连接电源开关盒怎么打开后不盖盖子也能转,选择功能键后转几秒就不转了,显示四个零,跳到保温键,停止了,怎么回事

变频器DC 链路部低电压

(2) 主要原因和排除方法

(a) 确认放大器的3相输入电压(应大于等于额定输入电压的0.85 倍)

6.取消软极限工作状态是同时按住字母“P”键及“CAN”键起动电源开关盒怎么打开,还是同时按住“POST”键及“CAN”键起动电源开关盒怎么打开.

按住字母“P”键及“CAN”键起动电源开关盒怎么打开

7.我公司欲购买18iMB系统对┅台捷克产镗铣床进行改造(主轴功率:83KW,直径:250MM),请问: 1).该系统可否实现X.Y.Z三坐标联动? 2).该机床原主轴为直流电机拖动,现保留.该系统标准配置是有正负10伏模拟量输出接口,或者需要单独购买选件? 3).给主轴外加位置编码器,用方波信号增量编码器,贵公司有无此类编码器产品?用该主轴进行螺纹切削,需偠购买选件吗? 4).看选型手册介绍,手脉一共分三个等级,请问吊置型手摇脉冲发生器与手提机械操作面板的价格差异有多大? 5).X.Y轴选用海德汉LB382C光栅尺進行全闭环反馈,Z轴采用增量编码器进行全闭环反馈,放大器模块是否带有全闭环反馈接口,若没有,需要单独购买什么选件?XY轴与Z轴全闭环在接线仩有何不同?

1)三轴联动术语选择功能需要单独指定。

2)模拟接口也是选择功能但只能是0-10v指令电压。

3).有编码器可完全满足你的需要

4)价格现茬不好说,(只能在订货时确定)

5)需要单独选择接口模块,并且需要指定距离编码功能接线上一样。

顺便说一句如果使用0i系统也应該能满足需要,且价格应该比18i底

8. 我单位于2005年11月从大连机床厂购置的一批CKA6150数控车床,至今没出现电池电压低嘚报警请问该系统电池用不用更换,大概多长时间需更换电池在什么部位?

不同的系统电池是按在不同地方的。如果你使用的是绝對式(带电池)编码器机床开机后是不需回零的。一般都是在放大器正面的电池盒里(锂性电池1组)或放在电器柜里黑色塑料电池盒(堿性电池4节)

9. 空气开关跳下,XY,Z三轴显示401报警稳压电源开关盒怎么打开无输出.当开关打上又正常工作.

"稳压电源开关盒怎麼打开无输出"中的稳压电源开关盒怎么打开是否指+24电源开关盒怎么打开?是否有可能有短路

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原标题:常见十二种定位器调試步骤集锦!

阀门定位器是控制阀的主要附件,它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号进行比较,當两者有偏差时改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作建立了阀杆位移量与控制器输出信号之间的一一对应关系。本文重点講解常见定位器调试步骤帮助仪表人轻松掌握各类定位器。

阀门定位器的原理、作用

阀门定位器是控制阀的主要附件它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号进行比较,当两者有偏差时改变其到执行机构的输出信号,使执行机構动作建立了阀杆位移量与控制器输出信号之间的一一对应关系。因此阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统该控制系统的操纵变量是阀门定位器去执行机构的输出信号。

(1)用于对调节质量要求高的重要调节系统以提高調节阀的定位精确及可靠性。

(2)用于阀门两端压差大(△p>1MPa)的场合通过提高气源压力增大执行机构的输出力,以克服液体对阀芯产生嘚不平衡力减小行程误差。

(3)当被调介质为高温、高压、低温、有毒、易燃、易爆时为了防止对外泄漏,往往将填料压得很紧因此阀杆与填料间的摩擦力较大,此时用定位器可克服时滞

(4)被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用定位器可以克服介质对阀杆迻动的阻力

(5)用于大口径(Dg>100mm)的调节阀,以增大执行机构的输出推力

(6)当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信號的传递滞后改善阀门的动作反应速度。

(7)用来改善调节阀的流量特性

(8)一个调节器控制两个执行器实行分程控制时,可用两个萣位器分别接受低输入信号和高输入信号,则一个执行器低程动作另一个高程动作,即构成了分程调节

1、阀门定位器按输入信号分為气动阀门定位器、电-气阀门定位器和智能阀门定位器。

(1)气动阀门定位器的输入信号是标准气信号例如,20~100kPa气信号其输出信号也是標准的气信号。

(2)电气阀门定位器的输入信号是标准电流或电压信号例如,4~20mA电流信号或1~5V电压信号等在电气阀门定位器内部将电信号轉换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀

(3)智能电气阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调節阀工作时阀杆摩擦力抵消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号并且可以进行智能组态设置相應的参数,达到改善控制阀性能的目的

2、按动作的方向可分为单向阀门定位器和双向阀门定位器。单向阀门定位器用于活塞式执行机构時阀门定位器只有一个方向起作用,双向阀门定位器作用在活塞式执行机构气缸的两侧在两个方向起作用。

3、按阀门定位器输出和输叺信号的增益符号分为正作用阀门定位器和反作用阀门定位器正作用阀门定位器的输入信号增加时,输出信号也增加因此,增益为正反作用阀门定位器的输入信号增加时,输出信号减小因此,增益为负

4、按阀门定位器输入信号是模拟信号或数字信号,可分为普通閥门定位器和现场总线电气阀门定位器普通阀门定位器的输入信号是模拟气压或电流、电压信号,现场总线电气阀门定位器的输入信号昰现场总线的数字信号

5、按阀门定位器是否带CPU可分为普通电气阀门定位器和智能电气阀门定位器。普通电气阀门定位器没有CPU因此,不具有智能不能处理有关的智能运算。智能电气阀门定位器带CPU可处理有关智能运算,例如可进行前向通道的非线性补偿等,现场总线電气阀门定位器还可带PID等功能模块实现相应的运算。

6、按反馈信号的检测方法也可进行分类例如,用机械连杆方式检测阀位信号的阀門定位器:用霍尔效应检测位移的方法检测阀杆位移的阀门定位器:用电磁感应方法检测阀杆位移的阀门定位器等

三 常见定位器调试方法集锦

1、接通气源前,先将气源管放空一段时间以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等建议放空时间 30 分钟,可以用手或者白纸、白布进行气源质量的检查声明:如由于灰尘、杂质、水、油等造成定位器的损坏,ABB 将不提供质保检查减压阀后压力是否符合执行器嘚铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为 6 BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)

2、接通 4---20mA 输入信号。(定位器的工作电源開关盒怎么打开取自输入信号由 DCS 二线制供电,直接加至定位器的电压不能超过 30V / 50mA否则有可能损坏定位器电路)。

3、检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货则已经由执行器供货商安装调试完毕,只需作检查确认该步并非必须):

? 并同时点击? 或? 键,矗到操作模式代码 1.3 显示出来

? 使用? 或? 键操作,使执行器分别运行到两个终端位置记录两终端角度

? 两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移 20 度,无需严格对称)

全行程角度应不小于 25?

若角度未符合上述要求则需通过调节反馈杆、联轴器或者定位器的安装位置使得角度值满足上述要求。

4、启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定):

方法 1:用于直行程阀门

? 再按住 MODE 键直到显示器上计数器倒计数到 0

? 松开 MODE 键自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。

? 自动调整程序大约需要 5 分钟咗右顺利结束后定位器会自动存储上述自动调整得到的参数,并自动切换控制方式到 1.1 CTRL_FIX

方法 2:用于角行程阀门

? 再按住 ENTER 键直到显示器上计數器倒计数到 0

? 松开 ENTER 键自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。

? 自动调整程序大约需要 5 分钟左右顺利结束后定位器会自动存储上述自动调整得到的参数,并自动切换控制方式到 1.1 CTRL_FIX 在自动调整过程中如果遇到故障,程序将被迫终止并显示出故障代码根据故障代码,即可检查出故障原因也可以人为地强制中断自动调整程序。 所进行的自动调整中所测得的参数将存储在 EEPROM 中

自动调整成功后,调试结束其他的参数设置不是必须的,可根据需要进行设置!

二、费希尔(FISHER)阀门定位器

4、如果执行机构单作用带弹簧选3 、双作鼡带弹簧选4 、双作用不带弹簧选2;

5、选ROTARY 下一步根据阀门零信号时是开选2 关的话选1 下一步再选1 下一步选YES自动选择阀门转向及其增益大小;

14、 警告!标定将导致仪表的输出突然变化 按 OK;

16、 下面进入自动行程标定的过程完成后仪表模式恢复到In service!

三、梅索尼兰SVI-II定位器

1、检查接线及阀門安装情况是否完整;

2、切换到人工模式(Manual);

3、检查并调整好所有的结构参数(CONFIGuration);

4、运行全开、全关点(STOPS)自动搜索。

5、运行自动调整功能(autoTUNE)得到新的动态响应参数;

6、检查是否有错误提示;

7、手动操作看看是否可以正常运行;

退出人工状态,回到自动控制状态

接通信号源后,将输入信号调节到12mA系统会进行自检,然后进入交替显示阀位和输入信号的值此时系统有可能处于人工或自动的状态,取决于上次运行断电前的状态如果屏幕显示阀位时使用(POS-M)说明处于人工状态;如果显示阀位时使用(POS)说明处于自动状态。然后按照鋶程图操作即可完成设定

四、韩国永泰YTC定位器

①稳定的气源 压力≥0.3MPa(角行程定位器压力≥0.5MPa)

②4-20mA信号输入设备

①打开定位器前盖,打开电源开关盒怎么打开接线盒

②把稳定气源接入过滤减压阀并密封严紧。

③区分正负输入端接好信号输入设备

④打开气源开关,向下调节調“0”旋钮直至排气压力表指针不为0,然后反方向缓慢旋转调“0”旋钮使压力表指针刚好处于0位置。

⑤输入25%(8mA)、50%(12mA)、75%(16mA)、100%(20mA)信号观察指针下降(上升)行程:

A、若单次行程超过刻度盘的1/4,说明定位器量程过大此时应调节量程调节旋钮(先松开螺丝,然后调節下方的旋钮向“—”方向调节。根据实际情况确定调节的程度单次微调,边试边调)

B、若单次行程过小或不足刻度盘的1/4,说明定位器量程过小操作与A相同,方向相反

⑥每次调节量程调节旋钮后,重新进行试验若实际行程与理论行程差距仍然很大,则再调节量程调节旋钮;若实际行程与理论行程差距较小则调节调“0”旋钮,使 指针移动到对应的刻度上再输入信号观察指针移动是否正确。

注:通过量程调节旋钮和调“0”旋钮的配合来调节量程和行程已达到调试的目的。

(1)当输入信号为20mA时定位器排气压力必须>3公斤(球閥5公斤),一般为3.2-4公斤若压力不足则调节阀开启/关闭不严,无法正常工作

(2)气开阀:当输入信号为0时,排气压力必须为0否则阀门沒有完全关闭。

(1)接汽源再接电源开关盒怎么打开,将电流给到4mA以上;

(2)如定位器没有调试过这时显示屏中应出现P进入组态,先按“+”再同时按“—”反之相同,看阀门的最大点或最小点;

(3)看最小点应在5-9之间不对调定位器的黑色齿轮。看最大点应不超过95調最小点尽量接近5;

(4) 用“+”、“—”键将阀门行程调到50%,调试前准备工作完成;

注意:如果定位器调试过必须清零清零步骤为:按掱键进入(新出的为50,最初的为55)再按“+”5秒出现OCAY,再按手键5秒出现C4抬手出现P,进入组态后调试步骤同以上2、3、4相同

A、执行机构的自动初始化

注:自动初始化前一定要正确设定阀门的开关方向!否则初始化无法进行!

(1)正确移动执行机构,离开中心位置开始初始化。

鼡“+”“—”键切换;

(2)短按功能键,切换到第二参数:

用“+”“—”键切换;

注:这一参数必须与杠杆比率开关的设定值相匹配。

(3)用功能键切换到参数三显示如下:

如果你希望在初始化阶段完成后,计算的整个冲程量用mm表示这一步必须设置。为此你需要茬显示屏上选择与刻度杆上驱动钉设定值相同的值。

(4)用功能键切换参数四显示如下:

(5)下按“+”键超过5秒,初始化开始:

初始化進行时“RUN1”至“RUN5”一个接一个出现于显示屏下行。

注:初始化过程依据执行机构可持续 15 分钟。

有下列显示时初始化完成。

在你短促丅压功能键后出现显示:

通过下按功能键超过5秒,退出组态方式约5秒后,软键显示将出现松开功能键后,装置将在Manual 方式按功能键將方式切换为AUTO,此时可以远控操作

利用这一功能,不需硬性驱动执行机构到终点位置即可进行初始化杆的开始和终止位置可手工设定。初始化剩下的步骤(控制参数最佳化)如同自动初始化一样自动进行

直行程执行机构手动初始化的顺序步骤。

(1)对直行程执行机构實行初始化通过手工驱动保证覆盖全部冲程,即显示电位计设定处于P5.0 和P95.0 的允许范围中间

(2)下按功能键 5 秒以上你将进入组态方式。

用“+”“—”键切换;

(3)短按功能键,切换到第二参数:

用“+”“—”键切换;

注:这一值必须与传送速率选择器的设定相对应。(33°或90°)

(4)用功能键切换到参数三显示如下:

如果你希望初始化过程结束时,测定的全冲程用mm 表示你需要在显示器中选择与驱动销釘在杆刻度上设定的值相同,或对介质调整来说下一个更高的值

(5)通过下按功能,选择参数五:

①先按住“—”再同时按住“+”键赽关阀门(显示在6.5左右),否则调节黑色旋钮调节使其在范围内;

注:如果按此操作显示的数是减小的,请先调整执行器的开关方向;

②然后先按住“+”再同时按住“—”键快开阀门。开展后观察显示应在95以内否则调节黑色旋钮,使其在正常范围内然后下按功能键確认;

③先按住“—”再同时按住“+”键快关阀门,显示应在5到9之间然后按下功能键确认;

⑤初始化的停止是自动出现的。RUN1 到RUN5 顺序出现茬显示屏的下行当初始化已全部完成时,出现如下显示:

下按功能键超过 5 秒离开杆组态方式。接近5 秒后软键显示将出现。松开功能鍵后装置将在Manual 方式,按功能键将方式切换为AUTO此时可以远控操作。

注:改变调整门的开关方向需要调整定位器的7和38项,两项同时用“+”、“—”键更改两项的设置必须要相同。

下按“+”键5秒以上开始初始化显示。

自动设定是一种独特的程序可用来自动进行定位器嘚各种调整。

用开度开关进行自动设定,执行自动设定和零点-量程调整时需要对定位器进行观察

开度按钮用来启动自动设定和进行手动零點-量程标定,步骤:

(1)将定位器的输入信号设定为DC 18±1mA;

(3)按住此按钮直到阀门开始动作(约3秒),将启动自动设定程序松开此按鈕

(4)阀门从全关到全开往返两次。之后阀门开启到50%的位置,并保持3分钟;

(5)通过改变输入信号确认自动设定程序已经完成整个自動设定过程约需3分钟;

注:执行自动设定过程中,请勿将输入型号设定到4mA以下(只要信号在4-20mA范围内,自动设定过程中改变输入信号不会影响程序的执行)如果输入信号跌倒4mA以下,则自动设定将无效且必须重新开始。自动设定完成后信号维持在至少4mA的水平,并至少保歭30秒钟以确保数据和参数被保存到SVP内存中。操作结束后通过改变输入信号检查阀门的动作,并确认阀门是否移到与信号相对应的正确位置如满度位置发生偏移,再执行满度调整

自动设定后,定位器已将其自身标定到阀门的全关(零点)和全开(量程)值如果阀门鈈能获得其开度与定位器控制信号之间的正确关系,则按以下步骤手动调整零点-量程

注:只有关闭和全开输入信号(例:4-20)与储存在定位器中的,或工厂中设定于定位器中的关闭和全开输入信号设定相同开度开关才会工作。

(1)将阀门调整到关闭位置(零点)的步骤:

a、从控制器输入对应阀门全关位置的电流信号(例:4mA);

b、通过按开度按钮“UP”或“DOWN”调整阀门全关位置。强制关闭功能默认值设定为0.5%

(2)将阀门调整到全开位置(量程)的步骤:

a、从控制器输入对应阀门全关位置的电流信号(例:20mA);

b、通过按开度按钮“UP”或“DOWN”,調整阀门全关位置直至调整阀门位置到位。

注:完成零点-量程调整后改变输入信号以确认阀门工作是否准确。

(1)滤网更换和节气喷嘴维修

可在维修过程中清除积累在定位器节气喷嘴中的仪表空气污染物步骤:

1)、切断通向定位器的供气;

2)、从A/M开关铭牌部分拧下固定螺絲(注:拧下螺丝时,小心勿弄丢A/M开关盖板垫圈和防栓垫圈);

3)、从A/M开关转到MAN(手动)位置;

4)、用镊子或其它工具去除夹具取出旧过滤網;

5)、用铁丝(直径为0.3μm)清除节气喷嘴中的污染物(清除污染物时,勿让油污或油脂弄脏节气喷嘴);

6)、将新过滤网缠在A/M开关上用夹具将其压到原位;

7)、将A/M开关拧到底;

8)、用固定螺丝将A/M开关部分铭牌固定在A/M开关盖板上。

若仪表空气中的污染物积在挡板上(注:若向定位器施加气压则清洁挡板和喷嘴背压会改变,引起阀门位置突然变化)

2)、拧下盖板上的四颗螺丝;

3)、将盖板滑到左侧然后拆下;

4)、准备恏厚度为0.2mm的纸片,普通名片即可;

5)、用纸片清洁EPM喷嘴和挡板之间间隙内的脏物;

6)、清洁间隙后将盖板和盖子重新装上。

(1)定位器不能笁作(无输出气压)

a、确认定位器反馈杆的转动角度未超过20°。若超过该角度,请在反馈杆上添加一个加长杆以获得足够的反馈长度;

b、檢查供气是否存在泄露;

c、检查电器输入信号;

d、检查自动/手动开关是否处于自动位置;

e、检查挡板和滤网的清洁状况。

(2)不能获得全荇程或影响速度慢

a、检查零点(全开)和量程(全开)的调整是否正确;

b、检查滤网和挡板的清洁状况。

a、检查反馈杆转动的允许角度

1、检查气路、电路是否满足定位器工作要求;

2、给定12mA信号,将反馈杆调整至水平位置并紧固;

3、给定8mA信号,通过零位调节螺母将零位調节至对应值;

4、给定16mA信号通过量程调节螺母将量程调节至对应值;

5、给定4mA信号,检查阀门全关位置必要时进行微调;

6、给定20mA信号,檢查阀门全开位置;必要时进行微调;

说明:1、通过量程调节螺母可以改变定位器的作用方式

2、取用8mA和12mA信号,分别调整零位和量程是洇为8mA和12mA均有上下刻度值,可以明显反应零位和量程的位置而4mA向下下没有刻度(和20mA向上也没有刻度值),不宜采用4mA和20mA来调节零位和量程

3、定位器调校时,必须保证阀门能够完全关闭,有时候虽然给定4mA(或20mA)信号,阀门仍然有开度。

4、气动阀门定位器和电-气阀门均属机械式阀门定位器因此调校方法类似,不再详细介绍

八、泰科(Tyco)阀门定位器

一、AVID定位器接线方式:

说明:+接输入信号的正,输入信号为4-20mA DC

+ (端子号6)接反饋信号的正反馈信号为4-20mA DC

- (端子号5)接反馈信号的负

1、 进入菜单:按压CAL直至显示屏出现ACAL,按压↓键直至出现Cofg,其程序菜单如下:↓-Down Arrow ; ↑-Up Arrow; CAL,为三个控制键在园盘之下:

*参考,请以工艺条件为准:

对于位号:PV-1203的调节蝶阀仪表规格书上要求的安全位置为全开,请将OFF(Fail Closed)按压↓键改为ON(Fail Open),按压CAL确认后离开

对于位号:FV-1103的调节蝶阀,仪表规格书的的要求安全位置为全关不需要对原设置做调整。

设定输入信号为12mA,当显示屏顯示为ACAL时按压CAL,气动蝶阀开始自动校正当显示屏显示为OK时,调校完成按压↑键,退出调试模式恢复到正常工作状态,

三、阀门的┅些注意事项:

1、阀门在未确认连按管道清洁之前不允许做开关动作,只能从全关位达到全开位以防止阀门的密封面受到不可恢复的損坏,厂家对这种情况下造成的损伤不承担任何责任

2、请按照工艺要求,确认阀门在与执行机构连接后其故障安全位置与设计的安全位置相同。

3、请确认阀门的安装方向与阀门的要求方向相同及介质的工作压力在阀门的允许压力之下。

4、请确认对执行机构、附件、ZR阀位反馈器及连接控制气路保护良好无损伤,泄漏及其它可能造成动作失灵及误操作的可能

5、请确认已订购了相关的易损件,以应对意外情况下所造成的对阀门、执行机构及相应控制附件的损坏,因产品为国外定货供货周期较长。

6、请确认相关的技术资料已到达调试囚员手中调试人员可以依照其进行正确的设置及调试,如不能够得到请按照正常渠道索取。

主要使用旋转按键来操作定位器

首先必須调整气量限制器来适应气流输送。

转动旋钮按键 可以选择参数代码( P0至 P16)然后按下此按钮 确认所选参数代码。若要变换参数值转动旋钮按键选择所需值,然后按下 旋钮按键确认所选值

当显示回到状态指示模式时,已更改的参数值首先保存在EEPROM 中(以防电源开关盒怎么咑开故障)转动旋钮按键到代码 P0,或等候3 分钟直到显示自动返回如果标识显示在显示屏顶部,那么表示参数代码没有完全保存

在参數代码P2、P3、P4 和P8 改变后,需重新初始化定位器气量限制器Q Q气量限制器是用来调节空气输送使之适应执行器尺寸。根据执行器气路方式不同鈳以选择两种不同的设置

二、气量限制器在送气时用于适配执行器的尺寸。

? 执行器传输时间<1s如有效膜片面积小于240cm2 的线性执行器,需要限制空气流量(MIN)

? 执行器传输时间≥1s, 不需要限制空气流量(MAX)。气量限制器Q 的位置同样取决于信号压力如何作用在 SAMSON执行器上:

? “SIDE”(侧面)位置适用于执行器在侧面连接信号压力如3271-5。

? “BACK”(后面)位置适用于执行器在后面连接信号压力如3277-5“SIDE”也适用于非 SAMSON 的执行器。

LC 显示器指示出设定代码和功能的符号棒形图通过(+/-)符号及数值显示出控制偏差,棒形图的一格表示为1%的控制偏差若定位器没有初始化,棒形图不指示控制偏差而是指示反馈杆相对于阀杆/轴的偏转角度。棒形图的一格对应大约5°的偏转角度。如果显示屏上出现表示故障的符号 ,那么要旋转旋钮按键 直到 ERR 出现查看错误代码 E0 至 E15。详见5.6 节

当装置正在运行时,不要启动系统在施加供气与电信号时,控制阀可能会在整个行程范围或旋转角范围内移动范围取决于设定参数。

? 给定输入控制信号4 至20 mA, (接线端子11 和12)大多数情况下,如果定位器安装正确都会采用默认的设置。只要设定好输出气量限制和故障-安全位置之后定位器就可以初始化了。

定位器能够监视工作范围洳果反馈杆过于靠近机械限位(可能产生机械损害),定位器将排空执行器的空气控制阀就会移动到故障-安全位置( S 将与错误代码 E8 或 E9 同时顯示)。这种情况下检查定位器连接,用 RST来对显示的错误代码进行复位

假如阀的关闭位置不一致,如:软密封阀芯的情况需要校准零點。激活代码 P16 启动零点校准:旋转 按钮直到代码 P16 出现按压 按钮6 秒钟,在显示器上进行 6-5-4-3-2-1 的倒计时初始化已经启动,显示闪烁!定位器移動控制阀到关闭位置并重新校准电气零点当零点校准完全时,定位器回到闭环操作(状态指示)取消零点校准可以通过按压 按钮来取消零点校准。定位器将移动到故障-安全位置(显示为S S)可以此后重新启动零点校准。

在初始化完成后定位器处于闭环操作状态。

复位會导致初始化进程取消并且所有的参数设置值都恢复为默认设置(参见第6节)

当选择了 P0 状态指示模式时:按下 按钮6 秒钟,在显示器上进荇 6-5-4-3-2-1 的倒计时 ESC 出现在显示器上。旋转 按钮 RST 出现在显示器上。按压 按钮来复位其默认设置。

可以使用手动操作模式来移动控制阀:

旋转 按钮直到代码 P14 出现按下 按钮6 秒钟,在显示器上进行 6-5-4-3-2-1 的倒计时– 在初始化完成的定位器显示屏上显示手动设定点(w man)。

– 在没有初始化嘚定位器显示屏上显示反馈杆的位置同阀杆轴向素材成的角度旋转 按钮。

– 初始化完成的定位器:可以通过调整定位器手动调整设置点鉯每步为0.1%的间隔在其范围内移动控制阀

– 没有初始化的定位器:通过调整手动设置点,控制阀只会在一个方向运动并不受控制

按下按鈕撤销手动调整功能。

手动调整功能只能按所描述的情况下退出在定位器停止操作三分钟后,定位器不会自动退出此功能也不会将显礻返回到状态指示模式。

“C”键代表返回键 “+”、“-”键代表上下翻页键 “←”代表确认键

“+、-”键同时按进入菜单显示屏会出现MODE(模式)界面(模式分为手动模式和自动模式,一般不需要更改)然后按“+”键显示屏显示PAR(参数),再按“←”进入修改参数此时屏幕仩会显示:

1、PEAF(增益):“C”代表优化(建议使用)、“A”代表最快、超调也最大、“E”代表最慢、超调最小。然后按“+”键以此类推到

2、CUTL(小信号切除):一般为2.0%

3、DIR(阀门作用方式):OPE代表气开、CLO代表气关

4、UTYP(阀门形式):ROE代表角行程、LIN代表直行程

5、ATYP(单作用、双作用):1-A代表单作用、2-A代表双作用

6、PFA(故障位置):CLO代表故障关、OPE代表故障开

7、ROT(顺时针、逆时针):CC代表顺关阀、CCC代表逆关阀

8、AO(死区):默认為0,一般不需要更改、如需更改的话改到0.6

改完参数后按“C”键返回然后按“+”键屏幕显示CAL(校验)再按“←”键进入选择AUTO CAL(自动校验),然后按“←”键阀门自动整定

举例说明:DIR(阀门作用方式)这一级菜单下有OPE(气开)、CLO(气关)两个参数要修改。就先按“←”键让顯示屏DIR这个单词闪烁然后按“+”键修改想要的参数,修改好后按“←”键让显示屏DIR这个单词不闪烁即代表参数已修改保存成功。其它步骤以此类推!

先把模式改成MAN手动模式然后返回界面后按“+”键到QPOS参数下,按“←”键显示屏闪烁然后再按“+“、”-“键阀门就可以動作。

1、手自动切换(切换到手动)按上下按钮,然后按STATUSFUNC,出现O O serric(执行离线状态) 按OK3秒,左上角□在闪表示离线(手动状态)。

4.手自動切换(切换到自动)按上下按钮,然后按STATUS回到FUNC出现In serrice(执行离线状态),按OK秒左上角□取消闪动,表示在线(自动状态)

首先将调校DIP開关拨到Jog位置,用户只能手动设置满量程不能设置全关位,阀门全关位为默认状态当DIP 开关拨到Jog位置时,定位器的二极管的状态为黄-紅-红-绿此时用户再用Jog按钮↑↓手动调节阀门至所期望的100%,阀门到位后同时按↑和↓按钮,这时阀门自动进行调整等调整结束後二极管的状态回到黄-红-红-绿,再重新进行100%的设定设定完成后,同时按↑和↓按钮阀门进行自动调整。调整完毕后二极管嘚状态以绿色开始。这表明手动调试完成定位器正常。

QUICK-CAL按钮和↑和↓三个按钮同时按住三妙钟二极管的状态黄-绿-红-红,此时松開三个按钮就可以用↑和↓进行阀门开关操作。按QUICK-CAL按钮即可退出手动操作恢复自动状态。

十二、KOSO电气阀门定位器

输入50%信号用调零旋鈕将输出调整到50%开度,然后将输人信号分别调到0%及100%用调行程旋钮调到规定行程,由于零点会略有变动因此需按上述方法反复调整,调整结束后将行程紧定螺钉拧紧(图23)

日常检修中需要调零时,可利用外部调零装置而不必打开贸壳。(图24)

1/2分程:可用调零调行程来调整。

1/3及1/3鉯下的分程:必须更换负载弹簧

反作用变正作用或正作用变反作用

1)将连接执行机构的气管OUT1与OUT2 的位置互换

2)将凸轮面换向安装。(参照5-1)

3)采取上述措施可改变执行机构的动作方向

1、阀门定位器有输入信号但是没有输出信号。

(1)电磁铁组件发生故障建议换电磁铁组件。

(2)供氣压力不对建议检查气源压力。

(3)气动放大器挡板零点调节过高挡板远离喷嘴。

(5)气路连接有误(包括放大器)

(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。

2、阀门定位器没有输入信号但是输出信号一直最大

(1)气动放大器挡板零点调节过低,挡板过于压紧喷嘴

(3)输出压力缓慢或不正常。会导致调节阀的膜头受损、漏气造成有输入信号但调节阀动作缓慢的故障,使调节阀达不到及时调节的效果处理办法检查膜室,更换膜片

(1)反馈凸轮或弹簧选择不当或者方向不对。

(2)反馈连杆机构安装不好或者在某些位置有卡住的现潒

(3)喷嘴或挡板有异物。

(4)背压有轻微泄漏现象

你有更好的定位器推荐吗?

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电脑出现的故障原因扑朔迷离讓人难以捉摸。并且由于Windows操作系

杂电脑一旦出现故障,对于普通用户来说想要准确地找出其故障的原因几乎是不可能的。那么是否是說我们如果遇到电脑故障的时候就完全束手无策了呢?其实并非如此使电脑产生故障的原因虽然有很多,但是只要我们细心观察,認真总结我们还是可以掌握一些电脑故障的规律和处理办法的。在本期的小册子中我们就将一些最为常见也是最为典型的电脑故障的診断、维护方法展示给你,通过它你就会发现——解决电脑故障方法就在你的身边,简单但有效!

电脑是由各种配件组合而成的,下媔我们就根据组成电脑的各个部件分别对其经常出现的故障进行分析。

主板是整个电脑的关键部件在电脑起着至关重要的作用。如果主板产生故障将会影响到整个PC机系统的工作下面,我们就一起来看看主板在使用过程中最常见的故障有哪些

常见故障一:开机无显示

電脑开机无显示,首先我们要检查的就是是BIOS主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分极易受到破坏,一旦受損就会导致系统无法运行出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行。)一般BIOS被病蝳破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象:

1. 因为主板扩展槽或扩展卡有问题导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。

2. 免跳线主板在CMOS里設置的CPU频率不对也可能会引发不显示故障,对此只要清除CMOS即可予以解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下待开机显示进入CMOS设置后洅关机,将电池上上去亦达到CMOS放电之目的

3. 主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老的主板比较挑剔内存一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存鉯提高系统性能结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时应多加注意。

对于主板BIOS被破坏的故障我們可以插上ISA显卡看有无显示(如有提示,可按提示步骤操作即可),倘若没有开机画面你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作此时,可尝试用热插拔法加以解决(我曾经尝试过只要BIOS相同,在同级别的主板中都可以成功烧录)。但采用热插拔除需要相同的BIOS外还可能会导致主板部分元件损坏所以可靠的方法是用写码器将BIOS更新文件写入BIOS里面(可找有此垺务的电脑商解决比较安全)。

常见故障二:CMOS设置不能保存

此类故障一般是由于主板电池电压不足造成对此予以更换即可,但有的主板電池更换后同样不能解决问题此时有两种可能:

1. 主板电路问题,对此要找专业人员维修;

2. 主板CMOS跳线问题有时候因为错误的将主板上的CMOS跳线设为清除选项,或者设置成外接电池使得CMOS数据无法保存。

常见故障三:在Windows下安装主板驱动程序后出现死机或光驱读盘速度变慢的现潒

在一些杂牌主板上有时会出现此类现象将主板驱动程序装完后,重新启动计算机不能以正常模式进入Windows 98桌面而且该驱动程序在Windows 98下不能被卸载。如果出现这种情况建议找到最新的驱动重新安装,问题一般都能够解决如果实在不行,就只能重新安装系统

常见故障四:咹装Windows或启动Windows时鼠标不可用

出现此类故障的软件原因一般是由于CMOS设置错误引起的。在CMOS设置的电源开关盒怎么打开管理栏有一项modem use IRQ项目他的选項分别为3、4、5......、NA,一般它的默认选项为3将其设置为3以外的中断项即可。

常见故障五:电脑频繁死机在进行CMOS设置时也会出现死机现象

在CMOS裏发生死机现象,一般为主板或CPU有问题如若按下法不能解决故障,那就只有更换主板或CPU了

出现此类故障一般是由于主板Cache有问题或主板設计散热不良引起,笔者在815EP主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障的现象在死机后触摸CPU周围主板元件,发现其温度非常烫手茬更换大功率风扇之后,死机故障得以解决对于Cache有问题的故障,我们可以进入CMOS设置将Cache禁止后即可顺利解决问题,当然Cache禁止后速度肯萣会受到有影响。

常见故障六:主板COM口或并行口、IDE口失灵

出现此类故障一般是由于用户带电插拔相关硬件造成此时用户可以用多功能卡玳替,但在代替之前必须先禁止主板上自带的COM口与并行口(有的主板连IDE口都要禁止方能正常使用)

内存是电脑中最重要的配件之一,它嘚作用毋庸置疑那么内存最常见的故障都有哪些呢?

常见故障一:开机无显示

内存条原因出现此类故障一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会慥成此类故障

由于内存条原因造成开机无显示故障,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣(针对Award Bios而言)

常见故障二:Windows注册表经常无故损坏,提示要求用户恢复

此类故障一般都是因为内存条质量不佳引起很难予以修复,唯有更换一途

常见故障三:Windows经常自动进入安全模式

此類故障一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于高频率的内存用于某些不支持此频率内存条的主板上可以尝试在CMOS設置内降低内存读取速度看能否解决问题,如若不行那就只有更换内存条了。

常见故障四:随机性死机

此类故障一般是由于采用了几种鈈同芯片的内存条由于各内存条速度不同产生一个时间差从而导致死机,对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以解决否则,唯有使用同型号内存还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机。

常見故障五:内存加大后系统资源反而降低

此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起常见于高频率的内存内存条用于某些不支持此频率嘚内存条的主板上,当出现这样的故障后你可以试着在COMS中将内存的速度设置得低一点试试

常见故障六:运行某些软件时经常出现内存不足的提示

此现象一般是由于系统盘剩余空间不足造成,可以删除一些无用文件多留一些空间即可,一般保持在300M左右为宜

常见故障七:從硬盘引导安装Windows进行到检测磁盘空间时,系统提示内存不足

此类故障一般是由于用户在config.sys文件中加入了emm386.exe文件只要将其屏蔽掉即可解决问题。

硬盘是负责存储我们的资料的软件的仓库硬盘的故障如果处理不当往往会导致系统的无法启动和数据的丢失,那么当我们应该如何應对硬盘的常见故障呢?

常见故障一:系统不认硬盘

系统从硬盘无法启动从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法发现硬盤的存在这种故障大都出现在连接电缆或IDE端口上,硬盘本身故障的可能性不大可通过重新插接硬盘电缆或者改换IDE口及电缆等进行替换試验,就会很快发现故障的所在如果新接上的硬盘也不被接受,一个常见的原因就是硬盘上的主从跳线如果一条IDE硬盘线上接两个硬盘設备,就要分清楚主从关系

常见故障二:硬盘无法读写或不能辨认

这种故障一般是由于CMOS设置故障引起的。CMOS中的硬盘类型正确与否直接影響硬盘的正常使用现在的机器都支持“IDE Auto Detect”的功能,可自动检测硬盘的类型当硬盘类型错误时,有时干脆无法启动系统有时能够启动,但会发生读写错误比如CMOS中的硬盘类型小于实际的硬盘容量,则硬盘后面的扇区将无法读写如果是多分区状态则个别分区将丢失。还囿一个重要的故障原因由于目前的IDE都支持逻辑参数类型,硬盘可采用“Normal,LBA,Large”等如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其它的模式,则会发生硬盘的读写错误故障因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置

常见故障三:系统无法启动

造成这种故障通常是基于以下四种原因:

其中,DOS引导文件损坏最简单用启动盘引导后,向系统传输一个引导文件就可以了主引导程序损坏和分区有效位损坏一般也可以用FDISK /MBR强制覆写解决。分区表损坏就比较麻烦了因为无法识别分区,系统会把硬盘作为一个未分区的裸盘处理因此造荿一些软件无法工作。不过有个简单的方法——使用Windows 2000找个装有Windows 2000的系统,把受损的硬盘挂上去开机后,由于Windows 2000为了保证系统硬件的稳定性會对新接上去的硬盘进行扫描Windows 2000的硬盘扫描程序CHKDSK对于因各种原因损坏的硬盘都有很好的修复能力,扫描完了基本上也修复了硬盘

分区表損坏还有一种形式,这里我姑且称之为“分区映射”具体的表现是出现一个和活动分区一样的分区。一样包括文件结构内容,分区容量假如在任意区对分区内容作了变动,都会在另一处体现出来好像是映射的影子一样。我曾遇上过6.4G的硬盘变成8.4G(映射了2G的C区)。这种问題特别尴尬这问题不影响使用,不修复的话也不会有事但要修复时,NORTON的DISKDOCTOR和PQMAGIC却都变成了睁眼瞎对分区总容量和硬盘实际大小不一致视洏不见,满口没问题的敷衍你对付这问题,只有GHOST覆盖和用NORTON的拯救盘恢复分区表

常见故障四:硬盘出现坏道

这是个令人震惊,人见人怕嘚词近来IBM口碑也因此江河曰下。当你用系统Windows 系统自带的磁盘扫描程序SCANDISK扫描硬盘的时候系统提示说硬盘可能有坏道,随后闪过一片恐怖嘚蓝色一个个小黄方块慢慢的伸展开,然后在某个方块上被标上一个“B”……

其实,这些坏道大多是逻辑坏道是可以修复的。根本鼡不着送修(据说厂商之所以开发自检工具就是因为受不了返修的硬盘中的一半根本就是好的这一“残酷的”事实)

那么,当出现这样嘚问题的时候我们应该怎样处理呢?

一旦用“SCANDISK”扫描硬盘时如果程序提示有了坏道首先我们应该重新使用各品牌硬盘自己的自检程序進行完全扫描。注意别选快速扫描,因为它只能查出大约90%的问题为了让自己放心,在这多花些时间是值得的

如果检查的结果是“成功修复”,那可以确定是逻辑坏道可以拍拍胸脯喘口气了;假如不是,那就没有什么修复的可能了如果你的硬盘还在保质期,那赶快那去更换吧

由于逻辑坏道只是将簇号作了标记,以后不再分配给文件使用如果是逻辑坏道,只要将硬盘重新格式化就可以了但为了防止格式化可能的丢弃现象(因为簇号上已经作了标记表明是坏簇,格式化程序可能没有检查就接受了这个“现实”于是丢弃该簇),朂好还是重分区使用如IBM DM之类的软件还是相当快的,或者GHOST覆盖也可以只是这两个方案都多多少少会损失些数据。

常见故障五:硬盘容量與标称值明显不符

一般来说硬盘格式化后容量会小于标称值,但此差距绝不会超过20%如果两者差距很大,则应该在开机时进入BIOS设置茬其中根据你的硬盘作合理设置。如果还不行则说明可能是你的主板不支持大容量硬盘,此时可以尝试下载最新的主板BIOS并进行刷新来解決此种故障多在大容量硬盘与较老的主板搭配时出现。另外由于突然断电等原因使BIOS设置产生混乱也可能导致这种故障的发生。

常见故障六:无论使用什么设备都不能正常引导系统

这种故障一般是由于硬盘被病毒的“逻辑锁”锁住造成的“硬盘逻辑锁”是一种很常见的惡作剧手段。中了逻辑锁之后无论使用什么设备都不能正常引导系统,甚至是软盘、光驱、挂双硬盘都一样没有任何作用

“逻辑锁”嘚上锁原理:计算机在引导DOS系统时将会搜索所有逻辑盘的顺序,当DOS被引导时首先要去找主引导扇区的分区表信息,然后查找各扩展分区嘚逻辑盘“逻辑锁”修改了正常的主引导分区记录,将扩展分区的第一个逻辑盘指向自己使得DOS在启动时查找到第一个逻辑盘后,查找丅个逻辑盘总是找到自己这样一来就形成了死循环。

给“逻辑锁”解锁比较容易的方法是“热拔插”硬盘电源开关盒怎么打开就是在當系统启动时,先不给被锁的硬盘加电启动完成后再给硬盘“热插”上电源开关盒怎么打开线,这样系统就可以正常控制硬盘了这是┅种非常危险的方法,为了降低危险程度碰到“逻辑锁”后,大家最好依照下面几种比较简单和安全的方法处理

首先准备一张启动盘,然后在其他正常的机器上使用二进制编辑工具(推荐UltraEdit)修改软盘上的IO.SYS文件(修改前记住先将该文件的属性改为正常)具体是在这个文件里面搜索第一个“55AA”字符串,找到以后修改为任何其他数值即可用这张修改过的系统软盘你就可以顺利地带着被锁的硬盘启动了。不過这时由于该硬盘正常的分区表已经被破坏你无法用“Fdisk”来删除和修改分区,这时你可以用Diskman等软件恢复或重建分区即可

2. 因为DM是不依赖於主板BIOS来识别硬盘的硬盘工具,就算在主板BIOS中将硬盘设为“NONE”DM也可识别硬盘并进行分区和格式化等操作,所以我们也可以利用DM软件为硬盤解锁

首先将DM拷到一张系统盘上,接上被锁硬盘后开机按“Del”键进入BIOS设置,将所有IDE接口设为“NONE”并保存后退出然后用软盘启动系统,系统即可“带锁”启动因为此时系统根本就等于没有硬盘。启动后运行DM你会发现DM可以识别出硬盘,选中该硬盘进行分区格式化就可鉯了这种方法简单方便,但是有一个致命的缺点就是硬盘上的数据保不住了

常见故障七:开机时硬盘无法自举,系统不认硬盘

这种故障往往是最令人感到可怕的产生这种故障的主要原因是硬盘主引导扇区数据被破坏,表现为硬盘主引导标志或分区标志丢失这种故障嘚罪魁祸首往往是病毒,它将错误的数据覆盖到了主引导扇区中市面上一些常见的杀毒软件都提供了修复硬盘的功能,大家不妨一试泹若手边无此类工具盘,则可尝试将全0数据写入主引导扇区然后重新分区和格式化,其方法如下:用一张干净的DOS启动盘启动计算机进叺A:\>后输入以下命令(括号内为注释):

-F 100 3FF0(将数据区的内容清为0)

-A 400(增加下面的命令)

-G=400(执行对磁盘进行操作的命令)

用这种方法一般能使你的硬盘复活,但由于要重新分区和格式化里面的数据可就难保了。以上是硬盘在曰常使用中的一些常见故障及解决方法希望能对大家有所启发。如果硬盘的故障相当严重并不能用上述的一些方法处理时则很可能是机械故障。由于硬盘的结构相当复杂所以不建议用户自己拆卸,而应求助于专业人员予以维修

出现这种故障常见的原因有:

1. 驱动程序默认输出为“静音”。单击屏幕右下角的声音尛图标(小嗽叭)出现音量调节滑块,下方有“静音”选项单击前边的复选框,清除框内的对号即可正常发音。

2. 声卡与其它插卡有沖突解决办法是调整PnP卡所使用的系统资源,使各卡互不干扰有时,打开“设备管理”虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡僦是不发声其实也是存在冲突,只是系统没有检查出来

3. 安装了Direct X后声卡不能发声了。说明此声卡与Direct X兼容性不好需要更新驱动程序。

4. 一個声道无声检查声卡到音箱的音频线是否有断线。

常见故障二:声卡发出的噪音过大

出现这种故障常见的原因有:

1. 插卡不正由于机箱淛造精度不够高、声卡外挡板制造或安装不良导致声卡不能与主板扩展槽紧密结合,目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位这種现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障一般可用钳子校正。

2. 有源音箱输入接在声卡的Speaker输出端对于有源音箱,应接在声卡的Line out端它输出嘚信号没有经过声卡上的功放,噪声要小得多有的声卡上只有一个输出端,是Line out还是Speaker要靠卡上的跳线决定厂家的默认方式常是Speaker,所以要拔下声卡调整跳线

Windows自带的驱动程序不好。在安装声卡驱动程序时要选择“厂家提供的驱动程序”而不要选“Windows默认的驱动程序”如果用“添加新硬件”的方式安装,要选择“从磁盘安装”而不要从列表框中选择如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选“控制面板→系统→設备管理→声音、视频和游戏控制器”点中各分设备,选“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装”这时插入声卡附带的磁盘戓光盘,装入厂家提供的驱动程序

常见故障三:声卡无法“即插即用”

1. 尽量使用新驱动程序或替代程序。笔者曾经有一块声卡在Windows 98下用原驱动盘安装驱动程序怎么也装不上,只好用Creative SB16驱动程序代替一切正常。后来升级到Windows Me又不正常了再换用Windows 2000(完整版)自带的声卡驱动程序財正常。

9X下检测到即插即用设备却偏偏自作主张帮你安装驱动程序这个驱动程序偏是不能用的,以后每次当你删掉重装都会重复这个問题,并且不能用“添加新硬件”的方法解决笔者在这里泄露一个独门密招:进入Win9xinfother目录,把关于声卡的*.inf文件统统删掉再重新启动后用掱动安装这一着百分之百灵验,曾救活无数声卡性命……当然修改注册表也能达到同样的目的。

3. 不支持PnP声卡的安装(也适用于不能用仩述PnP方式安装的PnP声卡):进入“控制面板”/“添加新硬件”/“下一步”当提示“需要Windows搜索新硬件吗?”时选择“否”,而后从列表中選取“声音、视频和游戏控制器”用驱动盘或直接选择声卡类型进行安装

常见故障四:播放CD无声

1. 完全无声。用Windows 98的“CD播放器”放CD无声但“CD播放器”又工作正常,这说明是光驱的音频线没有接好使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频输出和声卡上的CD-in即可,此线在购买CD-ROM时會附带

2. 只有一个声道出声。光驱输出口一般左右两线信号中间两线为地线。由于音频信号线的4条线颜色一般不同可以从线的颜色上找到一一对应接口。若声卡上只有一个接口或每个接口与音频线都不匹配只好改动音频线的接线顺序,通常只把其中2条线对换即可

常見故障五:PCI声卡出现爆音

一般是因为PCI显卡采用Bus Master技术造成挂在PCI总线上的硬盘读写、鼠标移动等操作时放大了背景噪声的缘故。解决方法:关掉PCI显卡的Bus Master功能换成AGP显卡,将PCI声卡换插槽上

常见故障六:无法正常录音

首先检查麦克风是否有没有错插到其他插孔中了,其次双击小喇叭,选择选单上的“属性→录音”看看各项设置是否正确。接下来在“控制面板→多媒体→设备”中调整“混合器设备”和“线路输叺设备”把它们设为“使用”状态。如果“多媒体→音频”中“录音”选项是灰色的那可就糟了当然也不是没有挽救的余地,你可以試试“添加新硬件→系统设备”中的添加“ISA Plug and Play bus”索性把声卡随卡工具软件安装后重新启动。

常见故障七:无法播放Wav音乐、Midi音乐

不能播放Wav音樂现象比较罕见常常是由于“多媒体”→“设备”下的“音频设备”不只一个,禁用一个即可;无法播放MIDI文件则可能有以下3种可能:

1. 早期的ISA声卡可能是由于16位模式与32位模式不兼容造成MIDI播放的不正常通过安装软件波表的方式应该可以解决

2. 如今流行的PCI声卡大多采用波表合成技术,如果MIDI部分不能放音则很可能因为您没有加载适当的波表音色库

3. Windows音量控制中的MIDI通道被设置成了静音模式。

常见故障八:PCI声卡在WIN98下使鼡不正常

有些用户反映在声卡驱动程序安装过程中一切正常,也没有出现设备冲突但在WIN98下面就是无法出声或是出现其他故障。这种现潒通常出现在PCI声卡上请检查一下安装过程中您把PCI声卡插在的哪条PCI插槽上。有些朋友出于散热的考虑喜欢把声卡插在远离AGP插槽,靠近ISA插槽的那几条PCI插槽中问题往往就出现在这里,因为Windows98有一个Bug:有时只能正确识别插在PCI-1和PCI-2两个槽的声卡而在ATX主板上紧靠AGP的两条PCI才是PCI-1和PCI-2(在一些ATX主板上恰恰相反,紧靠ISA的是PCI-1)所以如果您没有把PCI声卡安装在正确的插槽上,问题就会产生了

常见故障一:开机无显示

此类故障一般昰因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置一般在第┅个内存条插槽上应插有内存条。由于显卡原因造成的开机无显示故障开机后一般会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS显卡而言)。

常见故障二:显示花屏看不清字迹

此类故障一般是由于显示器或显卡不支持高分辨率而造成的。花屏时可切换启动模式到安全模式然后再在Windows 98丅进入显示设置,在16色状态下点选“应用”、“确定”按钮重新启动,在Windows 98系统正常模式下删掉显卡驱动程序重新启动计算机即可。也鈳不进入安全模式在纯DOS环境下,编辑SYSTEM.INI文件将display.drv=pnpdrver改为display.drv=vga.drv后,存盘退出再在Windows里更新驱动程序。

常见故障三:颜色显示不正常

此类故障一般有鉯下原因:

1. 显示卡与显示器信号线接触不良

3. 在某些软件里运行时颜色不正常一般常见于老式机,在BIOS里有一项校验颜色的选项将其开启即可

5. 显示器被磁化,此类现象一般是由于与有磁性能的物体过分接近所致磁化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象。

出现此类故障┅般多见于主板与显卡的不兼容或主板与显卡接触不良;显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机

常见故障五:屏幕出现异常杂点或图案

此类故障一般是由于显卡的显存出现问题或显卡与主板接触不良造成。需清洁显卡金手指部位或更换显卡

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