Ремонт принтеров, сканнеров, факсов и остальной офисной техники


назад Оглавление вперед




[40]

раметры имитирующего сигнала должны быть как можно ближе к параметрам нормального сигнала. Часто бывает необходимо, чтобы выходной сигнал имел определенную постоянную составляющую. Большинство генераторов сигналов имеет ограниченные возможности

Генератор сигналов

Проверяемый j

каскад ~

Рис. 5.3. Схема введения сигна га

установки уровня постоянной составляющей на выходе. Поэтому при необходимости следует использовать делитель напряжения и разделительную емкость (рис. 5.3).

5.3.5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ «ДЕЛЕНИЕ» СХЕМЫ

Метод используется для проверки сложных (многокаскадных) устройств и заключается в проверке сигналов сначала на выходе каскада, расположенного в середине схемы, затем в середине половины, в которой имеется неисправность, и так далее, пока не будет обнаружен поврежденный каскад. Предположим, например, что в пятом каскаде 8-каскадной схемы произошел сбой. Чтобы определить, что неисправен именно пятый каскад, проделаем следующую процедуру: после проверки источников питания проверим сигнал иа выходе четвертого каскада (на полпути прохождения сигнала по схеме). Если на выходе четвертого каскада обнаружен правильный сигнал (как это должно быть в нашем примере), следует проверить сигнал на выходе шесгого каскада, т. е. на полпути между четвертым и последним каскадами. В на шем примере сигнал на выходе шестого каскада будет неверным. Значит, теперь нужно проверить сигнал на полпути между последними двумя проверенными каскадами - на выходе пятого каскада. В данном случае он будет неправильным, следовательно, неисправным оказывается пятый каскад. Этот метод удобнее всего применять для аппаратуры с независимыми последовательными каскадами, такой как радиоприемники и передатчики.

5.3.6. РАЗМЫКАНИЕ ЦЕПИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Отыскать неисправности в системах н подсистемах с цепями обратной связи очень трудно, если не размыкать эти цепи. В точку, где разомкнута петля обратной связи, нужно подать соответствующее посто-


янное напряжение или необходимый сигнал. Затем для отыскания неисправности по всей схеме нужно проверить уровни напряжения и форму сигналов. Напряжение или сигнал, подаваемые в точку разрыва петли обратной связи, можно изменять для проверки изменения

Опорный генератор

Фазовый. компаратор

Контроль Выхода фазового компаратора

Делитель частоты на п

Фильтр нижних частот

Изменяемое постоянное напряжение

Рис. 5.4. Размыкание контура, пример системы ФАПЧ

реакции всей схемы. Обычно петлю размыкают в точке, к которой удобно подвести сигнал небольшой мощности. Иа рис. 5.4 показано применение этого метода для петли фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ). Источники питания и выходной сигнал образцового генератора должны быть проверены перед размыканием петли. При этом /о будет нестабильна или «неправильна» по значению, если же она будет отсутствовать совсем, мы будем знать, что генератор, управляемый напряжением (ГУН), неисправен.

5.3.7. ЛОГИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

Сложные системы обычно строятся на основе логических подсистем. Система в целом может быть слишком сложна для непосредственного отыскания неисправности, по каждую подсистему обычно можно проверить независимо, применяя один из вышеуказанных методов,

5.3.8. СРАВНЕНИЕ С ИЗВЕСТНЫМИ ПРАВИЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Чтобы опознать неправильный выходной сигнал, мы обычно сравниваем его с выходным сигналом нормально функционирующей схемы. Мы должны или достаточно хорошо знать схему, чтобы определить, каким должен быть выходной сигнал, или сравнить его с формой сигнала (комбинацией бит, последовательностью состояний, картой памяти или временной диаграммой для цифрового оборудования) в инструкции по эксплуатации и обслуживанию. Если под рукой нет документации, в которой были бы приведены правильные выходные сигна-


лы, а у настройщика недостаточно опыта работы с аппаратурой для определения правильности полученных результатов, их нужно сравнить с аналогичными сигналами такой же нормально работающей аппарату ры. Этот метод лучше всего подходит для цифровых устройств и аппаратуры с использованием микропроцессоров.

5.3.9. ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ СХЕМ

Установка в систему заведомо годных печатных плат с целью устранения повреждения называется заменой плат. Этот же метод применяется и для отдельных элементов. Для быстрого ремонта на рабочем месте такая практика приемлема и используется многими крупными компаниями, но как метод поиска неисправности она очень дорого обходится. Множество годных компонентов и печатных плат было испорчено при установке их в систему при включенном питании или в систему, неустраненная неисправность которой вызвала отказ заменяемой детали и соответственно вновь установленной детали. Когда аппаратуру нужно быстро ввести в действие, замена печатной платы или модуля в случае отказа оказывается оправданной. Это эффективный способ свести к минимуму время простоя. Негодные компоненты печатной платы или модуля можно спокойно отыскать позже. Перед осуществлением замены настройщик должен быть абсолютно уверен в повреждении именно данного модуля или платы, замену обычно следует проводить при отключенном питании. Существует оборудование, в котором при замене не повреждается ни одна деталь, даже при включенном питании, но перед началом работы в этом следует убедиться. В отличие от других методов ремонта замена плат обладает тем серьезным отрицательным свойством, что она быстро становится привычкой, которая делает работу такого специалиста менее эффективной, чем у тех, кто использует методы, требующие более обдуманного отношения,

5.4. НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Щуп контрольно-измерительной аппаратуры заземляйте как можно ближе к точке, в которой вы наблюдаете сигнал. Тогда вы можете быть уверены, что видете реальную картину. На рис. 5.5, а показана осциллограмма синхроимпульса, полученная с помощью осциллографа, заземленного на корпус мини-ЭВМ, а на рис. 5.5, б - та же самая осциллограмма при щупе, заземленном на печатную плату около выхода генератора синхроимпульсов. Синхроимпульс четкий в обоих случаях, но на рис, 5.5, о форма сигнала вводит в заблуждение.

Будьте осторожны при работе с интегральными схемами типа металл - оксид - полупроводник (МОП). Не касайтесь руками выводов схемы, поскольку статический заряд вашего тела может пробить тон-



[стр.Начало] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134] [стр.135] [стр.136] [стр.137]