功放芯片如何检测 又被查出假的芯片了?3个小妙招,帮你鉴别芯片的真假

小编 2024-11-23 技术分享 23 0

又被查出假的芯片了?3个小妙招,帮你鉴别芯片的真假

芯片哥,今天在工作的时候,看到自己的一个工作芯片群,在讨论一个话题。

进去一看,好家伙,原来是海关查获了一批冒充ADI芯片的假货,金额还比较大,达到了746万人民币。

ADI芯片假货消息截图

看到这个消息,芯片哥也是惊出一身冷汗。746万人民币?金额怎么这么大?而且还是假货?现在的人,胆子怎么变得这么大了?

真是为了赚钱,什么事都可以干。

不过也理解,毕竟在电子元器件和芯片这个领域,什么事都可能发生。

为什么这么说呢?

做过电子元器件和芯片采购的小伙伴,应该都很清楚,自己只要去接待一个新的芯片供应商,他们的业务员都会说一句话

我们只做原装进口

实际情况呢?是否真的像业务员说的那样,他们只做原装进口的呢?

所谓原装进口,在电子元器件和芯片行业内,一般指的就是,这个品牌的芯片,它是原厂原装的,而且还是通过合法的商务报关手续进口到国内的。

比如ADI公司的AD4110-1这个型号的芯片,如果按照原装进口的标准

首先它应该是属于ADI品牌的,其次它应该是在国外生产制造的,最后它还应该是从海关报关进口过来的,也就是合法的,不属于走私违禁的。

ADI芯片

这三个标准很容易理解,但具体应该怎么去考核验证呢?应该怎么去判断甄别呢?总不能只凭业务员的一张嘴在那说,我们只做原装进口。

这个显然是不行的,也是不可靠的。因为我们追求的是事实,是要证据能够证明的事实,而不是仅仅停留在嘴上说的那一句,我们只做原装进口。

就像这次的ADI芯片假货事件一样,被海关查收的时候,你跟海关说我们只做原装进口,这句话有用吗?

海关根本就不会听你嘴上说,只管要你证明,比如ADI授权证书。

拿不出ADI芯片品牌的授权证书,说什么都没用,海关就认定你涉嫌侵犯ADI的知识产权。

同样的,如果是换做我们,我们也可以根据这个来评判芯片供应商。

第一,是否有合法的芯片品牌授权证书;

品牌授权证书,是供应商与芯片品牌方合作的最佳证明。当然,也不能说,没有授权证书,就断定供应商是假冒伪劣的。

ON安森美品牌授权书

主要是因为,有些芯片的大品牌,他的官方授权证明,是不会随意颁发的。比如TI德州仪器,这家芯片公司就准备砍掉绝大部分数量的代理商,只留几个比较重要的代理商,终端客户准备自己来做。

第二,芯片的包装是否原装

通过检查芯片的包装,也可以判断芯片的真伪。因为芯片的包装上,有很多隐藏的信息。比如隐藏在芯片包装上的防伪二维码,还有LotNo序列号,DataCode时间日期以及产地。

昂宝芯片包装

在这个昂宝芯片的包装上,有一个二维码(已被芯片哥打了一个马赛克),通过扫描就可以查到这个芯片的真实信息;

还有生产产地,made in China;

可以通过这些信息的对比,也能做出一些合理的判断,尤其是第一次合作的新供应商。

第三,是否可以提供海关的报关证明

如何证明芯片是进口的呢?而不是从其他地方生产的。海关的进出口报关证明,就是一个有说服力的证据。

因为这个,是很难造假的。

现在小伙伴应该清楚了吧,下次碰到类似的问题,就知道怎么做了吧。芯片哥提供的这3个小妙招,希望能给你鉴别芯片真假的道路上有所帮助。

本文由【芯片哥】原创撰写,请持续关注芯片哥,后面会定期更新有关于电子元器件和芯片,包括一些电子产品项目开发案例的相关内容。

#芯片#

专业功放的检修

下面介绍各种故障的检修思路与检修技巧。   一、整机不工作   整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。   检修时首先应检查电源电路。可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。有的机器增加了温度保护装置,在电源变压器的初级回路中接人了温度保险丝(通常安装在电源变压器内部,将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器初级回路开路。   若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压是否正常。对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。   如无+5V电压,应测量三端稳压集成电路7805的输入端电压是否正常,若输入端电压不正常,应检查整流、滤波电路。若7805输入端电压正常,而输出端无十5V电压或电压偏低,可断开负载看+5V电压能否恢复正常。若+5V电压正常,则故障在负载电路;若+5V电压仍不正常,则故障在7805本身。   若系统控制电路的+5V供电电压正常,应再检查微处理器的时钟及复位信号是否正常、键控与显示驱动电路有无损坏。   二、无声音输出   无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。   检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能否吸合。若继电器无动作,应测量功放电路中点输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。若中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。若正、负电压不对称,可将正、负电源的负载电路断开,以判断是电源电路本身不正常还是功放电路有故障所致。若正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管有无损坏。   若功放电路中点输出电压和过流检测电压均正常,而保护继电器不吸合,则故障在保护电路,应检查继电器驱动集成电路或驱动管有无损坏、各检测电路是否正常。若继电器触点能吸合,但无声音输出,应先检查扬声器是否正常、继电器触点是否接触良好、静噪电路是否动作。   若上述部分均正常,再用信号干扰法检查故障是在功放后级还是前级电路。用万用表的R×1挡,将红表笔接地,黑表笔快速点触后级放大电路的输入端,若扬声器中有较强的“喀喀”声,说明故障在前级放大电路;若扬声器无反应,则故障在后级放大电路。   对于未采用外设保护电路的集成电路功放电路(通常在集成电路内部有热保护),可先测量其供电电压正常与否。若供电电压正常,再用信号干扰法检查:在功放集成电路的信号输入端加入直流断续信号,若扬声器有较强的“喀喀”声,说明功放集成电路正常,故障在前级放大电路;若无“喀喀”声,而且检查有关外围元件也正常,则故障在功放集成电路本身。   电子管功放无声音输出,也应先检查其电源,观看灯丝是否亮,管壳温度是否正常。若灯丝不亮,管壳很凉,应检查功放管灯丝及屏极电压正常与否。若电压不正常,再进—步检查电源电路,必要时应断开电源负载电路,以确定是电源电路故障还是负载有短路。若各电压正常,可在音量电位器的中心头加入直流断续干扰信号,若有较强反应,说明后级放大电路正常,故障在前级放大电路;反之,故障在后级放大电路。可分别在推动管的栅极和输入放大管的栅极加入干扰信号,在哪—级加干扰信号无反应,说明该级后面的电路工作不正常。对可疑元件(如电子管)可用代换法检修。   具有杜比环绕声解码功能的AV放大器,若在杜比环绕声状态肘各声道均无声而直通状态下主声道声音正常,在电源电路正常的情况下,通常是杜比环绕声解码电路或系统控制电路工作不正常。若在环绕声和直通模式下各声道均无声,应检查系统控制电路、信号选择电路和总音量控制电路。   三、音轻   所谓音轻故障,是指音频信号在放大传输过程中,因某个放大级放大量变化或在某个环节被衰减,使放大器的增益下降或输出功率变小。   检修时,首先应检查信号源和音箱是否正常,可用替换的办法来检查。然后检查各类转换开关和控制电位器,看音量能否变大。   若以上各部分均正常,应判断出故障是在前级还是在后级电路。对于某一个声道音轻,可将其前级电路输出的信号交换输入到另一声道的后级电路,若音箱的声音大小不变,则故障在后级电路;反之,故障在前级电路。   后级放大电路造成的音轻,主要有输出功率不足和增益不够两种原因。可用适当加大输入信号(例如将收录机输出给扬声器的信号直接加至后级功放电路的输入端,改变收录机的音量,观察功放输出的变化)的方法来判断是哪种原因引起的。若加大输入信号后,输出的声音足够大,说明功放输出功率足够,只是增益降低,应着重检查继电器触点有无接触电阻增大、输入耦合电容容量减小、隔离电阻阻值增大、负反馈电容容量变小或开路、负反馈电阻阻值增大或开路等现象。若加大输入信号后,输出的声音出现失真,音量并无显著增大,说明后级放大器的输出功率不足,应先检查放大器的正、负供电电压是否偏低(若只是一个声道音轻,可不必检查电源供电)、功率管或集成电路的性能是否变差、发射极电阻阻值有无变大等。   前级电路中转换开关、电位器所造成的音轻,采用直观检查较易发现,可对其进行清洗或更换。如怀疑某信号耦合电容失效,可用同值电容并联试之;放大管或运放集成电路性能不良,也可用代换法检查。另外,负反馈元件有问题,也会造成电路增益下降。   四、噪声大   放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等。   检修时,应先判断噪声来自于前级还是来自于后级电路。可把前、后级的信号连接插头取下,若噪声明显变小,说明故障在前级电路;反之,故障在后级电路。   交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz交流哼声,主要是电源部分滤波不良所致,应着重检查电源整流、滤波和稳压元件有无损坏。前、后级放大电路电源端的退耦电容虚焊或失效,也会产生一种类似交流声的低频振荡噪声。   感应噪声是成分较复杂且刺耳的交流声,主要是前级电路中的转换开关、电位器接地不良或信号连线屏蔽不良所致。   爆裂声是指间断的“劈啪”、“咔咔”声,在前级电路中,应检查信号输入插头与插座、转换开关、电位器等是否接触不良,耦合电容有无虚焊、漏电等。后级放大电路应检查继电器触点是否氧化、输入耦合电容有无漏电或接触不良。另外,后级电路中的差分输入管或恒流管软击穿,也会产生类似电火花的“咔咔”噪声。   白噪声是指无规则的连续“沙沙”声,通常是由前、后级放大电路中的输入级晶体管、场效应管或运放集成电路的性能不良产生的本底噪声,检修时,可用同规格的元件代换试之。   五、失真   失真故障是某放大级工作点偏移或功放推挽输出级工作不对称所致。检修时,可根据放大器输出功率与失真的变化情况,来判断具体的故障部位。   电子管放大器若失真的同时输出功率变小(音轻),应检查是否推挽功放中某一放大管衰老、工作点不对或输出变压器局部短路造成其工作不平衡;若失真的同时输出功率变大,多是负反馈电路中的电阻变值、电容失效或阴极自生偏压的旁路电容短路所致。   晶体管放大器若失真随着音量的增大而明显增大,应检查推动级某只晶体管的工作点是否偏移(通常发生在无保护电路的功放中)或反馈电路中的电容失真;若无论音量大小均有失真,则故障在前级放大电路,应检查各放大管的工作点有无偏移。   集成电路放大器的工作电压异常或功放集成电路内部损坏,也会造成失真(指无保护电路的机器)。   六、啸叫   啸叫故障是电路中存在自激所致,又分为低频啸叫和高频啸叫。   低频啸叫是指频率较低的“噗噗”或“嘟嘟”声,通常是由于电源滤波或退耦不良所致(在啸叫的同时往往还伴有交流声),应检查电源滤波电容、稳压器和退耦电容是否开路或失效,使电源内阻增大。功放集成电路性能不良,也会出现低频啸叫故障,此时集成电路的工作温度会很高。   高频啸叫的频率较高,通常是放大电路中高频消振电容失效或前级运放集成电路性能变差所致。可在后级放大电路的消振电容或退耦电容两端并接小电容来检查。另外,负反馈元件损坏、变值或脱焊时,也会引起高频正反馈而出现高频啸叫。

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