当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将介绍如何检测碳膜电位器的故障,并介绍如何对它进行修复。

在这篇文章中,小编将介绍如何检测碳膜电位器的故障,并介绍如何对它进行修复。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、什么是碳膜电位器

碳膜电位器是在马蹄形的纸胶板上涂上一层碳膜制成。其阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。碳膜电位器有大型、小型、微型几种,有的和开关一起组成带开关电位器。碳膜电位器的优缺点在于,电阻体是用经过研磨的碳黑,石墨,石英等材料涂敷于基体表面而成,该工艺简单,是目前应用最广泛的电位器。特点是分辩力高耐磨性好,寿命较长。缺点是电流噪声,非线性大, 耐潮性以及阻值稳定性差。

二、碳膜电位器的故障特征

碳膜电位器的故障特征主要可以划分为3类,分别如下。

1. 碳膜电位器内部引脚断路故障

出现这种故障时,音量电位器所在电路将出现异常,也即无法正常工作。在碳膜电位器中,具体体现为无声,或者无法彻底关闭音量。

2. 碳膜电位器因过电流而严重烧坏故障

出现这种故障时,碳膜电位器将出现损坏,造成开路现象。在该故障下,不转动碳膜电位器,将无任何噪音异常。当转动碳膜电位器以调节音量时,将产生“吱吱”的噪音。

3. 碳膜电位器转动噪声大

由于音量电位器时常被转动,所以这种故障主要出现在音量电位器中。小编想说,因为动片触点月碳膜之间的长时间摩擦,碳膜将会有一定程度的损坏。出现损坏时,动片与碳膜将会产生接触不良的现象。这种现象将直接造成音量电位器或音调电位器在使用过程中产生噪音。

三、碳膜电位器故障检测方法

碳膜电位器故障检测方法包含两种,一是碳膜电位器的阻值测量方法,二是碳膜电位器的试听检测方法。

(一)碳膜电位器的阻值测量方法

该方法又可以细分为两类,其一是在路测量,其二是脱开测量。通常情况下,我们主要采用脱开测量的方法。因为一般电位器的引脚用引线与电路板上的电路相连,焊下引线比较方便。此时采用脱开测量的方法,既能获得精准测量结果,又可以明确说明问题。

1、测量两固定引脚之间的阻值

测量得到的阻值在正常情况下应该等于电位器外壳上的标称阻值。在测量过程中,如果测量得到的结果与标称阻值相差甚远,则表明碳膜电位器是存在一些故障的,此时应当进行进一步排查。

2、检测阻值的变化情况

采用万用表欧姆档进行测量时,一支表棒搭定片,而另一支表棒搭动片。准备完毕后,转动旋转碳膜电位器的转柄,缓慢的从0到较大值,再进行逆过程。如果过程中出现指针跳动的情况,则应该重新测量。

(二)碳膜电位器的试听检测方法

音量电位器和音调电位器检测中主要会用到这种方法,作用在于检测噪声故障。测试时,于电路工作时,转动转柄以使得动片触点在碳膜上滑动。如果没有产生“吱吱“的噪声,则说明碳膜电位器是正常的。反之,则表明碳膜电位器存在故障。

四、碳膜电位器怎么修复

那么,当检测出碳膜电位器存在故障时,我们应当如何去修复它呢?

1.首先,用起子将碳膜电位器的外壳撬开以取下金属屏蔽壳,为下一步工作做好准备;

2.然后,我们需要对电阻片、簧片等地方的一些污垢、油渍,处理时,可以采用镊子夹上蘸有无水酒精的棉球。

3.当清理工作完成后,我们需要按照拆解的逆步骤来对碳膜电位器进行组装,由此,修复工作完成。

以上所有内容便是小编此次为大家带来的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭