- 一線師傅手把手教你修生活小家電
- 文曉波
- 9897字
- 2020-11-27 17:26:38
1.1 小家電常用元器件的識別與檢測
1.1.1 電阻
電阻器,一般簡稱電阻。電阻在電路中通常起分壓限流、溫度檢測、過電壓保護等作用。電阻可根據阻值能否變化而分為固定電阻、可變電阻和特種電阻三大類。特種電阻包括壓敏電阻、熱敏電阻、光敏電阻、排電阻等。
1.電阻器的命名
根據相關標準規定,電阻器產品的型號由4部分組成,各部分的含義如下:
其中材料代號的含義如表1-1所示。
表1-1 材料代號的含義
2.固定電阻器
固定電阻器的阻值是不可變的。它又根據材料的不同分為碳膜電阻器、金屬膜電阻器、線繞電阻器等。固定電阻器的外形如圖1-1所示。
固定電阻器在電路中通常用字母“R”表示,其電路符號如圖1-2所示。
圖1-1 固定電阻器外形圖
圖1-2 固定電阻器的電路符號
固定電阻器通常采用以下3種標識方法。
(1)直標法
直接在電阻器的表面標明其阻值,如100Ω、1kΩ、1MΩ等。
(2)數字符號法
在電阻器表面用3位數表示其阻值的大小,三位數的前兩位是有效數字,第三位數是10的指數,如100表示10Ω,101表示100Ω;當阻值小于10Ω時,以“R”表示,這里的R表示小數點,如5R1表示5.1Ω,R22表示0.22Ω。
(3)色環標志法
簡稱色標法,即將表示元件各種參數值的顏色直接標識在產品表面上的一種方法,各種顏色表示的數值如表1-2所示。
表1-2 電阻器表面色環與數字的關系
我們舉例來說明。
根據表1-2,圖1-3a所示電阻器的阻值為27000Ω(27kΩ),允許偏差±0.5%;圖1-3b所示電阻器的阻值為17.5Ω,允許偏差±1%。
圖1-3 電阻器色環標志示意圖
3.可變電阻器
可變電阻器的阻值是可變的,它又分為以下幾種類型。
(1)可調電阻器
可調電阻器即旋轉它的滑動端時其阻值是變化的。常見的可調電阻器外形和電路符號如圖1-4所示。
可調電阻器的阻值標注方法有直標法和數字符號法兩種。
(2)壓敏電阻器
壓敏電阻器即當輸入的電壓超過標稱電壓值后阻值急劇減小的電阻器。
其外形和電路符號如圖1-5所示。
(3)熱敏電阻器
熱敏電阻器即在不同溫度下阻值會變化的電阻器。熱敏電阻器有以下兩種類型。
1)正溫度系數熱敏電阻器。
其阻值隨溫度的升高而增大,此種電阻小家電中用得較多。
可變電阻的標稱阻值是它了便于生產,同時考慮到能夠滿足實際使用的需要,國家規定了一系列數值作為產品的標準,這一系列值就是電阻的標稱系列值。
可變電阻器的額定功率是其值為可變電阻器兩端的額定電壓乘以額定電流,若工作功率大于其額定功率,則有可能會造成元件的損壞。
電阻的單位是歐姆(Ω),簡稱為歐。為了對不同阻值的電阻進行標注,還使用千歐(kΩ)、兆歐(MΩ)等單位。
換算關系為
MΩ=lOOOkΩ
lkΩ=lOOOΩ
圖1-4 可調電阻器
圖1-5 壓敏電阻器
2)負溫度系數熱敏電阻器
其阻值隨溫度升高而減小。
熱敏電阻器的外形和圖1-5所示的壓敏電阻器基本相同,但顏色多為黑色。
(4)光敏電阻器
光敏電阻器就是在不同強度光照時阻值會發生變化的電阻器。此類電阻在小家電中使用不多。
4.固定電阻器的檢測
(1)單個電阻器的檢測
有的電阻器損壞后表面的顏色會發黑或有裂痕,所以電阻器出現裂痕或變色,則說明該電阻器過電流損壞。
若懷疑的電阻器外觀正常,應從電路板上取下后,再按圖1-6所示的方法判斷其是否正常。
圖1-6 單個電阻的測量
如果測量的阻值與標稱值相同,說明該電阻器正常;
如果測量的阻值大于標稱值,說明該電阻器變值或開路。
(2)電路中的電阻檢測
懷疑電路板上的小阻值電阻阻值增大或開路時,可采用指針式萬用表的R×1擋或數字萬用表的200Ω擋在路測量。由于電路中可能還有晶體管、二極管等其他元器件與被測電阻并聯,所以檢測的結果有時會小于該電阻的標稱值,因此該方法僅用于初步檢測。
如圖1-7a所示,將指針式萬用表置于R×1擋,測量電動自行車充電電路板電源部分的電阻,測得的阻值為22.8Ω,若阻值過大,說明該電阻異常。如圖1-7b所示,將數字萬用表置于200Ω擋,該電阻的阻值為7.4Ω,結果測得阻值為無窮大,說明電阻異常。
圖1-7 電路中的電阻測量
5.可調電阻器的檢測
首先測兩個固定腳間的阻值,應等于標稱值,其檢測方法如圖1-8所示。
再分別測固定腳與可調腳間的阻值,若可調腳到兩個固定腳之間阻值之和等于標稱值,說明該電阻正常;若阻值大于正常值或不穩定,說明該電阻異常或接觸不良。
部分熔斷電阻器僅有1道色環,而不同顏色的色環代表不同的阻值和特性。比如,色環為黑色,說明它的阻值為10Ω,并且在通過的電流達到0.85A時,Imin內它的阻值會迅速增大,并超過標稱值的50倍;色環為紅色,說明它的阻值為2.2Ω,當通過它的電流達到3.5A時,2s內阻值就會迅速超過標稱值的50倍;色環為白色,說明它的阻值為1Ω,并且在通過的電流達到2.8A時,10s內它的阻值會迅速超過標稱值的400倍。
可調電阻器損壞后主要會接觸不良或引腳脫焊等現象。可調電阻器氧化是接觸不良和阻值不穩定的主要原因。
確認熱敏電阻器在室溫狀為它加熱,若阻值減小(負溫度系數熱敏電阻器)或增大(正溫度系數熱敏電阻器),說明它正常,否則說明它的熱敏性能下降,如圖1-9b所示。
更換可調電阻器是除了應采用同阻值、同規格的可調電阻器之外,還應先將更換的可調電阻器調到原電阻器的位置或中間位置,這樣安裝后需要調整的范圍較小。
6.熱敏電阻器的檢測
檢測熱敏電阻器時不僅需要在室溫狀態下測量其阻值,而且還要在確認室溫下阻值正常后為其加熱,檢測它的熱敏性能是否正常。下面以27Ω的熱敏電阻器(夏普彩電的消磁電阻)為例介紹檢測方法。
如圖1-9所示,室溫狀態下,用指針式萬用表的R×1擋測量得該熱敏電阻器的阻值為2Ω,說明它損壞;確認室溫狀態下的阻值正常后,用電烙鐵為它加熱后,再用R×1k擋測得它的阻值迅速增大,接近無窮大,說明正常。否則,說明它的熱敏性能下降,需要更換。
圖1-8 可調電阻器的檢測
圖1-9 熱敏電阻器的檢測
1.1.2 電容
電容器,一般簡稱電容。其主要物理特征是存儲電荷。與電阻器相比,電容器的性能相對復雜一些。它的主要特點是:電容器兩端的電壓不能突變。就像一個水缸一樣,要將它裝滿需要一段時間,要將它全部倒空也需要一段時間。電容器的這個特性對我們以后分析電路很有用。
在電路中,電容器有通交流、隔直流,通高頻、阻低頻的特性。
電容器對信號也有阻力,通常把它稱為容抗。電容器的容抗隨信號頻率升高而減小,隨信號頻率的降低而增大。
1.電容的命名
根據相關標準規定,電容器產品的型號由4部分組成,各部分的含義如下:
其中材料代號的含義如表1-3所示。
表1-3 材料代號的含義
常見的電容器外形如圖1-10所示。電容器在電路中通常用字母“C”表示,其電路符號如圖1-11所示。
圖1-10 電容器外形
圖1-11 電容器的電路符號
電容的單位是法拉(F),簡稱為法。但F的單位太大,通常使用微法(μF)、皮法(pF)等單位。
其換算關系為
lF=lOOOOOOμF
lμF=lOOOnF
InF=lOOOpF
2.電容的分類
電容器由兩個金屬極,中間夾有絕緣材料(介質)構成。由于絕緣材料的不同,所構成的電容器的種類也有所不同。
常見的電容其外形如下;
電解電容
鉭電容
滌綸電容
瓷片電容
(1)按結構分類
可分為固定電容器、可變電容器、微調電容器。
(2)按介質材料分類
可分為氣體介質電容器、液體介質電容器、無機固體介質電容器、有機固體介質電容電解電容器。
(3)按極性分類
可分為無極性的普通電容器和有極性的電解電容器。在電動自行車電路里,最常見到的就是有極性的電解電容器。
3.容量的標注方法
電容通常采用直標法、數字符號法、色環標注法3種標注方法來標注容量。
(1)直標法
直標法就是直接在電容表面標明其容量的大小,電解電容多采用此類標注方法,如2.2μF、10μF、100μF等,有的廠家將2.2μF標注為2μ2,省略了小數點,也有的廠家用“R”代替小數點,如3R3表示容量為3.3μF,R22表示容量為0.22μF。另外,還有的廠家標注電解電容的容量時省略了單位,如將560μF的電解電容標注為560。
(2)數字標注法
數字標注法就是在電容表面用3位數表示其容量的大小,瓷片電容、金屬氧化物電容多采用此類標注方式。3位數的前2位是有效數字,第3位數是10的指數。此類電容的單位是pF,如103表示容量為10000pF;104表示容量為100000pF,即0.1μF。
(3)色環標注法
色環標注法就是利用3道或4道色環表示電容容量的大小,獨石電容(多層陶瓷電容器)多采用此類標注方式。色環中,緊靠電容引腳一端的色環為第1道色環,以后依次為第2道色環、第3道色環。第1道色環、第2道色環是有效數字,而第3道色環是所加的“0”的個數。各色環顏色代表的數值與色環電阻一樣,若電容表面標注的色環顏色依次為橙、橙、棕,表明該電容的容量為330pF。另外,若某一道色環的寬度是標準色環的2或3倍,則說明采用了2或3道該顏色的色環,如電容表面標注的色環顏色為(3倍寬)紅,表明該電容的容量為2200pF。
4.電容的檢測
(1)電容的放電
如果電容中存儲有電荷,應先將其釋放,以免損壞萬用表、電容表或電擊傷人。若被測電容的端電壓較高時,可用電烙鐵的插頭碰觸電容的引腳,利用電烙鐵的內阻將電荷釋放掉,這樣可減小放電電流,如圖1-12a所示;若電容存儲的電荷較少,可用萬用表表筆或螺釘旋具的金屬部位短接電容的兩個引腳,將存儲的電荷直接放掉,如圖1-12b所示。
圖1-12 電容放電示意圖
(2)數字萬用表檢測電容
先將功能開關置于電容擋C(F),需要注意的是,此次測量時采用的是數字萬用表。
再將被測電容插入電容測試座中,顯示屏就可以顯示電容的容量。若數值小于標注值,說明電容容量減小;若數值大于標注值,說明電容漏電。
如圖1-13所示,當需要測量的電解電容的容量為10μF時,將萬用表置于20μF擋,再將該電容插入電容測試座中,顯示屏顯示的數值為10.14,說明該電容的容量為10.14μF;需要測量電容的容量為5600pF(5n6)時,將萬用表置于20nF擋,再將該電容插入電容測試座中,顯示屏顯示的數值為5.52,說明該電容的容量為5.52nF。
常見電容如下所示:
貼片電容
MKP(金屬化聚丙烯)電容
MKPH(鍍特殊金屬的聚丙烯膜)電容
5.電容的更換
更換電容時要注意3個方面:
貼片電容和貼片電阻的外形基本相同,維修時要注意,不要搞混。
在串聯電容時,要注意電容的耐壓值,以免電容因耐壓不足而過電壓損壞,導致電容擊穿或爆裂。原則上,選用串聯的電容耐壓值應不低于或略低于原電容的耐壓值。
在串聯電容時,要注意電容的耐壓值,以免電容因耐壓不足而過電壓損壞,導致電容擊穿或爆裂。原則上,選用串聯的電容耐壓值應不低于或略低于原電容的耐壓值。
圖1-13 數字萬用表電容檔檢測電容
第一個是類別,若損壞的是0.33μF的滌綸電容,維修時就不能用0.33μF的電解電容更換。
第二個是容量,若損壞的是4.7μF的電容,維修時就不能用2.2μF的電容更換,也最好不要用容量太大的電容更換,不過,原則上電源濾波電容可以用容量大些的電容更換,這樣不僅可排除故障,而且濾波效果會更好。
第三個是耐壓,若損壞的是耐壓為50V的電容,維修時不要用耐壓低的電容更換,否則輕則會導致更換的電容過電壓損壞,重則會導致其他元器件損壞。
維修時若沒有相同的電容更換,也可以采用串聯、并聯的方法進行代換,如需要更換47μF/25V的電容,可用兩只100μF/16V電容串聯后代換,也可以用兩只22μF/25V電容并聯代換。
1.1.3 二極管
在小家電電路中,有許多種類的電器使用二極管。仔細觀察就會發現,它有兩個引腳,一般為黑色,在其一端有白色豎條,表示為負極。普通二極管的外形及其電路符號如圖1-14所示。
圖1-14 普通二極管
二極管的檢測方法如下。
1.判別電極
將指針式萬用表置于R×1k擋,先用紅、黑表筆任意測量二極管兩端子間的電阻值,然后交換表筆再測量一次,如果二極管是好的,兩次測量結果必定出現一大一小。如圖1-15所示。
圖1-15 普通二極管的檢測
電磁爐功率變換部分的高頻諧振電容采用的是MKPH電容,此類電容具有高頻特性好、過流和自愈能力強的優點,其最大的工作溫度可達到105℃,所以不能采用普通的電容更換,以免產生電磁爐加熱不正常等故障,甚至產生IGBT功率管等器件損壞的故障。
二極管表面的負極標記不清晰時,也可以通過測量確認正、負極,先用紅、黑色表筆任意測量二極管兩個引腳間的阻值,測得阻值較小的一次檢測中,黑表筆接的是正極。
若被測二極管兩端并聯了小阻值元件,就會導致測量結果不準確,即測量數據低于標稱值。因此,懷疑二極管漏電時,需要采用非在路測量法對其進行復測。
在使用數字萬用表檢測二極管時,屏幕上顯示的數值就是二極管PN結的導通壓降。
以阻值較小的一次測量為準,黑表筆所接的一端為正極,紅表筆所接的一端則為負極。
2.好壞的檢測
如圖1-15所示,將萬用表置于R×100或R×1k擋,測量二極管的正、反向電阻值。正常時:
鍺點接觸型二極管的正向電阻為1kΩ左右,反向電阻在300kΩ以上;
硅面接觸型二極管的正向電阻為7kΩ左右,反向電阻為∞。
一般來說,二極管的正向電阻越小越好,反向電阻越大越好。如果測得的正向電阻太大或反向電阻太小,則說明被測二極管檢波與整流效率不好。如果測得正向電阻為∞,則說明二極管的內部斷路;如果正向電阻為0值時,則說明二極管的內部短路;如果測得反向電阻接近于零,則說明二極管已經擊穿。
值得注意的是,測量小功率晶體二極管時,不宜使用R×1或R×10k擋,這是因為R×1擋電流太大,R×10k擋電壓過高,都容易燒壞二極管。
1.1.4 晶體管
晶體管是一種常用的具有兩個PN結的半導體器件。其外形如圖1-16所示,晶體管在電路中用“V”或“VT”(舊文字符號為“Q”、“GB”等)表示。其電路符號如圖1-17所示。
圖1-16 晶體管外形圖
圖1-17 普通晶體管的電路符號
常用晶體管的管腳排列(從底部看)如圖1-18所示。
圖1-18 常用晶體管的管腳排列
晶體管的應用十分廣泛,在電路中通常起電流放大與開關作用。
晶體管有3個電極。目前制作晶體管的材料主要有硅和鍺兩種,每一種材料的晶體管根據結構不同又分為NPN型與PNP型。晶體管有塑封和鐵封兩種。
部分大功率晶體管的外形和雙二極管(即兩個二極管組成的器件,也為3個引腳)、場效應晶體管極為相似,判斷時應注意區分,以免造成誤判。
1.晶體管類型及基極判別
判斷晶體管是NPN型,還是PNP型,并判斷出哪個引腳是基極,對于普通晶體管的維修或代換是非常重要的,判斷時可采用數字萬用表的二極管擋,也可以采用指針式萬用表的電阻擋。
(1)數字萬用表判別方法
先假設晶體管的任意1個引腳為基極,隨后將萬用表置于二極管擋,用紅表筆接晶體管假設的基極,再用黑表筆分別接其他第2、3個腳,若萬用表顯示數值都為0.5~0.7,說明假設的引腳的確是基極,并且該管為NPN型晶體管,如圖1-19所示。
圖1-19 數字萬用表判別NPN型晶體管
提示:
如圖1-18所示,為了和集電極相區別,晶體管的發射極上畫有箭頭。箭頭的方向代表發射結在正向電壓下的電流方向。箭頭向外的是NPN型晶體管,箭頭向內的是PNP型晶體管。用萬用表測量管子基極和發射極間PN結的正向壓降時,可測得硅管的正向壓降一般為0.5~0.7V,鍺管的正向壓降多為0.2~0.4V。
細心的讀者會發現,若被測穩壓管的穩壓值高于萬用表R×10k擋電池電壓值(9V或15V),則被測的穩壓管不能被反向擊穿導通,也就無法測出該穩壓管的反向電阻值。
若紅表筆接任意1個引腳、黑表筆接第2個引腳時,顯示屏顯示的數值為0.5~0.7,而黑表筆接第3個引腳時,數值為無窮大(有的數字萬用表顯示“1.”,有的顯示“OL”),則讓黑表筆重新接第2個引腳,用紅表筆接第3個引腳,若顯示屏顯示0.5~0.7,說明該管是PNP型晶體管,并且第2個腳就是基極。
提示
日本產晶體管的基極都在一側,而國產晶體管的中間腳是基極。
若紅表筆接任意1個引腳,黑表筆接其他2、3個引腳時,顯示屏顯示的數值為無窮大,說明假設的引腳不是基極,需要重新假設,再進行測量即可。
(2)指針式萬用表判別方法
采用指針式萬用表判別管型和基極時,首先將萬用表置于R×1k擋,黑表筆接假設的基極,紅表筆接另兩個引腳時表針指示的阻值為10k?左右,則說明假設的基極正確,并且被判別的晶體管是NPN型。
紅表筆接假設的基極、黑表筆接另兩個引腳時指針指示的阻值為10k?左右,則說明紅表筆接的引腳是基極,并且被測量的晶體管是PNP型。
2.晶體管好壞的檢測
用萬用表檢測晶體管好壞時,可采用在路測量和單晶體管測量兩種方法。
(1)在路測量
1)用數字萬用表測量。
如圖1-20所示,將數字萬用表置于二極管擋,在測量NPN型晶體管時,紅表筆接晶體管的B極,黑表筆分別接C極和E極,所測的正向電阻顯示都應在0.665左右;用黑表筆接B極,紅表筆接C極時,阻值為無窮大(顯示“1.”),而BE結的反向電阻顯示為1.974;而C、E極間的正向電阻的阻值顯示為1.209,反向電阻的阻值為無窮大。若測得的數值偏離較大,則說明該晶體管已壞或電路中有小阻值元器件與它并聯,需要將該晶體管從電路板上取下或引腳懸空后再測量,以免誤判。
圖1-20 測試晶體管的好壞
2)指針式萬用表測量。
如圖1-21所示,將指針式萬用表置于R×1擋,在測量NPN型晶體管時,黑表筆接晶體管的B極,紅表筆分別接C極和E極,所測的正向電阻都應在20Ω以內。
用紅表筆接B極,黑表筆接C極和E極,無論表筆怎樣連接,反向電阻都應該是無窮大;而C、E極間的正向電阻的阻值應大于200Ω,反向電阻的阻值應為無窮大;如圖1-22所示,否則,說明該晶體管已損壞。
圖1-21 檢測晶體管
圖1-22 檢測C、E極
(2)單一晶體管測量
在測量NPN型晶體管時,和在路測量的方法一樣,但反向電阻的阻值必須是無窮大。
1.1.5 熔斷器
熔斷器安裝在供電回路最前面,當濾波電容或負載因漏電、短路等原因引起電流增大,超過熔斷器標注的熔斷電流值時,熔斷器迅速熔斷,切斷供電回路,以免故障進一步擴大。熔斷器的外形和電路符號如圖1-23所示。
維修開關電源時,絕對不能用低頻二極管更換高頻二極管,如不能用1N4007更換RU2。另外,在更換穩壓管時必須采用穩壓值和功率值相同的穩壓管進行更換。
如果采用的是具有鳴叫功能的萬用表,在測量熔斷器時,蜂鳴器能夠鳴叫,說明該熔斷器正常;若不鳴叫,則說明熔斷器已開路。
常用的熔斷器有普通熔斷器、玻璃管熔斷器、快速熔斷器、延遲熔斷器、溫度熔斷器和可恢復熔斷器等。
圖1-23 熔斷器
熔斷器的額定電壓和額定電流一般都標在外殼上。熔斷器熔斷多因負載過電流引起,所以熔斷器熔斷后必須檢查負載是否正常,更不能用導線代替熔斷器,以免擴大故障。
1.普通過電流熔斷器
普通過電流熔斷器中最常用的是玻璃管熔斷器,它是由熔體、玻璃殼、金屬帽構成的保護元件,如圖1-23所示。普通過電流熔斷器根據額定電流的不同,有0.5A、0.75A、1A、1.5A、2A、3A、5A、8A、10A等幾十種規格。
2.溫度熔斷器
溫度熔斷器也叫超溫熔斷器、過熱熔斷器等,常見的溫度熔斷器如圖1-24所示。
圖1-24 溫度熔斷器實物外形
溫度熔斷器早期主要應用在電飯鍋內,現在還應用在變壓器等產品中。 溫度熔斷器的作用就是當它檢測到的溫度達到標稱值后,內部的熔體自動熔斷,切斷發熱源的供電電路,使發熱源停止工作,實現超溫保護,它為一次性保護元件。
3.熔斷器的檢測
如圖1-25所示,將指針式萬用表置于R×1擋,將表筆接在熔斷器的兩端,測它的阻值。若阻值為0,說明它正常;若阻值為無窮大,則說明它已開路。
圖1-25 用萬用表測量熔斷器
4.熔斷器的更換
熔斷器損壞后最好采用相同規格的器件更換。由于熔斷器動作多是由于負載過載引起的,因此在更換前必須確認負載是否正常。
1.1.6 電加熱器
電加熱器能夠在供電后開始發熱,它不僅廣泛應用在熱水器、電飯鍋、電炒鍋、飲水機上。在大家電比如電冰箱、空調器中還用它進行化霜或輔助加熱。
電加熱器按功率分為大功率加熱器、中功率加熱器和小功率加熱器3種,按結構分為電加熱管、裸線式加熱器和PTC加熱器3種。常見的電加熱器實物外形如圖1-26所示。
圖1-26 電加熱器的外形
檢測電加熱器時,先查看它的接頭有無銹蝕和松動現象,若有,修復或更換;若正常,用萬用表的電阻擋測它的接線端子間的阻值,若阻值為無窮大,則說明它已開路。而對于裸線式加熱器,有的故障通過直觀檢查就可以發現,若直觀檢查正常,再用萬用表進行檢測。
將數字萬用表置于200MΩ擋或將指針式萬用表置于R×10k擋,一只表筆接電加熱器的引腳,另一只表筆接在電加熱器的外殼上,正常時阻值應為無窮大,否則說明它已漏電。圖1-27所示是采用指針式萬用表檢測電飯煲電加熱器(發熱盤)的示意圖。
檢測電加熱器和PTC加熱器時,首先查看它的接頭有無銹蝕和松動現象,若有,修復或更換。
選購開關之手按:好的產品面板用手不會直接取下,必須借助一定的專用工具,而一般的非主流中低檔產品則很容易用手取下面蓋,造成家居和公共場所的不雅。選擇時用食指、拇指分按面蓋對角成端點,一端按住不動,另一端用力按壓,面蓋松動、下陷的產品質量較差,反之則質量可信。
圖1-27 用萬用表檢測電飯煲電加熱器
1.1.7 開關
開關主要是用于接通、斷開和切換電路。小家電中應用的開關主要有機械開關、輕觸開關等。
1.機械開關
早期電路上的機械開關用K或SB表示,現在電路中用S表示。機械開關的實物外形和電路符號如圖1-28所示。
圖1-28 機械開關實物外形及電路符號
2.輕觸開關
輕觸開關主要用作電腦控制型小家電的功能操作鍵。輕觸開關實物外形如圖1-29所示。
3.開關的檢測
(1)機械開關的檢測
如圖1-30所示,用數字萬用表的二極管擋測機械開關引腳的阻值。在未按壓開關時,測得常閉觸點的阻值為0,常開觸點的阻值為無窮大;在按壓開關時,它的常開觸點接通,阻值變為0,而它的常閉觸點斷開,阻值變為無窮大;否則說明開關損壞。
圖1-29 輕觸開關的實物外形
圖1-30 萬用表檢測開關
(2)輕觸開關的檢測
如圖1-31所示,用數字萬用表的二極管擋測輕觸開關引腳的阻值。未按壓開關時它的阻值應為無窮大,按壓開關時它的阻值應為0,否則說明開關損壞。
1.1.8 雙金屬片型溫控器
為了控制加熱溫度,電熱器具上一般安裝有溫度控制器(簡稱溫控器)。小家電常用的溫控器主要是雙金屬片型溫控器。
選購開關之耳聽:輕按開關功能件,滑板式聲音越輕微,手感越順暢,節奏感強則質量較優;反之,啟閉時聲音不純、動感澀滯,有中途間歇狀態的聲音則質量較差。
雙金屬片型溫控器也叫溫控開關,它的作用主要是控制電加熱器件的加熱時間。常見的雙金屬片型溫控器如圖1-32所示。
開關損壞后最好采用相同規格的更換。另外,在更換開關時不僅要考慮體積的大小,還要考慮電流的大小,以免擴大故障或引起火災。
測量集成電路應注意:由于集成電路的引腳間距較小,所以測量時表筆不要將引腳短路,以免導致集成電路損壞。
圖1-31 檢測開關
圖1-32 雙金屬片型溫控器
如圖1-33所示,雙金屬片型溫控器未受熱時,用萬用表的R×1擋測它的接線端子間的阻值,若阻值為無窮大,則說明它已開路;而當它檢測的溫度達到標稱后阻值不為無窮大,仍然為0,則說明它內部的觸點粘連。
圖1-33 萬用表檢測雙金屬片型溫控器的好壞
1.1.9 集成電路
集成電路經常被稱為IC,它的英文全稱是Integrated Circuit。它是采用一定的工藝,把一個電路中所需的晶體管、二極管、電阻、電容、電感等元器件及布線互連在一起,制作在一小塊或幾小塊陶瓷、玻璃或半導體晶片上,然后封裝在一起,能夠完成一定電路功能的微型電子器件或部件。
集成電路具有體積小、重量輕、引腳少、壽命長、可靠性高、成本低、性能好等優點,同時還便于大規模生產。因此,它被廣泛使用到各個領域。用集成電路裝配的電子設備,不僅裝配密度比晶體管、二極管裝配的電子設備提高了幾十倍至幾千倍,而且設備的穩定工作時間也得到了大大提高。
典型的集成電路有直插雙列、單列和貼面焊接等多種封裝結構,如圖1-34所示。它在電路中多用字母IC表示,也有用字母N、Q等表示的。
圖1-34 常見的集成電路
1.集成電路的檢測
判斷集成電路是否正常通常采用直觀檢測法、電壓檢測法、電阻檢測法、代換檢測法等。
(1)直觀檢測法
部分電源控制芯片、驅動塊損壞時表面會出現裂痕,所以通過查看就可判斷它是否已損壞。
(2)電壓檢測法
電壓檢測法就是通過檢測被懷疑芯片的各引腳對地電壓的數據,和正常的電壓數據比較后判斷該芯片是否正常。
(3)電阻檢測法
電阻檢測法就是通過檢測被懷疑芯片的各引腳對地電阻的數值,和正常的數值比較后,判斷該芯片是否正常。電阻檢測法有在路測量和非在路測量兩種。
(4)代換檢測法
代換檢測法就是采用正常的芯片代換所懷疑的芯片,若故障消失,說明懷疑的芯片損壞;若故障依舊,說明芯片正常。注意在代換時首先要確認它的供電是否正常,以免再次損壞。
測得的數據與資料上介紹的數據有差別時,不要輕易判斷集成電路損壞。這是因為使用的萬用表不同,測量數據會有所不同,并且進行信號處理的集成電路在有無信號時數據也會有所不同。因此,要在經過仔細分析,并且確認它外接的元器件正常之后,才能判斷該集成電路損壞。
集成電路的引腳順序有一定的規律,如果某引腳附近有小圓坑、色點或缺角,則這個引腳是①腳。而有的集成電路商標向上擺放,左側有一個缺口時,缺口左下的第1個引腳就是①腳。
2.集成電路的更換
維修中,集成電路的代換應選用相同品牌、相同型號的集成電路,僅部分集成電路可采用其他型號的仿制品更換。
測量交流電壓時,交流電壓的頻率要在儀表技術指標所規定的范圍內,才能保證測量的準確性。如果被測交流電壓的頻率超出儀表技術指標規定的范圍,將會引起很大的誤差甚至得出錯誤的結果。