1.Gjør en foreløpig analyse av feilen
De generelle trinnene for feilanalyse er som følger:
(1) kretskortfeilfenomen (spør reparasjonspersonalet).
(2) I henhold til svikt i fenomenet med en foreløpig analyse av mulig feilfordeling.
(3) i henhold til kretskortets funksjonsarealinndeling for å lage et enkelt feilflytskjema.
(4) Sjekk trinn for trinn i henhold til feilflytskjemaet, noe som er veldig gunstig for å samle dommerfaring.
I tillegg er det nødvendig å registrere hele vedlikeholdsprosessen etter feilreparasjon, og organisere relevante vedlikeholdsdata for å styre vedlikeholdet i fremtiden.
2. forbered nødvendige verktøy og informasjon
(1) Forbered nødvendige måleinstrumenter, for eksempel: vedlikeholdstester, multimeter (digital / pekertype), kortslutningsspor, programmerer, EPROM-viskelær, signalgenerator, frekvensmåler, lagringsoscilloskop, logikkanalysator osv. Forbered nødvendige vedlikeholdsverktøy, for eksempel pinsett, IC-avtrekkere, wire cutters, diagonal cutters, antistatiske hansker, støvrensende ørekuler og børster, ikke-induktiv skrutrekker, elektrostatisk penn, elektrisk loddejern, tinnabsorbenter, varmluftspistol, loddestasjon med konstant temperatur osv. .
Utarbeidelse av ofte brukte komponenter, for eksempel: TTL-serien, COMS-serien, ofte brukte minneserier, vanlige LSI-serier, ofte brukte grensesnitt-enhetsserier, ofte brukte analoge bryterserier osv. Forbered også en serie motstander (motstandsrader), kondensatorer, induktorer, transistorer, etc.
(3) før vedlikehold skal sendes til reparasjonspersonell for å forstå feilprosessen på skade kretskortet, så vel som i diagnoserapporten for utstyret, som er veldig viktig for å bedømme feilen korrekt og effektivt.
Hvis forholdene tillater det, måtte vedlikeholdspersonellet bedre gå til stedet for å faktisk se feilfenomenet, for å avgjøre om det faktisk er en feil sendt til reparasjon av kretskort. Det er for å bekrefte om kretskortet er koblet til riktig, godt satt inn, om det ikke er noen endring i innstillingen, trinnene for å betjene utstyr er riktig, mange gode kretskort skyldes ofte operatøren' s mangel av erfaring og ble feilvurdert som en feil.
(4) før vedlikehold er det best å forstå feilkortet i normal tilstand for hvert testpunkt for logisk nivå, logisk bølgeform, etc., i det minste å forstå funksjonen og bruken av hver hovedenhet, klar for enheten parameterhåndbok osv., klar til referanse og analyse når som helst.
(5) før du tester strøm, for å finne ut feilkretskortets strømtype, positiv og negativ polaritet, sårbare enheter og om det er kortslutning, manglende deler og andre problemer, den første strømmetesten for å være forsiktig, for ikke å legg til feil strøm, brenn ut brettet.
3. det samme kretskortet er veldig verdifullt for reparasjon av feil
Vedlikeholdspersonellet skal kunne be vedlikeholdsenheten eller reparasjonspersonalet om å gi et godt kretskort eller et dårlig kretskort som er nøyaktig det samme som feilkretskortet.
I det nåværende komponentnivåvedlikeholdet er mange testinstrumenter utstyrt med en relativt sterk god og dårlig kretskortkomponents sammenligningsfunksjon. Et godt kretskort er noen ganger langt mer verdifullt for vellykket reparasjon enn et kretsskjema, noe som øker reparasjonshastigheten og hastigheten på en enkelt reparasjon.
Det ødelagte PCBA-kortet som er nøyaktig det samme som feilkretskortet, har også stor referanseverdi for vedlikehold. Fordi to ødelagte kretskort kanskje ikke har samme feilpunkt, selv om feilpunktet er det samme, kan skadeomfanget ikke være det samme. Derfor er det ofte enklere og mer praktisk å reparere flere identiske ødelagte kretskort samtidig enn å reparere et enkelt ødelagt kretskort.
