如果电路丧失了基本功能,或者反映电路特征的某些额定值、性能指标的偏差超出了规定的范围,如放大器无输出或输出波形严重失真等,就可以认为电路出现了故障。
1)测试仪器引起的故障
可能有的测试仪器本身就有故障,功能失常或是与电路相连的信号线损坏,使之无法测试;还有可能是操作者对仪器使用不正确而引起的故障,如示波器通道选择错误,结果造成无波形输出。
2)由电路中元器件本身原因引起的故障
如电阻、电容、晶体管及集成器件等特性不良或损坏。这种原因引起的故障现象经常是电路有输入而无输出或输出异常。
3)人为引起的故障
如操作者将连线错接或漏接、元器件参数选错、三极管型号选错、二极管或电解电容极性接反等,都有可能导致电路不能正常工作。
4)电路接触不良引起的故障
如焊接点虚焊、插接点接触不牢靠、电位器滑动端接触不良、接地不良、引线断线等。这种原因引起的故障一般是间歇式或瞬时出现,或者突然停止工作。
5)各种干扰引起的故障
所谓干扰,是指外界因素对电路有用信号产生的扰动。干扰源种类很多,如接地处理不当引入的干扰、直流电源因滤波不佳而引入的干扰、感应干扰等。
6)电源引起的故障
如电源电压不稳定、接触不良、极性接反、对地短路等。
1)直接观察法
直接观察法是指不使用任何仪器,只凭人的视觉、听觉、嗅觉以及直接碰摸元器件作为手段来发现电路有无发烫、冒烟、焦味、打火、开路、短路等现象。观察电路的布局、布线是否合理。观察电子元件的外观有无断裂、变形、损坏,引脚有无错接、漏接、短接。观察仪器仪表的使用挡位、读数方法是否正确。通电观察电源电压、接地点和器件的静态工作点是否正常。
2)跟踪法
查找故障发生在电路的哪一个环节、哪一条连线,最常用的方法是在被调试电路的输入端接入适当幅度与频率的信号(如 f = 1 000 Hz的正弦信号),利用示波器,并按信号的流向,从前级到后级逐级观察电压波形及幅值的变化情况,从而找出故障所在。这种方法对各种电路普遍适用,在动态调试电路中更应使用。
3)比较法
如怀疑某一电路存在问题时,可以将此电路的参数和工作状态与相同的正常电路一一进行对比,从中分析故障原因,判断故障点。
4)替换法
当故障发生在电路比较隐蔽的地方,无法用常规的方法检查出来时,可用正常的免调试的模块电路或元件替换怀疑有问题的模块电路或元器件。如果故障排除了,说明故障出现在被替换的电路或元器件中,从而可以缩小故障范围,便于查找故障原因。
5)补偿法
当有寄生振荡时,可用适当容量的电容器使电路各个合适部位通过电容对地短路。如果电容接到某点寄生振荡消失,表明振荡就产生在此点附近或前级电路中。特别要注意,补偿电容要选得适当,不宜过大,通常只要能较好地消除有害信号即可。
6)短路法
短路法就是采取临时短接一部分电路来寻找故障的方法。短路法对检查断路故障最有效。但值得注意的是,在使用此方法时,应考虑到短路对电路的影响,如对稳压电路就不能采用短路法。
7)断路法
断路法也是一种缩小故障范围的有效方法,且对检查短路故障最有效。例如,若某稳压电源接入一带有故障的电路使输出电流过大,此时,可分别断开各个供电支路,如果断开某一支路时,电流恢复正常,说明故障就发生在该支路。
在实际调试中,检查和排除故障的方法是多种多样的,上面仅仅列举了几种常用的方法。这些方法的使用可根据设备条件、故障情况灵活掌握,对于简单的故障或许用一种方法即可查找出故障点,但对于较复杂的故障则需采用多种方法,互相协调、互相配合,才能找出故障点。