请问图中类似4000w工频变压器绕制的元件是什么?这个是近20年前的元件。光电耦合器 耦合4000w工频变压器绕制

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耦合电路详解
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基本概念:
  一级:组成多级放大电路的每一个基本放大电路称为一级。
  级间耦合:级与级之间的连接称为级间耦合。
  耦合电路往往与放大电路融为一体,不单独存在的。
  多级放大电路的耦合方式:直接耦合、阻容耦合、变压器耦合和光电耦合。
  直接耦合:将前一级的输出端直接连接到后一级的输入端。
  如下图所示:
  电路缺点:采用直接耦合方式使各级之间的直流通路相连,因而静态工作点相互影响。有零点漂移现象。
  电路优点:具有良好的低频特性,可以放大变化缓慢的信号;由于电路中没有大容量电容,易于将全部电路集成在一片硅片上,构成集成电路。
  频率特性:如下图所示,由于不存在耦合和旁路电容,从而没有降低低频增益;而对于高频区是单调响应,取决于电路的寄生电容和有源器件的频率所确定的增益。
  阻容耦合:将放大电路的前级输出端通过电容接到后级输入端,称为阻容耦合方式。
  如下图所示:
  直流分析:由于电容对直流量的电抗为无穷大,因而阻容耦合放大电路各级之间的直流通路不相通,各级的静态工作点相互独立。
  交流分析:只要输入信号频率较高,耦合电容容量较大,前级的输出信号可几乎没有衰减地传递到后级的输入端。因此,在分立元件电路中阻容耦合方式得到非常广泛的应用。
  电路缺点:低频特性差,不能放大变化缓慢的信号;在集成电路中制造大容量的电容很困难,因此阻容耦合方式不便于集成化。
  频率特性:如下图所示,低频增益的下降主要是由于CC,CS和CE阻抗的增加;高频的限制主要是电路的寄生电容或者有源器件的频率所确定的增益。
变压器耦合
&  变压器耦合:将放大电路前级的输出端通过变压器接到后级的输入端或负载电阻上,称为变压器耦合。
  如下图所示为变压器耦合共射放大电路:
  电路缺点:变压器耦合电路的前后级靠磁路耦合,它的各级放大电路的静态工作点相互独立。它的低频特性差,不能放大变化缓慢的信号,且非常笨重,不能集成化。
  电路优点:可以实现阻抗变换,因而在分立元件功率放大电路中得到广泛应用。
  频率特性:如下如所示,变压器增益的下降需要理解“变压作用”和变压器等效电路。
  如下图所示:
  设原边电流有效值为I1,副边电流有效值为I2,将负载折合到原边的等效电阻为:
  变压器原边线圈匝数N1,副边线匝数N2,&可得变压器共射放大电路的电压放大倍数:
  根据所需的电压放大倍数,可选择合适的匝数比,使负载电阻上获得足够大的电压。当匹配得当时,负载可获得足够大的功率。
  光电耦合器:是实现光电耦合的基本器件,它将发光元件(发光二极管)与光敏元件(光电三极管)相互绝缘地组合在一起,如下图所示:
  工作原理:发光元件为输入回路,它将电能转换成光能;光敏元件为输出回路,它将光能再转换成电能,实现了两部分电路的电气隔离,从而可有效地抑制电干扰。
  传输比CTR:在c-e之间电压一定的情况下,iC的变化量与iD的变化量之比称为传输比CTR,即:
  CTR的数值只有0.1~1.5。
  如下图所示为光电耦合放大电路。当动态信号为零时,输入回路有静态电流IDQ,输出回路有静态电流ICQ,从而确定出静态管压降UCEQ。当有动态信号时,随着iD的变化,iC将产生线性变化,电阻Rc将电流的变化转换成电压的变化。由于传输比的数值较小,所以一般情况下,输出电压还需进一步放大。实际上,目前已有集成光电耦合放大电路,具有较强的放大能力。
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光电耦合器的使用
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两组副边变压器电路
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多年外企电子电路设计工作,精通芯片级维修。
第1章电脑维修电子基础 电阻
电阻的定义和标识
可试听整节
电阻的生产工艺和电路符号
电阻的分类
电阻在电路中的实际应用
电阻的测量和代换
第2章电脑维修电子基础 电容
电容的极性
电容的单位和有关参数
电容的分类
电容在电路中的实际应用
电容的测量和代换
第3章电脑维修电子基础 电感
电感常见的几种外形
电感的电路符号和单位
电感在电路中的实际应用
第4章电脑维修电子基础 二极管
二极管的标识和电路符号
二极管的分类
二极管的特性和主要参数
二极管在电路中的实际应用
二极管的测量和代换
第5章电脑维修电子基础 双二极管
双二极管的电路符号和测量
双二极管在电路中的实际应用
第6章电脑维修电子基础 三极管
三极管的电路符号
三极管的工作状态
三极管的放大作用
一个三极管做开关
两个三极管做开关
三极管的极性判断
第8章电脑维修电子基础 场效应管
场效应管的电路符号
场效应管的特性
单个场效应管在电路中的应用
多个场效应管在电路中的应用
第10章电脑维修电子基础 三端稳压器
集成稳压器定义和电路符号
三端稳压器在电路中的实际应用
第11章电源维修电子基础 保险管
家庭电路中的保险
安全警告与电源保险
保险在电路中的实际应用
第12章电源维修电子基础 开关管
用三极管做开关管
用场效应管做开关管
第13章电源维修电子基础 整流桥
二极管PN结结构和工作状态
整流桥基础知识
整流桥的典型应用
第14章电源维修电子基础 变压器
变压器的结构原理
变压器特性与控制电路
第15章电源维修电子基础 集成控制器
常用集成控制器
第16章电源维修电子基础 阻容元件
电源中的特殊电阻
电源中的电容及应用
第17章电源维修电子基础 精密稳压器
TL431的原理与应用
第18章电源维修电子基础 光电耦合器
光电耦合器基础与应用
第19章电源维修电路详解
交流输入电路
整流滤波电路
辅助电源电路
脉宽调制电路
驱动放大电路
开关变换电路
低压输出电路
电压采样电路
比较检测电路
功率检测电路
电压检测电路
电流检测电路
开机控制电路
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第20章主板维修芯片基础
北桥芯片的结构和功能
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南桥芯片的结构和功能
南桥芯片的故障检修
IO芯片的结构和功能
IO芯片的故障检修
电源芯片的原理与检修
时钟芯片的原理与检修
BIOS芯片的原理和检修
声卡芯片的原理和检修
网卡芯片的原理和检修
第21章电子元器件电阻电路基础
电阻限流电路
电阻分流电路
启动电阻电路
取样电阻电路
电阻降压电路
上拉电阻电路
下拉电阻电路
泄放电阻电路
热敏电阻电路
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0Ω电阻电路
第23章电子元器件电容电路基础
典型电容滤波电路
电解电容并联电路
电解电容串联电路
电容保护电路
电容耦合电路
加速电容电路
电容复位电路
X安规电容电路
Y安规电容电路
第24章电子元器件电感电路基础
电感滤波电路
储能电感电路
共模电感电路
第25章电子元器件变压器电路基础
典型变压器降压电路
二次抽头变压器电路
两组副边变压器电路
交流转换变压器电路
开关变压器电路
第26章电子元器件二极管电路基础
二极管整流电路
二极管开关电路
续流二极管电路
稳压二极管电路
发光二极管电路
二极管过压保护电路
第27章电子元器件三极管电路基础
调整管稳压电路
NPN三极管开关电路
PNP三极管开关电路
三极管推挽电路
第28章电子元器件场效应管电路基础
单场效应管开关电路
双场效应管开关电路
8脚场效应管开关电路
第29章电子元器件集成电路外电路基础
集成电源外电路
集成接地外电路
集成输入外电路
集成输出外电路
第30章认识电子电路
电子电路图的种类
电子电路图的组成
第31章电子符号标识
看懂电阻的符号标识
看懂电容的符号标识
看懂电感的符号标识
看懂二极管的符号标识
看懂三极管的符号标识
看懂场效应管的符号标识
看懂集成电路的符号标识
第32章简单电子电路
电阻串联电路基础
看懂电阻串联电路
电阻并联电路基础
看懂电阻并联电路
看懂电阻混联电路
电容串联电路基础
看懂电容串联电路
RC串联电路基础
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看懂RC滤波电路
LC串联电路基础
LC并联电路基础
RLC电路基础
看懂LC滤波电路
第33章基本放大电路
共射极放大电路结构
共射极放大电路功能
看懂共射极放大电路
共集电极放大电路结构
共集电极放大电路功能
看懂共集电极放大电路
共基极放大电路结构
共基极放大电路功能
看懂共基极放大电路
第34章认识电源电路
简单直流电源电路
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第38章电脑维修学必备基础
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