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电脑主板电容电解故障判断和解决技巧
12-14 18:36:14 分类:电脑技巧 浏览次数: 121次
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电脑主板电容电解故障判断和解决技巧,
一、应用与解析
首先是滤波作用:在实际应用中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,一般在电源的输出端及负载的电源输入端,接有数十至数百微法的电解电容。由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量0.001-0.1PF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,可以利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。
耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合。为了防止信号中低频分量损失过大,一般可以采用容量较大的电解电容。
二、主板电解电容故障与判断
判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻挡进行测量。具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑笔接电解电容的正极,红表笔接负极(此法对应于指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小。如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阴指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路。
三、主板电解电容故障注意事项
1、对于有正负极性的信号的滤波,可采取两个电解电容同极性串联的方法,当作一个无极性的电容使用。
2、加在电解电容两端的电压不能超过其允许工和电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的裕量。在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220V时,变压器二次侧的整流电压可达22V,此时选择耐压为25V的电解电容一般可满足要求。但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时,最好选择耐压30V以上的电解电容。
3、由于电解电容有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中,输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,正极接地。当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又相当于一个电阻,容易发热。当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电不久,就可能使电容因过热而炸裂损坏。
4、电解电容在电路中不应靠近大功率发热元件,以防因受热而使电解液加速干涸。
本文来自http://www.qihang56.com 谢谢支持!
一、应用与解析
首先是滤波作用:在实际应用中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,一般在电源的输出端及负载的电源输入端,接有数十至数百微法的电解电容。由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量0.001-0.1PF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,可以利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。
耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合。为了防止信号中低频分量损失过大,一般可以采用容量较大的电解电容。
二、主板电解电容故障与判断
判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻挡进行测量。具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑笔接电解电容的正极,红表笔接负极(此法对应于指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小。如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阴指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路。
三、主板电解电容故障注意事项
1、对于有正负极性的信号的滤波,可采取两个电解电容同极性串联的方法,当作一个无极性的电容使用。
2、加在电解电容两端的电压不能超过其允许工和电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的裕量。在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220V时,变压器二次侧的整流电压可达22V,此时选择耐压为25V的电解电容一般可满足要求。但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时,最好选择耐压30V以上的电解电容。
3、由于电解电容有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中,输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,正极接地。当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又相当于一个电阻,容易发热。当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电不久,就可能使电容因过热而炸裂损坏。
4、电解电容在电路中不应靠近大功率发热元件,以防因受热而使电解液加速干涸。
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