Када отворите алуминијумско кућиште ЕЦУ-а, видећете ПЦБ (вишеслојну -плочу од епоксидне смоле) са различитим ИЦ-овима (интегрисана кола или обично познатим као чипови), отпорницима и кондензаторима величине зрна пиринча{1}}, МОСФЕТ-овима за напајање ({2}}ефектом поља) и ефектима који се затварају на диоде и транзисте снаге алуминијумско кућиште, као и конектори за каблове, итд. ЕЦУ рачунарска кутија је чист електронски производ, а његово радно окружење је много теже него код електронских производа за домаћинство (висока температура - вибрације - временске прилике); у поређењу са индустријским контролним електронским производима, нема проблема узрокованих сметњама из електричне мреже.
Осим отпорника и кондензатора, чипови, диоде и транзистори са{0}}ефектом поља су сви полупроводнички уређаји. Могући разлози за њихово оштећење су:
1. Компоненте су имале проблеме када су произведене, а ови проблеми могу постати очигледни током кратког периода употребе. Међутим, с обзиром на тренутни ниво производње полупроводничких компоненти, ова вероватноћа је веома мала и можемо претпоставити да не постоји.
2. Компоненте су достигле крај свог животног века. Свако треба да зна здрав разум: чак и унутар нормалног дозвољеног радног опсега електронских компоненти, како температура расте, њихов радни век се значајно смањује. Када температура пређе нормалан опсег радне температуре, неке компоненте, као што су МОСФЕТ-ови, ће имати повећан унутрашњи отпор, што заузврат узрокује већи пораст температуре, формирајући зачарани круг.
Оштећење од топлоте је фатално. Електронски инжењери су уложили доста напора у овај аспект током пројектовања. За нас особље за одржавање, можемо да пратимо грешке на плочи помоћу ненормално загрејаних компоненти. Абнормално значи да се разликује од нормалног стања. Затим морамо обратити пажњу на детекцију радне температуре плоче у целини или одређене компоненте да бисмо могли да утврдимо шта је нормално, а шта ненормално када наиђемо на проблеме. На пример, температура кућишта ЕЦУ-а, за ЕЦУ са уљним хлађењем, морамо узети у обзир утицај хлађења уља.
3. Пропад напона. Свака електронска компонента има одређени опсег радног напона и отпорни напон. Када је напон довољно висок, делови који раније нису били проводни ће постати проводљиви. Напони у кругу ЕЦУ-а су сви споља, долазе кроз конекторе кабелског свежња. Добро{5}}дизајнирана ЕЦУ ће спречити ове могуће опасности изнутра, и има заштитно коло од пренапона. Без таквог дизајна, коло је скоро неупотребљиво. Међутим, дизајн било ког производа обично треба да узме у обзир цену, тако да је напон обично покривен у великој већини случајева, уместо да буде потпуно сигуран.
Могући разлози за прекид напона ЕЦУ-а су:
① Пренапонски и ударни напони узроковани заваривањем;
② Када је покретање тешко, превише батерија је повезано у серију, што доводи до претерано високог напона напајања;
③ Статички електрицитет, посебно статички електрицитет особе која спроводи одржавање, од нашег особља за одржавање. По сувом времену синтетичка одећа и људско тело генеришу струју кроз трење, а обућа и тло су суви и изолујући, па нагомилани набој на нашем телу формира велики капацитет који може да спроведе електричну енергију. Како се наелектрисање све више акумулира, тако се повећава и напон између нашег тела и земље. Када детектујемо коло током одржавања, ако жица за уземљење ЕЦУ-а и уземљење нису изоловани, онда када додирнемо или дођемо у контакт са снопом ожичења или иглицама рукама, ови водичи интерфејса ће применити неколико хиљада волти високог напона на компоненте унутар ЕЦУ-а.
Да бисте избегли ову опасност, потребно је да створите навику да додирнете тело или жицу уземљења ЕЦУ-а металним алатом пре него што контактирате ЕЦУ коло како бисте ослободили статички електрицитет на нашем телу.
④ Кратки спојеви између жица снопа ожичења, због чега игле са нижим радним напоном могу постати ненормално високе. Максимални радни напон целог кола није напон батерије, већ импулсни напон драјвера ињектора и мерног вентила, који можда не делује много високо у напону таласног облика, али у тренутку отварања и затварања прекидача, због распоређене индуктивности, шиљкасти напон може премашити отпорни напон неких пинова.
4. Тренутно сагоревање. Знамо да када постоји струја и отпор, настаје топлота. Снага је квадрат струје помножен отпором. Ако из неког разлога струја постане ненормално велика, то може довести до прегревања одређених компоненти или кола и на крају до њиховог изгоревања, укључујући бакарни премаз на ПЦБ-у и контактне пинове који проводе струју. Резултат велике струје која узрокује оштећење је то што су првобитно проводне области отопљене и кратки спој-. Овај феномен се може користити за разликовање да ли је коло узроковано прекидом напона или прегоревањем струје. Ово није веома строго, али је већа вероватноћа да ће се десити. Главни узрок прегоревања струје обично је кратак спој између жица у кабелском свежња или неисправно ожичење од стране људи.
Постоји и врста компоненте која се зове електролитички кондензатор. Нешто је веће величине и има већи капацитет. Тренутно не постоје други уређаји који би га могли заменити. Углавном се користи за филтрирање снаге. Ова компонента има електролит унутра. Временом ће се осушити, његов капацитет ће се смањити и подложан је оштећењу, посебно када се ради у окружењу високе{5}}времене температуре. Ова вероватноћа је веома висока за електрична кола у уређајима који се користе дуже време. Сви техничари за поправке би требали имати искуства са овим.