Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы технического обслуживания телекоммуникационных систем связи и автоматизации. Учебное пособие
.pdf
Рис. 8. Присутствие тока утечки
Рис. 9. Обрыв резистора
Конденсатор является наиболее распространенным после резистора элементом техники связи и АСУ, количество конденсаторов в аппаратуре составляет 30…40 % от общего числа элементов
электрической схемы.
Основные типы конденсаторов: постоянной емкости, переменной емкости, подстроечные.
Параметры конденсаторов: допустимые емкость и ее отклонения, номинальное напряжение, сопротивление изоляции,
тангенс угла потерь и т. д.
51

Обозначение конденсаторов (буквенно-цифровая индексация): первый элемент – 1–2 буквы обозначают тип конденсатора (К – конденсатор постоянной емкости, КП – переменной;
КТ – подстроечные, КН – нелинейный); второй элемент – группа
цифр, условно обозначающая группу конденсаторов по виду диэлектрика или численному значению основного параметра; третий
элемент – номер разработки.
Величину емкости указывают на корпусе конденсатора соответствующим числом и буквой. Емкости до 100 пФ обозначают
буквой П, от 0,1 до 100 нФ – буквой Н, от 0,1 и более – буквой М.
Например, емкость 15 пФ обозначается 15П; 0,015 мкФ = 15 нФ –
15Н; 0,15 мкФ – М15. В конденсаторах с переменной емкостью и
подстроечных указывают минимальную и максимальную емкости
и записывают через дробь. Например, емкость 12…495 пФ обозначают 12/495.
Наиболее распространенные неисправности конденсаторов: пробой изоляции между электродами, короткое замыкание
пластин, изменение номинальной емкости сверх допуска, повышение тока утечки, полная или частичная потеря емкости.
Способы проверки исправности конденсатора: внешний
осмотр (простейший способ проверки исправности, при котором
обнаруживаются механические повреждения); электрическая проверка (включает в себя проверки на короткое замыкание, пробой,
на целостность выводов, тока утечки (сопротивление изоляции),
изменения емкости).
Неисправность конденсатора может быть связана с внутренним
обрывом, коротким замыканием или утечкой. Короткое замыкание или утечка (т. е. низкое сопротивление) обнаруживаются с
помощью омметра. Сложнее установить наличие обрыва. Когда
выводы омметра подсоединяются к выводам конденсатора, батарея омметра начинает заряжать конденсатор. При использовании
конденсатора большой емкости стрелка омметра резко отклоняется к нулевому показанию и затем, по мере заряда конденсатора,
медленно возвращается к положению бесконечного сопротивления. Конденсатор же малой емкости будет заряжаться настолько
52

быстро, что измерительный прибор не сможет зарегистрировать
процесс зарядки.
Электролитические конденсаторы могут быть проверены на
наличие внутреннего обрыва, поскольку они имеют большую емкость и достаточно большой ток утечки. Омметр показывает низкое
сопротивление (несколько сотен кОм) при подключении конденсатора к омметру в правильной полярности.
Конденсаторы могут изменять свою емкость в больших пределах.
Для обнаружения неисправности необходимо измерять емкость
мостовым методом.
Способы проверки исправности конденсатора:
– большой емкости (1 мкФ и выше) – омметром, подключая его
к выводам конденсатора. Если конденсатор исправен, то стрелка
прибора медленно возвращается в исходное положение;
– средней емкости (от 500 пФ до 1 мкФ и выше) – с помощью
последовательно подключенных к выводам конденсатора телефонов и источника тока. При исправном конденсаторе в момент
замыкания цепи в телефонах прослушивается щелчок;
– малой емкости (до 500 пФ) – конденсатор включают в цепь
тока высокой частоты (между антенной и приемником). Если громкость приема не уменьшается, значит, обрывов нет.
На рис. 10, 11, 12 показаны варианты проверки конденсаторов.
Индуктивные элементы: катушки индуктивности, трансформаторы.
Классификация катушек индуктивности: катушки контуров, катушки связи, дроссели высокой частоты, дроссели низкой
частоты.
Классификация катушек индуктивности по конструктивному признаку: цилиндрические, спиральные и тороидальные, экранированные и неэкранированные, однослойные и многослойные, без сердечников и с сердечниками и др.
Параметры катушек индуктивности: индуктивность, точность, добротность, собственная емкость, стабильность.
Трансформатор – элемент радиоэлектронной аппаратуры, предназначенный для получения различных по амплитуде и мощности
переменных напряжений.
53

Классификация трансформаторов: трансформаторы пита-
ния, низкочастотные согласующие трансформаторы.
Обозначение трансформаторов питания: первый знак – Т;
второй знак – назначение: А – анодный, Н – накальный, ПП – полупроводниковый, С – силовой (ТА, ТН, ТПП, ТС); третий знак – номер
разработки; четвертый знак – номинальное напряжение питания;
пятый знак – рабочая частота; шестой знак – вид исполнения.
Рис. 10. Неисправность конденсатора
не обнаружена
54
Рис. 11. Присутствие тока утечки

Рис. 12. Короткое замыкание конденсатора
Унифицированный низкочастотный дроссель используется в филь-
трах выпрямителей питания.
Основные параметры унифицированного низкочастот-
ного дро сселя: индуктивность, сопротивление постоянному току.
Сопротивление катушки индуктивности может быть измерено
точно, что позволяет выявить характер неисправности тестируемого
элемента. Катушки индуктивности и обмотка трансформатора могут замкнуть цепь накоротко, что легко устанавливается с помощью
омметра. В них могут также образовываться короткозамкнутые
витки. Это довольно распространенная неисправность, которую
трудно обнаружить с помощью омметра. Возможно также короткое
замыкание обмотки на сердечник.
Неисправность устраняется заменой вышедшего из строя дросселя на дроссель с аналогичными параметрами.
Диоды полупроводниковые применяют для выпрямления переменных токов различной частоты, детектирования высокочастотных
модулированных колебаний, ограничения амплитуд сигналов, обеспечения температурной компенсации положения рабочей точки
(режима работы) транзисторов и для развязки в логических цепях.
Классификация диодов: импульсные, стабилитроны, фотодиоды, светодиоды, варикапы и варикапные матрицы, динисторы
и тиристоры, высокочастотные диоды, низкочастотные диоды,
диоды Шоттки.
55

Обозначения диодов: первый знак – (буква или цифра) означает исходный материал (Г или 1 – германий, К или 2 – кремний); второй знак – класс или группа приборов (Д – диоды,
В – варикапы, Ц – выпрямительные столбы и блоки); третий
знак (цифра) – назначение и группу мощностей полупроводникового прибора; четвертый знак – двухзначное число от 01
до 99 – порядковый номер конструкторской разработки; пятый
знак – буквы А, Б, В и т. д., означающие разновидности приборов по параметрам.
Характерные неисправности диодов: обрыв; пробой (туннельный, лавинный, тепловой); изменение параметров под напряжением.
Порядок проверки исправности диодов производится:
– измерением прямого сопротивления (R
– измерением обратного сопротивления (R
) (десятки Ом);
пр
) (сотни кОм);
обр
– подключением высокочастотного диода в схему работающего
детекторного радиоприемника.
Сопротивление исправного тиристора составляет несколько
МОм, неисправного – близкое к нулю. При соединении анода исправного тиристора с управляющим электродом прибор показывает
«нулевое» сопротивление.
Селеновый столбик и некоторые типы стабилитронов проверить
омметром невозможно.
Исправность варикапа необходимо проверять при помощи последовательного подключения резистора (1 кОм).
На рис. 13, 14 показан способ проверки диода путем прямого
и обратного направления тока.
Биполярные транзисторы используются в технике связи и АСУ
для усиления, детектирования, генерирования, преобразования
электрических сигналов, а также для ограничения амплитуды сигналов и в схемах переключения.
Классификация транзисторов:
– маломощные низкочастотные и среднечастотные – по коэффициенту усиления по току и предельной частоте усиления или
генерации;
56

Рис. 13. Прямое направление тока
Рис. 14. Обратное направление тока
– маломощные высокочастотные – по статическому коэффициенту усиления тока в схеме с общим эмиттером (ОЭ) и модулю
коэффициента усиления тока на частоте 10...20 МГц;
57

– маломощные низкочастотные – по максимальному обратному
напряжению между коллектором и базой и статическому коэффициенту усиления тока.
Транзисторы имеют три вывода: биполярные – база, эмиттер,
коллектор; полевые – затвор, исток, сток.
Обоз начения транзистор ов: первый знак – (буква или цифра)
означает исходный материал (Г или 1 – германий, К или 2 – кремний); второй знак – класс приборов: Т – транзисторы, П – полевые
транзисторы; третий знак (цифра) – назначение и группу мощностей полупроводникового прибора; четвертый знак (двухзначное
число от 01 до 99) – порядковый номер конструкторской разработки; пятый знак – буквы А, Б, В и т. д., обозначающие разновидности
приборов по параметрам.
Примеры: ГТ-109В – биполярный германиевый транзистор,
КП303Ж – полевой транзистор.
Биполярный транзистор состоит из двух рn-переходов, которые
проверяются каждый в отдельности. Прямое и обратное сопротивления эмиттерного и коллекторного переходов измеряются
отдельно. Показания омметра должны быть того же порядка, как
и для обычного диода. Проверяется также сопротивление между
коллектором и эмиттером, которое должно иметь большую величину, измеряемую в МОм, или бесконечную величину в обоих
направлениях.
Полевые транзисторы с управляющим рn-переходом. Для измерения сопротивления двух переходов и сопротивления самого канала используется омметр. Исправный полевой транзистор должен
включать в себя следующие величины сопротивлений:
– сток-затвор (прямое смещение) – низкое (40 Ом);
– сток-затвор (обратное смещение) – очень большое (МОм);
– затвор-исток (прямое смещение) – низкое (40 Ом);
– затвор-исток (обратное смещение) – очень большое (МОм);
– сток-исток или сопротивление канала – низкое (100 Ом)
(в обоих направлениях).
Характерные неисправности транзисторов: обрыв, короткое замыкание, изменение параметров под напряжением.
58

Порядок проверки исправности транзисторов: измерение
прямого сопротивления (R
сопротивления (R
) – сотни кОм.
обр
) – десятки Ом, измерение обратного
пр
Для проверки транзистора следует прервать его связи с другими
элементами схемы, чтобы при измерении прямого (обратного) сопротивления не вносились внутренние сопротивления других элементов схемы. Для исправного транзистора сопротивление между
эмиттером и базой, базой и коллектором в направлении протекания
тока составляет несколько сотен Ом, в обратном направлении – не
более 100 кОм. Сопротивление между коллектором и эмиттером в
прямом и обратном направлении очень высокое (более 100 кОм).
При замене неисправного транзистора все буквенно-цифровые
знаки должны совпадать.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Постоянная готовность техники связи и АСУ к использованию
по назначению, эффективность ее применения в процессе управле-
ния войсками достигаются правильной организацией технической
эксплуатации.
В учебном пособии раскрыты основные мероприятия по сбережению, поддержанию в исправном состоянии, восстановлению
работоспособности и ресурса техники связи, выполняемые в период
использования по назначению.
Изложены организационные, технические и юридические основы, связанные с признанием техники связи и АСУ и ВТИ непригодными для дальнейшего использования по целевому назначению
вследствие полной или частичной утраты, в том числе физического
или морального износа.
59

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Руководство по техническому обеспечению связи и АСУ. – М. :
Воениздат, 1987.
2. Руководство по хранению техники связи и АСУ ВС. – М. : Воениз-
дат, 1987.
3. Руководство по снабжению Вооруженных Сил СССР техникой связи
и АСУ общего применения. – М. : Воениздат, 1987.
4. Приказ МО РФ от 27.12.2010 г. № 1919 «Об утверждении Временного положения об основах организации сервисного обслуживания ВВТ
в Вооруженных Силах Российской Федерации».
5. Приказ МО РФ от 27.06.1996 г. № 255 «Об утверждении Руководства
по проверке и оценке состояния вооружения и военной техники общевойскового назначения в ВС Российской Федерации».
6. Приказ МО РФ от 22.07.2015 г. № 444 «Об утверждении Руководства
по обеспечению безопасности военной службы в ВС РФ».
7. Приказ МО РФ от 19.12.2012 г. № 3750 «Об утверждении Руководства по метрологическому обеспечению Вооруженных Сил Российской
Федерации».
8. Приказ МО РФ от 18.01.2016 г. № 5 «Об утверждении годовых норм
расхода моторесурсов автомобильной техники Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время и руководства по их применению».
9. Приказ МО РФ от 16.06.2016 г. № 350 «О нормах наработки (сроках
службы) до ремонта и списания автомобильной техники, автомобильного
имущества в ВС Российской Федерации и их применение».
10. Приказ МО РФ от 4.08.1999 г. № 345 «О мерах по выполнению
в Вооруженных Силах Российской Федерации Федерального закона
“О материальной ответственности военнослужащих”».
11. Приказ МО РФ от 28.12.2013 г. № 969 «Об утверждении Руководства
по содержанию вооружения и военной техники общевойскового назначения, военно-технического имущества в ВС Российской Федерации».
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
