集成电路的检测方法和代换技巧

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1、集成电路的检测方法和代换技巧集成电路的检测方法和代换技巧现在的电子产品往往由于一块集成电路损坏,导致一部分或几个部分不能正常工作,影响设备的正常使用。那么如何检测集成电路的好坏呢?通常一台设备里面有许多个集成电路,当拿到一部有故障的集成电路的设备时,首先要根据故障现象,判断出故障的大体部位,然后通过测量,把故障的可能部位逐步缩小,最后找到故障所在。 要找到故障所在必须通过检测,通常修理人员都采用测引脚电压方法来判断,但这只能判断出故障的大致部位,而且有的引脚反应不灵敏,甚至有的没有什么反应。就是在电压偏离的情况下,也包含外围元件损坏的因素,还必须将集成块内部故障与外围故障严格区别开来,因此单靠

2、某一种方法对集成电路是很难检测的,必须依赖综合的检测手段。 现以万用表检测为例,介绍其具体方法。 我们知道,集成块使用时,总有一个引脚与印制电路板上的“地”线是焊通的,在电路中称之为接地脚。由于集成电路内部都采用直接耦合,因此,集成块的其它引脚与接地脚之间都存在着确定的直流电阻,这种确定的直流电阻称为该脚内部等效直流电阻,简称 R 内。当我们拿到一块新的集成块时,可通过用万用表测量各引脚的内部等效直流电阻来判断其好坏,若各引脚的内部等效电阻 R 内与标准值相符,说明这块集成块是好的,反之若与标准值相差过大,说明集成块内部损坏。 测量时有一点必须注意,由于集成块内部有大量的三极管,二极管等非线性

3、元件,在测量中单测得一个阻值还不能判断其好坏,必须互换表笔再测一次,获得正反向两个阻值。只有当 R 内正反向阻值都符合标准,才能断定该集成块完好。 在实际修理中,通常采用在路测量。先测量其引脚电压,如果电压异常,可断开引脚连线测接线端电压,以判断电压变化是外围元件引起,还是集成块内部引起。也可以采用测外部电路到地之间的直流等效电阻(称 R 外)来判断,通常在电路中测得的集成块某引脚与接地脚之间的直流电阻(在路电阻),实际是 R 内与 R 外并联的总直流等效电阻。在修理中常将在路电压与在路电阻的测量方法结合使用。有时在路电压和在路电阻偏离标准值,并不一定是集成块损坏,而是有关外围元件损坏,使 R

4、外不正常,从而造成在路电压和在路电阻的异常。这时便只能测量集成块内部直流等效电阻,才能判定集成块是否损坏。 根据实际检修经验,在路检测集成电路内部直流等效电阻时可不必把集成块从电路上焊下来,只需将电压或在路电阻异常的脚与电路断开,同时将接地脚也与电路板断开,其它脚维持原状,测量出测试脚与接地脚之间的 R 内正反向电阻值便可判断其好坏。 例如,电视机内集成块 TA7609P 瑢脚在路电压或电阻异常,可切断瑢脚和脚(接地脚)然后用万用表内电阻挡测瑢脚与脚之间电阻,测得一个数值后,互换表笔再测一次。若集成块正常应测得红表笔接地时为 8.2k ,黑表笔接地时为 272k 的 R 内直流等效电阻,否则集

5、成块已损坏。 在测量中多数引脚,万用表用 R1k 挡,当个别引脚 R 内很大时,换用 R10k 挡,这是因为 R1k 挡其表内电池电压只有 1.5V,当集成块内部晶体管串联较多时,电表内电压太低,不能供集成块内晶体管进入正常工作状态,数值无法显现或不准确。 总之,在检测时要认真分析,灵活运用各种方法,摸索规律,做到快速、准确找出故障。 集成电路的检测经验介绍 (一)常用的检测方法 集成电路常用的检测方法有在线测量法、非在线测量法和代换法。 1非在线测量 非在线测量潮在集成电路未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型号集成电路各引脚之间的直流电阻值进行对比,以确定其是否正常。

6、 2在线测量 在线测量法是利用电压测量法、电阻测量法及电流测量法等,通过在电路上测量集成电路的各引脚电压值、电阻值和电流值是否正常,来判断该集成电路是否损坏。3代换法 代换法是用已知完好的同型号、同规格集成电路来代换被测集成电路,可以判断出该集成电路是否损坏。 (二)常用集成电路的检测 1微处理器集成电路的检测 微处理器集成电路的关键测试引脚是VDD 电源端、RESET 复位端、XIN 晶振信号输入端、XOUT 晶振信号输出端及其他各线输入、输出端。在路测量这些关键脚对地的电阻值和电压值,看是否与正常值(可从产品电路图或有关维修资料中查出)相同。不同型号微处理器的 RESET 复位电压也不相同

7、,有的是低电平复位,即在开机瞬间为低电平,复位后维持高电平;有的是高电平复位,即在开关瞬间为高电平,复位后维持低电平。 2开关电源集成电路的检测 开关电源集成电路的关键脚电压是电源端(VCC) 、激励脉冲输出端、电压检测输入端、电流检测输入端。测量各引脚对地的电压值和电阻值,若与正常值相差较大,在其外围元器件正常的情况下,可以确定是该集成电路已损坏。 内置大功率开关管的厚膜集成电路,还可通过测量开关管 C、B、E 极之间的正、反向电阻值,来判断开关管是否正常。4 维修基础知识 3音频功放集成电路的检测 检查音频功放集成电路时,应先检测其电源端(正电源端和负电源端) 、音频输入端、音频输出端及反

8、馈端对地的电压值和电阻值。若测得各引脚的数据值与正常值相差较大,其外围元件与正常,则是该集成电路内部损坏。对引起无声故障的音频功放集成电路,测量其电源电压正常时,可用信号干扰法来检查。测量时,万用表应置于 R1 档,将红表笔接地,用黑表笔点触音频输入端,正常时扬声器中应有较强的“喀喀”声。 4运算放大器集成电路的检测 用万用表直流电压档,测量运算放大器输出端与负电源端之间的电压值(在静态时电压值较高) 。用手持金属镊子依次点触运算放大器的两个输入端(加入干扰信号) ,若万用表表针有较大幅度的摆动,则说明该运算放大器完好;若万用表表针不动,则说明运算放大器已损坏。 5时基集成电路的检测 时基集成

9、电路内含数字电路和模拟电路,用万用表很难直接测出其好坏。可以用如图 9-13 所示的测试电路来检测时基集成电路的好坏。测试电路由阻容元件、发光二极管LED、6V 直流电源、电源开关 S 和 8 脚 IC 插座组成。将时基集成电路(例如 NE555)插信 IC 插座后,按下电源开关 S,若被测时基集成电路正常,则发光二极管 LED 将闪烁发光;若 LED 不亮或一直亮,则说明被测时基集成电路性能不良。 集成电路代换技巧 一、直接代换 直接代换是指用其他 IC 不经任何改动而直接取代原来的 IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。 其代换原则是:代换 IC 的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引

10、脚序号和间隔等几方面均相同。其中 IC 的功能相同不仅指功能相同;还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。例如:图像中放 IC,TA7607 与 TA7611,前者为反向高放 AGC,后者为正向高放 AGC,故不能直接代换。除此之外还有输出不同极性 AFT 电压,输出不同极性的同步脉冲等 IC 都不能直接代换,即使是同一公司或厂家的产品,都应注意区分。性能指标是指IC 的主要电参数(或主要特性曲线) 、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原 IC 相近。功率小的代用件要加大散热片。 1.同一型号 IC 的代换 同一型号 IC 的代换一般

11、是可靠的,安装集成电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成电路很可能被烧毁。有的单列直插式功放 IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。 例如,双声道功放 IC LA4507,其引脚有“正” 、 “反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同;没有后缀与后缀为“R“的IC 等,例如 M5115P 与 M5115RP2.不同型号 IC 的代换 型号前缀字母相同、数字不同 IC 的代换。这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部电路和电参数稍有差异,也可相互直接代换。如:伴音中放 IC LA1363 和 LA1365,后者比前者在 IC 第脚内部增加了一个稳压二极管,

12、其它完全一样。 型号前缀字母不同、数字相同 IC 的代换。一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及电路的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。但也有少数,虽数字相同,但功能却完全不同。例如,HA1364 是伴音 IC,而 uPC1364 是色解码 IC;4558,8 脚的是运算放大器 NJM4558,14 脚的是 CD4558 数字电路; 故二者完全不能代换。 型号前缀字母和数字都不同 IC 的代换。有的厂家引进未封装的IC 芯片,然后加工成按本厂命名的产品。还有如为了提高某些参数指标而改进产品。这些产品常用不同型号进行命名或用型号后缀加以区别。例如,AN380 与 uPC1380 可

13、以直接代换;AN5620、TEA5620、DG5620 等可以直接代换。 二、非直接代换 非直接代换是指不能进行直接代换的 IC 稍加修改外围电路,改变原引脚的排列或增减个别元件等,使之成为可代换的 IC 的方法。 代换原则:代换所用的 IC 可与原来的 IC 引脚功能不同、外形不同,但功能要相同,特性要相近;代换后不应影响原机性能。电源电压要与代换后的 IC 相符,如果原电路中电源电压高,应设法降压;电压低,要看代换 IC 能否工作。 代换以后要测量 IC 的静态工作电流,如电流远大于正常值,则说明电路可能产生自激,这时须进行去耦、调整。若增益与原来有所差别,可调整反馈电阻阻值; 代换后 IC 的输入、输出阻抗要与原电路相匹配;检查其驱动能力。在改动时要充分利用原电路板上的脚孔和引线,外接引线要求整齐,避免前后交叉,以便检查和防止电路自激,特别是防止高频自激; (7)在通电前电源 Vcc 回路里最好再串接一直流电流表,降压电阻阻值由大到小观察集成电路总电流的变化是否正常。

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