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数控系统维修三步法

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发表于 2008-7-19 04:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

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数控系统维修三步法 9 E9 I3 e" `+ n2 C( @  1、电源电路9 v& B z$ g# j' {2 ~ # z. @& n# x( E H   在检修中应首先检查电源电路是否正常,然后再检查其他部分。电源故障有以下几种情况: : Z, j4 z6 |+ y" R / k* p% F( T, H6 o; k; x  (1)无电源电压或电源电压低。' r% J' |0 V$ {; b" r( H 8 ]' L. z& e' h1 V; w/ k& \$ U* Q   数控系统常采用±5V、±12V、±15V、±24V ,少数采用+ 3. 3V。而电源电压的不正常,即会引起系统工作异常。/ p3 l6 T/ |, \8 ^2 w9 X6 Z2 A 1 H( ~2 D0 f) p8 b# C$ j. J   (2)用电压表检测电源电压正常,但用示波器检测发现电压波形纹波大。通常是电源滤波电容开路,、整流二极管不良或虚焊造成的,有时是某元件击穿损坏造成电源负载过重。- G( O4 D8 S6 Z: H s+ C' S* y) }" E 2 z- V S. Z1 ~% `: t- K$ H/ w  (3)系统刚开机时正常,工作一段时间后电源电压下降。这通常是稳压电路或大功率三极管不良。在温度升高后引起电源电压下降,也可能是某一元件虚焊,温度升高后出现接触不良。 $ v4 ]' H! `" D/ |3 ~/ T# h! e) ^   无电源电压或电源电压严重降低时,会引起系统中断或停止工作,这种故障易检测和发现。当电源带负载能力下降或滤波电路失效时,却是难以判断的。它会使系统突然停止工作,引起设备的突发事故,造成设备及人员伤害,务必引起高度重视。2 Y) z; x, \5 k, u( l7 @ 7 Q S2 y3 _2 v0 ?" s/ g; L  如一台由FANUC 3MA组成的加工中心,开机后CRT无任何显示。用万用表检测系统电源板A14B - 0067 - B002 - 01 ,发现+ 5V电源电压为3. 75V ,去掉负载检测, +5V电源为+ 4. 95V。说明电源带负载能力低或负载有短路存在 。经检查负载正常。说明电源带负载能力下降。经检查更换C36滤波电容,系统正常工作。 ( {( u; O; v$ U. G: e8 A: w, \ 5 f4 a* v9 @. k9 z/ c+ N7 R  2、时钟电路 4 S! E# u) u$ l G& f) ?$ K9 s1 l% r( g2 z; a5 Y   时钟电路主要是在系统主板上,它是大规模集成电路赖以工作的基本条件。它是以晶体振荡器(俗称晶振)为基础,在电路中产生恒定的方波信号 。晶体停振,就像人的心脏停止跳动一样,使系统处于瘫痪状态。晶振工作正常后,系统电路才能在CPU的指挥下按晶振时钟的节拍工作。晶振的数量和频率随数控系统的不同而有所不同,但一般至少有一个,其余电路所需的不同的时钟频率由分频电路或另外的晶振来解决。 : Z+ F- Q! P7 J4 G' N, R/ n% C ! s" Q9 ?# w' |" S# L+ i  晶振的损坏率较高,其故障常见有以下几种: - O7 d; R! `, E* w 3 h6 ?; h0 u( _+ c O) O$ Q: F  (1)晶振漏电损坏。可用万用表P×10 K挡测量,若其电阻为无穷大,则为正常;若有阻值则为漏电。 ! g, f0 a+ I4 Q$ h# D& x# q. O) W# J8 X, V. A0 f   (2)晶振内部开路。用万用表测其电阻虽无穷大,但在电路中不能产生振荡脉冲。5 v' v. ^: {% b% W; j ; @& H& L; r: z, }   (3)晶振变质使其参数改变。只有用示波器和频率计才能检测。晶振虽能振荡,但其时钟频率偏离其标称值,此时虽有振荡脉冲,但由于脉冲数量错误,系统电路也不能工作。此时只有用频率计才能准确测出其偏差。 7 ~; v& y2 L( i( k4 ^ A4 \$ @( U5 q5 {# u6 ?   (4)在实际时钟电路中,晶振的两端到地均接有一个几皮法到几十皮法的瓷片电容,该电容漏电、变质而引起的时钟电路的故障也较为常见。检测晶振的好坏最好用示波器和频率计测量,万用表很难判定其好坏。, }7 x% r, f+ X( D8 j$ n! w 3 [2 R# D }% _5 R1 |1 D% S2 C+ K  如一台由FANUC 6M控制的加工中心,工作一段时间后,突然CRT黑屏,机床无动作。关掉电源,再送上电源,机床又能工作一段时间。检查电源一切正常。故障可能在系统主板上。经检修主板A16B - 1000 - 0220/ 04A ,发现两个晶振中 的一个16. 3840MHz晶振内部接触不良,更换后使用至今未再发生同类故障。0 F+ `6 l$ a6 }4 ? & [9 d) x5 \: N2 M' q  3、复位电路 8 M- u) Z' z+ V: H7 N5 ^3 j/ i3 t( ?   复位电路也是存在于系统主板上的电路,它是大规模数字集成电路特有的电路。微处理器、接口电路等都有复位端子。 0 [$ s) ?& |& N" X$ [9 `- n7 w: C- F' Z$ q& M) J. R8 @- M   复位电路产生的复位脉冲把程序计数器清零,使CPU从存储器中调出初始化文件,对各控制芯片端口进行初始化。如果复位电路不良,系统会发生紊乱、死机等故障。 4 _ s, c& y' f3 f' x% z7 Q. V2 A2 v! n/ i6 `9 y   一般用示波器观察复位脉冲时,应反复通断电源,在开关每次接通的瞬间观察复位脉冲。复位脉冲应为理想的矩形方波。若无复位脉冲,应检查复位电路中的电阻、电容、晶体管等。集成电路复位端应为规则的低或高电平,否则,应为复位电路故障或集成电路损坏。 U. G0 u; }4 G. f& L$ ^ - x- e/ \4 X% J% u) g$ |   如一台使用PLASMA数控系统的大型加工中心,系统不能启动,CRT无报警显示。经检查±5V、±12V、±24V电源电压正 常 ,时钟电路正常。怀疑是系统主板的问题,在检查复位电路时,发现CPU复位端无复位脉冲。进一步检查发现复位端一个 3. 3k/ 0. 5W电阻开路,更换后系统启动正常。
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