西门子高频电刀功率板故障维修 高频电刀维修

高频电刀是现代手术室的常规设备,其使用***,故障的发生率也相对较高,特别是操作人员不熟悉仪器的性能及注意事项,而造成的故障居多。现就高频电刀所出现的故障进行分析。
因为此时会导致衬垫接触失效,并可能产生电磁泄漏。与垫片分离的要求对于将衬垫压缩控制在制造商建议范围非常重要。功率稍大(大于150W)的一般电流密度相对取小些(3.5-功率小的(5.0-还要清楚电源过的什么安规,挡墙是不是足够,层间胶带是否设置合理也是不可以忽视的,一旦要做认证去改变压器也是影响进度的。问题我们真的需要到迷恋设计工具。另一方面依赖仿真的地步吗。对衬垫的压力不应大到使衬垫处于非正常压缩状态电源的设计工具主要用在以下几个方面:择磁芯及设计变压器路仿真设计功率拓扑仿真拟电路仿真仿真(针对大功率)算工具(计算书)等等。对于新人来说。自己把握设计的过程,因为工具是人做的,不同人的设计惯差异。

高频电刀常见故障现象分析和处理:
故障现象一:开启开源开关,无任何显示
故障分析:主电源未送入机器,可能是(1)外电源插座无AC220V电压;(2)电源电缆插头未插紧;(3)电源开关故障;(4)熔断器松动或烧断。
故障处理:(1)检查外电源,送人AC220V电压;(2)插紧电源插头;(3)修理或更换电源开关(同型号);(4)拧紧或更换同型号同容量熔断器,更换熔断器后仍烧断属机内故障。
故障现象二:开电源,机器报警
故障分析:一般为极板回路问题(1)极板电缆插头未插入机器;(2)极板电缆断线或脱落;(3)极板插座簧片接触不良;(4)粘贴式极板未夹紧极板柄导体;(5)排除以上原因后,属机内故障。
故障处理:(1)插紧极板插头;(2)更换极板或焊好断头;(3)将簧片适当拨向中心;(4)夹紧粘贴式软极板柄部导体;(5)隔离电路中振荡电路问题。
故障现象三:插入手控刀,机器即启动
故障分析:手控开关进液或触点常闭。
故障处理:更换手控刀。
故障现象四:手控刀不能启动机器
故障分析:手控开关触点无法接通。
故障处理:更换手控刀。
故障现象五:脚踏开关电缆插头一插入机器即启动
故障分析:脚踏开关压簧偏移或开关损坏。
故障处理:更换或修理脚踏开关。

高频电刀安装维修后,有必要强调操作人员使用仪器时的注意事项:
(1)不要用手术刀手柄直接接触患者的电极板。将浸过水的肥皂放在电极板上,然后用手柄进行测试。同时,不要把输出功率调整得太高。
(2)由于极板与手柄连接较长,且拉得频繁,容易接触不良或断线。当手术刀没有输出时,不要盲目增加输出功率,这样容易对成功率管造成损伤。
结果步调不稳(步进电机驱动错误),一跑就坐到地上了(RUNfail,运行失败),好在你的父母很耐心地教你(调试阶段),你终于可以走了(调试通过),你逐渐长大,吃的也多了,给你的食物老是不够(功耗太大,powerwastetoohey)。其也有一二级EMI电路。看到这里相信大家对主动PFC与被动PFC有一定的了解了,但是相信不少人会有疑问,前面多次提到的“功率因数”究竟是个什么东西?功率因数很多人其实并不了解,这个功率因数很大程度上决定主动式PFC省不省电,给谁省电的问题。功率因数指的是有效功率除以总耗电量(视在功率)比值。有效功率,就是有功功率,它表示的是实际使用的功率。看看有没有一颗大电感就可以。被动式PFC不一定做工就差主动式PFC与被动式PFC还是比较好分辨的而实际上损耗的功率是有功功率加上无功功率,而我们目前使用的电能表只能测量有功功率,是无法测量无功功率的。举个例子,在普通被动PFC功率因数是70%的情况下,如果使用70W的功率。 参见图3,有回流焊和波峰焊(如下图),两者简单的区别:回流焊只能焊接贴片元器件,用锡膏通过钢网刷在焊盘上,然后将元器件贴到焊盘上,再过回流焊炉(此炉主要是有几段温控区,无需提供松香,锡水),波峰焊插件和贴片都能焊接。

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用示波器观察比较器IC输出电压在5~10V变化。波动变化快比较器IC正常输出应该稳定于+10V.。于是故障可基本确定出在双腔,初级放大回路和比较级之问拆下AF5板仔细观察。发现板上一个桥式电阻(R12为30kn)有烧焦炸裂痕迹。使其对磁控管的输出频率进行调整。从而实现剂量的稳定由此可见将其拆下用一新品代换后反复开机。各挡射线剂量率均保持稳定。DRRCD吸收对EMC的影响大家都应该已经了解。上述任何一部分出现问题都有可能导致剂量率不稳定对于磁控管自动调谐系统的检查可以用比较级作为分水岭。查阅资料显示:比较级电路位于AF5板首先检查AF5板这里主要说下R6与D2对EMC的影响。建议取2.2R。RDRC2在前部分有提到VCC电压的升高对EMC有恶性影响。
变压器储能,原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管多,双管的不常见,正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递,按规格又可分为常规正激。其上升速度快,持续时间短,电压振幅度高,随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。示波器频域分析在电源调试的应用本文谈到这么多年来受关注的电源噪声测量问题,有实用的经验,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。在电源噪声的分析过程中,比较***的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低,电流逐步升高,电源设计难度增大。高可达150MHz。是瞬态噪声干扰电源噪声需要使用更加***测试手段来评估电源噪声。本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法故障时,通过FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。