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1.
故障现象开机按下"START"键,不走纸,其它功能正常。 故障检修打开机壳,拆下走纸电机,使其与传动齿轮分开,然后接通电源,25mm/s速度指示灯亮,按下"START"键,电机仍不转。用手拨动电机轴,电机开始转动,但是转速很慢,用手轻轻一碰即停,电机伺服控制管Q201(BD236)很热。把速度转换到50mm/s档,指示灯亮,但转速没有改变。用万用表测量走纸电机的反馈线圈阻值为70Ω,初步检查速度检测电路没有问题,基准频率发生电路、走纸速度选控电路也正常工作,因而怀疑故障出在走纸电机,很可能是由于电枢绕组匝间短路所造成。换上另一台同型号心电图机的走纸电机后,走纸正常,说明锁相环控制稳速电路没有问题,故障就出在走纸电机。该电机为6V永磁直流电机,由磁极(定子)、电枢(转子)、换向器(整流子)、电刷组成。用万用表测量相邻两换向片间的阻值,其中有两片间的阻值为3.5Ω,小于其它片间的阻值10.7Ω。焊下阻值异常的电枢绕组的一个接头,测得该绕组阻值为20Ω,其它两绕组的阻值也为20Ω,这说明绕组不存在匝间短路。焊好接头,仔细观察换向片,发现其间隙的槽内有一小金属屑,清除后,再用万用表测量相邻两换向片间的阻值均为13Ω,说明为不完全短路故障。然后按照拆卸步骤把电机小心装配起来,通电试机,电机转速正常,心电图机恢复正常工作。  相似文献   

2.
岛津生产的SA-40型X线管旋转阳极高速启动器,是一种应用晶体管逆变系统的高速启动装置,具有结构紧凑、重量轻的特点,但其晶体管逆变电路也是故障的高发部位。现就1例故障进行分析。 故障现象在机器使用中,出现按下手闸第1挡后,READY指示灯不亮,X线管旋转阳极无旋转,无X线发生。 检查分析首先在按下手闸第1挡时检查SA-40输出端X,Y,Z,无电压输出。测量SA-40的输入端,发现A125与A0间无电压提供。20A和1A的保险管正常。检查SA-40的前级电路即主机的X线控制板MAIN CONTROL-10,发现20A保险管F-L125H熔断。更换新保险管,按下手闸第1挡时,F-L125H又熔断。这说明经F-L125H供电的SA一40的旋转阳极动力电路有元件击穿或短路。在不宜继续通电的情况下,只能结合电路图对其进行分析测量。 SA-40主要由接口单元、动力单元和控制单元3个部分组成。接口单元主要功能是给出和接受输入输出信号;动力单元的功能是通过整流、电压切换和电源逆变给X线管旋转阳极定子提供合适的交变电源,控制单元则通过信号控制动力单元的工作。 由sA-40动力单元的工作原理图可以看出,动力单元由整流电路、电压切换电路和逆变电路组成。整流电路对140V交流电整流。交流输入的前半周经可控硅Q1-01给电容CA充电,后半周经可控硅Q1-02给电容CB充电,经CA,CB串联倍压,可得到旋转阳极高速驱动所需电压。可控硅的开关由PC1-05,PC1-06完成。TR5的作用是电压切换。当TR5OFF时,由电容CA单独给负载供电,负载电压约150V,旋转阳极为普通驱动;当TR5 ON时,由电容CA和CB共同给负载供电,负载电压约300V,此时为高速驱动。TR1~TR4组成桥电路,由光电耦合器PC1-03和PC1-02控制TR1、TR4和TR3、TR2轮流导通,使负载得到高速驱动所需的180Hz的交流电。 F-L125H保险管熔断可以原于3种情况(1)TR1~TR4中任何1个击穿,都会造成另外3个损坏,使负载被短路。(2)阳极定子线圈短路时,也会造成TR1~TR4的损坏,形成短路。(3)整流用可控硅Q1-01~Q1-02击穿同样会造成交流短路。 故障排除对可疑部件测量发现TR1、TR4、TR2击穿,更换TR1~TR4,故障排除。 在动力单元电路中,大功率晶体管常因电路中各种原因引起的浪涌而损坏。因此,在故障排除时,大功率晶体管常作为被检测的对象。  相似文献   

3.
故障现象开机后,活塞下行至底部后不能上行 故障分析当用手把活塞拉至上端后开机,此时电机可以带动活塞下行。据此可证明,程序部分正常,问题出在电机的控制和驱动部分。打开机盖检查,发现保险丝F4的指示灯不亮,用万用表检查F4已烧毁,换上同规格保险丝,故障依旧,检查电机连线,接触良好。该仪器没有电路图纸,但分析一般的电机驱动电路,均使用平衡放大器电路,当平衡放大器的两只对称晶体管之一损坏后,有可能使电机偏向一端,而不能向另一端驱动。 故障的检查排除在电机控制电路板(No.444519)上,并排安装有六只中功率晶体管,仔细观察发现一只管子(Q6)背面的电路板有烤黑的痕迹,于是拆下该管,用万用表测量,发现其性能参数已严重变劣,换上同型号的管子(TIP127)故障排除。 另外,本人以前还曾更换过一次CR2,这是一只普通二极管,故障现象也是活塞不能上行,故障出现时二极管已烧断。其烧断后,用眼睛观察不能发现,只能用万用表欧姆挡检查才能发现,换上额定电流1A的普通二极管即可。 上述故障,均不复杂,因该仪器无电路图,故把这两次修理过程稍作总结,供同行参考。  相似文献   

4.
故障现象当工作方式选择开关置于 CHECK(观察 )时,热笔单偏,且不受控。 故障分析由该机电路原理分析,此故障应发生在前置放大电路及后级放大电路中,在电路中的 IC108、 Q103、 IC115等元器件及外围电路均应仔细检查。机器在工作正常时 IC108的 1脚应为 0V、 7脚为 1.3V左右,而此时查 IC108的 7脚为 6V,怀疑 IC108损坏,换上新集成块后,故障依旧。只好继续向后级检查, Q103及 PC02块无损坏,但查 PC02的 3脚对地电阻为 2K左右,正常时约 12。由电路分析是 R155的阻值变大,拆下后测得其阻值为无穷大。  相似文献   

5.
1充电电感故障 故障现象我院M6740型电子直线加速器是西门子公司生产。开机出束时调制器高压过流,机器联锁,无法治疗病人。 故障原因分析调制器高压过流联锁说明调制器高压部分有元件损坏,初步判断以下高压器件可能损坏。(1)仿真线电容击穿;(2)充电二极管击穿;(3)充电电感短路;(4)脉冲变压器坏;(5)磁控管坏;(6)主闸流管坏。 确定用排除法将损坏部件查出。 故障检修过程我们检修的工具只有示波器、万用表、兆欧表和高压棒,没有备件不能用替代法,检查起来难度很大,所以只能逐步压缩故障范围。由于一加高压便联锁,看不到充电电流的波形,用兆欧表检测充电电感的绝缘,确定没问题,检测充电二极管,确定是好的,用高压棒测仿真线上高压为15kV,说明仿真线电容是好的,用兆欧表测高压脉冲变压器原副边绝缘是好的,测磁控管灯丝对阴极的绝缘及灯丝电压均正常,测闸流管管脚电压均正常,去掉闸流管TRIG,不联锁,通过以上检测可排除充电二极管、仿真线电容,脉冲变压器和磁控管。由于仿真线上高压只有15kV,所以不能排除充电电感和DE’Q电路,去掉闸流管TRIG不联锁,也不能排除主闸流管。进一步试验时去掉DE’Q电路,还是过流联锁,仿真线上高压仍为15kV,DE'Q电路可以排除,后借一只主闸流管替代,故障现象仍不消失,问题集中到充电电感上。到西门子公司购一只电感换上后,故障排除,机器正常工作。  相似文献   

6.
故障现象透视、照片均烧高压初级保险管. 故障检修及分析根据故障现象,可以认为故障发生在公共的高压部分.拔出高压发生器上的两根高压电缆,在透视条件下控制台开机加高压,故障现象消失,证明高压发生器以前没有故障.然后着重检查高压电缆及球管.当拔出 X 线管阳极电缆头时,发现电缆头有飞弧并可闻到烧焦气味,此时可以断定故障是由它造成的.再进一步检查阳极电缆及球管的情况,将阴极插入高压发生器插座内,在透视条件下通高压,惊奇地发现球管出光,但出光量不够.这种现象很可能是有地方对阳极或地击穿短路.打开X 线管的阳极端,结果发现球管阳极支架击穿一个小孔对外壳(地)飞弧,这样就使阴极与地之间形成回路.  相似文献   

7.
故障现象接通电源后监视器的屏幕上既不出现图像,也无光栅. 分析检查这通常是电源部分的故障.查看电源部分,发现保险管F3烧断,其它各元件未见异常.为了慎重起见,将F3所带的负载全部断开,一个个测量它们对地的阻值.经检查,发现接打印机的电源端对地的阻值接近短路.从而怀疑打印机电路有问题.  相似文献   

8.
我院有多台 ECG-6511型心电图机,几乎都出现过故障,且发生的故障大部分集中在主放大电路,现介绍两例常见的故障检修。 故障现象 1 接通电源后,将 STBY/OPR开关置“ OPR”位置,工作方式置“ STOP”位置,记录笔单偏,调整基线移位钮不起作用,无法记录毫伏标压信号和心电信号,其他键控正常。 故障分析与检修在“ STOP”工作方式,前置放大电路中主封闭 (MAIN INST)电路起作用,从而将前置放大器输出端通过 Q109对地短路,排除了前置放大电路的影响,所以上述故障一般发生在主放大电路。主放大电路由两块集成块 IC301和 IC302,四个功率放大晶体管 Q301~ Q304和磁敏传感型位置反馈记录仪组成。  相似文献   

9.
E- CT是 93年购进 GE产品,使用多年主要传动部件磨损严重,润滑部位可靠性差。经过多次保养维修,基本保证正常临床运转。在 2000年 11月 E- CT发生床定位不准,严重影响图像质量。 故障现象床升降时有时无,左右定位反应迟钝,测驱动板接线柱 9,有+ 24V电压,见图 1。 分析与检修根据设备的具体情况,开始认为是电机故障,打开床体对电机外接+ 24V电压,电机运转正常。比较电机的输入阻值,数值在允许误差之内。检查皮带轮和皮带以及定位销,未见异常,初步排除拖动电机造成故障的因素。进而检查电路部分。对上图的电路进行分析,发现造成这种情况原因有二:其一是接触不良。对电路板及元器件进行导通测量,将造成不良的部位进行排除并修复。其二是元器件的损坏。测量 TABLE INTERFA CE的阻值, CR12; CR19; CR30; CR36; CR38; CR17; CR28; CR24; CR29; CR37相同的元器件进行阻值比较,发现异常,进行更换。检修后阻值在允许范围之内。稳压管 CR26正常,且有压降+ 5V,证明 R8; CR; C6正常,能提供传感器工作电压,对传感器用参照物进行测试反应正常。排除电路和机械因素。根据以往设备相似状况对信号传输和电源的电缆进行检查,床静止时正常,有+ 24V电压。床动时电压时有时无。用导线代替电缆的电源。设备恢复正常。经过功能分析,造成设备故障的原因是电缆反复折弯,出现质量问题,更换新电缆后,设备正常运转。  相似文献   

10.
故障现象 :无光栅、无伴音、电源指示灯不亮。故障分析 :出现此现象 ,说明电视机电源无输出电压。如果机内保险丝 F80 1已熔断 ,那么故障就发生在电源电路中。能引起保险丝 F80 1熔断的主要原因有 :电源电路中的开关管及与之相连的元件击穿短路 ;整流滤波元件短路或消磁电路短路。如果机内保险丝 F80 1完好 ,则故障有可能发生在电源电路 ,也有可能发生在负载电路。该机电源提供 B电压和两路 32 V直流电压给行扫描电路、场输出电路、伴音输出电路工作 ,其它电路供电由行输出电路提供。如果行扫描电路出故障 ,就不能给显像管各极提供所需的…  相似文献   

11.
故障现象开机正常显示,当按动Start或Check键,整机不供电,各功能指示灯不亮,交直流供电指示灯正常。 分析检修ECG-6511的电源电路设计有充/供电转换电路。由电路原理可知,Q410是充/供电转换控制开关,在交流供电工作方式时,由键控电路板送来的Main inst信号为低电平,这个低电平加到Q410的基极上,使它处于截止状态,稳压电路正常工作,电池处于正常充电状态。当工作方式由Stop转换到check或start时,Main inst信号为高电平,使得Q410导通,稳压电路中的复合调整管Q406和Q407因而截止,此时电池停止充电,电路处于交流供电状态。由此可见,应首先怀疑本机的电源单元。 用万用表测量供电电压+12V,正常。+8V电压偏低,只有+5V左右。说明故障发生在非浮地+8V直流/直流转换电路中。+8V直流/直流转换电路由变压器T402的初级与IC406A、Q412、Q413等组成振荡电路,将+12V的直流电压转换为50Hz的脉冲振荡电压,经过变压器耦合在T402的次级整流滤波稳压后输出+8V的直流电压。正常情况下IC406A第3脚输入电压为3.2V,第4脚输入电压比第3脚略高,IC406第2脚输出为+10V的直流电压迭加一个约0.5V的交流电压。当振荡电路因故障停振时,即可造成+8V不足的故障现象。测量IC406A第2脚输出+10V电压,正常,第3脚输入电压偏低不足3.2V。说明故障发生在Q402和ZD400组成的稳压电路上。静态测量ZD400已击穿短路,焊下换上一只新的4V稳压管后开机,电池余量显示LED403不断闪烁,整机虽然供电但2分钟后继电器RY400自动切换,出现交流供电(LINE)和充电指示LED402(CHARGE)正常,但整机加不上电的现象。测量蓄电池电压,端电压高于+12V。推测是蓄电池过放电保护电路起作用。测量VR400及IC402A第3脚的分压取样网络点上的电压,有+3.6 V左右电压,高于+2.5V。磁调VR400则LED400、401、403均亮,整机可加上电且交直流供电正常,仪器正常工作。原来,ZD400、Q402、R412、VR400组成基准参考电压产生电路。ZD400上端产生一个+3.5V的稳压输出,经VR400和R412分压调整,引出+2.5V的基准电压作为电池电压检测和过放电保护电路的基准电压。R409、410、413、414、和R416组成分压取样网络,当蓄电池电压充足时,分压网络上各取样点的电压均大于+2.5V,分别送至IC404B、IC401A的反相输入端和IC402A、IC402B的同相输入端。当IC402A和IC402B同相输入端电压高于反相输入端电压时,则输出为高电平,使LED400和LED401点亮。此时IC401A同相输入端电压低于反相输入端的电压,输出为低电平,送到IC401B的同相输入端,IC401B接成正反馈压控振荡器,当输入为高电平时,电路起振;当输入为低电平时,输出为低电平使Q403导通,LED403点亮。  相似文献   

12.
故障现象接通电源 , 调基线移位钮时 , 向上调节可以 , 向下调节不起作用 , 并且 1mv定标不正常 . 分析检修出现心电图机基线调节失常这种故障的原因一般有 : (1)基线调节电位器损坏或连接脱落 ; (2)机内直流稳压电源有问题 ; (3)后级放大器和功率放大器有故障 . 打开机盖 , 用万用表测量基线调节电位器 VR101, 结果完好 , 观察电位器的连接线也无脱落的 , 这说明故障点不在基线调节电位器 VR101上 , 根据故障现象 , 判断故障点可能发生在功率放大器 Q108~ Q111上 , 见图 1. 经过仔细观察和测量 , 结果发现功率放大管 Q110虚焊 , 用电烙铁重新焊过 , 故障排除 , 仪器修复正常 .  相似文献   

13.
故障现象接通电源描笔不停剧烈抖动,当选择 TEST及所有导联时,描笔抖动又时有时无,按交流滤波键抖动无变化。 分析检修出现这种情况一般是由于干扰所引起:一是电源干扰,二是电磁场干扰,三是机器内部干扰。首先排除交流电源干扰,改用蓄电池供电,描笔依旧抖动,后用屏蔽罩住整个心电图机继续用蓄电池供电,描笔抖动还是时有时无,看来故障不是来自外界而是机内,查闭锁电路测量 Q303按 RESET键 Q303导通, C极有+ 8伏,测 Q301和 Q302的 CE极两管均饱和导通, IC309输入端能短接到地,排除了闭锁电路的故障,初步判定在 IC309以前部分工作是正常的,重点检查 IC309以后的部分。  相似文献   

14.
故障现象正常工作中,突然断电,停止工作. 分析检修由于操纵台及氧舱全部断电,考虑总电源部分故障.先查电控柜,电源输入正常,而隔离变压器 TC次级熔断器 FU1/10A烧断,说明电路有大电流经过,可能是短路所致,不能冒然更换 FU1,以防烧毁其他器件.关闭总电源,将隔离变压器 TC次级所带负载断开,并分成两部分 (见操纵台电路图和电控柜电路图 ),先检查前部分,用万用表欧姆挡按线号接 1、 2端,测其阻值为 0,说明故障出在该部分电路.依次断开开关 SA1、 SA2、 SA4、 SA5,其阻值为 0;断开小型交流-直流交换器、 UPS、对话机、舱氧浓度显示仪,其阻值仍为 0;电路中只剩下两只照明灯和一电源指示灯,结果测出副舱应急照明灯短路,将这批非正规厂家生产的节能灯全部更换后,开机设备运转正常.  相似文献   

15.
故障现象开机后出现报警,输出功率显示屏显示“ EP”错误报警。同时有报警声,无输出,调各键均不起作用。 检修过程对电路进行分析,该机是由带 1k字节 EPROM可编程序控制的 8748作为主控部件。功率调节通过 ADC0804模数转换电路进入 IO总线,在 RD信号控制下送入 8748后,再由 8748的 P10~ P17脚送给数码管显示输出功率, P22~ P25脚输出控制电平控制输出功率的高低调节,而具体的功率输出值则由 DB0~ DB7总线送入计数器 CTC。同时将 WR、 P20、 P21写信号,送入 CTC的 IORD、 CS0、 CS1, CTC工作于计数器方式,根据总线 DB0~ DB7送入的不同的预置值,在其内部减法计数器回“零”后通过 ZC/T01~ ZC/T02送出脉冲,通过各种 RS触发器控制功率场效应管栅极,再进入 T3变压器控制大功率效应管 V2~ V5的栅极。其源极电流再送给 T303变压后送出高频电流给电刀输出。于是先查电源部分的输出,电源+ 5V、+ 15V、 24V及+ 300V工作电源均正常,再测微处理器 8748的 VDD+ 5V电源,计数器 CTC+ 5V电源均正常。通过分析该电路原理后判断,报警信号是由 8748微处理器送出。所以安检电路的错误信号是先送入 8748的中断控制脚 INT,测量 INT为 0V,正常时应为+ 5V,顺中断电路进行测量, 74LS04非门 6脚输出为 0V, 5脚输入为 5V, 74LS04正常。再测前置电路+ 5V电源正常,测量 R201无断路, E201第 5脚为+ 5V, E201光电耦合器 4N25, 1、 2脚为输入控制, 5脚为输出, 4、 6脚接地,因该机有 3片 4N25集成块,将其它两片 4N25,逐一换到 E201,再开机,故障依旧,说明 4N25完好,测 1、 2脚输入无电压。将 C201拆下测量,充电正常无损。再测 C202、 V201、 R203,变压线圈均正常。再开机通电,测 X1、 X2两端有 5V电压,但 C201、 C202两端无电压。经仔细检查,发现 R203电阻上有一脚焊接不牢,焊脚与电路板虚焊脱落,将其重新焊接牢固,再开机,整机恢复正常,无报警,可以正常使用。修复后分析该故障是由于 R203虚焊脚脱落后导致安全检测电路不正常,从而触发报警电路,导致整机不能工作的。  相似文献   

16.
故障现象1使用交流供电时,机器工作正常,当转换到电池供电时,机器不工作。 故障分析与检修该机主要由前置放大电路、键控电路、主放大电路和供电电路组成。由于交流供电时,机器正常工作,所以可确定前置放大电路,键控电路和主放大电路是正常的。电池供电时,机器不工作,说明故障在供电电路。首先,检测机内电池电量充足。该机还具有交直流自动转换功能,因此根据故障现象,极可能是交直流转换控制电路工作不正常。该控制电路的工作原理如下:当交流电源中断时,充电/工作选择开关SW401仍在工作位置,整流桥块D400无电压输出,集成稳压块IC400(1)脚也无电压,这时门电路IC403A的输入端(1)、(2)、(8)脚均为低电平,其输出脚(9)端为高电平,这个高电平经电阻R462加到三极管Q400的基极使其导通,从而继电器RY400线圈得电工作,(1)、(2)接点吸合,由蓄电池向电路供电。首先对IC403A的输入输出逻辑关系进行检查,确定IC403A工作正常,然后测量三极管Q400的c-e结电压,在0.3V左右,说明三极管工作在导通状态,再检测继电器线圈阻值正常,但这时测量其接点(1),仍无12V电压,将继电器外壳取下,观察到其接点已发黑损坏,更换新的继电器后,机器工作正常。在对电路进行检测前,应先检查蓄电池供电电路3A保险丝是否损坏,以免走弯路。  相似文献   

17.
故障现象开机后机器预热正常,但在行正常透视时无X线产生,且控制台上屏幕显示错误信息为"MeasuredKVOver"即测量管电压超出容许范围,机器无法工作. 故障分析上述故障信息"MeasuredKVOver"即TKVOVER,它包括TKVOVER(实测管电压过大)和TKVUNDER(实测KV过低)两种情况,故应先断定属于哪种现象.然后再分析,为此我们打开高压柜侧板,进行透视观察KVCONT-90板上各种指示灯状态,结果发现,当控制台上屏幕显示错误信息同时,KVCONT-90板上LED(TOV)灯也点亮,经查阅KVCONT-90板有关资料得知,此灯亮说明实测管电压过高,其检测过程是:当被测管电压TKV超过20kV时,运算放大器A2的输出端8脚为"H"电平,触发器M21的输入端6脚为"H"并使LED(TOV)灯点亮,此时FAULT信号TKVBR被送到控制台,振荡器电路的触发器M41的复位端10脚也为"H",引起变频器停振起到保护作用.通过上述分析初步考虑引起上述故障的原因有如下几种可能;(1)保护电路本身有故障;(2)高压电缆与球管接口处松动或接触不良;(3)高压电缆未完全击穿,绝缘程度下降;(4)球管真空度不够导致放电引起.  相似文献   

18.
<正> 例一、故障现象:透视时高压一次电路串联电阻R_5(1032)烧断;摄影时50KV表下降10KV左右。 检修:1、首先更换了高压一次电路中保护电阻。2、拆去高压一次P_1P_2接线,短路对地。做低压试验。控制台无异常,声音正常,单圈变压器工作正常;测试高压初级受控;X线管加热正常,大小焦点工作均正常。3、拆去X线管,接上高压初级P_1P_2做空载试验,故障现象重又出现。经分析故障可能发生在高压电缆,整流管高压为变压器线圈和灯丝变压器对地。4、取下高压电缆,将插座中注变压器油后再做高压试验,故障排除,高低压全正常。5、经详细检查高压电路,发现阳级电路插头端内部短路。6、修复高压电路插头,该机恢复正常。  相似文献   

19.
故障现象接通电源,开机,工作方式选择失灵。即不能从 STOP状态转换成 CHECK状态或 START状态。 故障检修打开机盖,发现键控电路板 (UT- 20781)、前置放大电路板 (UT- 20783)表面有很多被腐蚀的痕迹。首先,将腐蚀处用棉球和无水酒精处理干净。开机,故障依旧,说明腐蚀处可能使集成块短路或烧坏。用万用表测 IC202(TC9135P)的各脚输出状态,发现只有 START、 CHECK对应的 2、 3脚输出不正常,即不能随工作方式的转换而产生高低电平的变化。该集成块表面无腐蚀痕迹,其它功能却正常,分析可能是 2、 3脚有关的外围电路有故障,沿着 2脚可找到 IC211的 14脚,仔细观察 IC211,发现集成块各脚有的腐蚀很严重,甚至连在一起,用吸锡枪拆下集成块,用酒精棉球将集成块和电路板上插孔处理干净,焊上集成块插座 (目的是验证原集成块好坏 ),将原块插紧。开机,面板功能恢复正常。但又出现新的故障,在 CHECK状态下,记录笔向上单偏, 1mV信号也没有。由于前置放大电路板中与信号通道有关的集成电路均腐蚀严重,所以将它们拆下,处理干净一一焊上,故障依旧,即 IC115(AN6561)的 2脚始终输出 6.4V的直流电平,经主放大电路放大,造成记录笔向上单偏。继续向前级查找,当测到 IC108(TL062CP)的 8脚时,+ 8V电源只有 2V,怀疑供给集成电路的电源有问题,该电源是± 8V浮地电源,断开+ 8V电源,测 IC114(78L08)的 3脚只有 2V左右。- 8V电源输出正常,说明故障就在 IC114及其周围的元件上,将它们拆下一一测量,均正常,最后测量到 T100(浮地电源变压器的 11、 12脚线圈之间电阻,发现阻值偏大。拆下用 R× 1挡测量,已经开路。因手中无此配件,只好拆开修理,拆开变压器的绝缘纸,露出线圈,发现线圈抽头处与变压器 11、 12脚之间已经腐蚀变绿,一碰即断,将此处用无水酒精小心处理干净,用Φ 0.25mm的高强度漆包线将断点连接好,用 R× 1挡测量,已经接通,阻值恢复正常,其它线圈亦测试一遍,阻值正常,于是接点处涂上一些绝缘漆,烘干后用纸缘胶带封好。焊接完毕,经测试± 8V电源恢复正常,记录笔不再单偏, 1mV信号恢复正常,整机恢复正常工作状态。 维修总结询问机主得知,该机器使用不到半年,因门诊量少很少使用,一次房屋漏雨,雨水从屋顶漏下,形成石灰水,渗入到机器里,表面擦干后,继续闲置,一周后开始使用,出现上述故障。这一方面是用户无知,另一方面对维修人员也是一个警示,即机器一旦进水,一定要处理干净,包括有关集成电路的管脚、电路板、变压器等,否则一个故障解决后,其它故障又会出现。  相似文献   

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我院一台上海产分光光度计,在使用过程中氘灯突然不起辉。根据其电原理图可知:氘灯光源电路和稳流电路两部分组成。检查启辉电路正常,说明故障在稳流电路部分。稳流电路如图1所示。测氘灯阳极电压、灯丝电压正常,阳极电压为119V,而正常值在77V左右,测运放FO12各脚电压,发现(7)脚电压为0.7V,而ER正常值在5V左右。查3DA87C、3DD15C射极无击穿现象;断开二极管2CZ82B,(7)脚输出仍为0.7V;调整(4)脚电位,(7)脚输出无变化;运放FO12外围元件又均正常,由此可判定FO12损坏。由于FO12货源较缺,用在医院常见的XDH-3B型心电图机中运放FC54尝…  相似文献   

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