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第3节
小家电常用集成电路的识别与检测

集成电路也称为集成块、芯片,它的英文全称是integrated circuit,缩写为IC。集成电路是采用一定的工艺,把一个电路中所需的三极管、二极管、电阻、电容、电感等元器件及布线互连在一起,制作在一小块或几小块陶瓷、玻璃或半导体晶片上,然后封装在一起,能够完成一定电路功能的微型电子器件或部件。集成电路具有体积小、重量轻、引脚少、寿命长、可靠性高、成本低、性能好等优点,同时还便于大规模生产。因此,它不但广泛应用在工业、农业、家用电器等领域,而且广泛应用在军事、科学、教育、通信、交通、金融等领域。用集成电路装配的电子设备,不仅装配密度比三极管、二极管装配的电子设备提高了几十倍至几千倍,而且设备的稳定工作时间也得到了大大提高。

典型的集成电路有直插双列、单列和贴面焊接等多种封装结构,如图1-128所示。它在电路中多用字母IC表示,也有用字母N、Q等表示的。

图1-128 常见的集成电路实物外形

一、三端不可调稳压器

三端不可调稳压器是目前应用最广泛的稳压器。常见的三端不可调稳压器实物外形与引脚功能如图1-129所示。

图1-129 三端不可调稳压器的实物外形和引脚功能

提示

三端不可调稳压器主要有78××系列和79××系列两大类。其中,78××系列稳压器输出的是正电压,而79××系列稳压器输出的是负电压。三端不可调稳压器中主要的产品有美国NC公司的LM78××/79××、美国摩托罗拉公司的MC78××/79××、美国仙童公司的μA78××/79××、东芝公司的TA78××/79××、日立公司的HA78××/79××、日电公司的μPC78××/79××、韩国三星公司的KA78××/79××,以及意法联合生产的L78××/79××等。其中,××代表电压数值,比如,7812代表的是输出电压为12V的稳压器,7905代表的是输出电压为−5V的稳压器。

1. 三端不可调稳压器的分类

(1)按输出电压分类

三端不可调稳压器按输出电压可分为10种,以78××系列稳压器为例介绍,包括7805(5V)、7806(6V)、7808(8V)、7809(9V)、7810(10V)、7812(12V)、7815(15V)、7818(18V)、7820(20V)、7824(24V)。

(2)按输出电流分类

三端不可调稳压器按输出电流可分为多种,电流大小与型号内的字母有关,稳压器最大输出电流与字母的对应关系如表1-3所示。

表1-3 稳压器最大输出电流与字母的对应关系

参见表1-3,常见的78L05就是最大电流为100mA的5V稳压器,而常见的AN7812就是最大电流为1.5A的12V稳压器。

2. 三端不可调稳压器的检测

检测三端不可调稳压器时,可采用电阻测量法和电压测量法两种方法。而实际测量中,一般都采用电压测量法。下面以三端稳压器KA7812为例进行介绍,测量过程如图1-130所示。

将KA7812的供电端和接地端通过导线接在稳压电源的正、负极输出端子上,将稳压电源调在16V直流电压输出挡上,测KA7812的供电端与接地端之间的电压为15.85V,测输出端与接地端间的电压为11.97V,说明该稳压器正常。若输入端电压正常,而输出端电压异常,则为稳压器异常。

图1-130 三端稳压器7812的测量示意图

提示

若稳压器空载电压正常,而接上负载时,输出电压下降,说明负载过流或稳压器带载能力差,这种情况对于缺乏经验的人员最好采用代换法进行判断,以免误判。

二、LM358/LM324/LM339/LM393

LM358、LM324、LM339、LM393等芯片的构成和工作原理基本相同,下面以双电压运算放大器LM358为例介绍它们的检测方法。

1. 识别

LM358内设2个完全相同的运算放大器及运算补偿电路,采用差分输入方式。它有DIP-8双列直插8脚和SOP-8(SMP)双列扁平两种封装形式。它的外形和内部构成如图1-131所示,它的引脚功能如表1-4所示。

图1-131 LM358

表1-4 LM358的引脚功能

2. 检测

(1)运算放大器的检测

由于LM358是由2个相同的运算放大器构成的,所以它的两个运算放大器的相同功能引脚对地正、反向导通压降值基本相同,下面以①、②、③脚内的运算放大器为例介绍放大器的测试方法,如图1-132所示。

(2)供电端子对地导通压降值的检测

LM358的供电端⑧脚和接地端④脚间的正、反向导通压降值如图1-133所示。

图1-132 万用表二极管挡测量LM358的运算放大器

图1-133 LM358的供电端子对地测量

三、电源芯片VIPer12A

1. VIPer12A的识别

VIPer12A是意法半导体公司(ST)开发的低功耗离线式电源集成电路,它广泛应用在电磁炉、电热水瓶、微波炉等小家电的开关电源电路中。VIPer12A内部由控制芯片和场效应管二次集成为电源厚膜电路,控制芯片内含电流型PWM控制电路,60kHz振荡器、误差放大器、保护电路等,如图1-134所示,它的引脚功能和参考电压如表1-5所示。

图1-134 VIPer12A

表1-5 电源模块VIPer12A的引脚功能和参考数据

2. 测量

使用数字万用表非在路测量VIPer12A时,首先将万用表置于二极管挡(PN结测量挡),测量方法与步骤如图1-135所示。

图1-135 VIPer12A的测量

四、集成电路的检测与代换

1. 集成电路的检测

判断集成电路是否正常通常采用直观检查法、电压检测法、电阻检测法、波形检测法、代换法。

(1)直观检测法

部分电源控制芯片、驱动块损坏时表面会出现裂痕,所以通过查看就可判断它已损坏。

(2)电压检测法

电压检测法就是通过检测被怀疑芯片的各脚对地电压的数据,和正常的电压数据比较后,判断该芯片是否正常。

注意

测量集成电路引脚电压时需要注意以下几点。

① 由于集成电路的引脚间距较小,所以测量时表笔不要将引脚短路,以免导致集成电路损坏。

② 不能采用内阻低的万用表测量。若采用内阻低的万用表测量集成电路的振荡器端子电压,会导致振荡器产生的振荡脉冲的频率发生变化,可能会导致集成电路不能正常工作,甚至会发生故障。

③ 测量过程中,表笔要与引脚接触良好,否则不仅会导致所测的数据不准确,而且可能会导致集成电路工作失常,甚至会发生故障。

④ 测量的数据与资料上介绍的数据有差别时,不要轻易判断集成电路损坏。这是因为使用的万用表不同,测量数据会有所不同,并且进行信号处理的集成电路在有无信号时数据也会有所不同。因此,要在经过仔细分析,并且确认它外接的元器件正常之后,才能判断该集成电路损坏。

(3)电阻检测法

电阻检测法就是通过检测被怀疑芯片的各脚对地电阻的数值,和正常的数值比较后,判断该芯片是否正常。电阻检测法有在路测量和非在路测量两种。

注意

在路测量时若数据有差别,也不要轻易判断集成电路损坏。这是因为使用的万用表不同,或使用的电阻挡位不同,都会导致测量数据不同;应用该集成电路的电路结构不同,也会导致测量的数据不同。

(4)代换检测法

代换检测法就是采用正常的芯片代换所怀疑的芯片,若故障消失,说明怀疑的芯片损坏;若故障依旧,说明芯片正常。注意在代换时首先要确认它的供电是否正常,以免再次损坏。

提示

采用代换检测法判断集成电路时,最好安装集成电路插座,这样在确认原集成电路无故障时,可将判断用的集成电路退货,而粘上焊锡后是不能退货的。另外,必须要保证代换的集成电路是正常的,否则会产生误判的现象,甚至会扩大故障范围。

2. 集成电路的更换

维修中,集成电路的代换应选用相同品牌、相同型号的集成电路,仅部分集成电路可采用其他型号的仿制品更换。

注意

拆卸或更换集成电路的时候不要急躁,不能乱拔、乱撬,以免损坏引脚。而安装时要注意集成电路的引脚顺序,不要将集成电路安反了,否则可能会导致集成电路损坏。

提示

集成电路的引脚顺序有一定的规律,如果某引脚附近有小圆坑、色点或缺角,则这个引脚是①脚。而有的集成电路商标向上摆放,左侧有一个缺口时,缺口左下的第1个引脚就是①脚。 ciFTFAyfdQpZoFoDiuNF5jdZvvVtUkfm7Z6FoeN89CyRkDfuOYd6pC/ATgp3jtE/

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