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2024-07-14 17:22| 来源: 网络整理| 查看: 265

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2、电视的电源线损坏了,先拔下插头,检查电源线是否损坏,更换电源线。3、电视内部硬件出现了故障,联系售后服务维修就好。具体原因分析及解决方法:1、电视机无法开机的情况很多,常见的原因之一就是整个电视机没电。这是一

故障10.80 :显示器由睡眠状态恢复后中间有图像,两边呈现黑色 故障现象: 机器在一段时间未操作后自动进入睡眠状态,当再度唤醒时,彩显只是中间有图像,两边是黑色,只有在重新启动或开关显示器后才可恢复正常。 故障解决: 该故障应该是由显

②、测量功率因数校正电路输出端的电压是否正常图像就会闪的。③、如果以上测量都正常,那就说明开关电源电路无故障,否则就是开关电源电路问题。④、即然以上测量都正常,但是上电试机还是不行,这时在测量

该机出图像慢,但只要开了机,出现图像便一切正常。插上开机,有声音无图像。此机超级芯片为TMPA8823,测其(5)脚复位端为5.1V,(56)脚开/待机端一开机有高低变化(由5V变为1.9V);灯丝不亮;查图中T901(9)脚

求助:康佳F2109C开机光栅闪烁几分钟才出图像?

工作电源如果是1.5V同理就是高电平接近1.5V 低电平接近0V。注:正常工作时引脚电压是高电平接近1工作电源电压, 低电平接近0V。悬空的引脚如果是绝对悬空的,在电路里不与任何东西连接,则该引脚没有电位,譬如电路的N脚

引脚 功能 电压\x0d\x0a1 数据线 0\x0d\x0a2 时钟线 0\x0d\x0a3 建盘扫描输入 5.02\x0d\x0a4 接地端 0\x0d\x0a5 CPU 复位端 5.02\x0d\x0a6 晶体振荡器晶振外接端 2.21\x0d\x0a7 晶体

脚号 符号 有信号电压/V 功能说明 1 SVIDEO 4.6 S端子亮度输入 2 MUTE 0 静音输出 3 KEY in 0.3 按键矩阵输入 4 UP Dvss 0 接地端 5 RESET 4.8 复

TMPA8823的引脚功能:2 MAIN -DET I 8bit A/D转换器输入端口,用于交流电源电压取样信号输入,该取样信号经A/D后送比较器,由CPU判断并显示出交流电压值 3 KEY I 8bitA/D转换器输入端口,输入面板键矩阵识别信号,该

东芝8823的引脚——功能——电压(V)1脚  超强接收控制 0;2脚 键盘输入 5 ;3脚  波段控制 0.6 ;4脚 地线 0; 5脚 复位 5 ;6脚 

东芝8823引脚功能和电压是多少

9脚是5V供电 空开量阻值,如较小直接代换8823

创维A4T362机芯, 主芯片8823CSNG4upo请问谁知道其引脚功能及在路电压,电阻值。了解的请说一下,谢谢!急

符号功能 直流 电压 (V)1 U/V 波段转换 33 SIF IN 第二伴音输入 2 L/H 波段转换 34 DCNF 直流反馈回路 3 KEYIN 按键输入 35 PIF PLL VCO 振荡 4 GND 地 36 IF VCC 中放供电 5 RESET 复位脚 37 REG

8873是相对新兴的大规模集成电路,是双列64脚。他集成了中放、解码、CPU、内存、等等。在维修中不需要对他的各个脚功能做细致了解,只要知道以下脚位功能:1电压输入脚。2信号输入脚。3行场信号输出脚。等等。对应以上三个

呵呵,芯片8823的引脚功能及电压如下: 引脚——功能——电压(V) 1脚 超强接收控制 0 2脚 键盘输入 5 3脚 波段控制 0.6 4脚 地线 0 5脚 复位 5 6脚 晶振 2.1 7脚 晶振 2 8脚 TEST测试脚 0 9脚 CPU供电

1)脚是一个多功能引脚,各种制式下的第二伴音中频信号可以用不平衡的方式从该脚进入内部的调频解调电路解调,同时它还是块内AV\\TV转换和PAL、NTSC、SECAM

海尔8823V4.0引脚功能是什么?

3 KEY I 8bitA/D转换器输入端口,输入面板键矩阵识别信号,该信号为模拟电压,经A/D转换、比较,供CPU识别闭合键位 4 uP DVss 地线 GND/数字电路块电源地线 5 Reset I/O 复位信号输入/系统时钟输出 6、7 XoutXin

电源实际上应受8823—64脚高电平指令控制。+B电压只有25V是在待机状态。从64脚入手,测其是否有随按遥控开关机时4.8~0V的变化电压:无;应查8823~5V供电,晶体,复位、储存器、总线电压,按键电路,及其本身是否正常。

9脚是5V供电 空开量阻值,如较小直接代换8823

脚号 符号 有信号电压/V 功能说明 1 SVIDEO 4.6 S端子亮度输入 2 MUTE 0 静音输出 3 KEY in 0.3 按键矩阵输入 4 UP Dvss 0 接地端 5 RESET 4.8 复位脚 6 X in 2.1 晶振输入 7 X out 0.9 晶振输出

①、关于此问题参见以下图片。

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这样,芯片可以在不同的应用中完成各种数字信号的处理和转换,从而实现各种功能。其次,芯片的引脚也用于电源供应。在大多数芯片上,有一些引脚被专门用于连接电源,提供运行所需的电压和电流。这些引脚可以接收来自电池或电源适配

9脚是5V供电 空开量阻值,如较小直接代换8823

首先采取先易难的办法,写数据,查视频切换电路,查8829的几组供电是是不是正常,就要8829有问题了,康佳彩电T25SE358主芯片为CKP1302/TMP8829,TV光栅噪点正常,接收不到图像和伴音,输入视频信号出现。建议到官网查询型号

56 静音脚(静音时也为0,换台时为5V) 0 57 总线数据信号 5.03 58 总线时钟信号 5.03 59 系统控制 5 60 调谐电压输出 5.02 61 视频选择控制 0.41 62 同步信号输入 4.42 63 遥控信号输入 4.97 64 待机控制

此机超级芯片为TMPA8823,测其(5)脚复位端为5.1V,(56)脚开/待机端一开机有高低变化(由5V变为1.9V);灯丝不亮;查图中T901(9)脚C960为11OV,(8)脚C961为+12V,(3)脚C963为26V,(2)脚C965为26V。

5 REST 复位脚,电源接通时,MCU复位;6/7 X-TAC 晶振连接端口;8 TEST MCU出厂试验时用,一般接地;9 5V CCD 限幅电路电源输入(5V) ;10 Vss CCD 限幅电路地;11 TV GND 模拟电路地引脚;12 FBP-IN FBP逆程脉

2  MUTE  0  静音输出 3  KEY in 0.3 按键矩阵输入 4  UP Dvss 0     接地端 5  RESET 4.8   复位脚 6  X in   2.1 晶振输入 7  X out  0.9 晶振输出 8  TEST  

康佳TMPA8823芯片各引脚功能及电压数据。 序 号 符号 功能 直流 电压 (V) 序 号 符号功能 直流 电压 (V) 1 U/V 波段转换 33 SIF IN 第二伴音输入 2 L/H 波段转换 34 DCNF 直流反馈回路 3 KEYIN 按键输入 35 PIF PLL VCO 振荡 4 GND 地 36 IF VCC 中放供电 5 RESET 复位脚 37 REG FIL 鉴频滤波 6 X-TAL 时钟振荡 38 DE-EMPH 去加重 7 X-TAL 时钟振荡 39 IF AGC 中放AGC 8 TEST 空 40 IF GND 中放地 9 VCC CPU 供电 41 IF IN 中放输入 10 GND CPU 地 42 IF IN 中放输入 11 GND 行、场部 分地 43 RF AGC 高放AGC 12 SCP IN 行脉冲输 入 44 Y/CVCC 亮度、色度供 电 13 HOUT 行输出 45 MONITOP OUT 鉴频输出 14 II.AFC 行AFC 46 BLACK DET 黑电平检波 15 VSAW 场增益调 整 47 APC FIL APC 鉴相 16 V.OUT 场输出 48 IK IN ACB 阴极电阻 输入 17 H.VCC 行供电 49 RGB VCC RGB 供电 18 NC SECAM 带通 50 ROUT 红基准输出 19 CBIN 蓝色差输 入 51 GOUT 绿基准输出 20 Y.IN 亮度输入 52 BOUT 蓝基准输出 21 CRIN 红色差输 入 53 GND RGB 地 22 TV GND 视频地 54 GND CPU 地 23 C.IN 色度输入 55 VCC CPU 部分供电 24 EXT.IN 外部视频 输入 56 MUTE 静音输出 25 DIGI.VCC 基准调整 供电 57 SDAI 地址线 26 TVIN 电视视频 输入 58 SCL1 时钟线 27 ABI.IN 自动束流 控制 59 STS.SAW 制式开关 28 AUDIO OUT 伴音信号 输出 60 VT OUT VT 调谐输出 29 IF VCC 中放供电 61 AV SW AV 转换开关 30 TV OUT 图像视频 输出 62 TV SYNG 视频同步输入 31 SIF OUT 第二伴音 输出 63 RMT-IN 遥控接收输入 32 EXT.AUDIO IN 外部伴音 输入 64 POWER 遥控开关机控 制TMPA8873CSCNG6UU8脚位及功能简述: 1 U/V 波段转换脚, 2 L/H 波段转换脚, 3 KEY 按键输入口; 4 GND MCU数字GND; 5 REST 复位脚,电源接通时,MCU复位; 6/7 X-TAC 晶振连接端口; 8 TEST MCU出厂试验时用,一般接地; 9 5V CCD 限幅电路电源输入(5V) ; 10 Vss CCD 限幅电路地; 11 TV GND 模拟电路地引脚; 12 FBP-IN FBP逆程脉冲输入端子; 13 H-out 行驱动脉冲输出端子; 14 H-AFC 行 AFC电路外接滤波器连接端子; 15 V-SAW 连接外部锯齿波形成电容器; 16 V-out 场驱动脉冲输出; 17 H-Vcc 接 DEF(偏转电路)8V电源;此脚纹波要很小; 18 TV GND 模拟电路地引脚; 19 Cb Cb 份量信号输入端子; 20 Y-IN Y 信号输入端子; 21 Cr Cr 份量信号输入端子; 22 EXT-AU1 AUDEO1 输入; 23 C-in 色度信号输入端子;此脚电平非 0,自动识别S输入; 24 Sin AV视频输入端子; 25 ACL ACL滤波器; 26 TV-in TV视频信号输入端子; 27 ABC-in ABCL(色饱和度、亮度限制)信号输入; 28 Audio-out1 音频信号输出端子,输出音频信号给音频功放电路; 29 Audio-out2 音频信号输出端子 2; 30 TV-out PIF检波信号(全电视信号)输出; 31 SIF OUT 伴音中频输出;收音机中频输出,虚加放大电路; 32 EXT-AU2 AUDEO2 输入; 33 SIF in 输入伴音第二中频信号及行相位校正信号; 34 DC NF 连接电容器; 35 PIF•PLL 连接 PIF-PLL环路滤波器; 36 IF-5V 接中频电路块电源 5V; 37 S-Reg 连接滤波电容,稳定内部偏置; 38 AU OUT1 伴音输出,无音量控制; 39 IF AGC 连接 IF AGC滤波器; 40 IF GND 中频电路地线端子; 41/42 IF in 输入自声表面波滤波器来的中频信号; 43 RF AGC 输出 RF-AGC控制电压至高频调谐器; 44 Black Det 连接黑电平检测滤波器; 45 Monitor out 由该端子输出CVBS信号; 46 APC fil 连接彩色解码电路的 APC滤波器; 47 YC VCC5V1 YC电源输入; 48 SYNC OUT 复合同步信号输出; 49 DVCC—3.3V 数字部分供电脚,最好加电感滤波; 50 R out 输出基带 R信号给视放电路; 51 G out 输出基带G 信号给视放电路; 52 B out 输出基带 B信号给视放电路; 53 GND 接模拟电路地线; 54 GND 振荡电路接地端; 55 5V 振荡电路电源; 56 AV SW 输出多种控制电平 TV/AV1/AV2----0V/2.5V/5V或 0V/25V/2.5V 57 SDA 串行数据输出/输入口; 58 SOL 串行时钟脉冲输入输出端口; 59 50/60HZ 50HZ为低电平;60HZ为高电平;或 UHF时电平为1; 60 VT PWM 14bit 输出口,用于电压调谐; 61 MUTE 静音电平控制;静音输出高电平; 62 TVSYNC TV同步信号输入; (可不用) 63 RMT IN 遥控信号输入; 64 Power 电源控制;初始化低电平有效。 扩展资料: 高压电容引脚断裂失效分析 环境应力筛选试验 (ESS试验)是考核导弹质量的必要手段。ESS试验中的随机振动试验旨在考核产品在结构、装配、应力等方面的缺陷。导弹在生产中要经历组件、舱段、全弹3级的ESS试验。 在3级振动试验中多次出现发射机探测功率抖动或功率很小的故障现象,排查后发现是发射机组件的整流器电路板上高压电容的引脚在焊点处断裂引起。 整流器电路板上有10个贴片瓷介高压电容(在电路中起倍压或滤波作用),在两侧镀银电极焊接11 mm镀银铜丝后插装在印制板上,电容陶瓷底面距印制板小于0.5 mm,然后用电烙铁焊接,最后在电容底部涂1圈硅橡胶GD414以粘接固定在印制板上。 通过对断口宏微观观察、化学成分分析和硬度检测、装配生产流程分析以及材料力学计算,确定断裂性质和原因,进而制定经济、可行、有效的补偿措施,并进行随机振动试验验证,从而使最终问题得到解决。这一研究对ESS试验的进行有较重要的工程应用价值。 工艺分析和改进措施 (1)固定胶分析和改进 硅橡胶拉伸强度为4~5 MPa,伸长率为100%~200%,分子间作用力弱,粘附性差,粘接强度低;而E-4X环氧树脂胶拉伸强度大于83 MPa,伸长率小于9%,粘合性好,粘接强度高,收缩率低,尺寸稳定。从性能上明显看出,E-4X环氧树脂胶才能对“悬臂梁”式的高压电容起到真正的固定作用。 对涂胶工序进行细化,要求环氧胶固定电容高度达到电容本体的1/3,并在两肋形成山脊状支撑,使高压电容与E-4X一体,振动中不再颤振,引脚得到保护。 (2)生产流程分析和改进 审查整流器电路板装配生产流程,发现是先装配高压电容再装配其它元件,这样立式高压电容为最高点,周转或放置时,电容易受到磕碰或外力而造成歪斜,每批电路板测试或固定前发现部分高压电容有歪斜现象,固定前人工进行了扶正。 更改工序即先装配其它元件和粘接立柱再装配高压电容。这样周转或放置时比高压电容稍高的立柱受力,保护了高压电容。改进工序前,先对电路板真空涂覆(在电容陶瓷面上形成约15 μm厚的派埃林薄膜材料),再涂硅橡胶固定。 改进后,先在电容上涂环氧胶,再在整个电路板真空涂覆,这样在电容和胶外表面一体形成派埃林薄膜。由于派埃林薄膜表面粗糙度小于陶瓷面,胶在派埃林薄膜表面的接触角大于陶瓷表面(接触角越小润湿效果越好),改进后固定效果更好。 分析与改进结果 高压电容是片式SMC,焊盘应设计成长方形的焊盘,焊接采用表面组装技术(SMT)回流焊接,这样高压电容不再是“悬臂梁”,正应力会因质心降低和受力面积增大而大幅度减小。 重新对电路板设计可从根本上解决问题,但涉及大批量在制品的报废和返修,严重影响导弹的生产交付。 在X和Y方向随机振动中高压电容受交变的拉伸和剪切应力,硅橡胶粘接强度弱且固定不足高压电容高度的1/5,基本没有起到支撑作用,特别是Y向振动中电容在颤振,焊点处受到高频率的剪切应力,最终导致弯曲疲劳断裂。 电路板(试验件)换胶后通过了加强考核的随机振动试验,随后大批量正式产品进行返修。新投产的整流器电路板按照改进后的流程生产,用E-4X环氧树脂胶固定高压电容。 返修后的产品和按改进措施新生产的产品在组件、舱段、全弹三级的ESS试验均未再发生高压电容引脚断裂故障,表明问题得到解决。 结论 1)高压电容引脚断裂性质是疲劳断裂; 2)装配方式设计不合理,固定胶粘接强度不够和工艺不完善是导致引脚断裂的原因; 3)改用环氧胶和调整生产流程从工程上简单、有效、经济地解决了问题。 参考资料:百度百科-引脚 什么故障TMPA8823CSN内部接口电路及终端信号 脚号 符号 有信号电压/V 黑笔接地电阻/KΩ 红笔接地电阻/KΩ 功能说明 1 SVIDEO 4.6 7.0 11.0 S端子亮度输入 2 MUTE 0 7.0 11.0 静音输出 3 KEY in 0.3 7.0 9.4 按键矩阵输入 4 UP Dvss 0 0 0 接地端 5 RESET 4.8 4.6 4.6 复位脚 6 X in 2.1 7.7 12.2 晶振输入 7 X out 0.9 7.7 12.2 晶振输出 8 TEST 0 0 0 测试脚 9 UP Dvvd 4.8 2.2 2.2 +5V供电 10 UP Dvss 0 0 0 接地脚 11 TV AGND 0 0 0 接地脚 12 FBP 1.0 1.0 27.8 回扫脉冲输入 13 Hout 1.8 1.8 0.5 行激励输出端 14 HAFC 6.4 6.4 +∞ 行同步信号分离滤波 15 Vsaw 4.0 4.0 27.5 常锯齿波滤波端 16 Vout 4.6 4.6 13.5 场激励输出端 17 Hvcc 9.2 9.2 9.1 行启动电源 18 NC 0.9 0.9 0.8 空脚 19 Cb in 9.9 9.9 13.0 B-Y信号输入 20 Y in 9.7 9.7 13.0 Y信号输入端 21 Cr in 9.9 9.9 12.8 R-Y信号输入端 22 VD AND 0 0 0 接地端 23 C in 9.8 9.8 12.8 色度信号输入端 24 V2 in 9.8 9.8 12.8 视频2信号输入端 25 TV DVcc 3.4 3.4 9.1 罗辑电源端 26 VI in 2.0 2.0 12.8 视频输入端 27 ABCL 3.8 3.8 12.0 自动亮度色度控制端 28 AU out 3.4 3.4 11.0 音频信号输出端 29 IF Vcc 8.7 8.7 0.3 中频+9V供电端 30 TV out 3.5 3.5 10.2 视频信号输出端 31 SIF out 1.8 1.8 13.0 伴音信号输出端 32 EXT AU in 3.1 10 12 外部音频信号输入端 33 SIF in 2.1 9.5 13 伴音信号输入端 34 DC NF 2.0 9.9 12 直流负反馈外接电容 35 PIF PLL 2.4 9.9 12.8 PIF锁相环 36 IF Vcc 4.4 0.8 0.8 +5V供电脚(IF) 37 Reg Fil 2.0 9.5 11.0 外接电容滤波端 38 Deempha 4.2 9.7 12.0 SIF去加重 39 IF AGC 1.5 9.8 12.8 IF AGC滤波 40 IF GND 0 0 0 接地端(IF) 41 IF in 0 9.0 12.2 中频信号输入 42 IF in 0 9.0 12.2 中频信号输入 43 RF AGC 1.6 9.5 11.2 RI AGC输出端 44 TV YC VCC 4.4 0.8 0.8 +5V供电端 45 Monitoy out 1.7 3.0 3.0 监测输出 46 BLACK DET 2.4 10.0 12.5 黑电平检波 47 Chroma PLL 1.7 9.9 13.0 彩色锁相环 48 IK in 0 0 0 阴极检测电流输入端 49 RGB Vcc 8.7 0..3 0.3 R G B电源 50 Rout 2.5 9.7 9.8 红基色信号输出 51 Gout 2.5 9.7 9.8 绿基色信号输出 52 Bout 2.5 9.7 9.8 蓝基色信号输出 53 TV AGND 0 0 0 接地端 54 UP AGND 0 0 0 接地脚 55 UP AVdd 4.8 2.2 2.2 +5V供电 56 BAND 4.8 5.6 6.0 波段控制 57 SDA 4.6 6.2 10.8 I2C串行数据入/出 58 SCL 4.6 6.8 10.8 I2C串行数据入/出 59 VOL 2.3 2.2 2.4 音量控制 60 VT 4.6 7.5 11.8 调谐控制输出 61 BAND 0.1 5.0 5.1 波段控制1 62 HSYNC 3.4 7.4 11.2 行同步脉冲输入 63 RMT in 4.2 7.2 12.0 遥控信号输入 64 power 0.1 3.4 3.5 电源待机控制输出25N15AA 是创维4T60机芯.根据描述你检查一下本机按键电路,是不是键盘扫描电路进水短路,造成CPU电路工作不正常。TMPA8873CSCNG6UU8脚位及功能简述: 1 U/V 波段转换脚, 2 L/H 波段转换脚, 3 KEY 按键输入口; 4 GND MCU数字GND; 5 REST 复位脚,电源接通时,MCU复位; 6/7 X-TAC 晶振连接端口; 8 TEST MCU出厂试验时用,一般接地; 9 5V CCD 限幅电路电源输入(5V) ; 10 Vss CCD 限幅电路地; 11 TV GND 模拟电路地引脚; 12 FBP-IN FBP逆程脉冲输入端子; 13 H-out 行驱动脉冲输出端子; 14 H-AFC 行 AFC电路外接滤波器连接端子; 15 V-SAW 连接外部锯齿波形成电容器; 16 V-out 场驱动脉冲输出; 17 H-Vcc 接 DEF(偏转电路)8V电源;此脚纹波要很小; 18 TV GND 模拟电路地引脚; 19 Cb Cb 份量信号输入端子; 20 Y-IN Y 信号输入端子; 21 Cr Cr 份量信号输入端子; 22 EXT-AU1 AUDEO1 输入; 23 C-in 色度信号输入端子;此脚电平非 0,自动识别S输入; 24 Sin AV视频输入端子; 25 ACL ACL滤波器; 26 TV-in TV视频信号输入端子; 27 ABC-in ABCL(色饱和度、亮度限制)信号输入; 28 Audio-out1 音频信号输出端子,输出音频信号给音频功放电路; 29 Audio-out2 音频信号输出端子 2; 30 TV-out PIF检波信号(全电视信号)输出; 31 SIF OUT 伴音中频输出;收音机中频输出,虚加放大电路; 32 EXT-AU2 AUDEO2 输入; 33 SIF in 输入伴音第二中频信号及行相位校正信号; 34 DC NF 连接电容器; 35 PIF•PLL 连接 PIF-PLL环路滤波器; 36 IF-5V 接中频电路块电源 5V; 37 S-Reg 连接滤波电容,稳定内部偏置; 38 AU OUT1 伴音输出,无音量控制; 39 IF AGC 连接 IF AGC滤波器; 40 IF GND 中频电路地线端子; 41/42 IF in 输入自声表面波滤波器来的中频信号; 43 RF AGC 输出 RF-AGC控制电压至高频调谐器; 44 Black Det 连接黑电平检测滤波器; 45 Monitor out 由该端子输出CVBS信号; 46 APC fil 连接彩色解码电路的 APC滤波器; 47 YC VCC5V1 YC电源输入; 48 SYNC OUT 复合同步信号输出; 49 DVCC—3.3V 数字部分供电脚,最好加电感滤波; 50 R out 输出基带 R信号给视放电路; 51 G out 输出基带G 信号给视放电路; 52 B out 输出基带 B信号给视放电路; 53 GND 接模拟电路地线; 54 GND 振荡电路接地端; 55 5V 振荡电路电源; 56 AV SW 输出多种控制电平 TV/AV1/AV2----0V/2.5V/5V或 0V/25V/2.5V 57 SDA 串行数据输出/输入口; 58 SOL 串行时钟脉冲输入输出端口; 59 50/60HZ 50HZ为低电平;60HZ为高电平;或 UHF时电平为1; 60 VT PWM 14bit 输出口,用于电压调谐; 61 MUTE 静音电平控制;静音输出高电平; 62 TVSYNC TV同步信号输入; (可不用) 63 RMT IN 遥控信号输入; 64 Power 电源控制;初始化低电平有效。 扩展资料: 高压电容引脚断裂失效分析 环境应力筛选试验 (ESS试验)是考核导弹质量的必要手段。ESS试验中的随机振动试验旨在考核产品在结构、装配、应力等方面的缺陷。导弹在生产中要经历组件、舱段、全弹3级的ESS试验。 在3级振动试验中多次出现发射机探测功率抖动或功率很小的故障现象,排查后发现是发射机组件的整流器电路板上高压电容的引脚在焊点处断裂引起。 整流器电路板上有10个贴片瓷介高压电容(在电路中起倍压或滤波作用),在两侧镀银电极焊接11 mm镀银铜丝后插装在印制板上,电容陶瓷底面距印制板小于0.5 mm,然后用电烙铁焊接,最后在电容底部涂1圈硅橡胶GD414以粘接固定在印制板上。 通过对断口宏微观观察、化学成分分析和硬度检测、装配生产流程分析以及材料力学计算,确定断裂性质和原因,进而制定经济、可行、有效的补偿措施,并进行随机振动试验验证,从而使最终问题得到解决。这一研究对ESS试验的进行有较重要的工程应用价值。 工艺分析和改进措施 (1)固定胶分析和改进 硅橡胶拉伸强度为4~5 MPa,伸长率为100%~200%,分子间作用力弱,粘附性差,粘接强度低;而E-4X环氧树脂胶拉伸强度大于83 MPa,伸长率小于9%,粘合性好,粘接强度高,收缩率低,尺寸稳定。从性能上明显看出,E-4X环氧树脂胶才能对“悬臂梁”式的高压电容起到真正的固定作用。 对涂胶工序进行细化,要求环氧胶固定电容高度达到电容本体的1/3,并在两肋形成山脊状支撑,使高压电容与E-4X一体,振动中不再颤振,引脚得到保护。 (2)生产流程分析和改进 审查整流器电路板装配生产流程,发现是先装配高压电容再装配其它元件,这样立式高压电容为最高点,周转或放置时,电容易受到磕碰或外力而造成歪斜,每批电路板测试或固定前发现部分高压电容有歪斜现象,固定前人工进行了扶正。 更改工序即先装配其它元件和粘接立柱再装配高压电容。这样周转或放置时比高压电容稍高的立柱受力,保护了高压电容。改进工序前,先对电路板真空涂覆(在电容陶瓷面上形成约15 μm厚的派埃林薄膜材料),再涂硅橡胶固定。 改进后,先在电容上涂环氧胶,再在整个电路板真空涂覆,这样在电容和胶外表面一体形成派埃林薄膜。由于派埃林薄膜表面粗糙度小于陶瓷面,胶在派埃林薄膜表面的接触角大于陶瓷表面(接触角越小润湿效果越好),改进后固定效果更好。 分析与改进结果 高压电容是片式SMC,焊盘应设计成长方形的焊盘,焊接采用表面组装技术(SMT)回流焊接,这样高压电容不再是“悬臂梁”,正应力会因质心降低和受力面积增大而大幅度减小。 重新对电路板设计可从根本上解决问题,但涉及大批量在制品的报废和返修,严重影响导弹的生产交付。 在X和Y方向随机振动中高压电容受交变的拉伸和剪切应力,硅橡胶粘接强度弱且固定不足高压电容高度的1/5,基本没有起到支撑作用,特别是Y向振动中电容在颤振,焊点处受到高频率的剪切应力,最终导致弯曲疲劳断裂。 电路板(试验件)换胶后通过了加强考核的随机振动试验,随后大批量正式产品进行返修。新投产的整流器电路板按照改进后的流程生产,用E-4X环氧树脂胶固定高压电容。 返修后的产品和按改进措施新生产的产品在组件、舱段、全弹三级的ESS试验均未再发生高压电容引脚断裂故障,表明问题得到解决。 结论 1)高压电容引脚断裂性质是疲劳断裂; 2)装配方式设计不合理,固定胶粘接强度不够和工艺不完善是导致引脚断裂的原因; 3)改用环氧胶和调整生产流程从工程上简单、有效、经济地解决了问题。 参考资料:百度百科-引脚 脚号 功 能 电 压 1 功放输入端正极性驱动电压含Ii(sb)信号基流 2.24 2 功放输入端负极性驱动电压含Ii(sb)信号基流 2.2 3 运 行 供 电 电 压 15.4 4 输 出 电 压 ( B ) 7.5 5 地 0 6 输 入 回 程 供 电 电 压 43.2 7 输 出 电 压 ( A ) 7.73 8 保 护 输 出 电 压 0.36 9 输 入 反 馈 电 压 7.54 (提示:因机型不同,脚电压略有不同)将行电路断开,+B端并联一只100W白炽灯泡,开机测量+B电压是否正常,若仍为60V说明+B带负载能力弱,重点检查+B滤波电容;电源调整管等 若正常,说明行电路负载过重,将行推动变压器初级线圈短路通电测+B电压如果回升为正常值,说明行回扫变压器匝间电路/行偏转线圈电路.检查下供电电路啊

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