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如何通过主板上的丝印大致判断元件类型

更新时间:2013-09-26 12:50:31

先来认识几个英文单词:电 阻 Resistor

电 容:Capacity

电 感:Inductance

二极管:Diode

三极管:triode

场 管:field effect transistorFET

主板上元件的标识也有一定的规律可循:(所截图片均来自 CT3 料板)

1、电阻的标识含字母“R”

电阻的标识含字母“R”
电阻的标识含字母“R”
此外还有热敏电阻用 RT 或 RH 开头去标识。
2、电容的标识含字母“C”
电容的标识含字母“C”
电容的标识含字母“C”
3、电感的标识含字母“L”
电感的标识含字母“L”
4、二极管的标识含字母“D”
二极管的标识含字母“D”
 
(1) 上图中 PD25、PD26 是单二极管,利用二极管正向导通特性,用二极体档位(万用表为:FLUKE15B 下文同)在主板上测得导通值为:228,取下元件测得值为:260仔细观察主板上 PD22 的第 1 脚与第 2 脚相连,故其也为单二极管。在线测得导通值为 125,取下测得 133

(2) PD34 为双二极管。其内部构造可能有以下几种情况:
PD34 为双二极管

             A                                          B                                   C
用二极体档在线测量时,用黑红表笔分别接触任意两脚,六次测量中,均有读数。看来此时在线测量是不准确的。要么元件损坏,要么万用表上的读数受到了外围电路的影响。取下 D34,六次测量中,有两次有读数:当红笔接 3 脚,黑笔接 1 脚时,读数为 557;当红笔接 2 脚,黑笔接 3 脚时,读数为 553。
二极体档在线测量
根据二极管的正向导通特性可知,此双二极管属于“首尾相连”型,即为 A 型
(3)
首尾相连”型
上图中双二极 PD30、PD40 在线是可以测量出其类型的,分别为 B 型、A 型。
5、主板上的三极管和场效应管的标识含有字母“Q”
主板上的三极管和场效应管

 

单 MOS 管
此部分的反面有一电源管理芯片 MAX1999,它控制着两路 PWM 电路。结合主板上的锡箔走线可以判定此为一路 PWM 电路的一部分,PQ154、PQ155 分别是上下管,且为单MOS 管。

 PQ142 的周边及所对应的反面
分别取下 PQ154、PQ155,用黑红表笔交替测量 D、S 极。当红表笔接 S 极,黑表笔接D 极时,均有读数:上管读数为 510,下管读数为 189。两个都是 N 沟道单 MOS 管。上管表面的丝印标识为 4800B,下管表面的丝印标识为 4702,上下管选用的料不一样。观察 PQ142 的周边及所对应的反面。此管应为 MAX1999 所控制的另一 PWM 电路的双沟道 MOS 管。
PQ142 的类型
经测量得知 S1 接地,S2 与 D1 相连。因此,可以形象地理解为上图中的 PQ142 的左半部分为上管,右半部分为下管。
接下来判断 PQ142 的类型,如下图用摄子配合铬铁将 PQ142 的 D1、D2 撬开,使这四个脚脱离焊盘。

当红笔接 D1 当红笔接 D2
 
将万用表调至二极体档:
(1)当红笔接 D1,黑笔接时 S1,读数为无穷大;当红笔接S1,黑笔接 D1 时,读数为了 173。
(2)当红笔接 D2,黑笔接时 S2,读数为无穷大;当红笔接 S2,黑笔接 D2 时,读数为了 485。由此可知 PQ142 为双 N 沟道 MOS 管。

当红笔接 D1 当红笔接 D2
双 N 沟道 MOS 管

 
观察上图 PQ127 的 1、2、5、6 四脚相连,符合单 MOS 管特征。直接按 MOS 管去测量。四脚相连的为 D 极,4 脚为 S 极,3 脚为 G 极。经测量,当红笔接 S 极,黑表接 D 极时,有读数为 520。故其为 N 沟道六脚 MOS 管
 N 沟道六脚 MOS 管
 N 沟道六脚 MOS 管
 
上图中的芝麻管 Q54、Q55 观察无果。其可能为三极管,或是场效应管。可假设其为三极管去测量,取下分别用红黑表笔交替测量任意两脚,仅有一次有读数:当红笔接 1 脚,黑笔接 3 脚时,读数为 598,可以判定其为 N 沟道场效应管。仔细观察元件表面,丝印代码为“W2E”,由此可知主板上所有此元件均为 N 沟道场效应管。

 N 沟道场效应管
 N 沟道场效应管

上图中 MQ1 长得很像场效应管(未必真的是),取下用红黑表笔交替测量任意二脚的二极体值。六次测量中两次有读数:红笔接 2 脚,黑笔接 3 脚时,读数为 586;红笔接 2 脚,黑笔接 1 脚时,读数为 600。由此可以推断 MQ1 为 NPN 的三极管。


 
查丝印可知上图中的芝麻管为 Q33,按上述方法测量:红笔接 3 脚,黑笔接 2 脚,读数为 639;红笔接 1 脚,黑笔接 2 脚,读数为 641。由此可以推断 Q33 为 PNP 的三极管。


 
上图中的 Q40 经观察应为场效应管。经测量当红笔接 D 极(1、2、5、6 脚),黑笔接 4脚时,有读数为 418。故元件为 P 沟道场效应管。
而芝麻管 Q41 观察无果。其可能为三极管,或是场效应管。可假设其为三极管去测量:在路测,分别用红黑表笔交替测量任意两脚,读数均为无穷大。将其取下测结果一样。查图得知其内部集成了电阻。看来这种方法并不适应所有三极管。

 
此外,主板上的标有字母“U”的元件,属于集成 IC。有些容易分辨,比如:CT3 料板上南桥标识为 U40,北桥标识为 U38,EC 标识为 U23,读卡器芯片标识为 U21,声卡、功放、MODEL、网卡、EEPROM、电源管理芯片等的标识均含字母“U”。当然还有一部分标识有“U”的元件不容易确认,比如:CT3 料板的两个 USB 接口附近均有一个标识带 U 的五脚芯片。
 
 
仔细观察上图,U33 的第一脚通过 0 欧姆的电阻 R682 与 USB 接口的第一脚相连。由此可知此五脚芯片是为 USB 提供供电的。

 
看到了 U1、U2、三个 0 欧姆的电阻、三个三极管,很自然想起了 VGA 的 R、G、B 及行、场信号。U1、U2 如果是门的话,其引脚应该和 VGA 的行、场引脚相连。将万用表调至二极体档,一表笔接 VGA 接口的 13 脚,另一表笔在 U1、U2 的引脚上划,发现 U2 的第

4 脚与 VGA 接口的 13 脚的值为 17;同样 U1 的第 4 脚与 VGA 接口的 14 脚的值为 17。在VGA 接口的正反两面路线,发现其间通过标识为 390 的电阻相连。

同样在南桥附近我们也能发现两个标识含有字母“U”的五脚芯片
由经验可知,两个五脚芯片的作用是对南桥发出的复位信号进行转化。

总之,对于主板上元件的分辨,既要有相关理论作基础,也要有丰富的维修经验作铺垫。

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