下图电感量测量电路中,电容C5和电阻电感电容串联电路R3的作用是什么?

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详解数字万用表测电容方法原理及实例举例
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& &&&电容器的通用文字符号为“C”。电容器首要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因而,它具有“隔直流通交流”的基本功用。
  用数字万用表检测电容器,可按以下方法举行。& && &一、用电容档直接检测  某些数字万用表具有测量电容的功用,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。  2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。  体会证明,有些型号的数字万用表(比如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。方法是:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测出原本践容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量1~20pF的小容量电容很精确。  二、用电阻档检测  实际证明,使用数字万用表也可观察电容器的充电进程,这实践上是以团圆的数字量反映充电电压的改动情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电进程中,每秒钟即可看到n个彼此独立且顺次增大的读数。依据数字万用表的这一显示特征,可以检测电容器的好坏和估测电容量的大小。下面引见的是运用数字万用表电阻档检测电容器的方法,关于未配置电容档的仪表很有适用价值。此方法适用于测量0.1μF~几千微法的大容量电容器。  1. 测量操作方法  如图5-11(a)所示,将数字万用表拨至适宜的电阻档,红表笔和黑表笔区分接触被测电容器Cx的两极,这时显示值将从“000”开端逐渐添加,直至显示溢出符号“1”。若不断显示“000”,标明电容器内部短路;若不断显示溢出,则能够时电容器内部极间开路,也可以够时所挑选的电阻档不适宜。检验电解电容器时须要留意,红表笔(带正电)接电容器正极,黑表笔接电容器负极。
  2. 测量原理
  用电阻档测量电容器的测量原理如图5-11(b)所示。测量时,正电源经历规范电阻R0向被测电容器Cx充电,刚开端充电的霎时,由于Vc =0,所以显示“000”。随着Vc 逐渐长高,显示值随之增大。当Vc =2VR 时,仪表开端显示溢出符号“1”。充电时间t为显示值从“000”改动到溢出所须要的时间,该段时间距离可用石英表测出。3. 运用DT830型数字万用表估测电容量的实测数据  运用DT830型数字万用表估测0.1μF~几千微法电容器的电容量时,可依照表5-1挑选电阻档,表中给出了可测电容的范围及相对应的充电时间。表中所列数据关于其他型号的数字万用表也有参考价值。  挑选电阻档量程的准绳是:当电容量较小时宜选用高阻档,而电容量较大时应选用低阻档。若用高阻档估测大容量电容器,由于充电进程很缓慢,测量时间将继续很久;若用低阻档检验小容量电容器,由于充电时间极短,仪表会不断显示溢出,看不到改动进程。
  三、用电压档检测  用数字万用表直流电压档检测电容器,实践上是一种间接测量法,此法可测量220pF~1μF的小容量电容器,并且能精确测出电容器漏电流的大小。  1. 测量方法及原理  测量电路如图5-12所示,E为外接的1.5V干电池。将数字万用表拨到直流2V档,红表笔接被测电容Cx的一个电极,黑表笔接电池负极。 2V档的输进电阻RIN=10MΩ。接通电源后,电池E经历RIN向Cx充电,开端树立电压Vc。Vc与充电时间t的联系式为& && & 在这里,由于RIN两端的电压就是仪表输进电压VIN,所以RIN实践上还具有取样电阻的作用。很显然,  VIN(t)=E-Vc(t)=EeXP(-t/RINCx) (5-2)  图5-13是输进电压VIN(t)与被测电容上的充电电压Vc(t)的改动曲线。由图可见,VIN(t)与Vc(t)的改动进程正好相反。VIN(t)的改动曲线随时间的添加而降低,而Vc(t)则随时间的添加而长高。仪表所显示的虽然是VIN-(t)的改动进程,但却间接地反映了被测电容器Cx的充电进程。测试时,假设Cx开路(无容量),显示值就总是“000”,假设Cx内部短路,显示值就总是电池电压E,均不随时间改动。式(5-2)标明,刚接通电路时,t=0,VIN=E,数字万用表开始显示值即为电池电压,尔后随着Vc(t)的长高,VIN(t)逐渐降低,直到VIN=0V,Cx充电进程完毕,此时
  运用数字万用表电压档检测电容器,不但能检验220pF~1μF的小容量电容器,还能同时测出电容器漏电流的大小。设被测量电容器的漏电流为ID,仪表开头显示的固定值为VD(单位是V),则
  2.实例举例  例一:  被测电容为一只1μF/160V的固定电容器,运用DT830型数字万用表的2VDC档(RIN=10MΩ)。按图5-12衔接好电路。开始,仪表显示1.543V,然后显示值渐渐减小,大约经历2min左右,显示值固定在0.003V。据此求出被测电容器的漏电流
  被测电容器的漏电流仅为0.3nA,标明质量良好。  例二:  被测电容器为一只0.022μF/63V涤纶电容,测量方法同例一。由于该电容的容量较小,测量时,VIN(t)降低很快,大约经历3秒,显示值就降低到0.002V。将此值代入式(5-3),算出漏电流为0.2nA。  3. 留意事项  (1) 测量之前应把电容器两引脚短路,举行放电,否则能够观察不到读数的改动进程。  (2) 在测量进程中两手不得碰触电容电极,以免仪表跳数。  (3) 测量进程中,VIN(t)的值是呈指数次第改动的,开端时降低很快,随着时间的延伸,降低速度会越来越缓慢。当被测电容器Cx的容量小于几千皮法时,由于VIN(t)一开端降低太快,而仪表的测量速率较低,来不及反映开始的电压值,因而仪表开始的显示值要低于电池电压E。  (4) 当被测电容器Cx大于1μF时,为了缩减测量时间,可采用电阻档举行测量。但当被测电容器的容量小于200pF时,由于读数的改动很片刻,所以很难观察得到充电进程。
 一、用数字万用表测量大于20μF的电容  多见的数字万用表,其电容档的测量值最大为20μF,有时不能满足测量要求。为此,可采用下述简单的方法,用数字万用表的电容档测量大于20μF的电容,最大可测量几千微法的电容。采用此法测量大容量电容时,无需对数字万用表原电路做任何改动。  此方法的测量原理是以两只电容串联公式C串=C1C2/(C1+C2)为基本的。由于容量大小不一样的两只电容串联后,其串联后的总容量要小于容量小的那只电容的容量,因而,假设待测电容的容量超越了20μF,则只需用一只容量小于20μF的电容与之串联,就可以直接在数字万用表上测量了。依据两只电容串联公式,很简单推导出C1=C2C串/(C2-C串),使用此公式即可算出被测电容的容量值。下面举一测试实例,标明运用此公式的细致方法。  被测元件是一只电解电容器,其标称容量为220μF,设其为C1。选取一只标称值为10μF的电解电容作为C2,选用数字万用表20μF电容档测出此电容的实践值为9.5μF,将这两只电容串联后,测出C串为9.09μF。将C2=9.5μF、C串=9.09μF代入公式,则C1=C2C串/(C2-C串)=9.5 9.09/(9.5-9.09)≈211(μF)
  留意,无论C2的容量选取为多少,都要在小于20μF的前提下选取容量较大的电容,且公式中的C2应代入原本测值,而非标称值,这样可减小误差。将两电容串联起来用数字万用表实测,由于电容自身的容量误差及测量误差,只需实测值与计算值相差不多即可以为待测电容C1是好的,依据测量值即可进一步推算出C1的实践容量。  从实际上讲,用这种方法可测量任意容量的电容,但假设待测电容器的容量过大,则误差也会增大。其误差大小与待测电容的大小成正比。 二、用蜂鸣器档检测
  使用数字万用表的蜂鸣器档,可以高速检验电解电容器的质量好坏。测量方法如图5-14所示。将数字万用表拨至蜂鸣器档,用两支表笔区分与被测电容器Cx的两个引脚接触,应能听到一阵急促的蜂鸣声,随即声响中止,同时显示溢出符号“1”。接着,再将两支表笔对调测量一次,蜂鸣器应再发声,开头显示溢出符号“1”,此种情况标明被测电解电容基本正常。此时,可再拨至20MΩ或200MΩ高阻档测量一下电容器的漏电阻,即可判别其好坏。  上述测量进程的原理是:测试刚开端时,仪表对Cx的充电电流较大,相当于通路,所以蜂鸣器发声。随着电容器两端电压不时长高,充电电流快速减小,开头使蜂鸣器中止发声。  测试时,假设蜂鸣器不断发声,标明电解电容器内部曾经短路;若重复对调表笔测量,蜂鸣器不断不响,仪表总是显示为“1”,则标明被测电容器内部断路或容量消逝。 
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看起来很复杂,不过测试电容还真是没学过。
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简单问题复杂化了....
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助理工程师
17:05:14  
这是好经验,谢谢分享。
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在测量进程中两手不得碰触电容电极,以免仪表跳数
20:52:50  
刚好要用到感谢
高级工程师
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学习才能不断进步
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呵呵,支持一下哈
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学习了,谢谢& && && && && && && && && && && && && &&&
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太实用了|开关电源中各元器件的命名与用途!
[导读]引言开关电源的设计对于电源工程师来说是再熟悉不过的了,但设计开关电源并不如想象的那么简单,尤其对刚入行的新手 来讲。其外围电路非常复杂,使用的元器件种类也比较繁多,性能各异。要想设计出性能高的开关电源 ...
引言开关电源的设计对于电源工程师来说是再熟悉不过的了,但设计开关电源并不如想象的那么简单,尤其对刚入行的新手 来讲。其外围电路非常复杂,使用的元器件种类也比较繁多,性能各异。要想设计出性能高的开关电源就必须弄懂、弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。开关电源的外围电路中使用的元器件大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。电阻器的名称及作用1:取样电阻构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路;如下图的电阻R3、R4。2:均压电阻在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻;如下图中的电阻R1、R2。3:分压电阻构成电阻分压器;4:泄放电阻断电时可将电磁干扰(EMI)滤波器中电容器存储的电荷泄放掉;如下图中的电阻R1.5:限流电阻起限流保护作用,如用作稳压管、光耦合器及输入滤波电容的限流电阻;6:电流检测电阻与过电流保护电路配套使用,用于限制开关电源的输出电流极限;如下图的电阻R5。7:分流电阻给电流提供旁路;8:负载电阻开关电源的负载电阻(含等效负载电阻);如下图中的R6,(有的工程师称为假负载或死负载)9:最小负载电阻为维持开关电源正常工作所需要的最小负载电阻,可避免因负载开路而导致输出电压过高,因为电源IC都有个最小占空比,所以在电源次级输出端必须接一个负载电阻。10:假负载有的也把负载电阻(上面图中的R6)称为假负载。在测试开关电源性能指标时临时接的负载(如电阻丝、水泥电阻);如下图所示11:滤波电阻用作LC型滤波器、RC型滤波器、π型滤波器中的滤波电阻;12:偏置电阻给开关电源的控制端提供偏压,或用来稳定晶体管的工作点;13:保护电阻常用于RC型吸收回路或VD、R、C型钳位保护电路中;14:频率补偿电阻例如构成误差放大器的RC型频率补偿网络;如下图中的R38。15:阻尼电阻防止电路中出现谐振。电容器在开关电源中的名称及作用1:滤波电容构成输入滤波器、输出滤波器等;如下图中的C5、C6。2:耦合电容亦称隔直电容,其作用时隔断直流信号,只让交流信号通过;如下图的C3。3:退藕电容例如电源退藕电容,可防止产生自激振荡;4:软启动电容构成软启动电路,在软启动过程中使输出电压和输出电流缓慢地建立起来;5:补偿电容构成RC型频率补偿网络;如下图的C19。6:加速电容用于提高晶体管的开关速度;7:振荡电容可构成RC型、LC型振荡器;8:微分电容构成微分电路,获得尖脉冲;9:自举电容用于提升输入级的电源电压,亦可构成电压前馈电路;10:延时电容与电阻构成RC型延时电路;11:储能电容例如极性反转式DC/DC变换器中的泵电容;12:移相电容构成移相电路;13:倍压电容与二极管构成倍压整流电路;如下图中的电容器。14:消噪电容用于滤除电路中的噪声干扰;15:中和电容消除放大器的自激振荡;16:抑制干扰的电容器在EMI滤波器中,可分别滤除串模和共模干扰;17:安全电容含X电容和Y电容;如下图中的X和Y电容。18:X电容能滤除由一次绕组、二次绕组耦合电容器产生的共模干扰,可为从一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径,防止该电流通过二次侧耦合到大地;如上图中的CX1和CX2电容。19:Y电容能滤除电网之间串模干扰,常用于EMI滤波器中。如上图中的CY1和CY2电容。电感器在开关电源中的名称及作用1:滤波电感构成LC型滤波器;如下图的L。2:储能电感常用于降压式或升压式DC/DC变换器电路中;如下图中的L。3:振荡电感构成LC型振荡器;4:共模电感亦称共模扼流圈,常用于EMI滤波器中,对共模干扰起到抑制作用;如下图中的L1。5:串模电感亦称串模扼流圈,它采用单绕组结构,一般串联在开关电源的输入电路中;如下图中的L2。变压器在开关电源中的名称及作用1:工频变压器对交流电源进行变压与隔离,再经过整流滤波后给DC/DC变换器(即开关稳压器)供电;2:高频变压器对高频电源进行储能、变压和隔离,适用于无工频变压器的开关电源中;如下图中的T1。<secti
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整流电感!答:有些ATX电源中之所有没有PFC,基本上为小厂生产的不 合格产品,因为这类产品在进行AC至DC的转换过程中对电能的利用效率较低,仅为 0.55-0.65,使用过程中对电能造成巨大的浪费,而采用被动PFC的ATX能电能的利用效率 可以达到0.7-0.8,采用主动式PFC的利用效率可以达到0.99,但主动式PFC价格非常昂
贵。3、AC220V中的AC表示什么意思?(2.5分)答:AC表示交流电
DC表示直流电。 4、指出下图中所示紧固件①、②、③、④、⑤的规格和所在组装位置?(2.5分)1KB5*10沉头平尾自攻螺丝
固定风扇2 花齿六角公制机械螺丝
锁地线用3 是KM3*8 沉头机牙螺丝
电源线插座4 PM 3*7
圆头机牙螺丝
定机板5 KM3*6 超薄平头机牙螺丝
外壳 和 固定PFC
1、请你说一说下图两根电源线的区别?(2分)答:右边的电源线"CCC"的名称为"中国强制认证" (英文名称为"China Compulsory Certification",英文缩写为"CCC",也可简称为"3C"标志) 凡列入强制性产品认证目录内的产品,必须经国家指定的认证机构认证合格,取得相关证书并加施认证标志后,方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。
左边的电源线没有3C认证,为不合格产品,是不允许销售的。 螺丝规格:1.KM3x6
其中K表示平头,M表示螺丝, 3x6表示直径3mm,长度6mm,2.KB5x10B表示平尾,5x10表示直径5mm,长度10mm,3.PM3x7
其中P表示平圆头,直径3mm,长度7mm, 电源插头标识:N负电(零线),L正电(火线),E接地线 ,左零右火,上接地 2、下图中X2在电路中的作用是什么?(2分) 答:电源中的电容:大致有3种:1、 上面这种X2薄膜电容,即CX是抗电源线之间的干扰,专业术语称为串模干扰。在电路中作用是滤波X2是跨接在L和N线路中的滤波电容,在电路中起到防止被市电干扰和本身干扰市电,用来消除低通常态噪声。 2、 蓝色的CY陶瓷电容(羊脚电容)CY是抗两条电源线对地的干扰,专业术语为共模干扰。因为CY是相线与地之间相连的,如果损坏,则可能造成人有电击的危险,所以要用两个 3、 最常见的铝电解电容,有极性电解电容器通常在电源电路中或频、低频电路中起电源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用其容量范围较大,一般为1~1000μF额定工作电压范围为6.3~450V一般不能用于交流电源电路中,在直流电源电路中作滤波电容使用时,其阳极(正极)应与电源电压的正极端相连接阴极(负极)与电源电压的负极端相连接,不能接反,否则会损坏电容器 3、请根据下面实物画出第一级EMI电路图?(6分) 1、 电磁干扰根据传播方向的不同可以分为哪两类?(3分)答:电磁干扰按传播方向可分为内部电磁外泄对其它电器干扰和外部电磁侵入对自身的影响。2、举例说一说我们生活中常见到的电磁干扰现象?(3分)答:电磁干扰现象有:手机放在音响附近,手机来电响铃前,音响受到干扰发出比较大的杂声.放在显示器旁边也会 使图像有点干扰生活中常见到的将手机放到电视机上,会使电视机屏幕造成雪花点,这就是干扰现象。 3、思考题:抑制电磁干扰的具体措施有哪些?(4分)答:一.有效可靠接地
二.采用比较完整的屏蔽罩三.利用部分电子元气件的特性进行相互抵消以达到抑制效果,如磁通,共模电感等四.如果电源线或信号线过长,尽量避免缠绕捆扎,以免产生电磁感应五、使用的电器尽量远离电磁辐射较强的电器,尽量不要插在同一个排插上面 1、 说一说下图中的红字和黑色丝印字的含义?(2.5分)
答:红色字符表示防火材质,ZD是厂商的代号;黑色丝印字 表示该元器件的序号、安装位置和相应的规格数值。 2、请你简述PCB生产制作流程?(2.5分)答:PCB生产制作流程:(因本人在PCB厂自动线工作三年,所以对此非常熟悉)
基板→覆铜→裁料(145×110mm)→磨刷表面→线路印刷(自动线)→蚀刻(老师课程中讲的清理铜箔)→铝定孔→光板磨刷→文字印刷→线路板清洁→防焊面印刷→冲零件孔→过V-cut→线路电测→后处理→QC检查→QA抽检→包裝→入库。 3、PCB板不吃锡的情况由哪些原因造成?(2.5分)答:造成PCB板不吃锡的情况有:PCB板面被严重氧化或者铜箔上沾有油、漆、蜡、脂等。若受到这些污染则将导致PCB板不吃锡。 4、下图中铜箔布线哪一种正确,为什么?(2.5分)答:倒角布线正确,直角或锐角布线会产生不必要的辐射,同时工艺性能也不好。 1、根据你的理解说一说,第二级EMI电路中的滤波电感为什么又叫共模扼流圈?(2分)答:因为它既能滤除电线上的共模干扰 又能抑制本身的电磁干扰 实际上是一个双向滤波器 所以又称为共模态扼流圈 2、ATX电源中的保险管为什么要求更换一模一样的?(2分)答:如果用规格比原值小,就有可能在允许通过的电流下(正常工作)融断,导致不能正常使用,如果用规格比原值大的更换,就有可能在超过允许通过的电流下(危险工作)而不融断,起不了保护的作用,从而导致损坏其他元件.所以一定要用一模一样的代换, 3、在实际维修中,CY损坏而不知道其容量时,该如何替代?(2分)答:实际维修中,CY损坏而不知道知道型号的情况下,可以借助另一只CY来判断损坏的CY规格,如果两只同时损坏(机率非常小),则用4.7nf以下的代换,同时需要两只都用同值同型号代换,不可只换损坏的那个. 4、在EMI电路中,为什么CX只使用一个,而CY要使用两个?(2分)CX(X2)是抗电源线之间的干扰,专业术语称为串模干扰。在电路中作用是滤波 ,它是无极性的。CY是抗两条电源线对地的干扰,专业术语为共模干扰。因为CY是相线与地之间相连的,如果损坏,则可能造成人有电击的危险,所以要用两个。 5、家庭中的电源插座如何接地?(2分)答:对于一般家庭来讲,只要采用40×40×4×2500毫米的角钢,用机械打入的方式垂直打入地下0.6米,就能满足接地电阻的阻值要求。然后用直径≥φ8的圆钢焊接后引出地面0.6米,再用同引入的电源相线同等材质和型号的导线连接到家庭中的电源插座接地上即可。 1、第二级EMI电路由哪些元器件组成?(2分)答: 第二级EMI电路由1个共模电感、1、安全电阻,1个保险管(阻值很大)、1个薄膜电容(CX2)、2个陶瓷电容(CY1、CY2) 2、请你说出下图中X2中所有标识的含义?(2分)答:含义为:LGU为公司简称
容量为0.1UF K表示误差值正负10%
额定耐压值为:250V 允许最高耐压值为275V 正常工作温度为:-40至100摄氏度 06年1月份生产 后面为安全认证标志X2中标识的含义: LGU 品牌
250V 额定耐压值 -40C ~ 100C 工作温度为-40至100摄氏度
01/06 06年1月生产0.1UF(K) 容量为0.1UF(K表示误差正负10%) X2耐高压小于等于2.5 kV
275V-GMF 允许最高耐压值为275V。还有安全认证标志。 3、X2为什么不能使用标称耐压AC250V的普通电容?(2分)答:因为在第二级EMI中CX电容与前面并联电阻 在电路中起保护作用 可以在拔插电源线时 对两个CX进行放电 防止因CX的充放电过程中而导致L N上带电 以达到安全标准的相关规定 即要求当拔掉正在工作的电源线时 两秒内电源线插头两端带电的电压 必须小于原来额定工作电压的30% 所以不能随意使用标称耐压AC250V 275V的普通电容代换 答:二级EMI电滤波电路中,跨接在LE线上的R1电阻在电路中起保护作用 可以在拔插电源线时 由两个CX的充放电过程 而导致L N上带电 以达到安全标准的相关规定 即要求当拔掉正在工作的电源线时 两秒内电源线插头两端带电的电压 必须小于原来额定工作电压的30% 所以不能随意使用标称耐压AC250V 275V的普通电容代换 。R1在电路中防止电源线拔插时由于CX电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电,用1M欧的电阻代换 5、根据你手中ATX电源实物,画出第二级EMI电路图。(2分) 1、 请说出图中铭牌上图形和文字的含义?(2.5分) 答:CE:欧盟的质量认证标准FC:美国的质量认证标准,中国电工产品认证:即CCEE认证是电工产品的强制性认证标准,即凡是在我国市场上销售的电子产品都必须被强制通过这一认证
2、下图中铜箔①②③④⑤分别接有哪些元器件?(2.5分)答:1、接有CY3非接地端、整流二极管D4正极和D2正极、滤波电容C2负极
2、接有整流二极管D1负极和D3正极、电容CX一个引脚、CY2非接地端、滤波电感一个引脚3、接有滤波电感一个引脚、CY1非接地端、电容CX一个引脚、COM2一个引脚4、接有COM2一个引脚、整流二极管D2负极和D1正极5、接有整流二极管D3负极和D1负极、滤波电容C1正极 3、请画出由4个单独二极管组成的整流电路。(5分) 答:二极管的基本性质是“单向导电”,交流电流过时,只有正(或负)半周时电流能流过,而在负(或正)半周时,电流是截止的,就是说,只有半个周期的电流流过,另半个周期因为电流方向是相反的不能流过,这样在电路中就只有一个方向的电流了,也就是把交流电变成了单身脉动电流,这就是它能整流的基本原理。1、 请说出经过二极管整流后,电压波形会呈现下图中的哪种形状。它是什么样的波形?(2.5分) 答:交流电220V经过二极管整流后,电压波形会呈现II形状;它是正弦波形 。2、如何用数字万用表检测整流二极管的好坏?(2.5分)答:用数字万用表的二极管档进行测试: 用红表笔接正极,黑表笔接负极,此时会有500左右导通数值,而反过来用红表笔接负极,黑表笔接正极,万用表显示“1”,说明二极管正常。如果二次测量值是“0”,说明击穿短路,再次测量值是无穷大,说明二极管断路。3、下图中厂家未装的TR01是什么元器件?它在电路中的作用是什么?请根据周围元器件画出它的电路图。(5分) 答:在电源中TR01是NTC负温度系数热敏电阻
PTC正温度系数的为了避免电子电路中在开机瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效的抑制开机时的浪涌电流,并在完成浪涌电流抑制作用后,由于通过其电流的持续作用,功率型热敏电阻的阻值将下降的一个非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻,是抑制开机浪涌电流保护电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。 电流波形整流过程:
1、请说出下图两个大电容上标识的含义?在实际维修中如果没有相同的,可以用多大的替代?(3分) 答:TL是品牌,220V是最高耐压值,330μF是容量,CD表示为电解电容,+85°为最高耐热值;可用相同型号或耐压相同、类型相同、容量大于它的电容代替但不能太大否则影响稳定性。答:两个色码电阻是隔离平衡电阻,在电路中起到平衡两个高压滤波电容电压的作用。维修中没有时可用150K、220K、330K等代替 3、根据你手中的ATX电源实物,画出高压滤波电路图。(4分)
炸裂的情况下不会飞溅,爆炸产生的火花也不会溅出以免引发火灾 2、请详细说出全桥整流二极管的测量方法?(3分)答:全桥整流二极管分3步来进行测量:1、正极与AC 黑表笔接正极,红表笔分别接AC两个引脚,数值为500左右,表示正向导通。对换表笔,再分别测量,数值为无穷大,由此可知,电流方向从AC流向正极。2、负极与AC红表笔接负极,黑表笔分别接AC两个引脚,数值为500左右,表示正向导通。对换表笔,再分别测量,数值为无穷大,由此可知,电流方向从负极流向AC。3、AC之间不能相通,所以测量数值为无穷大,表示正常。 用万用表二极管档测交流的两个接口“~”“~”,正反测都应该是无穷大。再测直流的两个接点“+”“-”从负到正应该有1000多左右的值,从正到负 值也应该为无穷大。从“~”“~”到“+”应该有500多左右的值,从“~”“~”到“-”应该无穷大。下面是整流桥的原理图, 第1步:(—) 到 (AC)
红表笔接(—)极,黑表笔分别接AC两个脚,都是正向导通,阻值500左右第2步:(AC) 到 (+)
红表笔接分别接AC两脚,黑表笔接(+)极,都是正向导通,阻值500左右第3步:(AC)到(一)红表笔分别接AC两脚,黑表笔接(一)极,
两次都是反向电阻,为无穷大 1)第4步 :(+)到(AC)红表笔接(+)极,黑表笔分别接AC两个引脚,两次都是反向电阻,为无穷大 1)
AC之间相互测量,阻值都为无穷 1以上任何一阻所测数值不符,判断二极管损坏3、为什么说通过测量AC线的正反向阻值可以判断电源是否存在短路故障?(4分)答:用蜂鸣档测量正常AC线正反向阻值为无穷大或者为1时表示正常。如果测量AC线正反向阻值偏小或者蜂鸣,肯定是相接元器件有问题。因为内电源内部都有很多电阻并联和串联,所测阻值一般在100K欧以上。所以可以通过AC线正反向阻值来判断高压电路部分是否存在短路故障。 1、 在检测电源高压部分时,为什么要用单手进行测量?(3分)答:在检测电源高压部分时,单手测量即使不小心触摸到裸露部分也不会形成回路,避免触电事故的发生。 2、交流输入电压的正常范围是多少?如果电压不正常如何进行调压?(3分)答:我国民用单相交流市电的标准电压为220V、50Hz,正常情况下可在±10%范围内变动,即上限为242V,下限为198V。电压不正常可以安装自动稳压器,或有源稳压电源。50赫兹——我国家用电220是V50赫兹,周期是0.2秒,也就是说220V的正负极性在0.2秒钟变化一次,1秒钟变化50次,就是50赫兹。
答:交流输入电压的正常范围是 160V ~ 250V
电压不正常可以安装稳压器 它是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和达不到电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。 3、220V交流电压测试点除了D01正极与D03正极以外,还有哪些测试点,请全部列举出来。(4分)答:220V交流电压测试点 D01正极与D03正极第一级EMI电路
CX1电容两端 滤波电感两端进线和两端出线处 两个CY电容非接地端 火线与零线进线引脚第二级EMI电路
大电阻两端
扼流圈两端进线和两端出线处 CX2电容两端 两个CY电容非接地端 D02负极与D04负极。第一级EMI电源输入的AC引脚、CX1电容、滤波电感、CY电容、火线与零线引脚;保险管与零线引脚,第二级EMI的防浪涌电阻、扼流圈、CX2电容、CY1与CY2电容、负温度系数热敏电阻、PFC引脚与零线引脚、D02负极与D04负极。 1、 请根据你的理解,简要说一说整流管是怎样将交流220V电压变成直流300V电压的?(2分)答:根据整流二极管正向导通反向截止的特性,因为交流220V电压有第一象限区的正相电和第四象限区的负相电,而经过二极管整流后,负相电过不去,全部变成了正相电。答:整流管利用自身的单向导电性把交流电正弦波的第四相限区的负相电压转换成正相电压,输出300V左右的脉动直流2、在进行高压电路检修时,你有哪些方面的安全操作建议?(2分)答:高压电路检修时安全操作建议:
1、身上保持干燥,不要穿托鞋或赤脚
2、PCB放在平稳绝缘的桌面上,跟外壳保持一定的距离防止短路
3、万用表绝缘良好4、单手握表笔,精神高度集中
5、最好在断电时先找到测量点,以免通电后再找位置手不小心碰到高压触电答:高压检修时一定要单手握表笔,PCB板不能接外壳,桌面铺上绝缘橡胶,有条件的话可以使用隔离变压器3、ATX电源高压电路部分硬故障和软故障各有哪些?(2分)答:硬故障:电容击穿、整流二极管击穿、均衡电阻损坏、保险管熔断、跨接电容损坏、旁路电容损坏、电阻开路,铜箔断路,元件虚焊等软故障:整流管反向漏电导致纹波干扰严重,大电容变质导致电压输出不稳。4、画出ATX电源高压电路部分故障检修流程图。(4分) 1、 如何从线路和结构辨别真假被动式PFC?(2.5分)答:真的PFC线路从一端进,另一出,而假的PCC线路直接短接;PFC内部结构由硅钢片绕铜线制成,而假的直接用水泥块或铸铁代替,没有绕线。2、TR1是在什么情况下损坏的,损坏后会出现什么样的故障现象?(2.5分)答:TR1是热敏电阻,限流作用。电路刚接通时,限制浪涌电流通过,避免损坏后面的元器件。当电路电流超过热敏电阻耐流值时,熔断,保护后面元器件。损坏后电路变为开路故障现象。 3、请你根据手中的ATX电源实物画出输入电路图,并详细写出你的检修步骤。(5分)答:1.用万用表蜂鸣档测L、N两端是否短路。如果短路不可上电检修,先逐一检测保险丝、热敏电阻、整流二极管、平衡电阻、电容C1、C2等等2.如果没有短路可上电检测,C1正极、C2负极两端是否有直流300V.如果有直流300V,说明高压电路正常。3、C1正极、C2负极两端无直流或偏低,可检测保险丝、热敏电阻、整流二极管、平衡电阻、C1、C2等等,有损坏更换即可。1、 根据你的理解,说一说保险管,跟热敏电阻在输入电路中的作用有何异同?(3分)答:两者在电路中都是起过流保护作用。保险电阻作用:保险是一种熔点比较低的电阻,这样在电路短路或超载时,电流过大,电阻发热,保险丝就会熔断,从而保护电路。热敏电阻作用:能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻器是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。 2、请说出图中两个热敏电阻上面标识表示的含义?(3分) 答:MF72表示产品系列。其中:M表示热敏电阻,F表示负温度热敏电阻
5D11..其中5表示在常温25度下电阻值5欧姆,D11表示电阻直径为11MM.NTC表示负温度热敏电阻,05-6...其中 05表示在常温25度下电阻值为5欧姆.6表示电流为6A3、进行焊接后为什么要对电路板进行清洗?可用于清洗的溶液有哪些?并请你说出其使用方法。(4分)答:1。焊接后对电路板清洗 渣留下的助焊剂、渣留焊锡,避免造成电路引起短路现象,同时使电路板与元件美观好看。2、清洗溶液有:洗板水、工业酒精、天那水3、使用方法:将洗板水倒进密封的酒精瓶内,然后用静电毛刷蘸上洗板水,对焊点进行清洗干净.1、 整流后的直流电压值是如何计算得出的?它的正常范围是多少?(3分)答:整流后的直流电压根据计算公式:整流后的直流电压=整流前的交流电压×√2=220×√2≈311.
整流后直流电压正常范围:240V-339V. 2、长城电源外壳下面装挡板有哪些作用?(3分)答:外壳下面挡板的作用
隔离屏蔽作用 防止电磁辐射干扰节省空间 方便元件安装与拆装增强元件散热 和 阻挡灰尘和其他物质直接进入PCB板上3、下图中的保险管和AC线都没有直接焊接在线路板上,这样的结构分别有哪些好处?(4分) 答:保险管没有直接焊接在线路板好处:
保险管损坏率高、方便维修人员拆装AC线没有焊在线路板上有两个作用:一是方便维修人员拆装二是直接焊在电路板上电线易折断或者脱焊,引起电路短路,危及人身安全。改为插座式不容易折断或者脱焊。起到安全可靠性高 1、 线路板下面垫的那层是什么材料?垫与不垫有什么区别?(3分)
答:线路板下面垫的那层材料是绝缘隔离材料,垫上这层可以有效避免电路板上元器件的引脚与外壳发生短路,从而降低故障率,提高安全性。不垫就达不到这个效果了。2、下图测试点所测阻值很小,有可能是哪些元器件损坏?请你说一说具体的维修过程。(4分) 答:该测试点是CY的两个引脚,如果检测阻值小,可能是后级电路有问题,也可能是CY的性能下降。具体的维修过程是:用电容表测试CY的容量,看与标称值是否一致。如果不在误差范围内就更换同型号的CY。再用万用表检查后面的电路看没有什么元器件损坏,检查包括保险管、热敏电阻、整流二极管,滤波电容等器件,再检查它们之间的线路。 3、为什么说电阻的损坏率比二极管和电容要低?(3分)答:二极管和电容会随着温度、电压的变化而有特别大的变化,而电阻相对变化较小。就是说影响二极管和电容损坏的因素很多,电阻的相对较少。 1、 保险管发黑的故障现象应该如何检修?(4分)答:保险管发黑,说明电路中存在严重短路现象。
检修流程:1.外观检查:目测元器件、铜箔是否有损坏、脱焊、虚焊现象;同时用鼻子闻一下是否有烧焦气味,如果有损坏元器件用相同型号更换。2.电阻测量:一、二级EMI元器件、整流二极管、滤波大电容等等,将损坏元器件用相同型号更换。检测线路,确认不存在短路,用洗板水清理。3.上电测量:测交流220V、直流300V是否正常。如果整流后电压低于250V,分别测量两个大电容的电压是否相等,很可能是其中一个出了问题。注意:有时候整流二极管特性不良 或滤波电容容量减少时 也会测得整流输出有300V电压 但是因为整流滤波不纯净 就会在直流电压中存在剩余的交流成分 这种像水纹一样上下波动的交流电压 称为纹波
因为它会影响到系统的工作 并带来噪音干扰 严重时甚至会烧毁电脑所以碰到纹波干扰严重时 就要检查是否因二极管 或滤波电容性能变坏造成的 2、测量C7正极与C8负极阻值很小或蜂鸣,有可能是哪些元器件短路?(3分)答:测量C7正极与C8负极阻值很小或蜂鸣,有可能是:开关管、大电容C7、C8、平衡电阻R1、R2、整流二极管短路。 大电容C7正和C8负两端阻值小或蜂鸣,应检查整流桥、均压电阻、大电容、开关管有无击穿短路。 3、下图中是什么元器件?隔直电容,请说出上面标识的含义?(3分) 答:LGU是产品产地美国犹他州 ,105是电容容量表示10后面加5个0即1000000皮法,等于1微法,K是充许范围±10% ,250是隔直电容最高耐压值250V ,MER 是含有汞的隔直电容。 1、下图两个变压器分别用在多大功率的电源上?请你说出它们上面标识的含义?(4分)答:左边的一般用在200W电源上,右边的一般用在250-300W电源上;左边:DX表示公司名称;EI表示EI型变压器;28表示铁芯尺寸;K表示公差;9955表示电感量右边:309表示变压器型号;35表示铁芯尺寸;119表示电感量;220表示额定输入电压;REV.E表示E型变压器;HI-POT OK表示通过耐最高电压测试 2、请你动手拆解一个变压器,并简述其结构组成。(3分)答:我拆了一个E型变压器。其结构是:由一个E型铁芯、胶带、漆包线圈、接引线脚的塑料座、铜片组成。初级绕组由两组线圈组成,一组绕在最外面,另一组绕在最里面。次级绕组由四组线圈组成,每层绕组隔有绝缘耐温胶带包着,其中第二、六层各隔有一铜片带胶带。3、想一想:变压器的初级绕组为什么要分成两半绕在最里层和最外层?(3分)答:有的国家使用电压为:110V、220V。变压器初级绕组分两半线圈,当电压为110V可以并联使用、220V时可串联使用。变压器初级线圈由高压线圈、低压线圈组成,低压线圈电压相对应比较低而铁芯是接地的在最里面合理。从电场分布、绝缘结构考虑,高压线圈在低压线圈最外面,对低压线圈有屏蔽作用,从而减少漏磁、涡流损耗作用。 1、 简述变压器的三种检修方法?(2分)答:变压器的三种检修方法如下:
1、外观检查
通过观察,初步判断变压器是否损坏
变压器的绕组短路容易烧保险
反过来,在保险丝熔断的情况下,变压器损坏也就比较严重
一般从外观直接看到烧焦变形、发黑变色的现象。再看变压器的引脚有没有虚焊、脱焊以及线圈跟引脚之间也要保证连接完好。2、电阻测量:
一次绕组3个引脚相通,二次绕组6个引脚相通。一次和二次绕组之间不能相通。如果相通说明短路,将其维修或更换变压器。3、电压测量
测量变压器一次绕组电压正常,而二次绕组无电压。即有进无出,变压器有问题。 2、请你动手用电压法对T1进行测量,并记录你测量的电压数据。(5分)答:面向PCB板,上面是高压部分,下面是低压部分,短接绿黑线启动电源。高压部分将万用表调致交流750V,黑表笔接市电负极,红表笔分别接T1的第1、2脚,测得的电压分别为:84V、330-370V低压部分将万用表调致交流750V,黑表笔接黑线(负极),红表笔分别接T1的第1、2、3、4组,测得的电压分别为:5V、7V、14V、12V .3、请你根据T2的拆解情况,简述其内部结构。(3分) 答: T2其结构是:由一个E型铁芯、绝缘胶带、漆包线圈、接引线脚的塑料座组成。一次绕组有三个引脚线圈相连,二次绕组分为两组,一组是二个引脚相连,一组是三个引脚相连。 1、 PCB上标识为HS的表示什么意思?它一般用什么材料做成?(2分)答:PCB上标识为HS是heat sink散热片的意思。它一般用铝做成;一些高档电源用铜做成。1、 为什么说从散热片也可以看出电源的优劣?(2分)答:原则上来说:功率越高则要求散热片越厚,一般它的厚度是2-5MM;从成本方面考虑,目前的绝大多数电源是.用铝,也有极少数高档电源用铜。而杂牌电源的散热片上面厚度只有1MM,明显偷工减料,所以说从散热片也可以看出电源的优劣。 2、HS上的管子如何区分其是双二极管、三极管还是场效应管?(3分)答:一般PCB板上二极管或双二极管标识为D;三极管和场效应管标识为Q;用电阻法区分三极管和场效应管,先短接3个引脚放电,用万用表蜂鸣档从左至右开始测量,黑表笔接左边第一脚,红表笔分别接第二、三脚,若所测量结果都为无穷大。说明它是N沟道的场效应管。如果测量值有一组为正向导通的较小值,说明是三极管。对调表笔再测量也是一样。 3、请你根据前面所学,简述三极管和场效应管的检测方法。(5分)答:三极管检测方法:PNP型,B为负极,C、E为正极;NPN型,B为正极,C、E为负极;红表笔接正极,黑表笔接负极,测量两端电阻为正向导通的较小值。答:场效应管检测方法:测之前短接放电。黑表笔接D极,红表笔接S极,阻值一般在300-800为正常,这里不能为无穷大。黑表笔不动,红表笔接G极,无穷大,正常。 注意:此时万用表给了G极一个电压,所以 对换表笔,红表笔接D极,黑表笔接S极,MOS管蜂鸣导通,再短接引脚,测量时数值为无穷大,这里要注意,导通的情况并不是场效应管击穿短路。如果短接放电后,测量时有一组数值为0,表明场效应管击穿短路。如果是P沟道测量相反。 1、 PCB上标识为HS的表示什么意思?它一般用什么材料做成?(2分)答:PCB上标识为HS是heat sink散热片的意思。它一般用铝合金材料做成;一些高档电源用铜做成。2、想一想:PCB上的3个槽起什么作用?(3分)答:PCB上的3个槽作用:1、散热2、高低电压划分处3、中间圆孔加上绝缘材料使PCB板上的引脚不容易接触到外壳4、防止PCB板变形。 1、 通过万用表测量,如何判别三极管的类型是NPN还是PNP。(3分)答:三极管分为NPN和PNP两种类型。区分方法:万用表蜂鸣档,红表笔接左脚,黑表笔分别接中间脚和右脚,所测数值为500多;黑表笔接左脚,红表笔分别接中间脚和右脚,所测数值为无穷大,说明它是NPN三极管。 反之:红表笔接左脚,黑表笔分别接中间脚和右脚,所测数值为无穷大;黑表笔接左脚,红表笔分别接中间脚和右脚,所测数值为500多,说明它是PNP三极管。 2、请你简述如何根据电路分析来判别三极管引脚的三个极。(3分)答:在PCB板线路中,Q1左脚是基极B,右脚连到了C2的负极;Q2中间脚接的是C1的正极;电是由C1的正极流向三极管集电极C,经B极控制,从发射极E流出;即电从正极流向负极构成回路。因为C1的正极接中间脚,C2的负极接右脚,那么三极管引脚排列为:从左到右,基极B、集电极C、发射极E . 1、 请你分析脉冲信号耦合电路在开关管打开时所起的作用?(3分)答:脉冲信号耦合电路在开关管打开时所起的作用:我们知道,电流是从T2的第6脚过来,经电流C5时,因电流超前电压,此时瞬间的大电流流向B极,加快开关管的打开,稍后电容C5再充满电,相当于短路,由于开关管的B极接电容的负极,这也使得它同样也可以更快的速度关闭。这个加速电容C5与高速开关二极管和了限流电阻组成脉冲信号耦合电路,它们的作用就是使脉冲信号能耦合到Q1的BE极,并免遭反向电压击穿。2、下图中哪个是脉冲信号的波形,它是怎么得到的?(4分)答:最右边的那幅是脉冲信号的波形。我们知道,整流出来的直流300V电压仍然很高,电脑是无法直接使用的。所以接下来的任务就是要把高压变成低压,这个任务由变压器来执行。但是变压器不能直接给整流出来的300V直流电进行变压,所以还必须要把直流电再变回交流电,这就是开关主回路电路的任务。当开关管打开时直流300V,关闭时降至0V,一开一关,一开一关,从高到低,从低到高,就好象人的脉搏跳动一样,所以我们把这个信号形象地称为脉冲信号。 3、举出生活中常见到的脉冲信号形成实例。(3分)答:开关管的开关、开关、开关就好像人的脉搏跳动一样,所以把这个信号形象叫做脉冲信号。
生活中比方说打手电筒,打开灯亮是直流,把它不停的关开就形成了脉冲。因为它的形状是方形,又叫方波信号。 车辆的电打火就是瞬间一个高脉冲电压。手电筒的关开形成了方波, 在我我们的生活中如打手电筒,打开灯亮是直流,把它不停地关开就形成了脉冲,因为它的形状是方形,所以又叫方波信号。 1、 开关管击穿短路,为什么要用安全检修法?(3分)
答:开关管击穿短路,应该采取安全检修法,在不加电的情况下,对可能造成开关管击穿的电路元件进行逐一排查,如果加电检修,可能会再次发生开关管击穿,或使故障进一步扩大。所以要使用安全检修法。
2、尖峰吸收电路中的电容在线测量不准确是什么原因?(3分) 开关管击穿短路,应该采取安全检修法,在不答:加电的情况下,对可能造成开关管击穿的电路元件进行逐一排查,如果加电检修,可能会再次发生开关管击穿,或使故障进一步扩大。所以要使用安全检修法。 3、简述开关管击穿短路的检修方法。(4分)答:开关管击穿短路的检修方法:
1、保险管检测。用万用表蜂鸣档测量,蜂鸣表示正常;2、拆下尖峰吸收电路的RC,分别用万用表、电容表测量它们的好坏;3、测量快速恢复二极管FR,正向导通,反向截止表示正常;4、测量限流电阻2R2、3R3、加速电容、高速开关二极管和偏置电阻;5、查看散热片,它主要是过热保护。如果厚度差不多4MM,说明不是它的原因引起开关管损坏。 答:开关管击穿检修顺序如下: 1、测量保险管2、尖峰吸收元件3、集电极和发射极间的快速恢复二极管4、基极保护电路:限流二极管,加速电容、偏置电阻5、开关管散热片HS 1、 双管半桥式开关电源中的T1和T2分别叫什么名字,它们在开关主回路电路中各起什么作用?(3分)
答:双管半桥式开关电源中的T1叫开关变压器,或叫主功率变换变压器,简称主变压器。T2是控制变压器,当它的次级绕组得到驱动脉冲时,开关管导通,因此也叫脉冲驱动变压器,简称驱动变压器。 2、电容器的放电方法有哪两种,具体如何进行操作?(3分)答:电容器放电有两种方法。如果是容量比较小的,可以不放电直接测量。对于容量大的电容,比如C7、C8,比较简单的方法是:用小螺丝刀把它们正负极分别短接,这种直接放电法放电电流大,有时会听到“啪”的声音,对电容器有一定的损害。另一种是电阻放电法,找一个功率和体积稍大的电阻,如510电阻,用它的两个引脚跟电容正负极相接,进行放电。在线测量时,也可以将C7正极和C8负极短接放电。因为断电后电容器内还是有高压,放电时请注意小心操作,避免发生危险。 3、请你说一说ATX电源各线电压值的测量方法,并记下它们的电压值。(4分)用万用表直流20V档分别测量待机和开机时电压。答:操作方法:黑表笔接电源黑色线(在电源中所有黑色线都是接地线);红表笔接电源相应颜色线,测量的结果分别如下:待机:紫色线:5V
绿色线:3.3V开机:红色线:5V 黄色线:+12V 橙色线:+3.3V 蓝色线:-12V 紫色线: +5V 灰色线:5V 绿色线:0V(PS/ON)黑色线:接地线(GND)黑金钢400 ATX-400待机:紫色线:5.19V
绿色线:4.99V
开机:红色线:5.26V 黄色线:12.31V 橙色线:3.45V 蓝色线:-11.66V 紫色线:5.20V 灰色线:5.26V 绿色线:0VHuntkey
航嘉电源待机:紫色线:5.12V
绿色线:4.93V开机:红色线:5.06V 黄色线:12.02V 橙色线:3.38V 蓝色线:-11.85V 紫色线:5.12V 灰色线:5.06V 绿色线:0V 白色线:-4.76V1、 什么是主电源电路和辅助电源电路?(3分)答:DC输出线有橙线3根,红线有6根,黄线有5根,黑线有13根,它们的电压是由T1主变压器送过来的,因此我们把这一部分叫做主电源电路。而紫5V是由待机变压器(也叫辅助变压器),提供的待机电压,因此我们把这一部分电路称为辅助电源电路。 2、动手取下橙、黑、红、黄输出线,并看它们连到哪些接口上?(4分)答:橙线3根,全接在20PIN接口上,第1、2、11针;红线6根,4根接20PIN接口,第4、6、19、20针,2根接4PIN扁形接口,都是第4针;黄线5根接20PIN接口,1根接20PIN接口,第10针,2根接4PIN扁形接口都是第1针;2根接CPU辅助接口,第3、4针;黑线13根,7根接20PIN接口,第3、5、7、13、15、16、17针;4根接4PIN扁形接口都是第2、3针;2根接4PIN辅助接口,第1、2针。 3、想一想,电源输出线哪些是供电线,哪些是信号线?(3分)答:电源供电线有:红色线灰色。 5V、橙色线3.3V、黄色线12V、蓝色线、绿色线、紫色线、白色线;信号线是1、 如何辨别DC输出线的真伪?(3分)答:用在ATX电源上的DC输出线是有规定的,通常为16#、18#、20#、22#数字越小直径越粗。一般来说不同粗细的电线,对电流有不同的承载力。如果使用不符合标准的过细电线,轻则容易发热,重则影响供电甚至烧毁。所以说看电源品质优劣,它的DC输出线线径粗细也是一个标准,不防比较一下,品牌电源跟杂牌电源的线材,可以明显看出品牌电源的线径要粗很多。有时在同一个电源中,会发现有几根线要稍细。这是因为电线中流动的电流有大有小,像信号线就可以允许偏细一些。功率越大的电源,铜丝的总截面积要求也就越大,检验电线是否合格时,最好把它切开来,因为一些表面上看上去很粗的电线,有可能只是外面的这一层皮厚,里面装的是差的假线,这些劣质电线里面只有几条铜丝或直接用铁丝。用在ATX电源上,不仅影响传输,还存在一定的安全隐患,注意鉴别电线粗细。还有一个是它的长度,不管是AC电源线,还是DC输出线,它们的长度并不是越长越好,一般AC电源线在1.5M左右比较合适,而DC线外露长度在350MM比较合适,如果太长还会有大的压降,同时整理起来比较麻烦,并影响到机箱内部的空气流通。2、画出ATX电源的黑红橙黄的DC输出接口。(4分)
答:橙线输出接口是1、2、11针,红线输出接口4、6.、19.、20针,黄线输出接口是第10针。黑线输出接口是第3.5.7..13.15.16.17针,黑线接地。 3、试跑出灰紫蓝绿白的线路,看它们有哪些属于主电源电路?(3分)答:灰是控制稳压电路输出的PG信号线;紫是辅助电源输出的待机电压;蓝是主电源电路输出的-12V电压;绿是控制电源开关的信号线;白是主电源输出的-5V供电。 1、 如何区分SBD和FRD?(3分)答:SBD的全称是肖特基势垒二极管的英文缩写。通常叫肖特基二极管,也叫双二极管,其特点是开关频率高,反向恢复时间极短,正向压降低通常是0.4V。而FRD是快恢复二极管,其正向导通压降要比肖特基二极管要高。我们可以用万用表测试把它们区别开来:SBD正向阻值是200多而快恢复二极管的正向阻值是400多。另外我们还可在图形标识把它们区别开来。肖特基二极管的图形符号是两个二极管,它们是共阴极对管。再次,SBD主要用在低电压,大电流场合中作为输出整流。所以从功耗方面考虑,通常输出电压不大于8V,用SBD来整流 2、想一想,全桥整流二极管是否可以用SBD代替,为什么?(3分)答:全桥整流二极管不可以用SBD来代替。因为SBD主要用在低电压、大电流场合中,而全桥整流二极管的任务是要将市电220V整流成300V直流电。 3、根据你手中的ATX电源实物,记录三个整流管型号和该电源的DC输出最大电流值。 (4分) 答:多彩DLP-360A:左右两个型号一样,都是MOSPEC S20C45C,其中一个整流输出+5V,+5V输出最大输出电流值为14A,另一个整流输出+3.3V,+3.3V输出最大输出电流值为13A。中间的型号是PBC 9498 UF1602CT 整流输出+12V,其最大输出电流值为14A。 1、简述+3.3V整流滤波输出电路的工作原理?(3分)答:+3.3V整流滤波输出电路的工作原理:电压通过主变压器后输出AC23V,经过肖特基二极管整流后得到直流电,再经过一个储能电感续流,最后是空芯电感和两个2200微法10V电容组成LC滤波电路过滤掉交流干扰信号,输出比较纯净的3.3V直流电。 1、 在直流输出电路中,杂牌电源会在哪些方面偷工减料?(3分)答:在直流输出电路中,杂牌电源会在以下方面偷工减料:第一,在电感用料方面,杂牌电源一般线径细,圈数少节组铜线成本。第二,杂牌在遏制纹波方面用料也是不足的,一个是在滤波电感上绕制的圈数少,不到位,有的甚至没有空心电感。2、请你说一说在AC输入和DC输出电路中,分别有哪些遏制纹波的措施?(3分)答:在AC输入电路中,主要是通过全桥整流或者是四个单独的二极管进行整流,然后再经过两个大滤波电容进行滤波后得到平滑的直流300V高压电。在DC输出电路中,对纹波的遏制也是从两个方面做的,第一是选择恢复时间短的整流管即用肖特基和快恢复双二极管来整流;第二在滤波这一块是采用LC滤波电路,滤波电容选用高频低阻型的进行滤波。3、找到你手中ATX电源的大水泡,看看它是为哪几路电压服务,并分析其具体作用。 (4分) 答:大水泡是为+5V,+12,-5V,-12V电路电压服务的,它在电路中主要是起储能滤波的作用,以减少输出直流电压的纹波系数,因此它是联合稳压滤波校正的一个重要元器件。 1、 在+3.3V、+5V和+12V输出电路中,它们的滤波电容选用分别有什么要求?(3分)答:在+3.3V、+5V和+12V输出电路中,+3.3V和+5V可以选用容量为00微法,耐压值为10V的电容,而+12V可以选用容量为00微法,耐压值为16V的电容。2、请你总结ATX电源中的磁性元件,并分别说出它们在电路中的作用。(3分)答:在ATX电源,磁性元件有变压器和电感,变压器在ATX电源中主要是起降压的作用,将高压电转换成交流低压电。而电感在ATX电源电路中主要是起阻高频,通低频的作用,同时还具有储能作用。1、FR104与FR107有什么异同,FR104损坏是否可以用FR107替代?(4分)答:FR104与FR107都是快恢复二极管,具有开关性能好、反向恢复时间短的特点。不同的是它们耐压值:FR104是1A400V,FR107是1A1000V。从耐压值可以看出,FR104损坏是可以用FR107替代的。
2、根据你手中的ATX电源实物,跑出-5V输出电路,看它们由哪些元器件构成。(3分)答:-5v经一个黑色电感,接到大水泡的一脚(此脚线比较瘦),线圈的另一边接FR104的正极,FR104的负极则与+5v的两路输入相同。3、想一想,-5V线路为什么是整流管的负极接T1?(3分)答:高压经变压器降压后从次级出来的电流是波动的(正弦交流电),也就是两个方向交替有电流,被正向二极管选择经整流后输出+5V;被反向二极管选择经整流后输出-5V。所以整流管的负极接T1才能得到-5V。
1. 比较+5V和-5V直流电压输出的异同。(3分)答:+5V和-5V的结构其实相同。一个是用肖特基双二极管,对正极性脉冲进行整流,得到+5V直流电压,它的两个正极分别接T1的9、10和11、12。另一个是用两个独立的二极管,对负极性脉冲整流,得到-5V直流电压,它两个负极分别接T1的9、10和11、12。+5V因工作电流较大,电感的线径和DC线材要求较粗,而-5V工作电流较小,最大只有0.5A,因此电感线圈和DC线材相对比较细。 2、为什么说静音和散热是电源的基本功?(3分)答:品质好的电源,既要静音又要散热好。静音取决于风扇的转速,散热取决于风扇的风量,因此,现在市面上的电源基本上都是采用这种大风扇设计,在保证充分出风量的情况下,来降低风扇转速达到静音的目的,从而兼顾静音和散热,除了利用大风扇来提高风量,降低转速这种成本较低的方案外,目前一些静音电源,还通过一些高成本的途径来实现,第一个是采用高耐温元器件,因为它们更能承受高温环境,所以可以相对忽视散热要求,把风扇的转速再降低,来达到静音的目的。第二个是保证高转换效率,这样电源发热量就小,散热压力也小,风扇转速自动降低,同样达到了静音的目的。
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