,测得的阻值通常为无穷
大。
C 将红表笔接E,黑表笔接C,相当于测量管内阻尼二极管的反向电阻,测得的阻
值一般都较大,约300~∞;将红、黑表笔对调,即红表笔接C,黑表笔接E,则相当于
测量管内阻尼二极管的正向电阻,测得的阻值一般都较小,约几欧至几十欧。
六、场效应管检测方法与经验
一、用指针式万用表对场效应管进行判别
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极
根据场效应管的PN 结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个
电极。具体方法:将万用表拨在R×1k 档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻
值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极
D 和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。
也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其
余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的
电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN
结的反向,即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极;若两
次测出的电阻值均很小,说明是正向PN结,即是正向电阻,判定为P沟道场效应管,
黑表笔接的也是栅极。若不出现上述情况,可以调换黑、红表笔按上述方法进行测试,
直到判别出栅极为止。
⑷ 请问数字万用表怎么使用就检测一些插线板和电路板电脑主板该调什么挡红黑线该怎么插
这个问题很难简单回答,只能粗略地列举一下常用的基本使用原则:
1、测通断
选择万用表的测通断档,短接红黑表笔应能听到鸣响,提示此档功能正常,直接用来测量线路通断就可以了,应注意测量通断被测对象不可带电。
2、测电阻
根据被测对象情况选择合适的电阻档位,同样应注意测电阻被测对象不能通电。
2、测电压
分为直流电压测量与交流电压测量,根据被测对象情况与测量目的选择合适的档位,可以采用电位测量方法,即用黑笔固定连接电路板的地,红笔分别测量各点电位。
⑸ 如何检测电脑主板是否损坏
方法如下:
1.检查外观。电容是否有鼓包,芯片是否有烧毁痕迹,各个插槽是否有烧毁痕迹。
2.点亮主板。 使用电源,CPU,内存,显卡,显示器。其他外接设备不接。
用螺丝刀短接主板上的POWER SW针脚,测试主板能否点亮,显示器是否显示主板LOGO画面。