高频变压器设计软件不开机是什么原因

变压器着火以后家里电脑显示器打不开是怎么回事
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哪里的变压器损坏?显示器里只有高频变压器不会着火。显示器打不开可能是显示器的电源出现故障。
拔出内存,用橡皮檫檫一下,再插回里面,显卡最好也拔出来再插回去。定时去出一下啊主板的尘,有时候因为尘的原因导致开不了机。希望对您有用,望采纳。
检查硬盘的接线和内存条是否松动
显卡显存太小
通常情况下擦下显卡或内存,不过建议先把显示器接主机的针型插头拿下,清理下再接上就好了
看看你的显卡 有问题吗?或者显卡驱动程序。你启动机器时有“滴”的声音吗?要是没有,就是你的线路没插好,具体的你也没说清楚,不能妄断。
电压低?CPU温度过高?显卡卡机?释放静电?
先检查下接线口是不是松了。再看下显卡,看看有没有插紧。还有就是显卡驱动有没有问题。内存条这些是不是松了。都重新插一下。
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请输入私信内容:开关电源的工作原理和常见故障分析及维修
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摘要: 开关电源的主要电路是由:防雷电路,输入电磁干扰滤波器(Electromagnetic Interference,简称EMI),输入整流滤波电路,功率变换电路,脉宽调制(PWM)控制器电路,输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过压,欠压保 ...
的主要电路是由:防雷电路,输入电磁干扰滤波器(Electromagnetic Interference,简称EMI),输入整流滤波电路,功率变换电路,脉宽调制(PWM)控制器电路,输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过压,欠压保护电路, 输出过压,欠压保护电路,输出过流保护电路,输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:
220V的交流电经交流滤波电路滤除外来的杂波信号,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网的干扰。再经桥式整流电路和滤波电路,整流滤波后得到约300V的直流电,送给功率变换电路进行功率转换。功率变换电路中的开关功率管(IGBT)就在脉冲宽度调制(PWM)控制器(UC3842)输出的脉冲控制信号和驱动下,工作在“开”“关”状态,从而将300V直流电切换成宽度可变的高频脉冲电压。把高频脉冲电压送给高频变压器,高频变压器的次级(二次侧)就会感应出一定的高频脉冲交流电,并送给高频整流滤波电路进行整流,滤波。经高频整流滤波后便可得到我们所需的各种直流电压。输出电压下降或上升时,由取样电路将取样信号通过光电耦合器(PC817),送入控制电路,经过其内部调制,由控制电路的输出端将变宽的或变窄的驱动脉冲送到开关功率管的栅极(G极),使变换电路产生的高频脉冲方波也随之变宽或变窄,由此改变输出电压平均值的大小,从而使直流电压基本稳定在所须的电压值上。开关电源的电路原理图如下:
开关电源电路原理图开关电源的常见故障分析及维修&&& 由于开关电源的输入部分工作在高压,大电流的状态下,故障率最高,如高压大电流整流二极管,滤波,开关功率管等较易损坏。其次就是输出整流部分的整流二极管,保护二极管,滤波电容,限流电阻等较易损坏;再就是脉宽调制控制器的反馈部分和保护部分。&&& 下面就对开关电源常见故障产生的原因作一分析及如何排除这些故障的维修方法。一. 保险丝熔断一般情况下,保险丝熔断说明开关电源的内部电路存在短路或过流的故障。由于开关电源工作在高电压,大电流的状态下,直流滤波和变换振荡电路在高压状态工作时间太长,电压变化相对大。电网电压的波动,浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,开关功率管,UC3842本身及外围等。检查一下这些元器件有无击穿,开路,损坏,烧焦,炸裂等现象。维修方法:首先仔细查看电路板上面的各个元件,看是否在这些元件的外表有没有被烧糊, 有没有电解液溢出,闻一闻有没有异味。经看,闻之后,再用进行检查。首先测量一下电源输入端的电阻值,若小于200K,则说明后端有局部短路现象,然后分别测量四只整流二极管正,反向电阻和两个限流电阻的阻值,看其有无短路或烧坏;然后再测量一下电源滤波电容是否能进行正常充放电,再就测量一下开关功率管是否击穿损坏,以及UC3842本身,及周围元件是否击穿,烧坏等。需要说明的一点是:因是在路测量,有可能会使测量结果有误,造成误判。因此必要时可把元器件焊下来再进行测量。如果仍然没有上述情况则测量一下输入电源线及输出电源线是否内部短路。一般情况下,熔断器熔断故障,整流二极管,电源滤波电容,开关功率管,UC3842是易损件,损坏的概率可达95%以上,一般着重检查一下这些元器件,就可很容易排除此类故障。二. 无直流电压输出或电压输出不稳定如果保险丝是完好的,在有负载的情况下,各级直流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路,短路现象,过压,过流保护电路出现故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。维修方法:首先,用万用表测量一下高频变压器次级的各个元器件是否有损坏。在排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,然后在测量各输出端的直流电压,如果这时输出仍为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。控制电路的两部分是集成开关电源控制器和过压保护电路。最后用万用表静态测量高频滤波电路中整流二极管及低压滤波电容是否损坏。如果确实相关的元件损坏,在更换好新的完好的元件后,开机测试,一般故障即可排除。需要说明的是:电源输出线断线或开焊,虚焊也会造成这种故障。在维修时应注意这一点。三. 电源负载能力差电源负载能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式或是工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化,开关管的工作不稳定,没有及时进行散热等。此外还有稳压二极管发热漏电,整流二极管损坏等。维修方法:用万用表着重检查一下稳压二极管,高压滤波电容,限流电阻有无变质等再仔细检查一下电路板上的所有焊点是否开焊,虚接等。把开焊的焊点重新焊牢,更换变质的元器件,一般故障即可排除。四. 无直流电压输出,但保险丝完好这种现象说明开关电源未工作,或者工作后进入了保护状态。维修方法:首先应判断一下开关电源的主控芯片UC3842是否处在工作状态或已经损坏。判断方法是这样的:加电测UC3842的第7脚对地电压,若测第8脚有+5V电压,1,2,4,6脚也有不同的电压,则说明电路已起振,UC3842基本正常;若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则UC3842已损坏。UC3842芯片损坏最常见的是6,7脚对地击穿,5,7脚对地击穿和1,7脚对地击穿。如果这几只脚都为击穿,而开关电源还是不能正常启动,则UC3842必坏,应直接更换。若判断芯片未坏,则就着重检查开关功率管的栅极(G极)的限流电阻是否开焊,虚接,变值,变质以及开关功率管本身是否性能不良。除此之外,电源输出线也有可能断线或接触不良也会造成这种故障。因此在维修时也应注意检查一下。五.有直流电压输出,但输出电压过高这种故障往往来自于稳压取样和稳压控制电路出现故障所致。在开关电源中,直流输出、取样电阻、误差取样放大器(如LM324,LM358等)、光耦合器(PC817)、电源控制芯片(UC3842)等电路共同构成了一个闭合的控制环路,任何一处出问题都会导致输出电压升高。维修方法:由于开关电源中有过压保护电路,输出电压过高首先会使过压保护电路动作。因此对于这种故障的维修,我们可以通过断开过压保护电路,使过压保护电路不起作用,在这时,测量开机瞬间的电源主电压。如果测量值比正常值高出IV以上,说明输出电压过高。我们应着重检查取样电阻是否变值或损坏,精密稳压放大器(TL431)或光耦合器(PC817)性能不良,变质或损坏;其中精密稳压放大器(TL431)极易损坏,我们可用下述方法对精密稳压放大器(TL431)作出好坏的判别:将TL431的参考端(Ref)与它的阴极(Cathode)相连,串10k的电阻,接入5V电压,若阳极(Anode)与阴极之间为2.5V,并且等待片刻还仍然为2.5V,则为好管,否则为坏管。六.有直流电压输出,但输出直流电压过低对于这种故障现象,根据维修经验可知,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有一些原因会引起输出电压过低,主要有以下几点:1.开关电源负载有短路故障。此时,应断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;若仍不正常,说明开关电源电路有故障。2.输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。3.开关功率管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。4.开关功率管的源极(S极),通常接一个阻值很小,但功率很大的电阻,作为过流保护检测电阻,此电阻的阻值一般在0.2到0.8之间。此电阻如变值或开焊,接触不良也会造成输出电压过低的故障。5.高频变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关功率管激励不足从而屡损开关管。6. 高压直流滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便下降。7.电源输出线接触不良,有一定的接触电阻,造成输出电压过低。8.电网电压是否过低。虽然开关电源在低压下仍然可以输出额定的电压值,但当电网电压低于开关电源的最低电压限定值时,也会使输出电压过低。维修方法:对于这种故障我们可以根据以上故障原因,来逐一进行排查。但在实际维修时,可根据实际情况来进行排查,不一定要逐一排查。首先用万用表检查一下高压直流滤波电容是否变质,容量是否下降,能否正常充放电。如无以上现象,则测量一下开关功率管的栅极(G极)的限流电阻以及源极(S极)的过流保护检测电阻是否变值,变质或开焊,接触不良。经判别后,若无问题,我们就检查一下高频变压器的铁芯是否完好无损。因在日常生活使用中,不可避免的重摔或重幢,使高频变压器的铁芯损坏。使高频变压器的磁通量,磁感应强度,以及磁路等都会受到很大的影响,造成传输的效率,能量将会大打折扣。由于高频变压器为了减小涡流,增大高频交流电的传输效率,它的铁芯是用软磁铁氧体制作而成的。这种磁性材料具有高的导磁率,但质脆,易碎。因此它的损坏率也是很高的。因此在维修时千万不要忘了检查此处,以免走弯路。除此之外还有可能就是输出滤波电容容量降低,甚至失容或开焊,虚接;电源输出限流电阻变值或虚接,电源输出线虚接等。在实际维修时,这些因素都不要放过,都应检查一下,以保证万无一失。七. 散热风扇不转这种故障原因主要是由于控制风扇的()损坏,或者风扇本身损坏或风叶被杂物卡住。但有些开关电源中采用的是智能散热,对于采用这种方式散热的开关电源,热敏电阻损坏的概率是很大的。维修方法:首先用万用表测量一下控制风扇的三极管是否损坏,若测得此管未损坏那就有可能是风扇本身损坏。可以把风扇从电路板上拔下来,另外接上一个12V的直流电(注意正负极),看是否转动,并看有无异物卡住。若摆动几下风扇的电线,风扇就转动,则说明电线内部有断线或接头接触不良。若仍不转动,则风扇必坏。对于采用智能散热的开关电源来说,除按上述检查外,还应检查一下热敏电阻是否不良或损坏,开焊等。但要注意此热敏电阻为负温度系数的热敏电阻,更换时应注意。
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高频变压器功率低是什么原因
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高频变压器功率低是什么原因
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A:变压器的作用都是讲电能转化为磁能,然后将磁能转化的电能,同时利用匝数比的关系实现变压的。
至于高频变压器和低频变压器只不过是各自的工作频率要求的不同进行分类,当然因为其各自的磁芯分别适用于不用的频率所以也是不能通用的。
A:先估算功率啊效率啊频率占空比啊然后感量啊全数啊线径啊什么的一大堆,,,,,,其实这个算出来的不怎么准,大概值,还是要后期调的,然后绕的方法也很重要,讲究太多了
A:采用三明治绕法,从内到外是:次级,初级,次级,大功率采用5层绕法:次级,初级,次级,初级,次级。
初级电压低的建议采用铜箔绕制,这样做是为了减少漏感,提高带载能力,减小电压尖峰。。。。。。。
A:有一种仪器测量电阻电容电感,LRC测量仪。可以测试指定频率下的电感感量。。。对于电压器,如果是测量励磁电感,那就直接夹需要测量的绕组即可。如果测量漏感,则需要短接其他的绕组,再测试。
A:50元左右,变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
A:没有额外措施的情况下,630KVA变压器最大能使用420KW功率电器。1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=630*0.8=504KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,用电器功率=504*85%=428.4KW。3、如果是单台大功率电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应减小用电功率。4、如果三相不平衡,也要相应减小用电功率。
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高频变压器发展探析
  摘要:高频变压器是现代开关电源的核心部件,本文主要对高频变压器发展现状进行探讨和分析,以供大家参阅。 中国论文网 /3/view-4014073.htm  关键词:高频变压器 发展现状   随着电子信息技术飞速发展,各类小型轻量化的电子设备的电源系统层出不穷,其迅速扩张的用户群从侧面表明了这类电源系统的使用性能不容质疑。此类电源系统的核心部件是开关电源变压器,它是开关电源系统体积和重量的主要占有者和发热源,主要用于能量(功率)的转换与传输。开关电源变压器的高频化,是确保开关电源系统使用性能的前提下,使其平面智能化、小型轻量化的技术关键。   1 高频变压器的商品属性   电源在市场发展中主要追求的指标是效率高、体积小、成本低。高频电源变压器属于商品,具有一般商品的属性,所以它的设计无异于其他商品,用户都是根据其功能和使用性能选择性价比高的产品。目前,这类产品呈现出短、小、轻、薄的发展趋势,大大节省了制作成本。而高频电源变压器作为一项关键性技术,也应该体现出短小轻薄的特点。   产品成本涵盖了产品的设计研发、材料选择以及生产等各环节所需的成本。笔者结合自身工作经验,总结了一些数据,把该产品的电流密度、铁损铜损比例、漏感与激磁电感比例、原边与副边绕组损耗比例清楚的体现出来,并提出了关于结构改进设计、窗口填充程度、绕组导线设计的新方案。   随着变压器的推广应用,其生产制造技术也获得长足发展,可以预测,未来的它将在节能低噪、提高可靠性、环保特性认证、变压器拓展容量、变压器多功能组合及多领域发展等几方面获得进一步发展。   2 电子变压器的最新发展   传统的电子变压器一般都是在普通铁氧体磁芯上缠绕铜线绕组,体积比较大,转换效率不高。经过一代又一代的技术改良和创新,电子设备在体积、重量上呈现出逐渐缩小的趋势。目前,以移动电话、笔记本电脑为代表的多种便携式电子设备层出不穷,电子设备以朝着智能化、小型轻量化的方向发展。电子设备体积的大小主要取决于电源体积的大小。电源系统内装有变压器、电感器磁性元件,需要根据电源系统的功率容量来设计该元件的体积。由于电源技术的改进大大提高了工作频率,磁性元件的体积逐渐缩小,变压器和电感器迎来了微型发展时代,尤其是在航空发展和计算机通信领域贡献卓著。国际市场也出现了平面变压器、集成变压器和采用微制造工艺的芯片形式的微型变压器。   2.1 整体结构 为真正体现出短小轻薄的特点,我们不断加大科研力度,依托高新技术推进高频电子变压器结构更新换代,实现其由立体结构向平面结构、片式结构乃至薄膜结构转型,制造出平面变压器、片式变压器、薄膜变压器。高频电子变压器结构的更新换代,不但形成了新的磁芯结构及线圈结构,促使基础材料的研发和应用不断推陈出新,同时也为产品的设计和生产创新了发展思路。对于产品设计,首先要厘清新结构电磁场分布的情况,甄选最佳设计方案,然后解决各层结构中存在的问题。对于产品的生产,要敢于尝试多种加工方法,在确保产品性能的前提下使工艺操作自动化、机械化。在MHz级高频电子变压器中,空心变压器在众多领域被广泛使用。探讨空心变压器的结构、设计方法、制造工艺和应用特点也是其研究和发展方向。   2.2 磁芯材料和结构 对于由软磁材料构成的电磁感应高频电子变压器来说,磁芯最为关键。在高频电子变压器安装磁芯是为了拓宽温度范围,减少损耗,进而节省生产成本。根据电磁性能、散热、用量及成本信息,设计出相应形状、尺寸的平面磁芯、片式磁芯及薄膜磁芯,就成了技术讨论的重要课题。目前有很多企业已瞄准了高频电子变压器市场,并且开始尝试研发新的产品,或对尝试已有产品进行技术改进。   目前,用于制造高频电子变压器的磁芯材料主要是软磁铁氧体,大部分设计单位关心的是采用何种工艺流程更节省生产成本,或哪种产品更有市场前景。   在工艺流程上,许多单位都在研究自蔓延高温合成法(SHS),即通过反应物内部的化学能来完成材料合成。该操作工艺工序简单,生产效率及产品纯度较高,而且耗能低、环保,能够合成Mg、MgZn、MnZn、NiZn铁氧体,可以进行规模化生产。火花等离子烧结法(SPS),可以制成多层MnZn铁氧体和坡莫合金复合软磁材料磁芯,这种复合软磁材料磁芯融合了MnZn铁氧体的高频低损耗特性和坡莫合金的高磁导率高饱和磁密特性,会大大提高高频电子变压器的性能。除此以外,诸如机械合金法、新型水热合成法、快速燃烧合成法、水热合成法、微波烧结和自燃烧合成法等工艺的研发和应用也有了新的突破,而且都能在确保产品性能的前提下节省生产成本。   由于软磁铁氧体的饱和磁密低,相较于100kHz以上的高频范围的软磁材料来说,在20kHz~100kHz的较高频范围内的软磁材料的性价比稍逊一筹,其他几种软磁材料在20kHz~100kHz的较高频范围内,无论在性价比方面还是在质量方面,与软磁铁氧体都相差无几。每一种软磁材都有其使用范围和特性。所以,未来用于制作高频电子变压器的软磁材料的主要研究方向是,如何利用材料本身的特性形成产品的技术优势。   由于硅钢的饱和磁密高,性价比高,因此最近出现了6.5%硅钢、梯度硅钢、含铬的硅钢、超薄带硅钢等一系列高频用硅钢。其中,含铬的硅钢已作为25kHz的电子变压器、70kHz的电子变压器的生产材料广泛采用。目前,硅钢使用的工作频率高达325kHz。   高磁导坡莫合金的磁导率高,虽然对使用环境要求不高,但成本高。如近几年出现的用于军工设备及特殊生产行业的坡莫合金超薄带,其使用工作频率均在1MHz以上。   另外还有造价相对较高的钴基非晶合金,它的能耗最低,综合考虑其性价比,目前它只适用于生产200kHz与1MHz的高频电子变压器。   近几年来,软磁复合材料已在高频电子变压器生产领域得到了推广和应用。相较于以往的软磁合金、软磁铁氧体来说,这种软磁材料质量轻、密度小,其磁性金属薄膜或金属粒子能够分布在非导体等多种材料中,从而大幅度提高工效,减少能耗。而且我们不仅能通过塑料工程技术,将软磁复合材料注塑成线形复杂的磁芯,还能通过热压法将其加工成粉芯,不但节约生产成本,能大幅度提高生产效率,而且产品重复性和一致性好。另外,我们还可以通过不同的配比来改变软磁复合材料的磁性,比如上文提到的软磁铁氧体和坡莫合金组成的复合材料,目前使用的软磁复合材料粉芯的工作频率已超过10kHz,可以与高频用滤波电感器中的软磁铁氧体替换使用。   就当前市场形势来看,平面磁芯、片式磁芯、薄膜磁芯的研究和应用仍是目前技术研究的主线。传统工艺大都通过改造软磁铁氧体磁芯来获得平面磁芯。经过技术创新,我们目前已有了多种专业的高低度软磁铁氧体磁芯用于平面变压器生产。把平面磁芯进一步压缩得到的便是片式变压器的磁芯,或通过共烧法来制作。就目前各种材料的发展趋势来看,应用面较广的薄膜磁芯和磁性材料可能成为MHz以上高频电子变压器的主要结构及磁芯材料,未来有望使薄膜电子变压器的高度控制在1mm以内,并且可能广泛应用在各种卡片内。我国正在进行这方面的研究。现在希望能把材料开发,电子变压器制造领域应该与应用领域合力研究和开发,尽快使现有的薄膜软磁材料变成高频电子变压器磁芯,使我国拥有薄膜变压器的自主知识产权,助力电子信息技术的更新与发展。   2.3 线圈材料和结构 随着高频电子变压器整体结构的发展,平面线圈、片式线圈、薄膜线圈成为了线圈结构研发的主要趋势,其中也涵盖了多层结构的设计和研发。除此以外,用于线圈结构的材料的研究也有了新的突破。   立体结构的高频变压器线圈,由于选用的导线材料要同时兼顾集肤效应和邻近效应,因此可采用多股绞线(里兹线)或铜带和扁铜线。绝缘材料采用耐热等级高的材料,以便提高允许温升和缩小线圈体积,采用双层和三层绝缘导线,可以减少线圈尺寸。举一个例子,最近,国内开发出以纳米技术把云母泳涂在铜线上的C级绝缘电磁线,已经在工频电机和变压器中应用,取得良好的效果,估计在高频电子变压器中也会得到应用。   平面结构线圈,导线采用铜箔,大多数采用单层和多层印刷电路板制造,也有采用一定图形的铜箔,多个折叠而成的。绝缘材料一般采用B级材料。   薄膜结构线圈,导线采用铜、银和金薄膜,制成梳形、螺旋形、运动场形等图形,绝缘材料采用H级和C级材料。也有采用多层结构的,或者是几个多层线圈组合起来,或者是几个线圈和几个磁芯交叉重叠而成。总之,薄膜变压器是现在正在大力开发的高频电子变压器,许多结构并不定型,也许,还会出现许多新的线圈结构。   参考文献:   [1]罗庆华,卢建江.变电站高频开关电源应用探讨[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2009(01).   [2]吕宏明,孙涛.高频开关电源在变电站直流系统中的应用[J].中国高新技术企业,2008(23).   [3]刘松文.高频开关电源的数字化控制电路的设计[J].科技资讯,2009(02).
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【干货】高频变压器的制作全过程
高频变压器的制作大致包括以下十个过程,对每个过程的流程、工艺及注意事项作详细的分析。
  高频变压器的线路图如图1所示。图1 高频变压器的线路图  高频变压器的制作流程如图2所示。图2 高频变压器的制作流程  高频变压器的制作大致包括以下十个过程,对每个过程的流程、工艺及注意事项作详细的分析。  1.绕线  (1)材料确认  1)变压器骨架(BOBBIN)规格的确认。  2)不用的引脚剪去时,应在未绕线前先剪掉,以防绕完线后再剪除时会刮伤线或剪错脚,而且可以避免绕线时缠错脚位。  3)确认骨架完整,不得有破损和裂缝。  4)将骨架正确插入治具,一般特殊标记为引脚1(PIN1),如果图面无注明,则引脚1朝机器。  5)须包醋酸布的先依工程图要求包好,紧靠骨架的两侧,再在指定的引脚上先缠线(或先钩线)后开始绕线,原则上绕线应在指定的范围内绕线。
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