Обнаружение поврежденных конденсаторов SMD

Как я могу легко найти поврежденные конденсаторы SMD, не снимая их с печатной платы? Я хочу отремонтировать видеокарту своего ноутбука (ATI Mobility Radeon x300). Я сделал визуальный осмотр платы и не нашел на ней никаких поврежденных частей. Я думаю проблема может быть в конденсаторе. Я попытался с помощью цифрового мультиметра найти поврежденные компоненты, но ничего не нашел. Всякий раз, когда я отношу свои поврежденные компьютерные детали в ремонтную мастерскую, мастер легко находит неисправную деталь с помощью того же мультиметра, что и у меня, и ремонтирует ее менее чем за 15 минут, но они берут большую плату, поэтому я пытаюсь сделать это сам. . Я новичок в SMD.

Конденсаторы SMD, которые можно обнаружить с помощью мультиметра, ничем не отличаются от конденсаторов со сквозным отверстием. Не могли бы вы найти его для сквозного отверстия?
Однажды у меня возникла проблема с графической картой: неисправные конденсаторы были маленькими электролитами, у которых буквально сорвало верх (они отмечены знаком X сверху, чтобы это могло произойти безопасно). Так что вы можете проверить их в первую очередь.
@BrianCarlton - На борде нет отверстия, потому что это SMD. Вы говорите об этом en.wikipedia.org/wiki/Through-hole_technology ?
@tcrosley - все это SMD, электролитического конденсатора нет
В корпусах SMT много электролитических конденсаторов, поэтому из вопроса это неясно.
Они могут выглядеть как мультиметры, но на самом деле это анализаторы импеданса. Люди используют их как измерители ESR для крышек. Хорошие стоят дорого.
Колпачки SMD (керамические) не закоротятся. Некоторые типы спроектированы таким образом, что не открываются, но я думаю, что это редкость.

Ответы (4)

Обнаружение керамических SMD-конденсаторов с помощью мультиметра будет очень сложным, практически невозможным. Забудь об этом.

Конденсаторы выглядят как открытые при постоянном токе, что и измеряют мультиметры. Можно попробовать осмотреть каждый с помощью ювелирной лупы и поискать трещины в крышках и их пайках, но шансы увидеть даже действительно треснутую крышку малы.

Керамические колпачки не являются вероятными подозреваемыми, когда плата выходит из строя. Электролитические крышки гораздо чаще выходят из строя, а некоторые из режимов отказа очевидны визуально. Вы говорите, что у вас есть только крышки SMD, а позже говорите, что они не электролитические, но я не уверен, что вы понимаете, что SMD и электролитические ортогональны, и как определить электролитический SMD. Ищите все, что имеет примерно цилиндрическую форму, и проверьте, действительно ли верхняя часть плоская. Как сказал Тросли, большие электролитические крышки имеют задиры на металле в верхней части, так что они выходят из строя контролируемым образом, если они разрываются, и с меньшей вероятностью унесут с собой другие детали. Замените все, что выглядит выпуклым, его не нужно сразу разрывать.

Тем не менее, шанс найти неисправность в чем-то столь сложном и сложной конструкции, как современная видеокарта, с помощью измерителя и визуального осмотра невелик. Если вы не цените свое время копейками в час, вам лучше просто приобрести новую видеокарту.

Сверхпростой интегратор и дифференциатор для тестирования конденсаторов в цепи:

Следующее, но должно использоваться во многих случаях.
Стоимость (кроме осциллографа :-) ) составляет несколько центов, но, вероятно, у вас уже есть детали.

Оборудование:

  • Осциллограф
    Генератор прямоугольных импульсов
    Резистор Сигнальный
    датчик
    Датчик заземления.

Отключите все питание от целевой платы.
Плавающая целевая плата (без подключения питания и т. д.)
Подсоедините целевую плату к земле с помощью антистатической ленты или резистора 10 МОм от истинной земли к целевому заземлению.

Подайте сигнал через резистор на осциллограф.
Общее заземление осциллографа с заземлением источника сигнала. На прицеле будет видна прямоугольная волна.

Поместите заземление щупа на один конец конденсатора, а щуп сигнала.
Конденсатор повлияет на сигнал, и вы получите характерную прямоугольную волну с закругленными краями.
Это классический интегратор.

Значение конденсатора и резистора повлияет на результат.

введите описание изображения здесь введите описание изображения здесь

Схемы отсюда


Если на печатной плате много нагрузки, приведенный выше ответ может быть чрезмерно «завален», чтобы быть полезным.

Оборудование:

  • То же, что и выше, но без резистора.
    Дополнительный провод для подачи сигнала на «вход» конденсатора

«Заземление» — это другой конец любого устройства и т. д., которое может загружать крышку вниз.

Приложите источник сигнала непосредственно к одной стороне конденсатора. Заземлите другую сторону любой нагрузки на другой стороне крышки. Наблюдайте в телескоп с другой стороны от генератора сигналов.

Таким образом:

Конденсатор показал характерный «всплеск» с экспоненциальной задержкой. Это классический дифференциал.

введите описание изображения здесь

Опять же, на результат будут влиять частота, конденсатор и значения нагрузки.

Диаграмма отсюда
Ссылка на сайт здесь , но у меня она не загружается должным образом.

Все конденсаторы, включая SMD, могут быть измерены одинаково с помощью измерителя конденсатора или измерителя ESR. Только не пугайтесь размера и формы SMD, потому что все они могут быть измерены одинаково.

Он сказал, что конденсатор в цепи.

Использование пика 100 В — верный способ гарантировать, что вам понадобится новая плата. В большинстве измерителей емкости используется источник напряжения с меньшим напряжением, чем напряжение включения ИС в цепи. Это позволяет не скрывать размеры цоколя микросхемами. После того, как вы определили, что какие-то шапки плохие, (потому что у вас есть принципиальная схема), вы не знаете, какие из них, потому что они все параллельны, вы можете начать отпаивать их по одной, пока не найдете плохие, вы знаете , как найти неисправные лампочки в гирляндах на рождественской елке. Сэкономьте деньги и купите новую доску.