车载导航DVD常见故障及检测维修方法

车载导航DVD常见故障及检测维修方法
车载导航DVD常见故障及检测维修方法

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具体方法如下:

1直观法

1.1 原理

直观法是通过人之眼睛或其它感觉器官去发现故障、排除故障之一种检修方法。

1.2 应用

直观法是最基本之检查故障之方法之一,实施过程应坚持先简单后复杂、先外面后里面之原则。实际操作时,首先面临之是如何打开机壳之问题,其次是对拆开之电器内之各式各样之电子元器件之形状、名称、代表字母、电路符号和功能都能一一对上号。即能准确地识别电子元器件。作为直观法主要有两个方面之检查内容:其一是对实物之观察;其二是对图像之观察。前者适合于各种检修场合,后者主要用于有图像之视频设备,如电视机等。

直观法检修时,主要分成以下三个步骤:

(1)打开机壳之前之检查:观察电器之外表,看有没有碰伤痕迹,机器上之按键、插口、电器设备之连线有元损坏等。

(2)打开机壳后之检查:观察线路板及机内各种装置,看保险丝是否熔断;元器件有没有相碰、断线;电阻有没有烧焦、变色;电解电容器有没有漏液、裂胀及变形;印刷电路板上之铜箔和焊点是否良好,有没有已被他人修整、焊接之痕迹等,在机内观察时,可用手拨动一些元器件、零部件,以便直观法充分检查。

(3)通电后之检查:这时眼要看电器内部有没有打火、冒烟现象;耳要听电器内部有没有异常声音;鼻要闻电器内部有没有炼焦味;手要摸一些管子、集成电路等是否烫手,如有异常发热现象,应立即关机。

1.3 几点说明

(1)直观法之特点是十分简便,不需要其它仪器,对检修电器之一般性故障及损坏型故障

(2)直观法检测之综合性较强,它是同检修人员之经验、理论知识和专业技能等紧密结合起来之,要运用自如,需要大量地实践,才能熟练地掌握。

(3)直观法检测往往贯穿在整个修理之全过程,与其他检测方法配合使用时效果更好。

2电阻法

2.1 原理

电阻法是利用万用表欧姆档万用表测量电器之集成电路、晶体管各脚和各单元电路之对地电阻值,以及各元器件自身之电阻值来判断故障之一种检修方法。

2.2 应用

电阻法是检修故障之最基本之方法之一。一般而言,电阻法有"在线"电阻万用表测量和"脱焊"电阻万用表测量两种方法。

"在线"电阻万用表测量,由于被测元器件接在整个电路中,所以万用表所测得之阻值受到其它并联支路之影响,在分析测试结果时应给予考虑,以免误判。也很所测之阻值会比元器件之实标标注阻值相等或小,不可能存在大于实标标注阻值,若是,则所测之元器件存在故障。

"脱焊"电阻万用表测量,由于被测元器件一端或将整个元器件从印刷电路板上脱焊下来,再用万用表电阻之一种方法,这种方法操作起来较烦,但万用表测量之结果却准确、可靠。

(1)开关件检测

各种电器中之开关组件很多,万用表测量它们之接触电阻和断开电阻是判断开关组件质量好坏是最常用之手段。在线电阻万用表测量开关之接触电阻应小于0.5Ω,否则为接触不良。断开电阻一般应大于几千欧为也很。

(2)元器件质量检测

电阻法可以判断电阻、电容、电感线圈、晶体管之质量好坏。

电阻法操作时,一般是先测试在线电阻之阻值。测得各元器件阻值后,万用表之红、黑表棒要互换一次后,再测试一次阻值。这样做可排除外电路网络对万用表测量结果之干扰。两次测试阻值之结果要分析做参考用。对重点怀疑之元器件可脱焊进一步检测。

(3)接插件之通断检测

电器内部之接插件很多,如:耳机插座、电源转换插座、线路板上之各式各样之接插组件等,均可用电阻法测试其好坏。如:对圆孔型插座可通过插头插入与拨出来检测接触电阻。对其他接插组件检测时,可通过摆动接插件来测其接触电阻,若阻值大小不定,说明有接触不良故障。

2.3 几点说明

(1)电阻法对检修开路或短路性故障十分有效。检测中,往往先采用在线测方式,在发现问题后,可将元器件拆下后再检测。

(2)在线测试一定要在断电情况下进行,否则测得结果不准确,还会损伤、损坏万用表。

(3)在检测一些低电压(如5V、3V)供电之集成电路时,不要用万用表之R×10k档,以免损坏集成电路。

(4)电阻法在线测试元器件质量好坏时,万用表之红黑表棒要互换测试,尽量避免外电路对万用表测量结果之影响。

3电压法

3.1 原理

电压法是通过万用表测量电子线路或元器件之工作电压并与也很值进行比较来判断故障之一种检测方法。

3.2 应用

电压法检测是所有检测手段中最基本、最常用之方法。经常测试之电压是各级电源电压、晶体管之各极电压以及集成块各脚电压等。一般而言,测得电压之结果是反映电器工作状态是否也很之重要依据。电压偏离也很值较大之地方,往往是故障所在之部位。

电压法可分为直流电压检测和交流电压检测两种。

(1)交流电压之检测

一般电器之电路中,因市电交流回路较少,相对而言电路不复杂,万用表测量时较简单。一般可用万用表之交流500V电压档测电源变压器之初级端,这时应用220V电压,若没有,故障可能是保险丝熔断,电源线及插头有损坏。若交流电压也很,可测电源变压器次级端,看是否有低压,若没有低压,则可能是初级端,这时应用220V电压,若没有,故障可能是保险丝熔断,电源线及插头有损坏。若交流电压也很,可测电源变压器次级端,看是否有低压,若没有低压,则可能是初级线圈开路性故障较大。而次级开路性故障很小,因为次级电压低,线圈烧断之可能性不大。电压法检测中,要养成单手操作习惯,测高压时,要注意人身安全。

(2)直流电压之检测

对直流电压之检测,首先从整流电路、稳压电路之输出输入手,根据测得之输出端电压高低来进一步判断哪一部分电路或某个元器件有故障。

对万用表测量放大器每一级电路电压,首先应人该级电源电路元器件着手,通常电压过高或过低均说明电路有故障。

直流电压法还可检测集成电路之各脚工作电压。这时要根据检修资料提供之数据与实测值

在没有检修资料时,平时积累经验是很重要之。如:收录机按下放音键时,空载之直流工作电压比加载时要高出几伏。一般电器整机之直流工作电压等于功放集成电路之工作电压。电解电容之两端电压,正极高于负极。这些经验对检测及判断带来方便。

3.3 几点说明

(1)通常检测交流电压和直流电压可直接用万用表万用表测量,但要注意万用表之量程和档位之选择。

(2)电压万用表测量是并联万用表测量,要养成单手操作习惯,万用表测量过程中必须精力集中,以免万用表笔将两个焊点短路。

(3)在电器内有多于1根地线时,要注意找对地线后再万用表测量。

4电流法

4.1 原理

电流法是通过检测晶体管、集成电路之工作电流,各局部之电流和电源之负载电流来判断电器故障之一种检修方法。

4.2 应用

电流法检测电子线路时,可以迅速找出晶体管发热、电源变压器等元器件发热之原因,也是检测各管子和集成电路工作状态之常用手段。电流法检测时,常需要断开电路。把万用表串入电路,这一步实现起来较麻烦。但遇到电路烧保险丝或局部电路有短路时,采用电流法测试结果比较说明问题

电流法检测可分直接万用表测量法和间接万用表测量法两种。

电流法之间接万用表测量实际上是用测电压来换算电流或用特殊之方法来估算电流之大小。欲测晶体管该级电流时,可以通过万用表测量其集电极或发射极上串联电阻上之压降换算出电流值。

这种方法之好处是没有需在印刷电路板上制造万用表测量口。另外有些电器在关键电路上设置了温度保险电阻。通过万用表测量这类电阻上之电压降,再应用欧姆定律,可估算出各电路中负载之电流之大小。若某路温度保险电阻烧断,可直接用万用表之电流档测电流大小,来判断故障原因。

4.3 几点说明

(1)遇到电器烧保险或局部电路有短路时,采用电流法检测效果明显。

(2)电流是串联万用表测量,而电压是并联万用表测量,实际操作时往往先采用电压法万用表测量,在必要时才进行电流法检测。

5.1 原理

代换试验法是用规格相同、性能良好之元器件或电路,代替故障电器上某个被怀疑而又不便万用表测量之元器件或电路,从而来判断故障之一种检测方法。

5.2 应用

代换试验法在确定故障原因时准确性为百分之百,但操作时比较麻烦,有时很困难,对线路板有一定之损伤。所以使用代换试验法要根据电器故障具体情况,以及检修者现有之备件和代换之难易程度而定。应该注意,在代换元器件或电路之过程中,连接要正确可靠,不要损坏周围其它元件,这样才能正确地判断故障,提高检修速度,而又避免人为造成故障。

操作中,如怀疑两个引脚之元器件开路时,可不必拆下它们,而是在线路板这个元器件引脚上再焊上一个同规格之元器件,焊好后故障消失,证明被怀疑之元器件是开路。

当怀疑某个电容器之容量减小时,也可以采用上述直接并联之方式。

当代换局部电路时,如怀疑某一级放大器有故障,可将此级放大器输出端断开,另找一台同型号或同类工作也很之机器,在同样之部位断开,将好之机器断开点之前工作也很。再将断开点移至所怀疑这及放大器之输入端,再作上述代换试验,若此时故障出现,则说明怀疑是正确之,否则可排除怀疑对象。以上这种代换检测尤其适合于双声道音响之疑难故障之修理,因为双声道电器之左、右声道电路是完全一样之,这为交*代换带来方便。

5.3 几点说明

(1)严禁大面积地采用代换试验法,胡乱取代。这不仅不能达到修好电器之目之,甚至会进一步扩大故障之范围。

(2)代换试验法一般是在其他检测方法运用后,对某个元器件有重大怀疑时才采用。

(3)当所要代替之元器件在机器底部时,也要慎重使用代换试验法,若必须采用时,应充分拆卸,使元器件暴露在外,有足够大之操作空间,便于代换处理。

6示波器法

6.1 原理

示波器法是利用示波器跟踪观察信号通路各测试点,根据波形之有没有、大小和是否失真来判断故障之一种检修方法。

6.2 应用

示波器法之特点在于直观、迅速有效。有些高级示波器还具有万用表测量电子元器件之功能,为检测提供了十分方便之手段。

(1)A类晶体管放大器之波形测试

为保证A类放大器没有失真输出,其晶体管基极偏置电阻Rb之集电极电阻Re必须选择得合适,否则输出端会产生波形失真。示波器法可方便地观察出其波形失真与否。

(2)B源晶体管放大器之波形测试

B类推挽放大器偏置在截止区,没有信号时静态电流很小。但由于集电极电流之非线性,在信号振幅通过零点并从一个管到另一个管交替时,会产生交*失真。为了防止集电极电流完全截止,应在推挽晶体管基极加微小之偏压。借助于示波器,可以观察波形对电阻参数之选择。

6.3 几点说明

(1)示波器法之特点在于直观,通过示波器可直接显示信号波形,也可以万用表测量信号之瞬时值。

(2)不能用示波器去万用表测量高压或大幅度脉冲部位,如电视机中显像管之加速极与聚集极之探头。

(3)当示波器接入电路时,注意它之输入阻抗之旁路作用。通常采用高阻抗、小输入电容之探头。

(4)示波器之外壳和接地端要良好接地。

逻辑推理检测方法

7信号注入法

7.1 原理

信号注入法是将信号逐级注入电器可能存在故障之有关电路中,然后再利用示波器和电压表等测出数据或波形,从而判断各级电路是否也很之一种检测方法。

7.2 应用

信号注入法常用于检测收音机、录音机或电视机通道部分。对灵敏度低、声音失真等较复杂之故障,该方法检测起来十分有效。

信号注入法检测一般分两种:一种是顺向寻找法。它是把电信号加在电路之输入端,然后再利用示波器或电压表万用表测量各级电路之波形之电压等,从而判断故障出在哪个部位;另一种是逆向检查法,就是把示波器和电压表接在输出端上,然后从后向前逐级加电信号,从而查出问题所在。

测试中需要强调之是:

(1)信号在什么地方出现,故障就可能在该测试之前,而不是之后。

(2)测试点越靠近扬声器,要求信号幅度也越大,这样才能激励扬声器到足够之音量。因些充分所用设备之性能是很重要之。

(3)音频放大器每级增益大约为20~30dB,即100~300倍。若某一级要求输入信号过大,则说明该增益太低,需作进一步地检查。

(4)如果信号加到某级上后,发现示波器上之波形有严重之失真,则说明失真可能发生在该级。

综上所述,采用信号注入法可以把故障孤立到某一部分或某一级。有时甚至能判断出是某一元件。例如:某耦合元件。对于故障判断出在某一部分时,可进一步通过别之检测方法检查、核实,从而找出故障之所在。

7.3 几点说明

(1)信号注入点不同,所用之测试信号不同。在变频级以前要用高频信号,在变频级到检波级之间应注入465千赫之信号,在检波级到扬声器之间应注入低频信号。

(2)注入之信号不但要注意其频率,还要选择它之电平。所加之信号电平最好与该点也很工作时之信号电平一致。

(3)因测试点与地之间有直流电位差,故信号发生器之输出端要加端直电容。

(4)检测电路没有论是高频放大电路,还是低频放大电路,都选择由基极或集电极注入信号。检修多级放大器,信号从前级逐级向后级检查,也可以从后级逐级向前级检查。

8分割法

8.1 原理

分割法是把故障有牵连之电路从总电路中分割出来,通过检测,肯定一部分,否定一部分,一步步地缩小故障范围,最后把故障部位孤立出来之一种检测方法。

8.2 应用

分割法对电器电路是由多个模块或多个电路板及转插件组合起来之电路,应用起来较方便,例如:某电器之直流保险丝熔断,说明负载电流过大,同时导致电源输出电压下降。要确定故障原因,可将电流表串在直流保险丝处,然后应用分割法将怀疑之那一部分电路与总电路分割开。这时看总电流之变化,若分割开某部分电路后电流降到也很值,说明故障就在分割出来之电路中。

分割法依其分割法不同有对分法、特征点分割法、经验分割法及逐点分割法等。

所谓对分法,是指把整个电路先一分为二,测出故障在哪一半电路中;然后将有故障一半电路再一分为二,这样一次又一次分为二,直到检测出故障为止。

割点。

逐点分割法,是指按信号之传输顺序,由前到后或由后到前逐级加以分割。其实,在上面介绍之信号注入法已经采用了分割法。

应用分割法检测电路时要小心谨慎,有些电路不能随便断开之要给予重视,不然故障没排除,还会添新之故障。

8.3 几点说明

(1)分割法严格说不是一种独立之检测方法,而是要与其他之检测方法配合使用,才能提高检修效率,节省工时。

(2)分割法在操作中要小心谨慎,特别是分割电路时,要防止损坏元器件及集成电路和印刷电路板。

9短路法

9.1 原理

短路法是用一只电容或一根跨接线来短路电路之某一部分或某一元件,使之暂时失去作用,从而来判断故障之一种检测方法。

9.2 应用

短路法主要适用于检修故障电器中产生之噪声、交流声或其他干扰信号等,对于判断电路是否有阻断性故障十分有效。

应用短路法检测电路过程中,对于低电位,可直接用短接线直接对地短路;对于高电位、应采用交流短路,即用20μF以上之电解电容对地短接,保证直接高电位不变;对电源电路不能随便使用短路法。

例如:有一台收音机噪声大,这时可用一只100μF电容器,从检波级开路将其输入、输出端短路接地,这样逐级往后进行。当短路某一级之输入端时,收音机仍有噪声,而短路其输出端即没有噪声时,那么该级是噪声源也是故障级。从上述介绍中可看到,短路法实质上是一种特殊之分割法。

9.3 几点说明

(1)短路法只适用于噪声大之故障,对交流声和啸叫故障不适用。作为啸叫故障往往发生在环路范围内,在这一环路内任一处进行短接,将破坏自激之幅度条件,使啸叫声消失,导致没有法准确搞清楚故障之具体部位。

(2)短路法检测主要是放大管之基极、发射极之间短接。不可采用集电极对地短路

(3)对于直耦式放大器,在短接一只管子时将影响其它晶体管之工作点,这点有时会引起

洗衣机常见故障维修方法

洗衣机如果我们没有注重平常的保养,那么它就会出现一些故障,比如脱水桶不转,出现这种情况,我们应该如何维修呢? 洗衣机不转打开后盖,检查刹车线是否断裂,刹车是否抱死。洗衣机不转有离合器的原因,要是使用几年的,换一个最简单。 洗衣机不转起动电磁开关线圈断路或接触盘接触不良。起动防盗系统故障。 电机故障造成洗衣机不转:如果是洗衣机机器故障而引起的洗衣机不能脱水可以尝试打开洗衣机后盖,用手移动皮带轮,如果无卡滞现象。 洗衣机不转若没有没有进水,检查水龙头是否已打开?进水电磁阀是否得电? 若没得电则是电脑板故障(通常是控制进水部分的可控硅坏了,否则就是电磁阀坏了需更换);若电磁阀已得电(通常

能听到“翁翁”的声音)还不进水,就是电磁阀的阀芯被卡或其它故障造成电磁阀打不开,类似该情况只要更换个进水电磁阀就可以解决问题了。 电机能发出翁响声,说明供电正常,其他如:异物卡住、皮带断掉、电机内部短路、启动电容烧毁、刹车抱死、电路板故障、全自动可试试其他功能,非全自动可拔掉电源,将洗衣桶盖开一小缝手动试一下滚筒,如可转动即可排除 在洗涤衣物时,按常规加足了水(水量在水位线要求之内),放入洗涤剂,将预先浸泡好的衣物放入洗涤桶,插上电源插头即准备开始洗涤,顺时针旋动洗涤器,波轮没有转动,只听到电机发出沉闷的“嗡嗡”声,初步认为波轮有可能被衣物缠住而转不动,将衣物由下而上翻滚后,波*仍不转动。将电源插头拔下,把被洗涤的衣物全部取出,洗涤水全部排放干净后,仔细检查未觅有异物卡在波轮槽中,用手拨动波*并同时通电,波轮仍不转动。 洗衣机常见程序控制系统故障: 1.接通电源电动机就运转出现这种故障的原因可能是: 电动机驱动电路上的双向可控硅短路性损坏或晶体管集电极、发射极间击穿,更换损坏件后故障即可排除。 2.洗涤或脱水运转没完就停止故障原因可能是: 水位开关或安全开关接触不良;负载件发生故障;接插件松动或有关电路元件虚焊.检查修理或更换相关部件即可。另外,电源电压波动大也会使洗衣机运转突然停止或程序突然发生变化。 3.程序板按钮(接触开关)失效故障原因可能是: (1)按钮本身接触不良。检查修复或跟换新件。 (2)程序按钮对应电路有故障。检查电脑板。

手机的常见问题及简单维修方法

手机的常见问题及简单维修方法 第一节手机的基本知识 一、手机原理图的种类: 手机电路图共分四类:1、方框图;2、整机电原理图;3、元件排列图;4、彩图。 1、方框图: 利用方块形式粗略概述手机的结构与工作原理,方便初学者掌握手机的结构与工作原理,为初学者读懂电原理图打下基础。 2、整机电原理图: 利用电子元件符号清楚表示手机中各元器件的连接和工作原理,方便维修时分析电路原理及故障分析。 3、元件排列图: 利用元件编号在板位图上标明元件所在位置;方便维修时寻找元件在机板上的位置。 4、彩图: 即手机照片,方便维修时对照机板元件缺损、错位、元件方向。 二、手机电路图的读解原则: 1、读图前先要打好电子基础,熟悉各种电子元件符号、特性和用途;电子元件在电路中的接法;电路中电流、电压、电阳之间的关系(欧姆定律)。 2、先读懂方框图,大概了解本机的结构(如用哪种电源结构、哪种时钟电路);然后按所学的原理去分析原理图。 3、读图时应先弄懂直流供电电路,后弄懂交流信号通路。 4、手机电路图是有规律的,一般电源居左下;控制居右下。左射频右逻辑;上收下发中本振。

三、手机电路图的读解方法: 1、电源电路读图要点: 1)、先了解本机属哪种电源结构(分三种);以电源集成块为核心。 2)、从尾插或电池脚开始,找出电池电压(VBATT、B+)输入线;电池电压一般直接供到电源集成块、充电集成块、功放、背光灯、振铃、振动等电路;也可从上述电路往回找。 3)、在电源集成块、键盘、内联座处找到开机触发线(ON/OFF或标有开关符号)。 4)、在电源集成块上找出各路电压输出线(包括电压走向、电压值多少、是恒定的还是跳变的、在哪个元件上可测到该电压)。 1)VDD——逻辑电压给CPU、字库、暂存等电路(1.8V/2.8V) 2)SYN-VCC(XVCC)时钟电压,使13M电路工作(2.8V) 3)A VCC——音频电压(2.8V) 4)VREF——中频电压(2.8V跳变) 5)3VTX——发射电压(3V跳变) 6)SYN-VCC——频合电压(2.8V) 7)VRTC——实时时钟电压(3V) 8)SIM-VCC——SIM卡电路电压(3V/5V跳变) 9)RST(PURX)——复位信号(0-2.8V) 4)、在CPU与电源集成块间找到开机维持线(WD-CP、WATCCH DOG)。 5)、从键盘、电源集成块旁边的开关符号到CPU找到关机检测线。 2)、充电电路读图要点: 1)、以电源集成块或充电集成块为核心,找到充电电路。 2)、从充电接口(尾插)到电源集成块或充电集成块找出外电输入线(DC-IN)。

道闸的常见故障以及维修方法

道闸的常见故障以及维修方法 一般简单的道闸故障可以按照以下 3 个方法解决,如果您的道闸出现以下 3 种故障之外,建议还是请专业人士来维修。南京道玛科技实业有限公司第一分公司,是一家主要从事于停车场交通设施,地下环氧地坪、停车场智能管理系统,监控系统,安全设施及岗亭的设计、 生产、施工的专业化公司。其组成人员均有长期从事停车场的设计、施工的工作经验。下面由它来给大家讲解下道闸的常见故障以及维修方法。 (1)不能起落杆 排除方法:测量电压是否在220V±10V 范围内; (2)不到位、抖动太大 检测原因:检查运行开关磁铁是否调好及平衡弹簧拉力是否过松或过紧,排除方法:调整行程控制得位置及紧固拉簧链接螺栓; (3)机箱内异常响动 检测原因:检查处轴承和活动链接部分是否异常。排除方法:加润滑油或更换轴承。 道闸常见故障及其维修方法主要如下: 1. 道闸的线圈埋线松动:当地感线圈不能牢固的固定在巢内时,汽车压过路面的震动会 造成巢内线圈变形,改变地感初始电感量,此时传感器必须重新复位后方能正常工作。解决方法是将融化的沥青浇入内使其固定。 2. 道闸的活节螺丝松动:活节螺丝为正反螺纹相接,上下两个轴承之间用双头螺杆相接,若 螺丝松动,将造成上下位均不准确。用一个80MM 长Ф4 的铁棒插入双头螺杆之间旋动调整闸 杆上下到位即可。 3. 道闸的拐臂螺丝松动:若此螺丝松动,将造成道闸的闸杆上下位不准确和停杆时晃动 较大,将螺栓悬紧,螺母锁紧即可。 4. 到位控制磁铁挪位:上下到位均采用慈敏霍尔元件,若长方形磁铁与减速机带凸轮的 圆片位置改变,造成到位不准确。将其调整准确,不可翻转,即可解决问题。 5. 断电保护开关断电:当道闸的控制部分失灵时,道闸的自动保护装置将自动工作,此 时闸杆停在斜上位置不动,总电源断开,机器不工作。此时将机器门打开,将大皮带顺时针方向旋转3-8 圈到上位时即可复原。若如此多次不能恢复原状,则需检查霍尔元件和电路板 是否失灵。 6. 下拉钩调整螺母松动:机箱内下部设有螺纹M10 的下拉钩,其功能为拉住平衡机构的弹簧和平衡功能的零点调节。并装有两个M10 六角螺母和Ф10 弹簧垫圈,若此螺母松动,机器运转时会发生敲击声和平衡失调,平衡失调后虽机器还可以运转,但会大大加重减速机、电动机以及其它传动机件的负荷,从而影响道闸运行的可靠性和机械寿命。 南京道闸,停车场收费系统,翼闸,自动道闸

汽车导航系统的诊断与修复

学习情境4 汽车信息娱乐系统的诊断与修复 学习单元4.1 汽车导航系统的诊断与修复 学习要求 认识汽车导航系统的组成及工作原理,掌握汽车导航系统故障的的诊断与修复方法,能够排除汽车导航系统的故障。 随着汽车工业的发展,道路交通中“有路行不通”的问题越来越严重,同时,汽车在生疏地带行驶时,会迷失方向。为此,世界各国先后开发了各式各样的导向行驶系统,即汽车导航系统,如图4-1-1所示。汽车导航系统具有导航、防盗、调度、监测报警等功能。 图4-1-1 汽车导航系统 4.1.1汽车导航系统的认识 1.汽车导航系统的特点 (1)由于导航系统采用了检测精度高、工作稳定性较好的角速度传感器,能实现实时位置测定。 (2)装备CD—ROM只读存储器,采用声控进行导航,使系统具有自动检索功能。 (3)采用GPS(Global Positioning System)全球定位系统及先进的检测手段和传播技术,引入了具有自动修正车辆位置的地图匹配技术,实现了自动修正车辆位置的功能。 (4)导航系统正在实现与地面交通管理网络的联机,成为“汽车一道路一人一环境一交通管理”系统中的重要组成部分,加快了未来交通向智能化发展的速度。 2.汽车导航系统的功能 (1)具有路线检索功能 该系统可以实时获得汽车自身所在位置和目的地的坐标,以及全部行驶的直线距离、速度、时间及前进方向。还可以直接输入地名、经纬度、电话号码等进行路线检索,快捷地提供一条到达目的地的最佳路线。 (2)具有瞬时再检索功能

当最佳路线行不通时,系统可以进行瞬时自动再检索,重新提供出新的行车路线。因为该功能是在行驶中进行的,要求检索快速,所以CPU应具有高速运算能力。 (3)提供丰富的菜单和记录功能 为捡索方便,整个系统必须建立十分丰富的地名索引,可以用街道、胡同、门牌号数、电话号码检索。大约应记录1000万件住所地名,30万人口以上城市的电子地图应分十层表示。电话号码可根据不同局号、类别应记录l 100万件以上,还应留有用户自行设置电话号码的地址空间,供用户随时调用存取。 (4)可以新增兴趣点 由于城市处于不断的建设和发展中,新的建筑物和道路会不断增多,这就需要能够不断更新电子地图,可以将新的目标点或路线增加到电子地图上。这些新增的兴趣点与原有点一样,均可套用电子地图的各项功能。 (5)提供实时语音提示 为使驾驶员事先了解行驶中前方路面变化情况,系统应在适当时刻作出语音提示,一般道路在 300~700m之前,高速公路按当前行驶速度在2000m、1000m、500m之前,分别向驾驶员说明前方路面情况及可更改的方向、十字交叉路口名称、高速公路分支点、进出口、禁止左拐、禁止驶人的单行线等提示,同时可进行中英文两种语音切换。配备语音识别单元,可以实现语音检索,例如用会话形式呼出“××区××街道××胡同”,电子地图上立即显示出汽车位置、到达目的地的时间、前进方向等信息。 (6)提供交叉路口全画面的扩大图 系统通过开窗程序自动表示交叉路口全画面,扩大十字路口路周围建筑物和交通标志,这是汽车导航中的一项最主要功能。凡行驶在十字路口前300m处,高速公路进出口前300m处,系统自动显示扩大了的十字路口附近的全画面图,指示汽车位置、交叉点的名称、到交叉点的距离、拐弯后的道路名称及方向等。 (7)具有扩展功能 系统设有多种扩展接口,可以与交通管理部门、邮电部门、建筑部门的VICS、A TIS、IIS联网,以便及时了解路面车辆情况。 VICS专门收集和处理各方面交通信息和停车场空缺的信息,并不断生成新的信息,通过多路调频发射、一般道路上设置的远红外光标的发射和高速公路上设置的无线电波光标发射这三种手段提供道路实时交通信息,然后由VISC专用接收机接收,在电子地图上分三层显示,第一层用文字表示,第二层用图形表示,第三层用图形表示。地图画面上用红色和橙色线路的亮灭表示道路的堵塞和拥挤状况,用绿色线路表示通畅的路线。帮助行驶车辆回避堵塞和拥挤的路段,实现自动选择道路和无阻挡行驶。交通信息通信系统框图如图4-1-2所示。

故障检测的各个方面的检测方法和标准

3 诊断参数 3.1 诊断参数选择 在故障检测当中,我们通常需要在定性判断的基础之上加上定量判断的标准,从而更为直观准确地对工作单元进行故障诊断,因此,诊断参数的选择是故障检测预设阶段一个非常重要的部分。面对复杂多样的诊断对象,我们用几个较为通用的原则来选择诊断参数:(1)诊断参数的多能性 (2)诊断参数的灵敏性 (3)诊断参数应呈单值性 (4)诊断参数的稳定性 (5)诊断参数应具有一定的物理意义,应能量化,即可以用数字表示。 例如,在旋转机械、金属切削机床常用的诊断参数有:功率、噪音、振动频率及相位、温度以及被切削零件的几何精度和表面粗糙度等。 3.2 诊断参数获得 当诊断参数参数选择之后,由于从实际问题转化到参数变量之间有时存在着一定不便,有的参数甚至只是存在于理想情况下,无法获得,从而也就无法进行诊断,因此我们要对上个过程选择的参数进行进一步筛选,使其适用于诊断对象,我们列出以下四个原则来选出适用于现实情况中的诊断参数: (1)测试仪器要安装方便,测试手段简单可靠。 (2)测量方法能获得较高的信噪比。 (3)测量方法应尽量采用直接测量。 (4)保证适宜的测量误差值。 3.3 诊断周期选择 诊断周期的确定与设备的劣化速度有关。测量周期一般根据机器两次故障之间的平均运行时间确定。诊断周期的选择可分为两种选择方式: 一是根据机器本身情况对诊断周期进行选择,如高速旋转体,其出现故障后在很短的时间内就会造成更为严重的后果,因此要尽可能缩短其的诊断周期,或者进行实时监测,但是有些低速低载的齿轮,在其出现故障后可能无法立马对整个工作系统产生影响,我们在考虑成本的条件下,可以适当加长其诊断周期。 如在对采煤机进行检测时,主要是检测采煤机周边、控制箱、摇臂和变频器[1]。采煤机的周边、控制箱、摇臂和变频器各有其检测的周期,其中控制箱、摇臂和变频器的优先级较高,因为其出现故障后在很短的时间内就会导致整个工作系统的瘫痪,因此其诊断周期短,需要对其进行多次的检测,防止其出现故障。 二是在一次诊断周期内发现了异常,因此在下一个诊断时刻,可以适当缩短诊断周期,进行更为频繁地检测,从而确定诊断对象是否出现或者可能出现故障。 3.4 诊断标准确定 诊断标准可分为以下三类: (1)绝对判断标准 绝对判断标准是根据对某类机器长期使用、观察、维修与测试后的经验总结,并由企业、行业协会或国家归纳成表格或图表形式,作为一种标准供工程界应用。该标准是在确定了正确的诊断方法后才可制定的标准。使用时必须注意判断标准的制定及适用的范围等,才能选用。

智能手机维修的基本常识故障范围及维修技巧汇总

智能手机维修的基本常识、故障范围及维修技巧汇总 一、 自动开机加上电池后,不用按开/关键就处开开机状态了。主要由于开/关键对地短路或开机线上其它元器件对地短路造成。取下手机板,用酒精泡后清洗,大多可以解决此故障。二、 自动关机(自动断电) 1. 振动时自动关机 这主要是由于电池与电池触片间接触不良引起。 2. 按键关机: 手机只要不按键盘,手机不会关机一按某些键手机就自动关机,主要是由于CPU和存储器虚焊导致,加强对存储器CPU及存储器的焊接一般可解决问题 . 发射关机 手机一按发射键就自动关机,主要是由于功放部分故障引起,一般是由于供电IC(或功放控制)引起此故障。 三、 发射弱电、发射掉信号 1.发射弱电 手机在待机状态时,不显弱电,一打电话,或打几个电话后马上显示弱电,出现低电告警的现象。这种现象首先是由于电池与触片接口间脏了或接触不良造成;其次是电池触片与手机电路板间接口接触不良引起;再其次就是功放本身损坏引起。 2. 发射掉信号 手机在待机状态时,信号正常,手机一发射马上掉信号,这种现象是由于手机功放虚焊或损坏引起的故障。 四、 漏电 手机漏电是较难维修的故障。首先判断电源部分、电源开关管是否烧坏造成短路。其次判断功放是否损坏。再其次,漏电流不太多的情况,给手机加上电源1~2分钟后用手背去感觉哪部分元件发热严重,此元件必坏无疑,将其更换。如果上面的方法仍没有解决故障,就只有去查找线路是否有电阻、电容或印刷线短路。 五、 不入网 不入网可分为有信号不入网、无信号不入网两种情况。目前在市场上爱立信系列、三星系列的手机,只要其接收通道是好的,就会有信号强度值显示,与有无发射信号无关,其它系列手机必须等到手机进入网络后才显示信号强度值。对其它系列的手机在判断故障范围时,给手机插上SIM卡,调菜单,用手动搜寻方法找网络,此时,能找到网络,证明接收通道是好的,是发射通道故障引起的不入网;用菜单方法找不到网络说明接收通道有故障,先维修

洗衣机常见故障维修方法

洗衣机是家庭常用电器之一,有了它,清洗衣物和床单就再也不用费劲了,只需要简简单单的几步操作,衣物就变得干净整洁,焕然一新。 不过,洗衣若是出现故障就比较麻烦了,那么,洗衣机维修费用标准是怎么样的呢?洗衣机常见故障维修有哪些呢?下面来看看吧。 洗衣机常见故障维修 一、洗衣机不能脱水故障排除 1、洗涤物在洗涤时处于不平衡状态。排除方法:可以在洗涤衣物之前将衣物数量放少些,不要一下子塞太多,以免造成洗涤时不平衡。而影响脱水效果不好。 2、洗衣机顶盖的安全开关损坏。在脱水的过程中尽量不要打开顶盖以免造成顶部连动开关损坏。

3、洗衣机排水系统堵塞。排除方法:取下排水过滤器清洗,用水冲洗排水口及清除排水阀内的杂物。 4、水位开关不能复位。解决方法:联系售后点。 5、电机故障造成洗衣机不能脱水。 排除方法:可以尝试打开洗衣机后盖,用手移动皮带轮,如果无卡滞现象。接通电源后,电动机有嗡嗡声响而不转动,则是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路。

此时应切断电源,卸下电动机皮带重新启动。如果电动机仍然不转或转速低,则是电动机故障,应修理或更换电动机。 6、电磁阀损坏造成洗衣机不能脱水:全自动洗衣机的洗和脱水是通过电磁阀转换底部的齿轮来完成的,其电磁阀损坏也会使得脱水无法正常运作!

7、电动机插头松脱造成洗衣机不能脱水:故障排除:应重新插紧并用捆扎线绑紧,以防再次脱落。 8、电脑控制板故障洗造成洗衣机不能脱水:故障排除:只能更换脑控制板,因为其控制板为了防水是用胶盖住,修理相当不方便! 9、电动机热保护器动作造成洗衣机不能脱水。排除方法:此时只要待热保护器复位后即可使用。 10、部分机型设有不脱水键,洗衣机不脱水。故障排除首先应检查不脱水键是否按下。若按下此键,洗衣机具有防皱功能,不对洗涤物进行脱水。只要抬起不脱水键,洗衣机即可进行脱水。 二、洗衣机漏电原因与故障排除

手机不开机维修方法

一、手机开机的工作条件 手机要正常持续开机,需具备以下三个条件。一是电源IC工作正常;二是逻辑电路工作正常;三是软件运行正常。其中,前两点说明的是硬件工作正常,第三点说明的是软件正常。下面具体分析。 1.电源IC工作正常 (1)电源IC供电正常。电源IC要正常工作,须有工作电压,这个电压一般就是电池电压或外接电源电压。 (2)有开机触发信号。目前生产的手机,既有高电平触发,又有低电平触发,无论怎样触发,开机触发信号都要加到电源IC上,在按下开机键(电源开关)时,开机触发信号要有电平的变化(即高变低或低变高)。 (3)电源IC正常。电源IC内一般集成有多组受控和非受控稳压电路,当有开机触发信号时,电源工C的稳压输出端应有电压输出。 (4)有开机维持信号(看门狗信号)。开机维持信号来自于CPU,电源IC只有得到开机维持信号后才能输出持续的电压,否则,手机将不能持续开机。 2.逻辑电路工作正常 (1)有正常的工作电源。按下开机键后,电源IC输出稳定的供电电压要为逻辑电路供电,包括CPU、码片、字库和暂存器。 (2)有正常的系统时钟。时钟是CPU按节拍处理数据的基础,手机中时钟电路分两种,一种是时钟VCO模块,内含振荡电路的元件及晶体,当电源正常接通后,可自行振荡,形成13MHz信号输出;另一种是由中频集成电路与晶体组成,中频IC得到电源后内部振荡电路供晶体起振,由中频块放大输出;13MHz 时钟一般经 过电容、电阻或放大电路供给CPU,另外也供给射频锁相环电路作为基本时钟信号。 (3)有正常的复位信号。

CPU刚供上电源时,其内部各寄存器处于随机状态,不能正常运行程序,因此,CPU必须有复位信号进行复位。手机中的CPU的复位端一般是低电平复位,即在一定时钟周期后使CPU内部各种寄存器清0,而后此处电压再升为高电平,从而使CPU从头开始运行程序。 (4)逻辑电路本身正常。逻辑电路主要包括CPU、字库(FLASH)、码片(EEPROM)、暂存器(SRAM),有些机型可能将码片、字库和暂存器合成一块或两块集成电路,此部分线路多,相对来说,维修时,此处较难处理。当CPU经过具备电源、时钟和复位三个条件后,通过片选信号CE与FLASH、SRAM、EEPROM联系,这些芯片会返回输出许可信号OE,SRAM还会用到写许可信号WE,然后经过数据总线DATABUS与地址总线ADDBUS相互传送数据。片选信号是判断CPU开始工作的基本条件。 3.软件运行正常 软件是CPU控制手机开机与各种功能的程序。开机的程序与设置主要存放与FLASH与EEPROM内,有些手机软件资料可以向下兼容,所以这些手机可以改版和升级;有些手机由于软件加密,即使同型号手机的都不兼容(如诺基 ~_5110以上版本)。因此,若软件出错或软件不对手机就可能造成手机不开机,当然,软件不正常还可能造成不入网、不显示、功能错乱、死机等许多故障。 二、不开机故障的检修方法 不开机故障是手机的常见故障之一,从以上分析中可以看出,引起不开机的原因多种多样,如开机线断路,电源IC虚焊、损坏,无13MHz时钟,逻辑电路工作不正常,软件故障等等。一般的维修方法是: 用外接电源给手机供电,按开机键或采用单板开机法(对摩托罗拉手机可直接插上尾座供电插座即可),观察电流表的为变化,如果电流表指针的变化情况来确定故障范围,再结合前面介绍的维修要点进行排除。下面分几下几种情况进行分析。 1.电流表指针不动

电磁炉一般常见故障及维修技巧

电磁炉常见故障及维修技巧 电磁炉大致有三种常见故障: 1 、爆机—烧保险和IGBT。 具体表现是通电没反应,整机不工作。我们拆开机子,会发现保险烧爆了,而且爆得很厉害,保险的玻璃壁上都给爆黑了。我们进一步检查,会发现在那个大散热器下面的IGBT也击穿了,有时连带把整流桥也烧了,不过整流桥比IGBT结实多了,一般情况下,只烧IGBT。 遇到这种情况,我们不要急于更换零件试机。还要查一查有没有其它的坏件。我遇到这种情况,就把电路中所有大阻值大体型的电阻都测量一遍,还有驱动IGBT的那两个三极管(8050,8550)也要测量,再看一看300V滤波电容和谐振电容有没有鼓包。如果这些都没问题,就把除了IGBT之外的所有坏零件全部换新。此时通电试机,测+5V、+15V 或+18V、IGBT的B极0V是不是正常。只有这几个电压正常了,才能安装IGBT。这样能排除大部分爆机故障。 2 、整机无反应,但没有爆机

试机,整机不工作,拆开电磁炉,发现保险丝完好。 这种情况一般是电磁炉的电源转换芯片烧坏了,它一般产生18V电压,再经7805变成+5V电压供CPU工作,没了+5V,CPU不工作,整机当然不工作了。电磁炉中这类芯片一般都用viper12a、viper22a、thx203h等。测电源转换芯片外围,看是不是有连带损坏的小器件,如果有,更换之。 3 、能开机,但显示故障代码 这类故障要先搞清代码的含义,然后再有目的的维修。网上的电磁炉故障代码很多,我们可以充分利用。这类故障一般都是那些大阻值大身材的电阻变值了,可以一个个地测,有变值的就更换。同时要查互感器、300v/5uF电容、热敏电阻和电磁炉中唯一的那个电位器。只要这几个地方查到了,这类故障一般也可以排除。少数的也可能是由LM339损坏所致,可通过代换的方法验证。 4、功能错乱,有的按开机键没反应。 这类故障最好修,一般是按键坏了,或是按键板脏污漏电,换按键或清洗按键板就可解决这类问题。 5、CPU坏 这类故障一般修不好,最好不要浪费时间,因为这类CPU很难搞到手。 6 、不加热或间断加热。 这类故障不太好修,温度检测电阻,同步振荡电路、IGBT驱动、IGBT C极高压保

导航传感器故障检测策略

第36卷第7期 2002年7月 上海交通大学学报 JO U RN A L O F SHA N GHA I JIA O T O NG U N IV ERSIT Y Vol.36No.7 J ul.2002  收稿日期:2001-01-08 作者简介:徐力平(1956-),男,江苏溧阳人,博士生,主要从事导 航及控制研究. 文章编号:1006-2467(2002)07-0966-04 导航传感器故障检测策略 徐力平, 赵忠华, 张炎华 (上海交通大学信息检测技术及仪器系,上海200030) 摘 要:为了提高故障检测灵敏度,分析了通常的故障检测中难以兼顾虚警概率和漏检概率的原因和船舶组合导航系统故障检测过程中噪声与故障对检测量的影响.根据船舶组合导航系统故障检测的特点,提出了以模糊逻辑和指数加权平均处理检测量和阈值的故障检测策略,并用实船航行数据仿真.该策略对未知输入等干扰不敏感而对故障敏感,且可根据故障的大小自动调节检测时间的长短.对不易检测的小故障,自动延长检测时间以利用更多的信息从而提高检测的正确率;对于较大的故障,自动缩短检测时间从而减少检测延时和累积误差,起到了自适应检测时间窗的作用.关键词:故障检测;模糊逻辑;指数加权平均中图分类号:T P 18 文献标识码:A Navigation Sensor Failure Detecting Tactic X U L i -p ing , ZH A O Zhong -hua , ZH A N G Yan -hua (Dept.of Infor matio n M easurement Technolog y and Instrument, Shang hai Jiaotong Univ.,Shanghai 200030,China) Abstract :A cer tain kind o f failure detecting tactic based on fuzzy log ic and ex ponent-weighted average w as brought forw ard in order to im pro ve failure detection w ith high noises.And sim ulation w as per for med w ith real stabilized gy rocompass readings dur ing a voy age.The failur e detection tactic is sensitivie to er-rors other than disturbance such as system's unknow n input .Fur thermo re ,the tactic may adjust the leng th o f detection time adaptively.When the erro r mag nitude is small and interm ixed with noises,the tactic incr eases the detectio n tim e to m ake use of mo re inform ation,w hich results in hig her pro bability of co rrect detection .When the erro r magnitude is big ger ,the tactic decreases the detection tim e ,consequent-ly the detecting delay is decreased and the erro r accumulatio n is r educed .Key words :failur e detection;fuzzy logic;ex ponent-w eig hted average 就检测过程看,影响检测正确性的原因是检测量无故障时的条件概率密度曲线与有故障时的条件概率密度曲线有交迭造成的.通常的检测方法是设定一个阈值,当检测量大于该阈值时判定为有故障;否则,判定为无故障.因而,若无故障时检测量落入大于该阈值的范围则出现虚警,若有故障时检测量落入小于该阈值的范围则导致漏检. 检测量无故障时的条件概率密度曲线与有故障时的条件概率密度曲线有部分交迭是由检测量中的噪声引起的.由于未知输入、海况等强干扰,导航系统中存在大幅度噪声使条件概率密度曲线交迭严重.检测量是由估计误差(E e )构成的.就未知输入等干扰噪声与故障造成的E e 的表现形式看,导航传感器本身的噪声一般为非平稳随机过程,其造成的E e 通常很小,无故障时出现的突出的大幅值E e 往往是未知输入及其他强干扰引起的,这些大幅值E e 通常不是连续出现的.而传感器发生故障时通常是连续

常见手机故障及解决方法

常见手机故障及解决方法 (1)不开机: ①现象:按开关键无反应。 ②原因 电池无电; 手机上的电池触脚与电池上的金属接触片接触不好。由于天气原因或长期使用使这二者表面形成一层薄膜,影响导电性; 手机上的电池触脚断; 手机受潮或摔过,造成手机内部电路故障; 功放已烧 ③处理:建议客户换块充足电的电板或在家中用橡皮擦拭手机上的电池触脚和电池上的金属接触片(千万不可用金属物刮削)。如不行,应送去维修店维修或换机处理。 (2)低电压告警 ①现象:手机在电池电量充足的情况下,仍然显示低电压告警。 ②原因 少数电池超过两年使用寿命的会出现低压告警; 内部电路故障(硬件或软件)。 ③处理:建议客户先更换电池,若不行送手机维修店修理。 (3)进水机 手机进水后,千万不可开机,应立即取下电板,否则很容易使手机内部电路板烧坏。应马上送手机维修店进行处理,如送修不及时,电路板很容易烂掉,造成手机报废。 (4)手机电池待机时间缩水 ①电池:电池未充满导致待机时间缩短。电池质量不好也是关键问题,劣质电池充电的饱和量就略逊一筹,使用寿命也较短。另外,镍氢电池是以渐进方式损耗的,正常使用一段时间后,电池的效能也会降低。 ②环境:全球通手机与基地台之间是以900MHZ或1800MHZ的无线微波传输的,受天气影响很大,下雨、打雷、台风,甚至太阳黑子,都会影响微波传输,这时手机只好加大功率来维护信号传送,相应地加大了耗电量。另外,因室外信号优于室内信号,故在室内应尽量用一般电话机对外联络,以免为了穿透墙壁、天花板等障碍而浪费电。同样在室外,信号强的地方比信号弱的地方省电。 ③使用方法:为了提升声音品质,许多人采用EFR(增强型全速率编码模式),也就是较高位元的编码技术来传输声音,因此增大了耗电量。电能的损耗与移动性大小有关。当客户从一个基地台的"细胞"移动到另一个"细胞",电能发生损耗,若客户处于快速移动状态,电能的损耗速度自然变快。另外,GSM手机将所有资料储存在SIM卡中,一旦手机出现故障或换机,换卡片可以将全部资料转移,但也会造成电能的损耗。 ④手机保养不当会令待机时间缩短。电池与手机的接触点有一些金属薄片,这些金属片在使用一段时间后容易脏污或被氧化,这不仅会对手机内部零件产生不良影响,也会因此消耗更多电能,故平时要注意保洁,脏污或氧化时可用酒精擦拭这些触点。

设备常见故障及维修方法

设备维护、维保、常见故障及注意事项 一:颗粒Ⅱ车间 (一)进口包装线 1:大部分故障机器会报警和操作屏提示故障代码,要参见“小袋包装机LA500故障表”“P700装盒故障表”依次检查。故障分为“机器内部故障”“操作原因故障”“包材及产品原因故障”,排除故障在排除原因和产品包材原因后再确定机器故障。 2:常见故障: (1)切刀错位,要检查横切刀并调整。 (2)转移部分的真空吸嘴吸不住小袋,要检查真空吸嘴,损坏的要更换;真空吸嘴好的检查真空度 (3)设备有异声或振动很大,要检查传动部件确定故障点,是紧固螺栓松脱还是皮带跑偏,摆杆松脱或错位等。 (4)LA500小袋机的密封站后端的液压站系统曾经出现过故障,以后操作及维修人员平时多观察油缸液位的变化,压力表气压的变化,一般在5~6bar,以避免因液压站故障造成密封站系统的工作异常。 (5)电气系统故障: (1).常见的基本是传感器检测系统的异常,一般调整即可,传感器坏就得更换。 (2)电气其他故障基本没有出现,以后肯能出现的会是加热系统的加热片,传感器,气动部件的电磁阀,控制部分的接触器,继电器。涉及PLC及伺服控制系统本身的要咨询厂家后再处理。 (3)维修部分,平时多注意传动系统中紧固螺栓的松脱以及皮带,传动链,齿轮等个部分的检查,避免因上述故障造成机器整体错位,调整比较麻烦。 (4)维修完成要先“点动”观察故障是否排除,不要“启动”运行,防止故障排除不彻底又造成新的故障。 操作屏常用菜单(翻译) (1)LA500小袋包装机 主菜单: F1 Function “功能”F2 over view “监控”F3 Disturbance“故障报警” F4 Recipes “更换模具”F5 Data aquisit “生产数据” F6 Service “服务指南” Function 二级菜单1: F1 Dosage “下药”F3 Vacaum transfer “真空转移” F4 Cutting device“切刀装置”F5 Sealing station“密封站” F6 Converyor belt“传送带” 二级菜单2: F1 Main motor “主电机”F2 Draw off“拉锟”F3 Heating “加热” F4 Foil contro“膜偏移控制”l F5 Splice detection“拼接检测”

基于AR模型参数的导航系统故障检测

基于AR 模型参数的导航系统故障检测 金天,丁东方,丛丽 (北京航空航天大学电子信息工程学院,北京100191) 摘要:为了解决导航系统中小幅值突变故障难以检测的问题,提出了一种基于AR 模型参数的故障检测算法。该方法利用AR 模型参数变化来进行实时故障检测。文中通过仿真实验,完成了对该算法性能的分析验证。结果表明,该算法能够有效的进行故障诊断,不仅对大的突变故障具有良好的检测效果,对小幅值突变故障也有较好的检测效果。关键词:AR 模型;参数;故障检测;导航系统中图分类号:V240.2 文献标识码:A 文章编号:1674-6236(2014)15-0168-03 Navigation system failure detection based on AR model parameters JIN Tian ,DING Dong 鄄fang ,CONG Li (School of Electronic and Information Engineering ,Beihang University ,Beijing 100191,China ) Abstract:In order to solve the navigation system failure is difficult to detect small amplitude mutation problem ,we propose a model based on AR Parameter fault detection algorithms.The method uses the AR model parameters for real 鄄time fault detection.Text through simulation experiments completed analysis of the performance of the algorithm validation.The results show that the algorithm can effectively carry out fault diagnosis ,not only for large mutations detected fault has a good effect on the value of mutations fault has slightly better detection results.Key words:AR mode ;parameter ;fault detection ;navigation system 收稿日期:2013-09-27 稿件编号:201309212 基金项目:国家自然科学基金资助项目(61101077) 作者简介:金天(1981—),男,上海人,副教授。研究方向:卫星导航、无线电导航、组合导航技术、软件无线电和软件接收机技术。 随着导航技术的发展,系统的可靠性成为普遍关注的研究热点,为了保证系统的可靠性,必须对系统进行实时的故障检测和隔离(FDI )。70年代开始,很多学者对FDI 进行了研究,其中应用较为广泛的是基于模型的FDI 方法[1-4],该方法通过设置一定的观测器来检测系统是否存在故障,比较有代表意义的是3δ检验和残差χ2检验,然而两种算法对一些大的突变故障具有良好的检测效果,但对一些小于10δ的小幅值突变故障检测效果不是太理想[5-6]。为此,鉴于两种检测存在的问题,文中提出了一种利用AR 模型参数变化来进行故障诊断的算法,其模型简单,计算量小,工程中也便于实现,同时它不仅对大的突变故障具有良好的检测效果,对一些小于10δ的小幅值突变故障也有较好的检测效果。 1AR 模型参数估计原理 对于时间序列{X t }t =1,2,…N ,AR (n )模型的表达式为 X t =准1X t -1+准2X t -2+…+准n X t -n +a t ,a t ~NID (0,σ2a )(1) 参数估计方法就是按照一定的方法估计出准1,准2,…准n ,这n 个参数,其中n 为AR 模型的阶数。a t 为均值为0,方差为σ2a 的白噪声。AR 模型参数估计一般采用最小二乘算法进行精估计[7-8]。 由于GPS 伪距新息数据是连续的时间序列,可以进行AR 建模,当其连续的时间序列中某些数据发生故障时,将改 变系统的动态特性从而影响伪距新息序列的特性,使得其不再具有白噪声特性,均值不再为零,另外其方差阵也将偏离滤波理论值,从而导致AR 模型参数发生变化,因此可以利用 AR 模型参数的变化进行这类系统的故障检测,即这类系统 的故障检测问题就转化为如何尽可能快地检测AR 模型参数的改变。 2基于AR 模型参数变化的导航系统故障检测模型 基于AR 模型参数变化的导航系统故障检测模型如图2 所示。 其基本思路为:确定AR 模型阶数为n ,时间序列个数为 m ,可得到n 个参数分别为准1,准2,…准n ,。利用N 组GPS 正常 电子设计工程 Electronic Design Engineering 第22卷Vol.22第15期No.152014年8月Aug.2014 图1 仿真系统模型框图 Fig.1 The simulation diagram of the system model -168-

常用简易的设备故障诊断方法

常用简易的设备故障诊 断方法 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

常用简易的设备故障诊断方法 常用的简易状态监测方法主要有听诊法、触测法和观察法等。 1、听诊法 设备正常运转时,伴随发生的声响总是具有一定的音律和节奏。只要熟悉和掌握这些正常的音律和节奏,通过人的听觉功能就能对比出设备是否出现了重、杂、怪、乱的异常噪声,判断设备内部出现的松动、撞击、不平衡等隐患。用手锤敲打零件,听其是否发生破裂杂声,可判断有无裂纹产生,用听诊法对滚动轴承工作状态进行监测的常用工具是木柄螺丝刀,也可以使用外径为φ20mm左右的硬塑料管。 (1)滚动轴承正常工作状态的声响特点 滚动轴承处于正常工作状态时,运转平稳、轻快、无停滞现象,发出的声响和谐而无杂音,可听到均匀而连续的“哗哗”声,或者较低的“轰轰”声。噪声的强度不大。异常声响所反映的轴承故障锥入度大一点的新润滑脂。 (2)轴承在连续的“哗哗”声中发出均匀的周期性的“嗬罗”声。这种声音是由于滚动体和内外圈滚道出现伤痕、沟槽、锈蚀斑而引起的。声响的周期与轴承的转速成正比。应对轴承进行更换。 (3)轴承发出不连续的“梗梗”声。这种声音是由于保持架或者内外圈破裂而引起的。必须立即停机更换轴承。 (4)轴承发出不规律、不均匀“嚓嚓”声。这种声音是由于轴承内落入铁屑、砂粒等杂质而引起的。声响强度较小,与转速没有联系。应对轴承进行清洗,重新加脂或换油。

(5)轴承发出连续而不规则的“沙沙”声。这种声音一般与轴承的内圈与轴配合过松或者外圈与轴承孔配合过松有关系,声响强度较大。应对轴承的配合关系进行检查,发现问题及时修理。 (6)轴承发出连续刺耳啸叫声。这种声音是由于轴承润滑不良,缺油造成了干摩擦,或者滚动体局部接触过紧,如内外圈滚道偏斜,轴承内外圈配合过紧等情况而引起的。应及时对轴承进行检查找出问题,对症处理。 电子听诊器是一种振动加速度传感器。它将设备振动状况转换成电信号并进行放大,工人用耳机监听运行设备的振动声响,以实现对声音的定性测量。通过测量同一测点、不同时期、相同转速、相同工况下的信号,并进行对比,来判断设备是否存在故障。当耳机出现清脆尖细的噪声时,说明振动频率较高,一般是尺寸相对较小的、强度相对较高的零件发生局部缺陷或微小裂纹。当耳机传出混浊低沉的噪声时,说明振动频率较低,一般是尺寸相对较大的、强度相对较低的零件发生较大的裂纹或缺陷。当耳机传出的噪声比平时增强时,说明故障正在发展,声音越大,故障越严重。当耳机传出的噪声是杂乱无规律地间歇出现时,说明有零件或部件发生了松动。 2、触测法 用人手的触觉可以监测设备的温度、振动及间隙的变化情况。人手上的神经纤维对温度比较敏感,可以比较准确地分辨出80℃以内的温度。当机件温度在0℃左右时,手感冰凉,若触摸时间较长会产生刺骨痛感。10℃左右时,手感较凉,但一般能忍受。20℃左右时,手感稍凉,随着接触时间延长,手感渐温。30℃左右时,手感微温,有舒适感。40℃左右时,手感较热,有微烫感觉。50℃左右时,手感较烫,若用掌心按的时间较长,会有汗感。60℃左右

空调常见故障维修方法

空调长期使用难免有小问题,遇到空调故障一些小问题,我们可以自己进行维修,下面就一起来看看常见的一些维修方法吧。 1、温度传感器故障 故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。原因分析:上开机制热,风速很低,门检查,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。 经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。 2、空调不制冷故障 故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作原因分析:根据用户反映的情况,开机工作正常,未出现用户反映的情况,但大约30分钟后,内外机停止工作,控制面板上运行灯闪烁、 按任何键空调都没反应,拔掉电源重新试机,机器能正常工作,但30分钟后又出现同样故障,因停机之前空调制冷正常,因此系统上不会存在问题,

初步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障,测量内外机信号连接线正常,因此外界信号干扰问题。 解决措施:若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则会显示E2代码,三相A系列“温度灯”闪,其余指示灯全灭。在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。 3、遥控器接收器故障 故障现象:遥控不开机原因分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键,收音机均有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转。 说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收。解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外,无件虚焊也会造成不接收。 另外空调使用环境对遥控接收影响很大,当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结,线路板发霉,绝缘性能下降,焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵,清洁线路板,用吹风机干燥处理后,在遥控显

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