Ответ: обрыв резистора R1.

Неисправность В

Транзистор T1 в состоянии отсечки. Напряжения в контрольных точках 1 и 2 равны, что наводит на мысль о наличии короткого замыкания. Эти напряжения определяются резисторным делителем, составленным из резистора R1 (1,6 МОм), включенного последовательно с параллельной парой резисторов R2 (70 кОм)

Рис. 38.10.

и R4 (1 кОм). Как и в случае неисправности А, транзистор T2 находится в состоянии насыщения.

Ответ: короткое замыкание перехода база-эмиттер транзистора T1.

Неисправность С

Оба транзистора в состоянии отсечки. Напряжение на эмиттере транзистора T2 равно нулю (контрольная точка 4). Низкое напряжение на коллекторе тран­зистора T1 указывает на насыщение транзистора, в то время как напряжение на его базе (контрольная точка 2) равно нулю. Такая ситуация соответствует отсечке транзистора в результате обрыва резистора в цепи коллектора. Пониже­ние напряжения на базе транзистора T1 (относительно номинального значения) связано с протеканием большого базового тока через резистор R1 (1,6 МОм).

Ответ: обрыв резистора Дз.

Неисправность D

Транзистор T1 работает в нормальном статическом режиме. Насыщение тран­зистора T12привело бы к высокому напряжению на его эмиттере. Поскольку на­пряжение на эмиттере близко к номинальному, а выходной сигнал отсутствует, транзистор T2 должен находиться в состоянии отсечки. Повреждение транзи­стора, например внутренний обрыв перехода база-эмиттер, привело бы к нулево­му напряжению на эмиттере. При внутреннем обрыве коллекторного перехода напряжение на эмиттере было бы очень мало. Неисправность может быть об­условлена только обрывом резистора R5.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Ответ: обрыв резистора R5.

2. Двухкаскадный усилитель с RC-связью на полевых транзисторах (рис. 38.11)

Контрольная точка

1

2

3

4

5

6

Номинальное напряжение

15

2,4

5,55

0

3,3

12,75

Неисправность А

(нет выходного сигнала)

15

0

0

0

3,3

12,75

Неисправность В

(нет выходного сигнала)

15

2,4

5,55

5,55

7,5

9,9

Неисправность С

(нет выходного сигнала)

15

2,4

5,55

0

4,1

15

Неисправность D

(нет выходного сигнала)

15

2,4

5,55

0

6,1

10,8

Неисправность Е

(низкий уровень выходного сигнала)

15

2,4

5,55

0

3,3

12,75

Рис. 38.11.

Неисправность А

Транзистор T1 в состоянии отсечки. Транзистор T2 в нормальном режиме. Ну­левое напряжение на стоке и истоке наводит на мысль об обрыве резистора R2. Заметим, что при обрыве резистора R3 было бы получено высокое значение истокового напряжения.

Ответ: обрыв резистора R2.

Неисправность В

Транзистор T1 в нормальном режиме. Транзистор T2 насыщен (высокое напря­жение на истоке-стоке). Полевой транзистор может перейти в состояние насы­щения при уменьшении напряжения обратного смещения затвор-исток VGS. В случае полевого транзистора с каналом n-типа, используемого в данной схеме, это может произойти или при уменьшении абсолютной величины напряжения на затворе (приближении потенциала затвора к потенциалу истока с уменьше­нием падения напряжения VGS), или при удалении резистора утечки затвора (см. также неисправность D). Измерения в контрольных точках 3 и 4 указывают на короткое замыкание конденсатора C2. Это приводит к увеличению напряже­ния на затворе транзистора T2 с соответствующим уменьшением напряжения обратного смещения и увеличением тока через транзистор.

Ответ: короткое замыкание конденсатора Сч.

Неисправность С

Транзистор T1 в нормальном режиме. Напряжение на стоке транзистора T2 равно напряжению источника питания (15 В), что указывает на отсечку этого транзистора. Увеличение напряжения на истоке (контрольная точка 5) указы­вает на обрыв резистора R6. Заметим, что неисправность транзистора, связанная с внутренним обрывом перехода, приводила бы к отсечке, но одновременно и к нулевому напряжению на истоке.

Ответ: обрыв резистора R6.

Неисправность D

Транзистор T1 в нормальном режиме. Транзистор T2 насыщен (высокое напря­жение на истоке и стоке). Поскольку напряжение на затворе остается равным нулю, насыщение связано с обрывом резистора утечки затвора, что приводит к потере обратного смещения и увеличению тока стока.

Ответ: обрыв резистора R4.

Неисправность Е

Все напряжения по постоянному току в схеме соответствуют номинальным зна­чениям. Следовательно, неисправность связана с прохождением переменного тока. Низкий уровень выходного сигнала указывает на обрыв развязывающего конденсатора в цепи истока, что приводит к появлению отрицательной обратной связи по переменному току и уменьшению коэффициента усиления схемы.

Ответ: обрыв конденсатора C3 или C5.

3. Стабилизированный источник питания (рис. 38.12)

Примечание. Всегда начинайте с измерения опорного напряжения ста­билитрона. Низкое или нулевое падение напряжения на стабилитроне указывает на то, что стабилитрон не находится в области пробоя. Это может быть связано либо с неисправностью самого стабилитрона, либо с повреждением резистора, определяющего ток стабилитрона (резистор R5 в схеме на рис. 38.12).

Рис. 38.12.

Контрольная точка

1

2

3

4

5

Номинальное напряжение

18

14,1

8,75

9,35

13,3

Неисправность А

19,5

2,65

0

0,7

2,0

Неисправность В

19,8

13,5

8,75

9,35

13,5

Неисправность С

20

20

8,65

0

19,3

Неисправность D

19,5

0

0

0

0

Неисправность Е

20

20

0

0

0

Неисправность А

Опорное напряжение стабилитрона равно нулю, что указывает на короткое за­мыкание между контрольной точкой 3 и шасси. Заметим, что обрыв резистора R5 не привел бы к нулевому показанию вольтметра в точке 3, так как внутрен­нее сопротивление вольтметра дополнило бы эмиттерную цепь транзистора T2 и прибор показал бы падение напряжения.

Ответ: короткое замыкание стабилитрона Z1 или конденсатора C3.

Неисправность В

Стабилитрон работает. Контрольные точки 2 и 5 имеют одинаковые потенциалы, что указывает на короткое замыкание. Транзистор T1 находится в состоянии отсечки, поэтому увеличилось напряжение на его коллекторе (в контрольной точке 1).

Ответ: короткое замыкание эмиттерного перехода транзистора T1.

Неисправность С

Падение напряжения на стабилитроне на 0,1 В меньше номинального напряже­ния стабилизации. Это указывает на то, что стабилитрон находится в рабочей области (области пробоя), но получает недостаточный ток. Причиной такой си­туации является отсечка транзистора T2 (на его коллекторе 20 В). Отсечка связана с нулевым напряжением на базе этого транзистора, что указывает на обрыв в цепи смещения.

Ответ: обрыв резистора R3 или верхней части потенциометра R1.

Неисправность D

Нулевое напряжение на стабилитроне обусловлено нулевым напряжением в кон­трольной точке 5. Транзистор T2 находится в состоянии отсечки (на его базе и эмиттере нулевое напряжение). В контрольной точке 1 измеренное напряжение почти соответствует номинальному напряжению, однако на коллекторе транзи­стора T2 все те же 0 В. Это указывает на неисправность элементов R2 или C2.

Ответ: обрыв резистора R2 или короткое замыкание конденсатора C2.

Неисправность Е

Нулевое напряжение на стабилитроне обусловлено нулевым напряжением в кон­трольной точке 5. Напряжение на эмиттерном переходе транзистора T1 равно разности напряжений в контрольных точках 2 и 5: 20 – 0 = 20 В. Хорошо из­вестно, что pn-переход не может поддерживать прямое напряжение смещения, превышающее 0,7 В.

Ответ: обрыв эмиттерного перехода транзистора T1.

4. Выходной каскад (рис. 38.13)

Примечание. Следует начать с проверки напряжения в контрольной точке 4, где номинальное значение напряжения приблизительно равно 0,5VCC. Если измеренное напряжение больше, то транзистор T3 имеет более высокую проводимость, чем транзистор T1, и наоборот.

Неисправность А

В контрольной точке 4 действует полное напряжение источника питания VCC. Транзистор T3 насыщен, а транзистор T2 находится в состоянии отсечки. Коллектор T1 (контрольная точка 2) находится под напряжением VCC, что указы­вает на отсечку этого транзистора. Напряжение на базе T1 равно нулю, следо­вательно, неисправна цепь смещения.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52