本文作者:admin

饲料机械电路维修讲解(饲料厂机械设备维修)

admin 2023-01-24 31 抢沙发
饲料机械电路维修讲解(饲料厂机械设备维修)摘要: 本文目录一览:1、电路板怎么维修2、饲料颗粒机起动后不转动的原因...

本文目录一览:

电路板怎么维修

电路板维修入门教程

(一) 电容篇

1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C25表示编号为25的电容)。

电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。

容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)

2、电容识别方法

电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法

容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V

容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示6

字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF

数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。

如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF

3、电容容量误差表

符号 F G J K L M

允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%

如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。

4、故障特点

在实际维修中,电容器的故障主要表现为:

(1)引脚腐蚀致断的开路故障。

(2)脱焊和虚焊的开路故障。

(3)漏液后造成容量小或开路故障。

(4)漏电、严重漏电和击穿故障。

(二) 二极管

晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。

1、 二极管的作用

二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。

电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。

2、识别方法

二极管的识别很简单,小功率二极管的N 极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。

3、测试注意事项

用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。

稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。

1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。

2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3 种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。

常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:

型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 1N4761

稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V变容二极管

变容二极管是根据普通二极管内部 “PN 结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。

变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。

在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。

变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:

(1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。

(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。

出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。

(三) 电感

电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。

电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH。

(四) 三极管

晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。

1、特点

晶体三极管(简称三极管)是内部含有2 个PN 结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN 型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。

电话机中常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、9014、9018、9013、9012等型号。

2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。

为了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。

名称 共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路

输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧)

输出阻抗 中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧)

电压放大倍数 大 小(小于1并接近于1) 大

电流放大倍数 大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1)

功率放大倍数 大(约30~40分贝) 小(约10分贝) 中(约15~20分贝)

频率特性 高频差 好 好

应用 多级放大器中间级,低频放大输入级、输出级或作阻抗匹配用 高频或宽频带电路及恒流源电路

3、在线工作测量

在实际维修中,三极管都已经安装在线路板上,要每只拆下来测量实在是一件麻烦事,并且很容易损坏电路板,根据实际维修,有人总结出一种在电路上带电测量三极管工作状态来判断故障所在的方法,供大家参考:

类别

故障发生部位 测试要点

e-b极开路 Ved1v Ved=V+

e-b极短路 Veb=0v Vcd=0v Vbd升高

Re开路 Ved=0v

Rb2开路 Vbd=Ved=V+

Rb2短路 Ved约为0.7V

Rb1增值很多,开路 Vec0.5v Vcd升高

e-c极间开路 Veb=0.7v Vec=0v Vcd升高

b-c极间开路 Veb=0.7v Ved=0v

b-c极间短路 Vbc=0v Vcd很低

Rc开路 Vbc=0v Vcd升高 Vbd不变

Rb2阻值增大很多 Ved约为V+ Vcd约为0V

Ved电压不稳 三极管和周围元件有虚焊

Rb1开路 Vbe=0 Vcd=V+ Ved=0

Rb1短路 Vbe约为1v Ved=V-Vbe

Rb2短路 Vbd=0v Vbe=0v Vcd=V+

Re开路 Vbd升高 Vce=0v Vbe=0v

Re短路 Vbd=0.7v Vbe=0.7v

Rc开路 Vce=0v Vbe=0.7v Ved约为0v

c-e极短路 Vce=0v Vbe=0.7v Ved升高

b-e极开路 Vbe1v Ved=0v Vcd=V+

b-e极短路 Vce约为V+ Vbe=0v Vcd约为0v

c-b极开路 Vce=V+ Vbe=0.7v Ved=0v

c-b极短路 Vcb=0v Vbe=0.7v Vcd=0v

集成电路的检测方法

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⑤脚(接地脚)然后用万用表内电阻挡测瑢脚与⑤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8.2kΩ ,黑表笔接地时为272kΩ的R内直流等效电阻,否则集成块已损坏。

在测量中多数引脚,万用表用R×1k挡,当个别引脚R内很大时,换用R×10k挡,这是因为R×1k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。

饲料颗粒机起动后不转动的原因

木屑颗粒机启动不起来的原因较多,如果是因为上次停机前没有用油料将磨具内的颗粒替换,可能

需要清理磨具后重新组装,值得注意的是每次停机前一定将制粒室内的物料吃尽才能停机,以免下次开机因为制粒室料多而影响开机。如果排除了这一因素就应该从

木屑颗粒机电机入手查找原因了济南冠贝机械始终给你技术支持。

1通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。

原因

(1).电源未通(至少两相未通);

(2).熔丝熔断(至少两相熔断);

(3).控制设备接线错误;

(4).电机已经损坏。

处理方法

(1).检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;

(2).检查熔丝型号、熔断原因,更换熔丝;

(3).检查电机,修复。

2通电后电动机不转,然后熔丝烧断。

原因

(1).缺一相电源,或定子线圈一相反接;

(2).定子绕组相间短路;

(3).定子绕组接地;

(4).定子绕组接线错误;

(5).熔丝截面过小;

(6).电源线短路或接地。

处理方法

(1).检查刀闸是否有一相未合好,或电源回路有一相断线;消除反接故障;(2).查处短路点,予以修复;

(3).消除接地;

(4).查出误接,予以更正;

(5).更换熔丝;

(6).消除接地点。

3通电后电动机不转,有嗡嗡声。

原因

(1).定子、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;

(2).绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;

(3).电源回路接点松动,接触电阻大;

(4).电动机负载过大或转子卡住;

(5).电源电压过低;

(6).小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬,轴承卡住。

处理方法

(1).查明断点,予以修复;

(2).检查绕组极性;判定绕组首末端是否正确;

(3).紧固松动的接线螺栓,用万用表判定各接头是否假接,予以修复;

(4).减载或查出并消除机械故障;

(5).检查是否把规定的△接法误接为Y接法;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正;

(6).重新装配使之灵活;更换合格油脂,修复轴承。

4电动机起动困难,带额定负载时,电动机转速低于额定转速较多。

原因

(1).电源电压过低;

(2).△接法误接为Y接法;

(3).笼形转子开焊或断裂;

(4).定子、转子局部线圈错接、接反;

(5).电机过载。

处理方法

(1).测量电源电压,设法改善;

(2).纠正接法;

(3).检查开焊和断点并修复;

(4).查出误接处,予以改正;

(5).减载。

5电动机空载电流不平衡,三相相差大。

原因

(1).绕组首尾端接错;

(2).电源电压不平衡;

(3).绕组有匝间短路、线圈反接等故障。

处理方法

(1)、检查并纠正;

(2)、测量电源电压,设法消除不平衡;

(3)、消除绕组故障。

6电动机空载电流平衡,但数值大。

原因

(1).电源电压过高;

(2).Y接电动机误接为△接;

(3).气隙过大或不均匀。

处理方法

(1).检查电源,设法恢复额定电压;

(2).改接为Y接;

(3).更换新转子或调整气隙。

7电动机运行时响声不正常,有异响。

原因

(1).转子与定子绝缘低或槽楔相擦;

(2).轴承磨损或油内有砂粒等异物;

(3).定子、转子铁心松动;

(4).轴承缺油;

(5).风道填塞或风扇擦风罩;

(6).定子、转子铁心相擦;

(7).电源电压过高或不平衡;

(8).定子绕组错接或短路。

处理方法

(1).修剪绝缘,削低槽楔;

(2).更换轴承或清洗轴承;

(3).检查定子、转子铁心;

(4).加油;

(5).清理风道,重新安装风罩;

(6).消除擦痕,必要时车小转子;

(7).检查并调整电源电压;

(8).消除定子绕组故障。

8运行中电动机振动较大。

原因

(1).由于磨损,轴承间隙过大;

(2).气隙不均匀;

(3).转子不平衡;

(4).转轴弯曲;

(5).铁心变形或松动;

(6).联轴器(皮带轮)中心未校正;

(7).风扇不平衡;

(8).机壳或基础强度不够;

(9).电动机地脚螺丝松动;

(10).笼形转子开焊、断路、绕组转子断路;

(11).定子绕组故障。

(12).轴瓦紧力小

处理方法

(1).检查轴承,必要时更换;

(2).调整气隙,使之均匀;

(3).校正转子动平衡;

(4).校直转轴;

(5).校正重叠铁心;

(6).重新校正,使之符合规定;

(7).检修风扇,校正平衡,纠正其几何外形;

(8).进行加固;

(9).紧固地脚螺栓;

(10).修复转子绕组;

(11).修复定子绕组。

(12).增大紧力

9轴承过热。

原因

(1).润滑脂过多或过少;

(2).油质不好含有杂质;

(3).轴承与轴颈或端盖配合不当;

(4).轴承盖内孔偏心,与轴相擦;

(5).电动机与负载间联轴器未校正,或皮带过紧;

(6).轴承间隙过大或过小;

(7).电动机轴弯曲。

处理方法

(1).按规定加润滑油脂(容积的三分之一至三分之二);

(2).更换为清洁的润滑油脂;

(3).过松可用粘结剂修复;

(4).修理轴承盖,消除擦点;

(5).重新装配;

(6).重新校正,调整皮带张力;

(7).更换新轴承;

(8).矫正电机轴或更换转子。

10电动机过热甚至冒烟。

原因

(1).电源电压过高,使铁心发热大大增加;

(2).电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;

(3).定子、转子铁心相擦,电动机过载或频繁起动;

(4).笼形转子断条;

(5).电动机缺相,两相运行;

(6).环境温度高,电动机表面污垢多,或通风道堵塞;

(7).电动机风扇故障,通风不良;

(8).定子绕组故障(相间、匝间短路;定子绕组内部连接错误)。

处理方法

(1).降低电源电压(如调整供电变压器分接头),若是电机Y、△接法错误引起,则应改正接法。

(2).提高电源电压或换相供电导线;

(3).消除擦点(调整气隙或锉、车转子),减载,按规定次数控制起动;

(4).检查并消除转子绕组故障;

(5).恢复三相运行;

(6).清洗电动机,改善环境温度,采用降温措施;

(7).检查并修复风扇,必要时更换;

(8).检查定子绕组,消除故障

11.木屑颗粒机电机的润滑脂更换和重添数量要求

一般电动机为3#锂基润滑脂,充填数量为:

2极2800?2900转的,充填总容积的40?50%;

4极1400?1490转的,充填数量为总容积的70% 左右;

6极1000转以下的,充填80---90%,但是绝对不能加满。

怎样对喂料机进行维修和保养?

一、喂料机在开动的时候,上面最好不要放东西,那样的话容易导致电机承受的压力过大而烧坏电机。zmjt15

二、检查皮带是否完好,是否有松动。喂料机的是靠皮带来传输物料的,只有皮带正常才能充分的发挥机器的生产性能,作业量才能达到最大。

三、因为喂料机的各种机件之间都是有齿轮和控制连接的,所以必须使齿轮和链条保证最大的润滑度,这样才不会因为缺乏润滑而损坏机器。

四、由于饲料的生产时会产生很大的灰尘,会使得喂料机的控制箱内积累大量的灰尘,灰尘会使内部电路发生短路,损毁电器电路和其它部件,所以每隔一段时间要清理一下控制箱中的灰尘。

五、喂料机的主要动力是电机,电机有动力电机还有减速电机(由于电机的转速是很高,所以在传送动力时就要用减速电机来减速)。使用时一点要检查动力电机和减速电机是否有异常。电机要适时保养,如:在减速器的齿轮上加上齿轮油等。

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

阅读
分享

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,31人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...