编辑:[db:作者] 时间:2024-08-25 06:27:58
下面给大家分享硬件测试干系的一些内容。
通电前硬件检测
当一个电路板焊接完后,在检讨电路板是否可以正常事情时,常日不直接给电路板供电,而是要按下面的步骤进行,确保每一步都没有问题后再上电也不迟。
1、连线是否精确。检讨事理图很关键,第一个检讨的重点是芯片的电源和网络节点的标注是否精确,同时也要把稳网络节点是否有重叠的征象。另一个重点是原件的封装,封装的型号,封装的引脚顺序;封装不能采取顶视图,牢记!
特殊是对付非插针的封装。检讨连线是否精确,包括错线、少线和多线。
查线的方法常日有两种:
1)按照电路图检讨安装的线路,根据电路连线,按照一定的顺序逐一检讨安装好的线路;
2)按照实际线路对照事理图进行,以元件为中央进行查线。把每个元件引脚的连线一次查清,检讨每个去处在电路图上是否存在。
为了防止出错,对付已查过的线常日应在电路图上做出标记,最好用指针万用表欧姆挡的蜂鸣器测试,直接丈量元器件引脚,这样可以同时创造接线不良的地方。
2、电源是否短路。调试之前不上电,用万用表丈量一下电源的输入阻抗,这是必须的步骤!
如果电源短路,会造成电源烧坏或者更严重的后果。在涉及电源部分时,可以用一个0欧姆的电阻作为调试方法。上电前先不要焊接电阻,检讨电源的电压正常后再将电阻焊接在PCB上给后面的单元供电,以免造成上电由于电源的电压不正常而烧毁后面单元的芯片。电路设计中增加保护电路,比如利用规复保险丝等元件。
3、元器件安装情形。紧张是检讨有极性的元器件,如发光二极管,电解电容,整流二极管等,以及三极管的管脚是否对应。对付三极管,同一功能的不同厂家器管脚排序也是不同,最好用万用表测试一下。
先做开路、短路测试,以担保上电后不会涌现短路征象。如果测试点设置好的话,可以事半功倍。0欧姆电阻的利用有时也有利于高速电路测试。
在以上未通电前的硬件检测做完了往后,才能开始通电检测。
通电检测
1、通电不雅观察:通电后不要急于丈量电气指标,而要不雅观察电路有无非常征象,例如有无冒烟征象,有无非常气味,手摸集成电路外封装,是否发烫等。如果涌现非常征象,应立即关断电源,待打消故障后再通电。
2、静态调试:静态调试一样平常是指在不加输入旗子暗记,或只加固定的电平旗子暗记的条件下所进行的直流测试,可用万用表测出电路中各点的电位,通过和理论估算值比较,结合电路事理的剖析,判断电路直流事情状态是否正常,及时创造电路中已破坏或处于临界事情状态的元器件。通过改换器件或调度电路参数,使电路直流事情状态符合设计哀求。
3、动态调试:动态调试是在静态调试的根本上进行的,在电路的输入端加入得当的旗子暗记,按旗子暗记的流向,顺序检测各测试点的输出旗子暗记,若创造不正常征象,应剖析其缘故原由,并打消故障,再进行调试,直到知足哀求。
测试过程中不能凭觉得,要始终借助仪器不雅观察。利用示波器时,最好把示波器的旗子暗记输入办法置于“DC”挡,通过直流耦合办法,可同时不雅观察被测旗子暗记的交、直流身分。通过调试,末了检讨功能块和整机的各种指标(如旗子暗记的幅值、波形形状、相位关系、增益、输入阻抗和输出阻抗等)是否知足设计哀求,如必要,再进一步对电路参数提出合理的改动。
电子电路调试中其他事情
1、确定测试点:根据待调系统的事情事理拟定调试步骤和丈量方法,确定测试点,并在图纸上和板子上标出位置,制作调试数据记录表格等。
2、搭设调试事情台:事情台配备所需的调试仪器,仪器的摆设应操作方便,便于不雅观察。特殊提示:在制作和调试时,一定要把事情台支配的干净、整洁。
3、选择丈量仪表:对付硬件电路,应是被调系统选择丈量仪表,丈量仪表的精度应优于被测系统;对付软件调试,则应配备微机和开拓装置。
4、调试顺序:电子电路的调试顺序一样平常按旗子暗记流向进行,将前面调试过的电路输出旗子暗记作为后一级的输入旗子暗记,为末了统调创造条件。
5、总体调试:选用可编程逻辑器件实现的数字电路,应完成可编程逻辑器件源文件的输入、调试与下载,并将可编程逻辑器件和仿照电路连接成系统,进行总体调试和结果测试。
在调试过程中,要负责不雅观察和剖析实验征象,做好记录,以确保实验数据的完端赖得住。
电路调试中把稳事变
调试结果是否精确,很大程度受测试量精确与否和测试精度的影响。为了担保测试的结果,必须减小测试偏差,提高测试精度,为此须要把稳一下几点:
1、精确利用测试仪器的接地端。利用地端接机壳的电子仪器进行测试,一起的接地端应和放大器的接地端接在一起,否则仪器机壳引入的滋扰不仅会使放大器的事情状态发生变革,而且将使测试结果涌现偏差。
根据这一原则,调试发射极偏置电路时,若须要测试Vce,不应把仪器的两端直接接在集电极和发射极上,而应分别对地测出Vc和Ve,然后二者相减。若利用干电池供电的万用表测试,由于电表的两个输入端是浮动的,以是许可直接跨接到测试点之间。
2、丈量电压所用仪器的输入阻抗必须远大于被测处的等效阻抗。若测试仪器输入阻抗小,则在丈量时会引起分流,给测试结果带来很大偏差。
3、测试仪器的带宽必须大于被测电路的带宽。
4、精确选择测试点。同一台测试仪器进行丈量时,丈量点不同,仪器内阻引起的偏差将大不同。
5、丈量方法要方便可行。须要丈量某电路的电流时,一样平常尽可能测电压而不测电流,由于测电压不必改动电路。若需知道某一岔路支路的电流值,可以通过测取该岔路支路上电阻两端的电压,经由换算而得到。
6、调试过程中,不但要负责不雅观察和丈量,还要长于记录。记录的内容包括实验条件,不雅观察的征象,丈量的数据、波形和相位关系等。只有大量的可靠的实验记录与理论结果比较较,才能创造电路设计的问题,完善设计方案。
调试中排查故障
要负责查找故障缘故原由,切不可一遇故障办理不了就拆掉线路重新安装。由于如果是事理上的问题,纵然重新安装也办理不了问题。
1、故障检讨的一样平常方法
对付一个繁芜的系统来说,要在大量的元器件和线路中准确地找出故障是不随意马虎的。一样平常故障诊断过程,是从故障征象出发,通过反复测试,做出剖析判断,逐步找出故障的。
2、故障征象和产生故障的缘故原由
1)常见的故障征象:放大电路没有输入旗子暗记,而有输出波形。放大电路有输入旗子暗记,但没有输出波形,或者波形非常。串联稳压电源无电压输出,或输出电压过高而不能调度,或输出稳压性能变坏、输出电压不稳等。震荡电路不产生震荡,计数器波形不稳等等。
2)产生故障的缘故原由:定型产品利用一段韶光后出故障,可能是元件破坏,连线发生短路和断路,或者条件发生变革等等。
3、检讨故障一样平常方法
1)直接不雅观察法:检讨仪器的选用和利用是否精确,电源电压的等级和极性是否符合哀求;极性元件引脚是否连接精确,有无接错、漏接和互碰等情形。布线是否合理;印刷板是否短线断线,电阻电容有无烧焦和炸裂等。通电不雅观察元器件有无发烫、冒烟,变压器有无焦味,电子管、示波管灯丝是否亮,有无高压打火等。
2)用万用表检讨静态事情点:电子电路的供电系统,半导体三极管、集成块的直流事情状态(包括元、器件引脚、电源电压)、线路中的电阻值等都可用万用表测定。当测得值与正常值相差较大时,经由剖析可找到故障。
顺便指出,静态事情点也可以用示波器“DC”输入办法测定。用示波器的优点是,内阻高,能同时看到直流事情状态和被测点上的旗子暗记波形以及可能存在的滋扰旗子暗记及噪声电压等,更有利于剖析故障。
3)旗子暗记寻迹法:对付各种较繁芜的电路,可在输入端接入一个一定幅值、适当频率的旗子暗记(例如,对付多级放大器,可在其输入端接入f,1000 HZ的正弦旗子暗记),用示波器由前级到后级(或者相反),逐级不雅观察波形及幅值的变革情形,如哪一级非常,则故障就在该级。
4)比拟法:疑惑某一电路存在问题时,可将此电路的参数与相同的正常的参数(或理论剖析的电流、电压、波形等)进行逐一比拟,从中找出电路中的不正常情形,进而剖析并判断故障点。
5)部件更换法:有时故障比较暗藏,不能一眼看出,如这时你手头有与故障仪器同型号的仪器时,可以将仪器中的部件、元器件、插件板等更换有故障仪器中的相应部件,以便于缩小故障范围并查找故障源。
6)旁路法:当有寄生振荡征象,可以利用适当容量的电容器,选择适当的检讨点,将电容临时跨接在检讨点与参考接地点之间,如果振荡消逝,就表明振荡是产生在此附近或前级电路中。否则就在后面,再移动检讨点探求。旁路电容要适当,不宜过大,只要能较好地肃清有害旗子暗记即可。
7)短路法:便是采纳临时性短接一部分电路来探求故障的方法。短路法对检讨断路性故障最有效。但要把稳对电源(电路)不能采取短路法。
8)断路法:断路法用于检讨短路故障最有效。断路法也是一种使故障疑惑点逐步缩小范围的方法。例如,某稳压电源因接入一带有故障的电路,使输出电流过大,我们采纳依次断开电路的某一岔路支路的办法来检讨故障。如果断开该岔路支路后,电流规复正常,则故障就发生在此岔路支路。
实际调试时,探求故障缘故原由的方法多种多样,以上仅列举了几种常用的方法。这些方法的利用对付大略的故障用一种方法即可查找出故障点,但对付较繁芜的故障则需采纳多种方法相互补充、相互合营,才能找出故障点。在一样平常情形下,探求故障的常规做法是:
1)用直接不雅观察法,打消明显的故障。
2)再用万用表(或示波器)检讨静态事情点。
3)旗子暗记寻迹法是对各种电路普遍适用而且大略直不雅观的方法,在动态调试中广为运用。
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