电子。经常见电路板上的一块黑色圆形的,是胶的吧,是什么东西呀,有什么用的,电容又有什么用。请帮助。

电子。经常见电路板上的一块黑色圆形的,是胶的吧,是什么东西呀,有什么用的,电容又有什么用。请帮助。,第1张

线路板上黑色胶封圆形物是软封装集成电路,它们一般都是软包封,即芯片直接用黑胶封装在一小块电路板上。印板封装集成电路(COB),俗称软封装电路,它是把集成电路芯片直接封装在印刷电路板上的简易半导体集成器件。软封装电路工艺简单、生产周期短、成本较低,而且可以多次修复,所以合格率非常高在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。

显示器的色彩和图像还原是通过RGB三基色叠加原理来实现的,如果RGB三基色信号缺失时,就会产生屏幕图像偏色故障。

1、显示器的尾板电路故障,如预视放IC损坏,三q驱动推动IC损坏,IC外围电路虚焊,元件短路等,造成信号缺失。

2、显示器与主机显卡相连的信号线插头有短针,断针,歪针,氧化现象,或信号线因为经常拔插内部的断线情况。

3、显卡的DCA电路损坏,接口电路损坏,虽然显卡能够通过主机的自检,但是输出的信号缺失。

4、有个别显卡的驱动程序,可以对RGB三基色进行单独调整,如果显卡属性设置错误,也会导致显示器偏色。

(二)、人为的误判故障

1、系统或应用程序某一特殊画面使人误判为显示器花屏或磁化。这种情况一般都是不经常使用电脑的人在初次使用电脑时发现的,如WIN XP在登录和注销时界面右上角有一个非常明亮的光斑,许多初次使用电脑的用户都会把这个当成是显示器问题而报修。

2、因为显示器的放置位置,室内或室外光线经CRT屏幕反射后形成的亮斑。

虽然现在大家使用的纯平显示器的表面都设置了防晕防静电涂层,但是因为室内或室外的某一特定的光源,便会在屏幕上形成一个亮斑。

有时候这些亮斑的形成并不是由光线的直接反射产生的,而是外界光线通过显像管屏幕玻璃内表面和外表面多次反射后形成的一块亮斑。这种“故障”一般在电脑关机后,显示器没有图像时容易发现。

3、显示器在加电开机的瞬间或断电的瞬间,屏幕的边缘会出现不规则的闪电状的光斑

这种情况在电视机上也经常看到,当我们打开电视机电源开关的瞬间,在屏幕的四周会偶尔出现不规则的亮斑,这些亮斑是一闪而过,瞬间出现瞬间消失,然后电视机出现图像,开始工作。

显示器也会出现这种情况。这些情况的出现主要是显像管在从冷态加电的瞬间,因为元件的离散性和随机性,目前的生产技术无法保证其一致性,这时就会出现加电的瞬间有电子束轰击在荧光粉上,因为这些轰击不是有规律受控的,所以就产生不规则的亮斑出现。

4、显示器在关机时会有红色或其他颜色的横线,有的屏幕上会出现数条无规律的横向条纹。这些“故障”产生的原因是关机时,主机已经向显卡发出停止工作的指令,但由于显示器是根据行场信号的有无来改变工作状态的, 同时显示器工作状态的改变要滞后于主机的关机状态。

这时,显卡在关机的时候会因为电子元件的离散性或干扰的存在,在信号线中会出现一定的干扰电平,显示器在采集到这些信号后,就会机械的把这些信号还原,于是我们就在屏幕上看到了不规则的干扰条纹出现。

5、因为内存损坏或内存不稳定导致的屏幕花屏故障,有时这种花屏也表现为五颜六色,不熟悉计算机工作原理的用户也往往误认为这时显示器出了问题。

6、由于显示器的内部电路损坏,屏幕图像很淡或不容易看清楚。如当显示器的亮度电路失控时,图像底加变亮,出现满 从右上到右下的倾斜横线,这就是我们平时看不到的回扫线。

显示器磁化偏色故障的判断排除方法

1、首先观察显示器偏色的具体现象。我们可以根据上面的显示器“磁化”偏色的具体位置和形状态来判断这些磁化产生的大概原因。

2、我们可以再试着使用显示器自带的手动消磁开关,观察CRT屏幕的磁化偏色现象有无减弱或消失。一般情况下,轻微的磁化偏色现象,经手动消磁后就会完全消失。

有一点需要我们注意:我们在使用手动消磁时,要观察屏幕图像变化的剧烈程度。防止虽然按下消磁开关,有“彭”的一声,图像也紧跟着抖动,但是磁化现象并没有消失。这是因为显示器消磁电路中使用的消磁电阻失效,导致消磁电流太小,所产生的变化磁场太小,无法消除显像管周围金属插件的磁场。

3、如果手动消磁屏幕上还有一小块或两块磁化色斑,这时我们还可以试着左右转动CRT屏幕的朝向,看屏幕的偏色现象是否有所变化或消失。多数情况下,我们变化显示器的朝向时,屏幕上的色斑的颜色或位置会发生变化,这属于正常现象,因为磁场变了。

即使是一台没有出现色斑的正常使用的显示器,如果我们在显示器使用过程中改变了朝向,屏幕的图像就会出现磁化色斑,但此时我们只要打开手动消磁功能就可以解决。

4、如果进行了上述检测后,显示器仍然存在色斑无法消除。这时我们就需要考虑显示器是不是受到外界磁场的影响,可以试着搬移显示器,更换显示器的工作场所,再观察显示器磁化偏色现象是否消失或减弱。

如果普通的家用电脑显示器应用工厂,企业,特别是钢铁,电厂,铸造类企业,显示器就很容易出现磁化偏色现象,并且无法怎么样改变显示器的放置位置也无法解决偏色。

对于此类环境特殊的企业,在选购办公或生产使用的显示器时,一定要选用防磁防干扰效果好的工业显示器,只不过,这些显示器价格高多了。

5、最后,我们还可以使用电视机专用消磁棒,对显示器进行手动外部消磁,观察显示器表面的偏色磁化是否减弱或消失。采用这种方法,多数不是因为荫罩板变形,磁化造成的偏色和色斑故障都可以解决。

6、我们在使用CRT显示器,一定要注意比较显示器的工作环境室内温度,是否过低,低于10度。显示器正常加电后半个小时再观察显示器屏幕的图像变化,磁化偏色。

7、检查显示器的外观和屏幕有无明显的撞击或摔打的痕迹。有时候显示器虽然外观上没有明显的摔伤,但是因为强烈振荡后,显像管内的荫罩板变形无法恢复,仍然出现不可修复的偏色现象。同时,这类故障不在显示器的免费保修范围之内,只要出现了此问题就只能由用户自己承担了。

8、整屏图像缺色故障的判断

因为信号线插头没有接牢,插头有断针,短针现象,信号线断线,显卡故障都会出现整屏图像缺红色,绿色,蓝色的情况。我们可以通过在偏色的屏幕上首先按下显示器面板上的“MENU”键。

1)、如果OSD菜单颜色正常,偏色问题就出在显卡和接口电路上,重点检查显示器的信号线插头与显卡的接口部分;

2)、如果OSD菜单也出现偏色,那问题就出现在显示器的尾板,多数是因为显示器长时间工作,发热量大导致尾板上的元件出现虚焊,这时显示器所还原的图像就会一致性偏色。

无论多么疑难的计算机故障,只要我们掌握了其基本的工作原理,再辅以科学的排故思路,就一定能够解决。

七、避免显示器出现磁化偏色的方法

1、根据显示器出厂调试时的方向,在正常使用时如果有条件,最好把显示器面朝东方摆放,这对于一些钻石珑及特丽珑的显示器非常有用。当然这也不是绝对的,我们也要根据需要把把显示器转向不同的方位,看一看哪个方向受环境磁场和地磁影响最小。

2、如果因为我们在使用中搬移了显示器或显示器周围摆放磁性物体使用显示器磁化,影响使用时,我们可以使用显示器自带的手动消磁功能消除磁场干扰。

3、在家里使用CRT显示器时,要注意与多媒体音箱,电视机等家用电器的摆放位置,尽可能远离干扰磁场源。

4、如果家里或单位里换用多个品牌的CRT显示器都出现无法消除的偏色磁化故障时,这肯定是因为环境周围存在较强的干扰磁场,这时最好选用液晶显示器或带有内屏蔽罩的高档CRT显示器,以避免影响我们的工作和学习。

那黑色元件是三极管,分为晶体三极管的结构和类型。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,都是黑色包装着的。 从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区"发射"的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。发射极箭头向外。发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。三极管的封装形式和管脚识别常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。目前,国内各种类型的晶体三极管有许多种,管脚的排列不尽相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置,或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。


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