飞利浦彩色超声iE33掉电故障排查整体思路解析

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  【摘 要】 目的:根据飞利浦彩色超声iE33日常使用当中出现的掉电故障,探讨此类故障行之有效的诊断维修思路。方法:根据掉电故障类型分为连续型以及间歇型分析,结合测量以及隔离等有效手段,按部就班确定故障。结果:设计的故障排查整体思路,可顺利快捷地将故障圈定,能够明显提高故障处理效率。结论:该诊断思路可针对飞利浦iE33常见的掉电故障,通过测量及隔离等手段,为更有效率地处理掉电故障提供了可靠的排查整体思路。
  【关键词】 飞利浦iE33 掉电 隔离 诊断思路
  Comprehensive troubleshooting analysis for Philips iE33 power failure
  Author
  (Department)
  【Abstract】 Objective: Discuss an effective troubleshooting method of the power down malfunction for Philips Ultrasound iE33.Methods:Divide the malfunction into constant type and intermittent type , then make the diagnosis step by step with measurement and isolation. Results: The comprehensive method can help engineer quickly find out the malfunction part, and make the troubleshooting more effective. Conclusions: Making use of measurement and isolation ,the method can help engineer troubleshoot the iE33 power down malfunction more effectively.
  【Keywords】 Philips iE33, power failure, isolation; troubleshooting method
  前言
  飞利浦彩色超声iE33是飞利浦公司推出的针对心血管领域的高端超声诊断设备,其具有功能全面,自动化程度高等特点,在我国心脏超声领域应用广泛[1]。随着使用年限的变长,设备逐渐出现一定的故障,其中大部分的故障都与电源相关。笔者根据近年来维修案列,整理出了一些掉电故障维修思路与心得。
  iE33设备掉电故障呈现如下特点:1、掉电故障无处不在,即掉电存于整个系列从A-G版本乃至最新的Elite版本;2、掉电无时不有,即此故障在我们日常的维修中非常常见;3、掉电的原因纷繁复杂,即可以导致设备掉电的板卡很多,电源、高压板、通道板以及发射端控制板;4、掉电的故障排查有一定的规律性,即我们可以通过复杂的故障表现分析其本质及关联,最终可以遵循规律按部就班地完成故障的排查,这也是这篇文章关注的重点。
  完备的工具是故障排查顺利进行的关键,排查掉电故障以下工具缺一不可:万用表(3秒内掉电可以测出电源输出电压)、短接线(用于隔离)。
  根据故障诊断思路不同我将掉电分成连续型和间歇型两大类,整个判断过程是基于与临床医生充分沟通故障发生时的情况并且无外界设施引入故障的前提下进行。
  1 连续型掉电
  连续型掉电是指设备持续性彻底无法开机,这类掉电往往固定出现在开机2-5秒之内,无法进入系统以致无法通过后台查看错误日志以及进行后台电压测试,拔下探头以及心电导联线等主机以外的连接设备对启动的结果无影响,遇到此类掉电我总结了以下处理步骤。
  1.1 测量电源电压
  由于数秒内掉电我们无法进入后台查看电压,为了排除电源引入的掉电导致无法开机,需要我们在设备开启的数秒内利用万用表测量电源触点的输出电压。测量电压过程中需要注意以下几个问题:
  各个版本的电源不尽相同,但触点上测量出的理论电压数值是固定的,分别是±15v, +48v,±5.35v,3.65v以及12v。而由于测量触点所得的电压为电源的源头电压,带负载情况下传递到终端会有一定的压降,因此测量电压应该高于触点的电压理论值,例如3.65v触点测量电压正常值应在3.80v左右。另外要注意的是,测量触点电压需要将电压表的两个表笔分别接触触点的正负极两端,因为用一支表笔测量另一只表笔接设备外壳有可能造成误差偏大的测量。
  测量电压的范围可以帮助我们判断掉电是否由电源电压偏离所引起,也是判断飞利浦iE33电源故障导致无法开机的强有力的检测手段,电源故障引起设备掉电占到iE33掉电总数的20%左右,如果测量电压在正常范围,则继续考虑其他备件引起的设备掉电故障。[2-5]
  1.2 隔离发射端及主机端
  隔离是判断iE33掉电最有力的武器,它可以使我们缩小引起掉电的故障范围,隔离的步骤是首先隔离超声发射端,如果掉电依旧则在隔离超声发射端的基础上继续隔离主机端。
  隔离可以有效的缩小引起设备掉电的故障范围,根据结果不同分析如下。
  1.2.1 隔离超声发射端后掉电消失
  由此我们可以确定是超声发射端导致设备掉电。由于连续型掉电无法做通电后的连线测试,所以不能判断具体板卡故障,但是我们可以肯定的是超声发射端引起的连续型掉电很可能会有模块烧毁的痕迹,所以我们能做的是仔细观察发射端板块元件有无烧焦痕迹,闻下有无焦味,借此来判断故障所在。
  1.2.2 隔离超声发射端掉电依旧
  这样我们可以排除超声发射端的故障,继续隔离主机端。如果隔离主机端后故障消失,则可以说明故障在主机端;但隔离主机端故障依旧,则我们可以将故障的范围缩小至电源、散热风扇、以及电源分配板。   2 间歇型掉电
  间歇型掉电是掉电的时间不固定,这种掉电有个共同特点是往往能够以一定几率成功进入系统查看错误日志以及进行电压测试,拔下探头可能对掉电的时机有影响,对于这种故障解决思路如下。
  2.1 隔离负载
  对于间歇型掉电,在正常运转阶段时电压会处于正常范围内,导致掉电的电压偏离往往是发生在一瞬间。这就对通过测量电压分析故障带来了困难,因此对于间歇型掉电,隔离同样是判断掉电故障的有力武器。隔离以隔离负载为主,而对于超声设备,负载主要指的是探头。
  在断开探头后,根据不同的结果分析如下。
  2.1.1 隔离特定探头后掉电消失
  掉电现象发生于某特定探头被激活后,而其他探头使用正常。由此可以初步判断故障由该探头引入,如有同型号的探头,作替换测试是最快捷有效的判断方法。
  2.1.2 隔离所有探头后掉电消失
  激活使用任一探头都会引发掉电故障,而隔离全部探头后设备能够正常运转。由于iE33的结构框图如下图所示,在激活探头后,电压尤其是高压变化主要发生于发射端。因此,故障应该为发射端引入,应重点排查高压板、通道板以及发射端控制板。[7-8]
  总结
  在超声设备当中,掉电的故障非常常见,表现也比较复杂,但是如果按照上述分析的总体思路;面对故障时保持清晰的思维逻辑;善于利用隔离、测量等强力的辅助工具,相信所有掉电问题都可以迎刃而解。
  参考文献
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