電源 1756-L85E
用萬能表檢測(cè)電路板
1.離線檢測(cè)
測(cè)出IC芯片各引腳對(duì)地之間的正,反電阻值.以此與好的IC芯片
進(jìn)行比較,從而找到故障點(diǎn).
2.在線檢測(cè)
1)直流電阻的檢測(cè)法
同離線檢測(cè).但要注意:
(a)要斷開待測(cè)電路板上的電源;
(b)萬能表內(nèi)部電壓不得大于6V;
(c)測(cè)量時(shí),要注意外圍的影響.如與IC芯片相連的電位器等.
2)直流工作電壓的測(cè)量法
測(cè)得IC芯片各腳直流電壓與正常值相比即可.但也要注意:
(a)萬能表要有足夠大的內(nèi)阻,數(shù)字表為;
(b)各電位器旋到中間位置;
(c)表筆或探頭要采取防滑措施,可用自行車氣門芯套在筆頭上,
并應(yīng)長(zhǎng)出筆尖約5mm;
(d)當(dāng)測(cè)量值與正常值不相符時(shí),應(yīng)根據(jù)該引腳電壓,對(duì)IC芯片正
常值有無影響以及其它引腳電壓的相應(yīng)變化進(jìn)行分析;
(e)IC芯片引腳電壓會(huì)受外圍元器件的影響.當(dāng)外圍有漏電,短路,
開路或變質(zhì)等;
(f)IC芯片部分引腳異常時(shí),則從偏離大的入手.先查外圍元器件,
若無故障,則IC芯片損壞;
(g)對(duì)工作時(shí)有動(dòng)態(tài)信號(hào)的電路板,有無信號(hào)IC芯片引腳電壓是不
同的.但若變化不正常則IC芯片可能已壞;
(h)對(duì)多種工作方式的設(shè)備,在不同工作方式時(shí)IC腳的電壓是不同
的.
3)交流工作電壓測(cè)試法
用帶有dB檔的萬能表,對(duì)IC進(jìn)行交流電壓近似值的測(cè)量.若沒有dB
檔,則可在正表筆串入一只0.1-0.5μF隔離直流電容.該方法適用
于工作頻率比較低的IC.但要注意這些信號(hào)將受固有頻率,波形不
同而不同.所以所測(cè)數(shù)據(jù)為近似值,僅供參考.
4)總電流測(cè)量法
通過測(cè)IC電源的總電流,來判別IC的好壞.由于IC內(nèi)部大多數(shù)為直
流耦合,IC損壞時(shí)(如PN結(jié)擊穿或開路)會(huì)引起后級(jí)飽和與截止,使
總電流發(fā)生變化.所以測(cè)總電流可判斷IC的好壞.在線測(cè)得回路電
阻上的電壓,即可算出電流值來.
以上檢測(cè)方法,各有利弊.在實(shí)際應(yīng)用中將這些方法結(jié)合來運(yùn)用.運(yùn)用好了
就能維修好各種電路板。
電源 1756-L85E
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1756-A10
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1756-A4
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1756-BA1
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1756-BA2
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1756-BATA
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1756-CN2
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1756-CNB
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1756-CNBR
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1756-DHRIO
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1756-DNB
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1756-EN2T
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1756-EN2TR
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1756-EN3TR
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1756-ENBT
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1756-ENET
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1756-HSC
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1756-IA16
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1756-IA16I
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1756-IA32
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1756-IB16
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1756-IB16D
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1756-IB16I
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1756-IB32
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1756-IF16
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1756-IF16H
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1756-IF8
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1756-IF8H
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1756-IF8I
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1756-IF6I
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1756-IT6I
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1756-IR12
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1756-IRT8I
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1756-IT6I2
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1756-L71
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1756-L71S
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1756-L72
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1756-L72S
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1756-L73
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1756-L74
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1756-L75
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1756-L81E
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1756-L81ES
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1756-L82E
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1756-L83E
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1756-L83ES
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1756-L84E
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1756-L84ES
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1756-L85E
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1756-L8SP
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1756-M02AE
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1756-M02AS
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1756-M03SE
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1756-M08SE
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1756-M16SE
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1756-N2
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1756-OA16
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1756-OA16I
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1756-OB16D
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1756-OB16E
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1756-OB16I
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1756-OB32
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1756-OF4
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1756-OF8
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1756-OF8I
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1756-OW16I
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1756-OF6VI
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1756-OF6CI
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1756-PA72
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1756-PA75
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1756-PA75R
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1756-PB72
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1756-PB75
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1756-RM
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1756-RM2
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1756-TBCH
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1756-TBNH
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1756-TBS6H
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1756-TBSH
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1757-SRM
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數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用極大提升了卓能的樣機(jī)開發(fā)效率,之前耗時(shí)數(shù)月的樣機(jī)調(diào)試工作,如今僅需要一周左右就能完成。新開發(fā)紙袋機(jī)也程度地兼顧了性能表現(xiàn)和綠色低碳。NX MCD優(yōu)化方案幫助卓能實(shí)現(xiàn)了電機(jī)精準(zhǔn)選型,新選型的電機(jī)功率較之前降低37.7%,既節(jié)省了伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器的采購(gòu)成本,又降低了電機(jī)自身的能耗,同時(shí)還幫助設(shè)備的穩(wěn)定生產(chǎn)速度提升20%。
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Allen-Bradley(羅克韋爾),Schneider(施耐德),Siemens(西門子),GE(通用電氣),ABB,
Omron(歐姆龍),IFM(易福門),Emerson(艾默生),F(xiàn)anuc(發(fā)那科),F(xiàn)oxboro(?怂共_),
Westinghouse(西屋),Honeywell(霍尼韋爾),Panasonic(松下),Mitsubsihi(三菱),
Beckhoff(倍福),Yaskawa(安川),Pepperl+fuchs(倍加福),B&R(貝加萊),Danfoss(丹佛斯)
,F(xiàn)uji(富士),F(xiàn)esto(費(fèi)斯托),Phoenix(菲尼克斯),Koyo(光洋),Yokogawa(橫河),
Heidenhain(海德漢),Hydac(賀德克),Hirschmann(赫斯曼),Keyence(基恩士),Moeller(穆勒),
Kuka(庫卡),Kollmorgen(科爾摩根),Lenze(倫茨),Rosemount(羅斯蒙特),LG,LS(產(chǎn)電),
Rexroth(力士樂),Leuze(勞易測(cè)),Norgren(諾冠),Pilz(皮爾茲),Pro-face(普洛菲斯),
SMC,Sanyo(三洋),Delta(臺(tái)達(dá)),Turck(圖爾克),Sick(施克),Sharp(夏普),Eaton(伊頓),bently (本特利)