三、电压法 电压法是用万用表测量电路中的电压, 再根据电压的变化情况来确定故障部位的方法。 电压法依据的是电路出现故障时电压往往会发生变化的原理。 1、电压检测法的原理电压检查法主要用来对付电路故障,特别是集成电路故障。 测量电路中某些测试点的工作电压有还是没有、偏大或偏小,并判别产生电压变化的原因,这一原因就是故障原因。 电路在正常工作时,各部分的工作电压值是一定的(也有可能在很小范围内波动),当电路出现开路、短路、元器件性能参数变化时,电压值必然会做相应的改变,电压检查法的任务是检测这一变化,并加以分析。 电压检查法主要测量电路中的直流电压,必要时可以测量交流电压、信号电压大小等。电压检查法适用于各种有源电路故障的检查,主要适用于检查交流电路故障和直流电路故障,对其他电路故障也有较好的效果。 测量直流工作电压时,用万用表直流电压档的适当量程,黑表笔接电路板地线,红表笔分别接各个测量点,整机电路中各个关键测试点的正常直流工作电压有专门的资料,在没有这类资料时,要根据实际情况进行分析,以下各种测量结果是正确的。 1)整机直流工作电压在空载时比工作时要高出很多(几伏),越高说明电源的内阻越大,所以在测量这一直流工作电压时要在机器进入工作状态下进行。 2)机器中整流电路输出端直流电压最高,沿RC滤波、退耦电路逐节降低。 3)电解电容正极端直流电压应高于负极端直流电压。 4)测量电容两端电压为零时,只要电路中有直流电压,就说明该电容器已经短路。电感线圈两端直流电压应十分接近于零,否则必是线圈开路故障。 5)当电路中有直流工作电压时,电阻器工作时两端应有电压降,否则此电阻器所在电路必有故障。 2. 电压法的使用在使用电压法测量时, 既可以测量电路中某点的电压, 也可以测量电路中某两点间的电压。 (1) 测量电路中某点电压 测量电路中某点电压实际就是测该点与地之间的电压。 测量电路中某点电压如下图所示。 图中是测量电路中 A 点的电压, 在测量时, 将黑表笔接地, 也即电阻 R4下端, 红表笔接触被测点(A点) , 万用表测出的3V就是A点电压UA。 若要测三极管发射极电压Ue, 由于发射极电压实际上就是发射极与地之间的电压, 故测量发射极电压Ue的方法与上图完全相同, 所以Ue与UA相等, 都为3V。 (2) 测量电路中某两点间的电压 测量电路中两点间的电压如下图所示。 图中是测量三极管基极与发射极间的电压Ube, 测量时红表笔接基极(高电位) , 黑表笔接发射极, 测出的电压值即为Ube, 图中Ube=0.7V, 说明基极电压Ub较发射极电压Ue高0.7V。 如果红表笔接三极管集电极, 黑表笔接发射极, 测出的电压为三极管集-射极之间的 电压 Uce; 如果红表笔接R3上端, 黑表笔接R3下端, 测出的电压为R3两端电压UR3(或称R3上的压降) ; 如果红表笔接 R2上端, 黑表笔接地(地与 R2下端直接相连) , 测出的电压为R2两端电压UR2, 它与三极管基极电压Ub相同; 如果红表笔接电源正极, 黑表笔接地, 则测出的电压为电源电压(12V) 。 下面举例来说明电压法的使用。 在下图所示电路中, 发光二极管VD1不亮, 检测时测得+12V 电源正常, 而测得 A点无电压, 再跟踪测量到B点仍无电压, 而测到C点时发现有电压, 分析原因可能是R2开路使C点电压无法通过R2, 也可能是C2短路将B点电压短路到地而使B点电压为0V。 用电阻法在路检测R2、 C2时, 发现是C2短路, 更换C2后发光二极管发光, 此时测量B、 A点都有电压。 3. 电压法使用注意事项在使用电压法检测电路时应注意以下几点。 ① 在使用电压法测量时, 由于万用表内阻会对被测电路产生分流作用, 从而导致测量电压产生误差, 为了减少测量误差, 测量时应尽量采用内阻大的万用表。 MF50型万用表内阻为10kΩ/V(如挡位选择开关拨到“2.5V”挡时, 万用表内部等效电阻为2.5×10kΩ=25kΩ) , 500型万用表和MF47型万用表的内阻为20kΩ/V, 而数字万用表的内阻可视为∞。 ② 在测量电路电压时, 万用表黑表笔接低电位, 红表笔接高电位。 ③ 测量时, 应先估计被测部位的电压大小以选取合适的挡位, 选择的挡位应高于且最接近被测电压, 不要用高挡位测低电压, 更不能用低挡位测高电压。
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