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电子基础实训教程
1.4 附录1 贴片式电子元件识别与检测技术

附录1 贴片式电子元件识别与检测技术

贴片式电子元件(SMD)在电子产品中大量使用,是现代电子技术的发展与应用最明显的特点,有取代直插式电子表元件(DIP)的趋势。对电子产品维修人员,尽快掌握贴片式电子元件检测技术是有必要的,现结合多年的维修经验,谈谈在这方面的一些技巧。

1.制作测量利器,单手操作,轻松快捷

贴片式电子元件越来越小,电路板上元件很紧密,普通的表笔很多时候无法在路测量,拆下来不好拿捏,例如,一不小心掉到地上,就很难找到。古语说“工欲善其事,必先利其器”,经过多次实践后发现用绘图用的圆规改造成专用的测量工具,完全可以胜任贴片式电子元件电路中的各种测量。

制作方法:把一根万用表的表笔去掉原来的表针,线头焊在圆规细长的针上,然后用耐热透明胶布把针裹一圈,为了绝缘并可用在高温环境中,装配好后并用胶布裹好;目的是为了使这个针与圆规架绝缘。如附图1-1所示。

把万用表的另一根表笔也去掉原来的表针,并剥出一段铜丝把,旋松圆规另一插针处的螺钉,把铜丝卡入后旋紧螺钉,手持部分要充分绝缘。

维修过程中的在路测量可以做到见缝插针了,例如,手机维修时无处下笔的苦恼再也不会有了,引脚很密的地方也可以下笔测量,并且一只手就可以操作。如附图1-2所示。

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附图1-1

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附图1-2

2.贴片式电容的检测

测量之前要了解和注意以下几点。

①数字万用表的蜂鸣挡表针上有2.5V左右的直流电压,红正黑负(红表笔是电流流出端),电阻挡是表针上的电压,为0.5V左右,红正黑负;所以用蜂鸣挡表在路测量(如手机CPU附近测量)有可能导致CPU损坏,因为有的CPU工作电压仅为1.5V,甚至更低,0.5V左右不足以让硅材料二极管导通,用电阻挡测这种二极管正反电阻都是无穷大的。

②指针表的电阻挡除“R×10k挡”电压为11V左右外,其它挡约为1.5V左右,并且是黑正红负,极性与数字表相反,输出电流能力比数字表强,11V已超过贴片电容的额定电压,要慎用。测量之前,先撕一条现两面胶贴在一个浅底的泡沫塑料盒内,把要测试的电子元件贴在两面胶上,测量过程中如果掉落,也在盒底,不至于到处找。

有了特制表笔,用指针表与普通电容一样测它的充放电现象,也可以把表笔的两个插柱改为两个插片,插入数字表的“CX”电容测试插座中测电容值;在维修中如果只作好坏判断,可以用数字表的蜂鸣挡给电容充电,然后换成电压挡测量电容上的电压,看是否有保持现象,如有,就基本认为被测电容有储存电荷功能,测试速度很快。其他两端器件,如电阻、电感、二极管的测量,与DIP器件一样进行测试,在此不再重叙,SMD器件的检测难点就在三端器件。

3.复杂元件的检测

SMD三端器件有普通三极管、数字晶体管(带阻三极管)、二极管、场效应管、稳压管,以及手机翻盖检测管(如10E,12E),只有充分了解它们的封装及各自的测量方法,做到心中有数,维修时才能准确地判断。

三极管有3个电极的和4个电极的,如附图1-3所示。

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附图1-3

因为电极符号相同的两个电极直接导通相当于一个电极,在手机中锗材料三极管占多数,用数字表的二极管挡测量三极管的两个PN结的好坏,以及C极与E极能不能导通,这样有两个读数为0.2V左右且合乎封装规范的是普通三极管,如果要作进一步判断,用指针表类似DIP(直插式)测量。由于SMD很小,型号常用代码表示,常见的如附表1-1所示。

附表1-1 SMD型号的常用代码

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数字晶体管常作开关使用,例如,手册中标注4.7kΩ+10kΩ,表示R1是4.7kΩ,R2是10kΩ,如果只含一个电阻,要标出R1还是R2。如附图1-4所示。

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附图1-4 电路图

手机中常见的如DTA143(代码93,R1,4.7kΩ)、MUN5213(代码8C,47kΩ+47kΩ),测量时会发现电阻明显偏大,不要误判为损坏。

二极管内部结构很多,如附图1-5所示。

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附图1-5 二极管内部结构

例如印记为A11表示1脚为阳3脚为阴,内含一个二极管,A15为共阳3阳,内含2个二极管,电子技术发展很快,这只是一般规律,碰到疑难要用表仔细测量区分。

贴片场效应管的测量,一般电路中使用结型场效应管(JEFT)和加强型N沟道MOS管居多,并且MOS管D与S之间加有阻尼二极管,G与S之间也有保护措施,如附图1-6所示。结型场效应管的测量用指针表的红黑表笔对调测量G、D、S,除了黑笔接D、红笔接S有阻值以外,其他的接法都没有阻值。如果测量到某种接法阻值为0,使用镊子或表笔短接G、S放电,然后再测量。N沟道电流流向为D─→S(高电压有效),P沟道电流流向为S─→D(低电压有效)。手机开机电路中有P沟道管子,低电平开机,JEFT主要用于高频信号放大,如MMBFJ309LT1(N沟道,代码为6U),用于小信号放大的是MMBF54S7LT1(N沟道,代码为M6E)。

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附图1-6 贴片场效应管管脚分布

4.片状稳压IC与复合三极管

片状稳压IC器件如附图1-7所示,是低压差(LDO)器件,在手机电路中使用较多,表面有电压标称值,如P48表示稳压输出为4.8V,18P表示输出1.8V,常见的还有2.8V、3.0 V、1.5V等,片状稳压IC与复合三极管在电路中很好区分,稳压IC的输入与输出脚都接有电容,在电路板上很容易找到,片状稳压IC比复合三极管厚。

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附图1-7 片状稳压IC器件

复合三极管内部结构很多,有不带阻的,周围有较多小电容、小电阻;有带阻的,周围有小电容。如果是其他器件,如二极管组、稳压二极管组,周围没有小电容。