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液晶彩电修理常用元器件检测与更换方法
2014-11-21 | 阅:  转:  |  分享 
  
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第一节G21液晶彩电高故障率电子元件的检测

液晶彩电由众多的电子元器件构成G21而元器件的故障率较高G21要想成为一名合格的液晶

彩电维修人员G21必须先掌握这些高故障率元器件的检测G22代换方法G21否则很难胜任液晶彩电

的维修工作G23

一G21整流二极管的检测

G21G22在路测量

怀疑电路板上的整流二极管异常时G21可以先采用万用表二极管挡G24G21G22结压降检测挡G25

在路测量它的导通压降值G21对它进行初步判断G23

检测时G21将万用表置于二极管挡G21再将红表笔接二极管的正极G22黑表笔接二极管的负极

时G21所测得的正向导通压降值为G23G24G25G26G27G21如图G28G29G27G2A所示G21说明被测的整流二极管是普通整流

二极管G26若测得正向导通压降值仅为G23G24G2BG26G2CG21如图G28G29G27G2D所示G21说明被测的二极管是高频整

流二极管G23无论何种整流二极管G21调换表笔后检测它们的反向导通压降时G21显示的数值为

G27G21则表明反向导通压降为无穷大G21说明被测整流二极管正常G23若正向导通压降大G21则说明

二极管导通性能差G26若反向导通压降值小G21则说明二极管漏电或击穿G23

图G28G29G27G2E整流二极管的在路测量

G2AG25普通整流二极管正向导通压降G2EG2DG25高频整流二极管正向导通压降G2EG2FG25反向导通压降的检测

G23G22非在路测量

在路测量整流二极管异常或购买整流二极管时G21需要对其进行非在路测量G23

非在路测量时G21将数字式万用表置于二极管挡G21普通整流二极管的正向导通压降为

G23G24G25G25左右G21如图G28G29G30G2A所示G26高频整流二极管的正向导通压降为G23G24G2BG30G31左右G21如图G28G29G30G2D所

G21G22G23G23G23G21G21G21

G21新型液晶彩电维修技能速成

示G23调换表笔后G21测量它们的反向导通压降为无穷大G21如图G28G29G30G2F所示G23若正向导通压降大

或反向导通压降小G21则说明被测的整流二极管损坏G23

图G28G29G30G2E整流二极管的非在路检测

G2AG25普通整流二极管正向导通压降G2EG2DG25高频整流二极管导通压降G2EG2FG25反向导通压降

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

G22

G22

G22

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

G22

G22

G22

G23

G23

G23

G23

提示

由于半桥整流堆和全桥整流堆是由G30只或G2B只二极管构成的G21所以通

过检测每只二极管的正G22反向导通压降值就可以判断它是否正常G23二极管

击穿时G21蜂鸣器会鸣叫G23

二G21普通三极管的检测

怀疑电路板上的三极管异常时G21可以先采用万用表二极管挡G24G21G22结压降检测挡G25在路

测量它的导通压降值G21对它进行初步判断

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

G22

G22

G22

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

G22

G22

G22

G23

G23

G23

G23

G23

提示

若正向导通压降大G21则说明三极管导通性能差或开路G24若反向导通压

降小G21则说明三极管漏电或击穿G23三极管击穿时G21万用表上的蜂鸣器会发

出鸣叫声G23

G21G22在路测量

G24G27G25G22G21G22型三极管

首先G21将红表笔接三极管的G2D极G21黑表笔接G32极G21测G2DG32结的正向导通压降时G21显示屏显

示的数字为G23G24G33G27G28左右G21如图G28G29G28G2A所示G26调换表笔后检测时G21屏幕显示的数字为G27G21说明G2DG32

结的反向导通压降值为无穷大G21如图G28G29G28G2D所示G23其次G21将红表笔接三极管的G2D极G21黑表笔接G2F

极G21测G2DG2F结的正向导通压降时G21显示屏显示的数字为G23G24G33G27G28左右G21如图G28G29G28G2F所示G26调换表笔

检测时G21屏幕显示的数字为G27G21说明G2DG2F结的反向导通压降为无穷大G21如图G28G29G28G34所示G23最后G21

测G2FG32结的正向导通压降时G21显示屏显示的数字为G27G24G28G33G2B左右G21如图G28G29G28G32所示G26调换表笔后检

测G21屏幕显示的数字为G27G21说明G2FG32结的反向导通压降值为无穷大G21如图G28G29G28G35所示G23

G24G30G25G21G22G21型三极管

黑表笔接三极管的G2D极G21红表笔分别接G2F极和G32极G21所测的正向导通压降值都应为G23G24G33G30

左右G21如图G28G29G2BG2AG22G2D所示G26用红表笔接G2D极G21黑表笔接G2FG22G32极时G21荧光屏显示的数字为G27G21

第三章G21液晶彩电修理常用元器件检测与更换方法G21

G24G24G24G21G24G23G23G23

图G28G29G28G2EG22G21G22型三极管的在路测量

G2AG25G2DG32结正向导通压降G2EG2DG25G2DG32结反向导通压降G2EG2FG25G2DG2F结正向导通压降

G34G25G2DG2F结反向导通压降G2EG32G25G2FG32结正向导通压降G2EG35G25G2FG32结反向导通压降

图G28G29G2BG2EG21G22G21型三极管的在路测量

G2AG25G2DG32结正向导通压降G2EG2DG25G2DG2F结正向导通压降G2EG2FG25G2DG32结反向导通压降

G34G25G2DG2F结反向导通压降G2EG32G25G2FG32结正向导通压降G2EG35G25G2FG32结反向导通压降

G21G25G23G23G23G21G21G21

G21新型液晶彩电维修技能速成

G2EG2E说明它们的反向导通压降值都为无穷大G21如图G28G29G2BG2FG22G34所示G26G2FG22G32极间的正向导通压

降为G27G24G30G2BG2C左右G21如图G28G29G2BG32所示G26G2FG32结的反向导通压降值为无穷大G21如图G28G29G2BG35所示G23

G23G22非在路测量

当在路测量三极管异常或购买三极管时G21需要进行非在路测量G21以确认它们是否正常G23

G24G27G25G22G21G22型三极管

使用数字式万用表的二极管挡非在路判断G22G21G22型三极管好坏时G21将红表笔接三极管的

G2D极G21黑表笔分别接G2F极和G32极G21正向导通压降分别为G23G24G2CG25G2BG22G23G24G2CG2BG28G21如图G28G29G25G2AG22G2D所示G26

用黑表笔接G2D极G21红表笔接G2FG22G32极G21测得G2DG2FG22G2DG32结的反向导通压降值都为无穷大G21如图G28G29

G25G2FG22G34所示G26而G2FG22G32极间的正G22反向导通压降值都应为无穷大G21如图G28G29G25G32G22G35所示G23

图G28G29G25G2EG22G21G22型三极管的非在路测量

G2AG25G2DG2F结正向导通压降G2EG2DG25G2DG32结正向导通压降G2EG2FG25G2DG32结反向导通压降

G34G25G2DG2F结反向导通压降G2EG32G25G2FG32结正向导通压降G2EG35G25G2FG32结反向导通压降

G24G30G25G21G22G21型三极管

采用数字式万用表判断G21G22G21型三极管好坏时G21将数字式万用表置于二极管挡G21黑表笔

接三极管的G2D极G21红表笔分别接G32极和G2F极G21测G2DG32G22G2DG2F结的正向导通压降值分别为G23G24G2CG33G2B

和G23G24G2CG28G27G21如图G28G29G2CG2AG22G2D所示G26用红表笔接G2D极G21黑表笔接G2FG22G32极G21测得G2DG2FG22G2DG32结的反向

导通压降值为无穷大G21如图G28G29G2CG2FG22G34所示G26测G2FG32结的正G22反向导通压降时也为无穷大G21如

图G28G29G2CG32G22G35所示

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

G22

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

G22

G23

G23

G23

G23

G23

提示部分G21G22G21型三极管G2FG32结的正向导通压降值在G27G24G26G25G36左右G23

第三章G21液晶彩电修理常用元器件检测与更换方法G21

G24G24G24G21G26G23G23G23

图G28G29G2CG2EG21G22G21型三极管的非在路测量

G2AG25G2DG32结正向导通压降G2EG2DG25G2DG2F结正向导通压降G2EG2FG25G2DG2F结反向导通压降

G34G25G2DG32结反向导通压降G2EG32G25G2FG32结正向导通压降G2EG35G25G2FG32结反向导通压降

三G21场效应晶体管的检测

G21G22在路测量

怀疑电路板上的场效应晶体管异常时G21可利用万用表的二极管挡在路测量它的三个极间

的导通压降值进行判断G23测量方法如图G28G29G33所示G23

图G28G29G33G2E场效应晶体管的在路测量

G2AG25G37G22G38极间正向导通压降G2EG2DG25其他极间导通压降

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

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G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

G22

G22

G22

G22

G23

G23

G23

G23

提示

由于G38G22G37极内置了阻尼二极管G21所以测量它的G38G22G37极间的导通压

降值和测量二极管一样G23若三个极间的导通压降值都不正常G21则说明被测

的场效应晶体管异常G24若G39G22G37极间导通压降值异常G21则多为并联的元器

件异常G23

G27G28G23G23G23G21G21G21

G21新型液晶彩电维修技能速成

G23G22非在路测量

在路测量场效应晶体管异常或购买场效应晶体管时G21需对它进行非在路测量G23测量时G21

双手应先放电G24如双手触碰水管等方法G25G21以免静电击穿场效应晶体管的输入端G21最好是双

手腕带上接地环G23

首先G21将数字式万用表置于二极管挡G21黑表笔接G37极G21红表笔接G38极G21显示屏显示的

数字为G27G21说明场效应晶体管截止G21如图G28G29G26G2A所示G23此时G21黑表笔依然接G37极G21用红表笔将

G38G22G39极短接后G21为G39极提供触发电压G21如图G28G29G26G2D所示G26再测G38G22G37极间的阻值G21阻值应迅

速变小G21说明该管被触发导通G21并且该管为G22沟道场效应晶体管G21如图G28G29G26G2F所示G23若不能

导通G21则说明该管异常或是G21沟道场效应晶体管G23

图G28G29G26G2EG22沟道大功率型场效应晶体管的触发导通

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

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G22

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

G22

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G22

G22

G22

G22

G23

G23

G23

G23

提示

由于数字式万用表的触发电流较小G21所以有时进行多次触发也不能将

场效应晶体管触发导通G23遇到这种情况G21应该采用指针式万用表电阻挡触

发或采用代换法进行判断G23场效应晶体管被触发导通后G21用表笔的金属部

位将触发后的场效应晶体管的三个引脚短接G21就可以使该管恢复截止G23

四G21光耦合器的检测

G21G22在路测量

怀疑电路板上的光耦合器异常时G21可利用万用表的二极管挡在路测量它的发光二极管G22

光敏晶体管的极间导通压降进行判断G23测量方法如图G28G29G31所示G23

图G28G29G31G2E光耦合器的在路测量

G2AG25G27G22G30脚间的正向电阻G2EG2DG25G27G22G30脚间的反向电阻

第三章G21液晶彩电修理常用元器件检测与更换方法G21

G24G24G24G27G29G23G23G23

图G28G29G31G2E光耦合器的在路测量G24续G25

G2FG25G28G22G2B脚间的正向电阻G2EG34G25G28G22G2B脚间的反向电阻

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

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G22

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G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

G22

G22

G22

G22

G23

G23

G23

G23

提示

由于G27G22G30脚两端并联了电阻G21所以G27G22G30脚的阻值是该电阻与其他元

件的并联值G21因此在路测量只能作为初步判断G21若需要确认它是否正常G21

还需要测量它的光电效应或采用代换法进行判断G23

G23G22非在路测量

G24G27G25引脚G22穿透电流的检测

用数字式万用表的二极管挡或指针式万用表的电阻挡测量G21就可以判断出光耦合器的引

脚和穿透电流的大小G21如图G28G29G27G23和图G28G29G27G27所示G23

由于发光二极管具有二极管的单向导通特性G21所以测量时只要发现两个引脚有导通压降

值G21就说明这一侧是发光二极管G21并且红色表笔接的引脚是G27脚G21另一侧为光敏晶体管的

引脚G23

一般情况下G21发光二极管的正向导通压降为G27G24G23G2BG26左右G21如图G28G29G27G23所示G26调换表笔后

显示的数值为G27G21说明它的反向导通压降值为无穷大G21并且光敏晶体管G2FG22G32极间的正G22反

向导通压降值都应为无穷大G21如图G28G29G27G27所示G23

图G28G29G27G23G2E光耦合器引脚和穿透电流的检测G24一G25图G28G29G27G27G2E光耦合器引脚和穿透电流的检测G24二G25

G24G30G25光电效应的检测

检测光耦合器的光电效应时需要采用两块指针式万用表或指针式万用表G22数字式万用表

各一块G23检测方法如图G28G29G27G30所示G23

G27G21G23G23G23G21G21G21

G21新型液晶彩电维修技能速成

将数字式万用表置于二极管挡G21表笔接在光敏晶体管的G2FG22G32极上G21再将指针式万用表

置于G3AG3BG27挡G21黑表笔接发光二极管的正极G22红表笔接发光二极管的负极G21此时数字式万用

表显示屏显示的导通压降值为G23G24G23G31G28G21表笔不动G21将指针式万用表置于G3AG3BG27G23挡后G21导通压

降值增大为G23G24G27G33G2BG23这说明G21增大指针式万用表的挡位G21使流过发光二极管的电流减小后G21

光敏晶体管的导通程度可以减弱G21也就可以说明被测试的光耦合器G21G3CG27G30G28的光电效应正常G23

图G28G29G27G30G2E万用表检测光耦合器的光电效应

G2AG25G3AG3BG27挡检测G2EG2DG25G3AG3BG27G23挡检测

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

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G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

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G23

G23

G23

G23

提示

在使用G3AG3BG27G22G3AG3BG27G23挡为发光二极管提供电流时G21光敏晶体管的导

通程度与万用表内的电池容量成正比G21也就是指针式万用表的电池容量下

降后G21会导致数字式万用表检测的数值增大G23

方法与技巧

若没有指针式万用表G21也可以将一节G25号电池负极与一只G27G3DG21

可调电阻串联后G21为光耦合器的发光二极管供电G21再调整可调电阻的

阻值G21为发光二极管提供的电流由小到大时G21若光敏晶体管的G2FG32结

导通压降G25G2FG32结内阻G26可以随之变小G21则说明被测的光耦合器正常

G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25

G26

G26

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G26

G26

G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25

G23

五G21继电器的检测

继电器是一种控制器件G21通常应用于自动控制电路中G21它由控制系统G24又称输入回路G25

图G28G29G27G28G2E继电器线圈的检测

和被控制系统G24又称输出回路G25两部分构成G21它实际

上是用较小的电流G22电压的电信号或热G22声音G22光照

等非信号去控制较大电流的一种G27自动开关G28G23由于继

电器具有成本低G22结构简单等优点G21所以广泛应用在

工业控制G22交通运输G22家用电器等领域G23继电器有电

磁继电器和固态继电器两种G23由于液晶彩电主要采用

的是电磁继电器G21所以这里仅介绍电磁继电器的识别

与检测G23下面以常见的G27G30G36直流电磁继电器为例介绍

电磁继电器的检测方法G23

第三章G21液晶彩电修理常用元器件检测与更换方法G21

G24G24G24G27G27G23G23G23

G21G22线圈的检测

将数字式万用表置于G30G3DG21挡G21将两表笔分别接到继电器线圈的两引脚G21检测线圈的阻

值为G28G31G26G21G21如图G28G29G27G28G2A所示G23若阻值与标称值基本相同G21表明线圈良好G26若阻值为G3EG21则

说明线圈开路G26若阻值小G21则说明线圈短路G23但是G21通过万用表检测线圈的阻值很难判断线

圈是否匝间短路

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

G22

G22

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

G22

G22

G23

G23

G23

G23

G23

提示

继电器的型号不一样G21其线圈电阻的阻值也不一样G21通过检测线圈的

直流电阻G21可初步判断继电器是否正常G23

G23G22触点闭合G24断开转换测量

如图G28G29G27G2B所示G21用直流稳压电源为继电器的线圈供电G21使衔铁动作G21将常闭触点转为

断开G21而将常开触点转为闭合G21再测量触点引脚的阻值G21阻值正好与未加电时的测量结果相

反G21说明该继电器触点转换正常G23否则G21说明该继电器损坏G23

图G28G29G27G2BG2E电磁继电器触点转换的测量

G2AG25继电器线圈没有供电G2EG2DG25继电器的线圈有供电

六G21高压变压器的检测

高压变压器也是逆变板上故障率较高的器件G23用万用表的电阻挡测高压变压器每个绕组

G27G2AG23G23G23G21G21G21

G21新型液晶彩电维修技能速成

的阻值G21一次绕组的阻值较小G21为G23G24G30G21G21如图G28G29G27G25G2A所示G26二次绕组的阻值为G27G24G23G31G28G3DG21G21

如图G28G29G27G25G2D所示G23若阻值过大或为无穷大G21则说明绕组开路G26若阻值时大时小G21则说明绕组

接触不良G23

图G28G29G27G25G2E高压变压器的在路测量

G2AG25一次绕组G2EG2DG25二次绕组

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

G22

G22

G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22G22

G22

G22

G22

G23

G23

G23

G23

提示

由于用万用表很难确认绕组匝间短路G21所以最好采用同型号的高频变

压器代换检查G23不过G21维修中G21高压变压器损坏多为开路G21而很少出现匝

间短路的故障G23

第二节G21常用的备件与电子元器件的更换方法

一G21常用的备件

维修液晶触点故障时G21一些像脱焊G22接插件接触不良的简单故障比较容易判断并修复G21

但对一些由电阻G22电容G22晶体管G22集成电路等电子元器件损坏引发的故障G21需要代换或更换

后才能排除故障G21所以要对常用的元器件和易损元器件有一定数量的备份G21这样不仅可以节

省检修时间G21而且便于一些故障的诊断G23但所准备的元器件一定要保证质量G21否则可能会使

维修工作误入歧途G23准备备件时可按使用率的高低来准备G21对于常用的元器件G24如熔断器G22

电阻G22电容G22晶体管G22电位器等易损件G25可多备G21而蜂鸣器G22晶振G22电动机等不常用使用

的元器件可少备G21并在日常维修中多积累经验G21掌握哪些元器件和集成电路是通用的G21以便

维修时代用G23

二G21电子元器件的更换

G21G22电阻G21电容的更换

由于电阻G22电容G22二极管的引脚仅有两个G21而三极管的引脚多为三个G21通常采用直接拆

卸的方法G21即一只手持电烙铁对需要拆卸的元件的一个引脚进行加热G21用另一只手向一侧掰

元件G21就可以拔出该脚G21然后再拆卸余下的引脚即可G21如图G28G29G27G2C所示G23

焊接时G21将焊孔内的焊锡清除干净G21将需要更换的电阻G22电容的引脚插装好G21用不漏电

第三章G21液晶彩电修理常用元器件检测与更换方法G21

G24G24G24G27G2BG23G23G23

图G28G29G27G2CG2E直接拆卸电容示意图

的电烙铁迅速焊接好引脚G23若引脚过长G21用斜嘴钳剪断

即可G23

G23G22集成电路的更换

G24G27G25拆卸

目前G21拆卸集成电路通常有三种方法G29第一种吸锡

法G26第二种是悬空法G26第三种是热风枪拆卸法G23

G27G25吸锡法G23吸锡法可用吸锡器和吸锡绳G24类似屏蔽

线G25将集成电路引脚吸掉G21以便于拆卸集成电路G23

如图G28G29G27G33所示G21采用吸锡器吸锡时G21先用G28G23G3F电烙

铁将集成电路引脚上的焊锡熔化G21再用吸锡器将锡吸掉G21随后用镊子或G27一G28字螺钉旋具

从集成电路的一侧插入到它的底部G21再向上翘就可以将集成电路从电路板上取下来G23

注意

撬集成电路时G21若有的引脚不能被顺利G27拔G28出G21则说明该引脚上的焊

锡没有完全被吸净G21需要吸净后再翘G21以免损坏引脚

G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25

G26

G26

G26

G26

G26

G26

G26

G26

G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25

G23

图G28G29G27G33G2E吸锡器拆卸集成电路示意图

G2AG25吸锡G2EG2DG25取出

G2EG2E采用吸锡绳吸锡时G21先将吸锡绳放到焊点上G21再用G28G23G3F电烙铁将集成电路引脚的锡熔

化G21于是焊锡就吸附到吸锡绳上G21就可取下集成电路G23若手头没有吸锡绳也可用传声器线内

的屏蔽线代替G21但在吸锡前需要将其粘好松香G23

G30G25悬空法G23如图G28G29G27G26所示G21采用悬空法吸锡时G21先用G28G23G3F电烙铁将集成电路引脚上

的锡熔化G21随后用G31号针头或专用的套管插到集成电路的引脚上并旋转G21将集成电路的引脚

与焊锡和线路板悬空G21随后用镊子或G27一G28字螺钉旋具G24改锥G25将集成电路取下G23采用该

方法时也可以先将针头插到集成电路引脚上G21再用电烙铁将焊锡熔化G23

G28G25热风枪拆卸法G23热风枪拆卸法主要是用于拆卸扁平焊接方式的元器件G21采用热风枪

拆卸时G21使用热风枪的注意事项如下G23

G27G25根据所焊元器件的大小G21选择不同的喷嘴G23

G30G25正确调节温度和风力调节旋钮G21使温度和风力适当G23如吹焊电阻G22电容G22晶体管等

小元器件时温度一般调到G30G40G28挡G21风速调到G27G40G30挡G26吹焊集成电路时G21温度一般调到G28G40

G25挡G21风速调到G30G40G28挡G23但由于热风枪品牌众多G21拆焊的元器件耐热情况也各不相同G21所

以热风枪的温度和风速的调节可根据个人的习惯G21并视具体情况而定G23

G27G22G23G23G23G21G21G21

G21新型液晶彩电维修技能速成

G28G25将喷嘴对准所拆元器件G21等焊锡熔化后再用镊子取下元器件G21如图G28G29G27G31所示G23

图G28G29G27G26G2E针头拆卸集成电路示意图图G28G29G27G31G2E热风枪拆卸集成电路示意图

G24G30G25安装

更换集成电路时G21将焊孔内的焊锡清除干净G21将集成电路插装好G21用不漏电的电烙铁迅

速焊接好各引脚G23

注意

安装集成电路时不能搞错引脚方向G23焊接时的速度要快G21以免因焊接时间

过长G21引起集成电路过热损坏G21并且更换后的需要待温度降到一定后才能通

电G21以免导致集成电路过热损坏

G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25

G26

G26

G26

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G26

G26

G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25G25

G23

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(本文系乐风一生首藏)