网络故障共分为两类:
1、物理故障:物理故障指的是设备或线路损坏、插头松动、线路受到严重电磁干扰等情况。
2、逻辑故障:逻辑故障中最常见的情况就是配置错误,是因为网络设备的配置原因而导致的网络异常或故障。
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典型案例:
1、不能访问服务器
要先测试一下这一故障是否只影响一台工作站,这可以通过其他工作站访问服务器来证实。
如果有类似故障的工作站出现在同一网段或连接在同一交换机上,那么就要分析这一网段子网掩码是否设置正确,交换机是否正常工作。
除此之外,还要看一下服务器是否禁止了这一网段工作站的服务。
2、传输上百兆数据时出现“网络资源不足”的提示
按常规,网络故障一般不排除以下几点:网卡有问题、水晶头做得不规范、网线有问题、网卡驱动或网络协议有问题等。
但是根据故障现象来看,以上猜测都可以排除,因为任何一个地方存在问题,就不可能在微机之间进行数据传输,从而可以判断问题应该出在环境因素上。
由于大量的数据传输需要频繁的数据读取,这就要有一个相对平稳的传输环境,而网卡附近有干扰时,这种平稳的环境就会被破坏。
一般要确保网卡不插在离显卡很近的插槽上,现在的显卡一般都带有风扇,而显卡风扇将影响到网卡的工作,尤其是显卡在频繁工作时,影响将更加明显。
把网卡拔下来,插到离显卡一个较远的插槽上,即可解决大量数据传输时出现的问题。
参考资料:
百度百科-网络故障
一、数控机床常见故障及其分类:1、按故障发生的部位分类 (1)主机故障数控机床的主机通常指组成数控机床的机械、润滑、冷却、排屑、液压、气动与防护等部分。
主机常见的故障主要有:1)因机械部件安装、调试、操作使用不当等原因引起的机械传动故障。2)因导轨、主轴等运动部件的干涉、摩擦过大等原因引起的故障。
3)因机械零件的损坏、联结不良等原因引起的故障,等等。主机故障主要表现为传动噪声大、加工精度差、运行阻力大、机械部件动作不进行、机械部件损坏等等。
润滑不良、液压、气动系统的管路堵塞和密封不良,是主机发生故障的常见原因。数控机床的定期维护、保养.控制和根除“三漏”现象发生是减少主机部分故障的重要措施。
(2)电气控制系统故障从所使用的元器件类型上.根据通常习惯,电气控制系统故障通常分为“弱电”故障和“强电”故障两大类。“弱电”部分是指控制系统中以电子元器件、集成电路为主的控制部分。
数控机床的弱电部分包括CNC、PLC、MDI/CRT以及伺服驱动单元、输为输出单元等。“弱电”故障又有硬件故障与软件故障之分.硬件故障是指上述各部分的集成电路芯片、分立电子元件、接插件以及外部连接组件等发生的故障。
软件故障是指在硬件正常情况下所出现的动作出锗、数据丢失等故障,常见的有.加工程序出错,系统程序和参数的改变或丢失,计算机运算出错等。“强电”部分是指控制系统中的主回路或高压、大功率回路中的继电器、接触器、开关、熔断器、电源变压器、电动机、电磁铁、行程开关等电气元器件及其所组成的控制电路。
这部分的故障虽然维修、诊断较为方便,但由于它处于高压、大电流工作状态,发生故障的几率要高于“弱电”部分.必须引起维修人员的足够的重视。2、按故障的性质分类 (1)确定性故障确定性故障是指控制系统主机中的硬件损坏或只要满足一定的条件,数控机床必然会发生的故障。
这一类故障现象在数控机床上最为常见,但由于它具有一定的规律,因此也给维修带来了方便确定性故障具有不可恢复性,故障一旦发生,如不对其进行维修处理,机床不会自动恢复正常.但只要找出发生故障的根本原因,维修完成后机床立即可以恢复正常。正确的使用与精心维护是杜绝或避免故障发生的重要措施。
(2)随机性故障随机性故障是指数控机床在工作过程中偶然发生的故障此类故障的发生原因较隐蔽,很难找出其规律性,故常称之为“软故障”,随机性故障的原因分析与故障诊断比较困难,一般而言,故障的发生往往与部件的安装质量、参数的设定、元器件的品质、软件设计不完善、工作环境的影响等诸多因素有关。随机性故障有可恢复性,故障发生后,通过重新开机等措施,机床通常可恢复正常,但在运行过程中,又可能发生同样的故障。
加强数控系统的维护检查,确保电气箱的密封,可靠的安装、连接,正确的接地和屏蔽是减少、避免此类故障发生的重要措施。3、按故障的指示形式分类 (1)有报带显示的故障数控机床的故障显示可分为指示灯显示与显示器显示两种情况:1)指示灯显示报警指示灯显示报警是指通过控制系统各单元上的状态指示灯(一般由LED发光管或小型指示灯组成)显示的报警.根据数控系统的状态指示灯,即使在显示器故障时,仍可大致分析判断出故障发生的部位与性质,因此.在维修、排除故障过程中应认真检杳这些状态指示灯的状态。
2)显示器显示报警.显示器显示报警是指可以通过CNC显示器显示出报警号和报警信息的报警。由于数控系统一般都具有较强的自诊断功能,如果系统的诊断软件以及显示电路工作正常,一旦系统出现故障,可以在显示器上以报警号及文本的形式显示故障信息。
数控系统能进行显示的报警少则几十种,多则上千种,它是故障诊断的重要信息。在显示器显示报警中,又可分为NC的报警和PLC的报等两类。
前者为数控生产厂家设置的故降显示,它可对照系统的“维修手册”,来确定可能产生该故障的原因。后者是由数控机床生产厂家设置的PLC报警信息文本,属于机床侧的故降显示。
它可对照机床生产厂家所提供的“机床维修手册”中的有关内容,确定故障所产生的原因。(2)无报警显示的故障这类故障发生时。
机床与系统均无报警显示,其分析诊断难度通常较大,需要通过仔细、认真的分析判断才能予以确认。特别是对于一些早期的数控系统,由于系统本身的诊断功能不强,或无PLC报警信息文本,出现无报警显示的故障情祝则更多。
对于无报警显示故障,通常要具体情况具体分析,根据故障发生前后的变化进行分析判断,原理分析法与PLC程序分析法是解决无报警显示故障的主要方法。4、按故障产生的原因分类 (1)数控机床自身故障这类故障的发生是由于数控机床自身的原因所引起的,与外部使用环境条件无关.数控机床所发生的极大多数故障均属此类故障。
(2)数控机床外部故障这类故障是由于外部原因所造成的。供电电压过低、过高,波动过大:电源相序不正确或三相输入电压的不平衡;环境温度过高:有害气体、潮气、粉尘授入:外来振动和干扰等都是引起故障的原因。
此外,人为因素也是造成。
网络故障极为普遍,故障种类也十分繁杂。
如果把网络故障的常见故障进行归类查找,那么无疑能够迅速而准确的查找故障根源,解决网络故障。文章主要就网络常见故障的分类诊断进行了阐述。
网络故障;常见故障;分类诊断;物理类故障;逻辑类故障在当今这个计算机网络技术日新月异,飞速发展的时代里,计算机网络遍及世界各个角落,应用在各行各业,普及到千家万户,它给人们可谓带来了诸多便利,但同时也带来了很多的烦恼,笔者对常见的网络故障进行了分类和排查方法的介绍,相信对你有所帮助。根据常见的网络故障归类为:物理类故障和逻辑类故障两大类。
一、物理类故障 物理故障,一般是指线路或设备出现物理类问题或说成硬件类问题。 线路故障 在日常网络维护中,线路故障的发生率是相当高的,约占发生故障的70%。
线路故障通常包括线路损坏及线路受到严重电磁干扰。 排查方法:如果是短距离的范围内,判断网线好坏简单的方法是将该网络线一端插入一台确定能够正常连入局域网的主机的RJ45插座内,另一端插入确定正常的HUB端口,然后从主机的一端Ping线路另一端的主机或路由器,根据通断来判断即可。
如果线路稍长,或者网线不方便调动,就用网线测试器测量网线的好坏。如果线路很长,比如由邮电部门等供应商提供的,就需通知线路提供商检查线路,看是否线路中间被切断。
对于是否存在严重电磁干扰的排查,我们可以用屏蔽较强的屏蔽线在该段网路上进行通信测试,如果通信正常,则表明存在电磁干扰,注意远离如高压电线等电磁场较强的物件。如果同样不正常,则应排除线路故障而考虑其他原因。
端口故障 端口故障通常包括插头松动和端口本身的物理故障。 排查方法:此类故障通常会影响到与其直接相连的其他设备的信号灯。
因为信号灯比较直观,所以可以通过信号灯的状态大致判断出故障的发生范围和可能原因。也可以尝试使用其它端口看能否连接正常。
集线器或路由器故障 集线器或路由器故障在此是指物理损坏,无法工作,导致网络不通。 排查方法:通常最简易的方法是替换排除法,用通信正常的网线和主机来连接集线器,如能正常通信,集线器或路由器正常;否则再转换集线器端口排查是端口故障还是集线器的故障;很多时候,集线器的指示灯也能提示其是否有故障,正常情况下对应端口的灯应为绿灯。
如若始终不能正常通信,则可认定是集线器或路由器故障。 主机物理故障 网卡故障,笔者把其也归为主机物理故障,因为网卡多装在主机内,靠主机完成配置和通信,即可以看作网络终端。
此类故障通常包括网卡松动,网卡物理故障,主机的网卡插槽故障和主机本身故障。 排查方法:主机本身故障在这里就不在赘述了,在这里只介绍主机与网卡无法匹配工作的情况。
对于网卡松动、主机的网卡插槽故障最好的解决办法是更换网卡插槽。对于网卡物理故障的情况,如若上述更换插槽始终不能解决问题的话,就拿到其他正常工作的主机上测试网卡,如若仍无法工作,可以认定是网卡物理损坏,更换网卡即可。
二、逻辑类故障 逻辑故障中的最常见情况是配置错误,也就是指因为网络设备的配置错误而导致的网络异常或故障。 路由器逻辑故障 路由器逻辑故障通常包括路由器端口参数设定有误,路由器路由配置错误、路由器CPU利用率过高和路由器内存余量太小等。
排查方法:路由器端口参数设定有误,会导致找不到远端地址。用Ping命令或用Traceroute命令,查看在远端地址哪个节点出现问题,对该节点参数进行检查和修复。
路由器路由配置错误,会使路由循环或找不到远端地址。比如,两个路由器直接连接,这时应该让一台路由器的出口连接到另一路由器的入口,而这台路由器的入口连接另一路由器的出口才行,这时制作的网线就应该满足这一特性,否则也会导致网络错误。
该故障可以用Traceroute工具,可以发现在Traceroute的结果中某一段之后,两个IP地址循环出现。这时,一般就是线路远端把端口路由又指向了线路的近端,导致IP包在该线路上来回反复传递。
解决路由循环的方法就是重新配置路由器端口的静态路由或动态路由,把路由设置为正确配置,就能恢复线路了。 路由器CPU利用率过高和路由器内存余量太小,导致网络服务的质量变差。
比如路由器内存余量越小丢包率就会越高等。检测这种故障,利用MIB变量浏览器较直观,它路由器的路由表、端口流量数据、计费数据、路由器CPU的温度、负载以及路由器的内存余量等数据,通常情况下网络管理系统有专门的管理进程,不断地检测路由器的关键数据,并及时给出报警。
解决这种故障,只有对路由器进行升级、扩大内存等,或者重新规划网络拓扑结构。 一些重要进程或端口关闭 一些有关网络连接数据参数得重要进程或端口受系统或病毒影响而导致意外关闭。
比如,路由器的SNMP进程意外关闭,这时网络管理系统将不能从路由器中采集到任何数据,因此网络管理系统失去了对该路由器的控制。或者线路中断,没有流量。
排查方法:用Ping线路近端的端口看是否能Ping通,Ping不通时检查该端口是否处于down的状态,若是说明该端口已。
主板的常见故障与解除
故障一:电脑频繁死机 真凶原来是北桥芯片散热不良
故障现象:一台使用中的电脑,近期出现频繁死机的现象。刚开始以为是感染病毒,经查杀后未发现任何病毒。又认为是硬盘碎片过多,导致系统不稳定。但整理硬盘碎片后仍然没有解决问题。无奈之下,格式化系统盘,重新安装了系统,但问题仍旧没有解决,严重影响了日常工作。
故障分析:重装系统后故障未排除,看样子是硬件出现了问题。刚开始怀疑内存故障。但更换内存条之后故障仍然没有解决。那问题到底出现在哪儿呢?通过仔细分析,既然内存没有问题,主板出现故障的可能性最大。
于是利用替换法,更换主板后,打开电脑进行测试,故障消失,看来问题的根源就出现在这块主板上。这是一块杂牌的865PE芯片组主板,主板的用料做工相当一般。仔细检查,发现主板上的电容并没有击穿的现象,整个pcB板上也没有留下烧过的痕迹,那么到底是主板哪个部位出现问题。于是重新将主板清理之后再次装入电脑接入各种设备。开机后半个时又出现了死机的现象,这时用手触摸主板北桥芯片上的散热片,发现非常烫手,看来问题是出现这上面了。于是购买了一块带有风扇的散热器,经过一番折腾后,终于更换完毕,并将更换下来的北桥散热片安装在了南桥芯片上。(杂牌的主板南桥芯片完全裸露在外面,没有安装任何的散热片。) 开始后经过一番测试,故障完全排除,后通过仔细分析,才明白了这次故障的原因。原来机器是在冬季配的,温度较低并没有产生太大的影响,然后入夏后问题就暴露出来了。
故障总结:出现这类问题,一般情况下都会先去考虑内存条。然而由于主板Cache有问题或主板设计散热不良引起也容易出现频繁死机的现象。笔者在某品牌845PE主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障。在死机后触摸cpu周围主板元件,发现其温度非常高且烫手。更换大功率风扇后,死机故障得以解决。对于Cache有问题的故障,可以进入CMOS设置程序,将Cache禁止后即可顺利解决问题,当然,Cache禁止后速度那就肯定会有影响了。
故障二:电容老化损坏
故障现象:有一台组装的兼容机,使用两年多后,机器突然无法启动了。表现为当打开电源开关后,电源风扇,CPU风扇都在转,但是光驱,硬盘没有反映,等上几分钟后机子才能加电启动,启动后一切正常。重新启动也没有问题,但是一关闭电源,再开就要象上面一样等上几分钟。开始以为是电源问题,替换后故障依旧。更换主板后一切正常,说明是主板有问题。板子是笔者的一个朋友的,所以让笔者检查一下,看能不能修。
故障分析与排除:从故障现象分析,主板在加上电后可以正常工作,说明主板芯片是好的,问题可能出在主板的电源部分上。但是电源风扇和CPU风扇可以运转正常,说明总的供电正常。加电运行几分钟后断电,经闻无异味,手摸电源部分的电子元件(主要是电容,电感,电源稳压IC),发现CPU旁的几个电容,电感温度极高。
大家知道,电解电容长期在高温下工作会造成电解质变质,从而容量会变化。所以笔者初步判断是这两个电容有问题。找到了故障,于是我立刻就赶到电子市场去买采购元件。并仔细的将损坏的电容焊下,将新买回来的电容重新焊上去。 焊好了电容,笔者没有装CPU,先加电试,试了几分钟,温度正常。于是加上CPU,加电,屏幕立刻就亮了。于是我多试了几次,并注意了电容的温度。电容的温度正常,但是从加电到点亮比正常情况好象慢了几秒,估计还有其它的电容有问题,于是仔细检查,发现一个4500μF电容也有些变质。为了彻底排除问题,于是跑到市场中买回一个同型号的电容,将其更换上去。开机测试,这样连续拷机几个小时都没有出现问题,到此就算是修好了!一块主板几百元,而两个电容才2元,所以维修是相当有价值的。
需要提醒大家的是,由于我们在排除故障时要时时用手接触各种配件,而电子元件就怕静电,因此在用手接触主板上的电容元器件时,一定要先彻底的放掉身上的静电,最直接的方法便是洗手或用手接触金属,有条件的可以带防静电腕环。
磨损类较为常见,比如有电机轴承位磨损、电机端盖轴承室磨损、电机轴头键槽损伤、联轴器内孔磨损等。传统解决方法以补焊或刷镀后机加工修复为主,但是补焊高温产生的热应力无法完全消除,容易使部件出现弯曲或断裂;电刷镀受涂层厚度限制,容易剥落;而且以上方法都是用金属修复金属,无法改变“硬对硬”的配合关系,在各种力的综合作用下,仍会造成再次磨损。
最新解决方案可以应用高分子复合材料,具有超强的粘着力,优异的抗压强度等综合性能,采用美嘉华高分子复合材料,可免机加工快速有效修复轴承室磨损。即无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,同时产品所具有的金属材料不具备的退让性,吸收设备的冲击震动,并且可使配合面100%接触,避免了再次出现磨损的可能。
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电机故障的种类及排除方法:
1. 对于电磁噪声,如果电动机发出忽高忽低且沉重的声音,则原因可能有以下几种。 (1)定子与转子间气隙不均匀,此时声音忽高忽低且高低音间隔时间不变,这是轴承磨损从而使定子与转子不同心所致。
(2)三相电流不平衡。这是三相绕组存在误接地、短路或接触不良等原因,若声音很沉闷则说明电动机严重过载或缺相运行。
(3)铁芯松动。电动机在运行中因振动而使铁芯固定螺栓松动造成铁芯硅钢片松动,发出噪声。
2.对于轴承杂音,应在电动机运行中经常监听。监听方法是:将螺丝刀一端顶住轴承安装部位,另一端贴近耳朵,便可听到轴承运转声。若轴承运转正常,其声音为连续而细小的沙沙声,不会有忽高忽低的变化及金属摩擦声。若出现以下几种声音则为不正常现象。 (1)轴承运转时有吱吱声,这是金属摩擦声,一般为轴承缺油所致,泰州电机维修 学员应拆开轴承加注适量润滑脂。
(2)若出现唧哩声,这是滚珠转动时发出的声音,一般为润滑脂干涸或缺油引起,可加注适量油脂。
(3)泰州电机维修学员若听见喀喀声或嘎吱声,则为轴承内滚珠不规则运动而产生的声音,这是轴承内滚珠损坏或电动机长期不用,润滑脂干涸所致。
3.若传动机构和被传动机构发出连续而非忽高忽低的声音,可分以下几种情况处理。
(1)周期性啪啪声,为皮带接头不平滑引起。
(2)周期性咚咚声,为联轴器或皮带轮与轴间松动以及键或键槽磨损引起。
(3)不均匀的碰撞声,为风叶碰撞风扇罩引起。
事务故障
系统故障
介质故障
一、事务故障
什么是事务故障
某个事务在运行过程中由于种种原因未运行至正常终止点
事务故障的常见原因
输入数据有误
运算溢出
违反了某些完整性限制
某些应用程序出错
并行事务发生死锁
事务故障(续)
事务故障的恢复
事务故障的恢复:事务撤消(UND)
恢复程序要在不影响其它事务运行的情况下,强行回滚(RBACK)该事务,即清除该事务对数据库的所有修改,使得这个事务象根本没有启动过一样
二、系统故障
什么是系统故障
由于某种原因造成整个系统的正常运行突然停止,致使所有正在运行的事务都以非正常方式终止。
发生系统故障时,内存中数据库缓冲区的信息全部丢失,但存储在外部存储设备上的数据未受影响
系统故障(续)
系统故障的常见原因
操作系统或DBMS 代码错误
操作员操作失误
特定类型的硬件错误(如CPU 故障)
突然停电
系统故障(续)
系统故障的恢复
1. 清除尚未完成的事务对数据库的所有修改
如果DBMS 无法确定哪些事务已更新过数据库,则系统重新启动后,恢复程序要强行撤消(UND ) 所有未完成事务,使这些事务象没有运行过一样。
2. 将已完成事务提交的结果写入数据库
如果DBMS 无法确定哪些事务的提交结果尚未写入物理数据库,则系统重新启动后,恢复程序需要重做(RED ) 所有已提交的事务。
三、介质故障
什么是介质故障
硬件故障使存储在外存中的数据部分丢失或全部丢失
介质故障比前两类故障的可能性小得多,但破坏性最大。
介质故障(续)
介质故障的常见原因
硬件故障
磁盘损坏
磁头碰撞
操作系统的某种潜在错误
瞬时强磁场干扰
介质故障(续)
介质故障的恢复
装入 数据库发生介质故障前某个时刻的数据副本
重做自此时始的所有成功事务 ,将这些事务已提交的结果重新记入数据库
故障的种类小结
数据库系统中各类故障对数据库的影响
数据库本身被破坏 (介质故障)
数据库处于不一致状态
数据库中包含了未完成事务对数据库的修改(事务故障、系统故障)
数据库中丢失了已提交事务对数据库的修改(系统故障)
不同类型的故障应采用不同的恢复操作
故障的种类小结(续)
恢复操作的基本原理:简单
原理:利用 存储在系统其它地方的冗余数据 来重建 数据库中已经被破坏或已经不正确的那部分数据
恢复的实现技术:复杂
一般一个大型数据库产品,恢复子系统的代码要占全部代码的10% 以上
主板是整个计算机系统中非常重要的部件,它可以说成是一台计算机的基础躯干,CPU、内存、显卡等其他配件都要安插在主板上以后才能进行正常的工作。
另外,CPU及总线控制逻辑、BIOS芯片读写控制、系统时钟发生器与时序控制电路、DMA传输与中断控制、内存及其读写控制、键盘控制逻辑、I/O总线插槽及某些外设控制逻辑也都集成在主板上。因此,主板发生故障的话将会严重的影响到整个PC机系统的正常工作。
一般由计算机主板引起的常见故障表现为:开机加电显示器呈黑屏状态,扬声器无声响,键盘被封锁,硬盘驱动器不能引导等。 下面,笔者将主板的维护和维修方法分为几点向大家介绍一下。
一、清洁法 用毛刷轻轻刷去主板上的灰尘,另外,主板上一些插卡、芯片都采用了插脚形式,经常会因为引脚氧化而造成接触不良。对于这样的情况,我们可以用橡皮擦去表面氧化层,然后再重新插接即可。
二、观察法 仔细的查看出现问题的主板,看看每个插头、插座是否倾斜,电阻、电容的引脚是否相互虚连、芯片的表面是否烧焦或者开裂,主板上的锡箔是否有烧断的痕迹出现。另外我们还要查看的就是,有没有异物掉进主板的元器件之间。
遇到有疑问的地方,可以借助万用表量一下。 三、拔插交换法 主机系统产生故障的原因很多,例如主板自身故障或I/O总线上的各种插卡的故障均可能导致系统的运行不正常。
采用拔插检查的方式是确定故障在主板或I/O设备的简捷方法。简单点说也就是在关机的情况下将插卡逐块拔出,每拔出一块插卡后就开机观察一下机器运行状态,如果在拔出某块插卡后计算机运行正常了,那故障原因就是该插卡有故障或相应的I/O总线插槽及负载电路有问题。
若拔出所有插卡后计算机启动仍不正常,则故障很有可能就出在主板上。采用拔插交换法实质上就是将同型号插件板,总线方式一致、功能相同的插卡或同型号芯片相互交换,根据故障的变化情况判断故障所在。
此法多用于易拔插的维修环境,例如内存在自检的时候出错,就可以交换相同的内存芯片或内存条来确定故障原因。 四、电阻、电压测量法 为防止出现意外,我们还应该测量一下主板上的电源+5V与地(GND)之间的电阻值。
最简捷的方法就是测量芯片的电源引脚与地之间的电阻。在没有插入电源插头时,该电阻一般为300Ω,最低的也不应该低于100Ω。
然后我们再测一下反向电阻值,可能略有差异,但相差不可以过大。如果正反向阻值都很小或接近导通,就说明主板上有短路现象发生,应该检查短路的原因。
一般,产生这类现象的原因有以下几种 : 1.主板上有被击穿的芯片。一般说此类故障较难排除。
例如TTL芯片(LS系列)的+5V连在一起,可吸去+5V引脚上的焊锡,使其悬浮,逐个测量,从而找出有故障的芯片。如果不采用吸掉焊锡而直接使用割线的方法,有可能会影响到主板的寿命。
2.主板上有损坏的电阻电容。 3.主板上存有导电杂物。
当排除短路故障后,插上所有的I/O卡,测量+5V,+12V与地是否短路。特别是+12V与周围信号是否相碰。
如果手头上正好有一块同样型号的主板时,也可以用测量电阻值的方法测板上的疑点,通过对比,可以很快的发现芯片故障所在。 如果在上述步骤还没有见效时,可以将插上电源加电测量。
一般测电源的+5V和+12V。当发现某一电压值偏离标准太远时,可以通过分隔法或割断某些引线或拔下某些芯片再测电压。
当割断某条引线或拔下某块芯片时,若电压变为正常,则这条引线引出的元器件或拔下来的芯片就是故障所在。 我们从上面的几点可以看出来,计算机主板的故障分析和排除不仅仅只是需要我们紧跟当前主板的制造和发展技术,而且还要熟悉和掌握PC机和主板的工作原理,不断总结实际工作中的经验才是最重要的。
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