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k2225,发现栅极保护贴片电阻24ω变值为430kω,电源变压器t6二次绕组之间,经v58串联连接的5只相并联的100ω电阻值为33ω,拆下测100ω电阻其中一只已变值为10mω,另一只电阻变值为1mω。更换24ω、100ω电阻。 图5 x239端子与集成块n5的相关电路 (5)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏“黑屏” 检查处理:检查底板,25a正负熔断器f1、f2全部熔断(见图6),测量igbt模块输出端u相与v相之间,电阻值为11ω,已经短路,(正常阻值应该为210kω),igbt模块触发部分触发板a12、a32、a22的3脚与4脚和7脚、5脚、8脚的电阻值变为1.9ω,已经短路。更换同型号六单元igbt模块(型号为bsm15g120dn12)与触发电路板a12、a32、a22后,恢复接线,变频器上电,测量各个电源输出电压正常,igbt模块6个触发电路脚电压为-5.1v,正常,显示正常。 图6 6se701g变频器主电路图 (6)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏“黑屏” 检查处理(参见图3):检查底板电源部分,查n4(uc384
时,drv开路;当sw高时,drv短接到地。 利用mic2214可实现输出电压调节,电路如图2所示。通过将ttl兼容的sw引脚置高或置低,输出电压可以在两个输出电压值之间变化(见表1)。 sw drv vout 0 open vout low = 1.25 (r1+r2)/r2 1 short to gnd vout high = 1.25 (ra+r1)/ra 其中eq1:ra = r2*r3/(r2+r3) 采用以下电阻值时对上述电路进行测试。 r1= 50kω r2= 255kω r3= 210kω 图2:利用mic2214调节输出电压。集成在mic2214内的开关(参考图2)具有几百毫欧级的rds(开),因此在计算输出电压时可以忽略不计。不过在选择电阻时,应仔细选用阻值在100kω范围内的的电阻。如采用上述r1、r2和r3的阻值,将得到: vout low = 1.5v 以及 vout high= 1.8v 图3所示当sw引脚置高时,输出电压从1.5v到1.8v的变化。 图3:sw引脚置高时(ch4),输出电压从1.5v到1.8v的变化。如前所述,数字处理器的内核在待机状态时呈
为主要目标,扩产谨慎,很少有人能够预见到2008年会有这样一次大规模的降价行动。 另一方面,经过2005、2006年的投资高潮后,2007年全球液晶面板行业的投资出现回落,全年投资82亿美元,同比下降35%。由于液晶面板生产线从投资到生产需要一年左右的时间,这也造成2008年液晶面板新增供应偏紧。2007年全球面板产能按面积计算增长了42%,而2008年预计仅增长23%。据现有消息,2008年全球仅有2条新线投产和部分厂家扩产。6g方面有lpl扩产,由4q07的150k提升到4q08的210k,奇美新g6线1q 08年投产,4q 08达到80k;7.5g线奇美月产由4q 07的50k提升到4q 08的100k;三星第一条8g线月产能由4q 07的50k提升到4q 08的80k,第二条8g线3q08年投产,设计产能为50k。目前,新增高世代生产线已进入投产期,而二线厂商则失去了继续扩张高世代生产线的能力。 而从需求情况来看,尽管受美国次贷危机和石油价格大涨的影响,全球经济放缓,但实际上,由于适逢奥运,液晶电视消费正进入一个高速增长期,而个人电脑、手机等液晶终端产品的需求也仍在
指针向右摆动幅度基本和第二次测量时相同。记下此次指针向右幅度最大摆动的位置所对应的电阻植,即可以和表1 ——2中、查到相应电容量。测试时需要注意的是,每次当万用表指针向右偏转再向左偏转时。一定要待指针停止向左转动时,再调换表第进行下一次测量。否则,将使指针向右幅度偏小。如果进行三次测量后还不能确切观察到并记下表针向右的最大摆动幅度,则可采用反复调换表第使电容进行充电法来进行测量,直到比较准确记下表针向右的最大幅度位置所对应的电阻为止。 电容量(uf) 万用表指针向右摆动位置 万用表电阻挡位 1 210k r*1k 1.2 110k r*1k 3.3 55k r*1k 4.7 50k r*1k 6.8 34k r*1k 10 21k r*1k 22 8.5k r*1k 33 5k r*1k 47 3.2k r*1k 100 2.2kr*100 220 750欧姆 r*100 330 550欧姆 r*100 470 120欧姆 r*100 1000 230欧姆 r*10 2200 90欧姆 r*10 3300 75欧姆 r*10 4700 26欧姆 r*10 注:“*”表示乘号此帖