『壹』 開關電源電路是怎樣的工作原理
原理簡介
開關電源的工作過程相當容易理解,在線性電源中,讓功率晶體管工作在線性模式,與線性電源不同的是,PWM開關電源是讓功率晶體管工作在導通和關斷的狀態,在這兩種狀態中,加在功率晶體管上的伏-安乘積是很小的(在導通時,電壓低,電流大;關斷時,電壓高,電流小)/功率器件上的伏安乘積就是功率半導體器件上所產生的損耗。 與線性電源相比,PWM開關電源更為有效的工作過程是通過「斬波」,即把輸入的直流電壓斬成幅值等於輸入電壓幅值的脈沖電壓來實現的。脈沖的占空比由開關電源的控制器來調節。一旦輸入電壓被斬成交流方波,其幅值就可以通過變壓器來升高或降低。通過增加變壓器的二次繞組數就可以增加輸出的電壓組數。最後這些交流波形經過整流濾波後就得到直流輸出電壓。 控制器的主要目的是保持輸出電壓穩定,其工作過程與線性形式的控制器很類似。也就是說控制器的功能塊、電壓參考和誤差放大器,可以設計成與線性調節器相同。他們的不同之處在於,誤差放大器的輸出(誤差電壓)在驅動功率管之前要經過一個電壓/脈沖寬度轉換單元。 開關電源有兩種主要的工作方式:正激式變換和升壓式變換。盡管它們各部分的布置差別很小,但是工作過程相差很大,在特定的應用場合下各有優點。
電路原理
所謂開關電源,顧名思義,就是這里有一扇門,一開門電源就通過,一關門電源就停止通過,那麼什麼是門呢,開關電源里有的採用可控硅,有的採用開關管,這兩個元器件性能差不多,都是靠基極、(開關管)控制極(可控硅)上加上脈沖信號來完成導通和截止的,脈沖信號正半周到來,控制極上電壓升高,開關管或可控硅就導通,由220V整流、濾波後輸出的300V電壓就導通,通過開關變壓器傳到次級,再通過變壓比將電壓升高或降低,供各個電路工作。振盪脈沖負半周到來,電源調整管的基極、或可控硅的控制極電壓低於原來的設置電壓,電源調整管截止,300V電源被關斷,開關變壓器次級沒電壓,這時各電路所需的工作電壓,就靠次級本路整流後的濾波電容放電來維持。待到下一個脈沖的周期正半周信號到來時,重復上一個過程。這個開關變壓器就叫高頻變壓器,因為他的工作頻率高於50HZ低頻。那麼推動開關管或可控硅的脈沖如何獲得呢,這就需要有個振盪電路產生,我們知道,晶體三極體有個特性,就是基極對發射極電壓是0.65-0.7V是放大狀態,0.7V以上就是飽和導通狀態, -0.1V- -0.3V就工作在振盪狀態,那麼其工作點調好後,就靠較深的負反饋來產生負壓,使振盪管起振,振盪管的頻率由基極上的電容充放電的時間長短來決定,振盪頻率高輸出脈沖幅度就大,反之就小,這就決定了電源調整管的輸出電壓的大小。那麼變壓器次級輸出的工作電壓如何穩壓呢,一般是在開關變壓器上,單繞一組線圈,在其上端獲得的電壓經過整流濾波後,作為基準電壓,然後通過光電耦合器,將這個基準電壓返回振盪管的基極,來調整震盪頻率的高低,如果變壓器次級電壓升高,本取樣線圈輸出的電壓也升高,通過光電耦合器獲得的正反饋電壓也升高,這個電壓加到振盪管基極上,就使振盪頻率降低,起到了穩定次級輸出電壓的穩定,太細的工作情況就不必細講了,也沒必要了解的那麼細的,這樣大功率的電壓由開關變壓器傳遞,並與後級隔開,返回的取樣電壓由光耦傳遞也與後級隔開,所以前級的市電電壓,是與後級分離的,這就叫冷板,是安全的,變壓器前的電源是獨立的,這就叫開關電源。說到這里吧。
開關條件
『貳』 這個電路的工作原理是什麼
out1輸出高電壓,p5.5作為開關,經過Q1輸出的3腳輸出
P5.4輸出高電平,Q3導通,拉到內低電平。Q4的容Vec=out2-1,Q4導通
P5.4輸出低電平,Q3關閉,Q4的Vec=out2-Vbat<0,Q4截止(假如Vbat比較大)
『叄』 簡述此電路的工作原理
1. 右下角阻容降壓,通過穩壓管穩壓9V提供給電池充電,NE555等電路
2. 按一下SA,觸發NE555延時(R8,C5確定延專時時屬間),J繼電器吸合,延時時間到,J不工作,如果閉合SA,就由HN911信號觸發NE555
3. HN911觸發VT1,使KD253音樂片輸出信號推動揚聲器工作
『肆』 諧振電路的工作原理
諧振的實質來是電容中的電場能與自電感中的磁場能相互轉換,此增彼減,完全補償。電場能和磁場能的總和時刻保持不變,電源不必與電容或電感往返轉換能量,只需供給電路中電阻所消耗的電能。
其動力學方程式是F=-kx。 諧振的現象是電流增大和電壓減小,越接近諧振中心,電流表電壓表功率表轉動變化快,但是和短路的區別是不會出現零序量。
按電路聯接的不同,有串聯諧振和並聯諧振兩種。
(4)電路的工作原理擴展閱讀:
特點
諧振電路都有一個特點,容抗等於感抗,電路呈阻性:
那麼就有ωL=1/ωC
因為LC都是已知條件,那麼可以把諧振的頻率點算出來。
品質因數Q=ωL/R,所謂品質因數如果為28,那麼並聯的諧振電路就是電流增大了28倍;如果是串聯的諧振電路,那麼就是電壓增加了28倍。
那麼現在串聯諧振點下的電壓為施加的電壓乘以品質因數。
如果已知條件告訴你的施加電壓為峰值,那麼就直接相乘;如果已知條件告訴你的施加電壓為有效值,那麼還需要將算出來的電壓再乘以1.414得出峰值。
『伍』 請問集成電路的工作原理
您好
集成電路(integrated
circuit)是一種微型電子器件或部件。採用一定的工藝,把一個電路中所需的晶體專管、屬二極體、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起,製作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質基片上,然後封裝在一個管殼內,成為具有所需電路功能的微型結構;其中所有元件在結構上已組成一個整體,使電子元件向著微小型化、低功耗和高可靠性方面邁進了一大步。它在電路中用字母「IC」表示。集成電路發明者為傑克·基爾比(基於硅的集成電路)和羅伯特·諾伊思(基於鍺的集成電路)。當今半導體工業大多數應用的是基於硅的集成電路。
請參考資料:
集成電路_網路
http://ke..com/view/1355.htm
『陸』 求分析電路的工作原理
合上QS刀開關,三相主迴路通過FU1得電,同時通過FU2控制迴路得電,電路處於待機准版備。
按下SB2啟動權按鍵,KM1吸合並自鎖,M1電機得電運行。
同時KT得電,經延時後KT觸點閉合,KM2得電吸合並自鎖,M2電機得電運行。
KM2常閉觸點斷開,KM1 KT失電,M1失電停止運行。
按下SB1,KM2失電斷開,M2停止運行。
『柒』 PFC電路的工作原理
PFC電路的工作原理是由電感電容及電子元器件組成,體積小、通過專用IC去調整電流的波形,對電流電壓間的相位差進行補償。
自從用電器具從過去的感性負載(早期的電視機、收音機等的電源均採用電源變壓器的感性器件)變成帶整流及濾波電容器的容性負載後,其功率因素補償的含義不僅是供電的電壓和電流不同相位的問題,更為嚴重的是要解決因供電電流呈強脈沖狀態而引起的電磁干擾(EMI)和電磁兼容(EMC)問題。
這就是在上世紀末發展起來的一項新技術(其背景源於開關電源的迅速發展和廣泛應用)。其主要目的是解決因容性負載導致電流波形嚴重畸變而產生的電磁干擾(EMl)和電磁兼容(EMC)問題。
所以現代的PFC技術完全不同於過去的功率因數補償技術,它是針對非正弦電流波形畸變而採取的,迫使交流線路電流追蹤電壓波形瞬時變化軌跡,並使電流和電壓保持同相位,使系統呈純電阻性技術(線路電流波形校正技術),這就是PFC(功率因數校正)。
(7)電路的工作原理擴展閱讀
在有濾波電容的整流電路中,供電電路的電壓和電流波形完全不同,電流波形;在短時間內呈強脈沖狀態,極管導通角小於1800(根據負載R和濾波電容C的時間常數而決定)。
該電路對於供電線路來說,由於在強電流脈沖的極短期間線路上會產生較大的壓降(對於內阻較大的供電線路尤為顯著)使供電線路的電壓波形產生畸變,強脈沖的高次諧波對其它的用電器具產生較強的干擾。
為了抑止電流波形的畸變及提高功率因數,現代的功率較大(大於85W)具有開關電源(容性負載)的用電器具,必須採用PFC措施,PFC有;有源PFC和無源PFC兩種方式。
不使用晶體管等有源器件組成的校正電路。一般由二極體、電阻、電容和電感等無源器件組成,向目前國內的電視機生產廠對過去設計的功率較大的電視機。
在整流橋堆和濾波電容之間加一隻電感(適當選取電感量),利用電感上電流不能突變的特性來平滑電容充電強脈沖的波動,改善供電線路電流波形的畸變,並且在電感上電壓超前電流的特性也補償濾波電容電流超前電壓的特性,使功率因數、電磁兼容和電磁干擾得以改善。
『捌』 電路板的工作原理是什麼
在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,導線則集中在另一面上。因為導線只出內現在其中一面,所以這種PCB叫作單面容板(Single-sided)。因為單面板在設計線路上有許多嚴格的限制(因為只有一面,布線間不能交叉而必須繞獨自的路徑),所以只有早期的電路才使用這類的板子。
多層板,多層有導線,必須要在兩面間有適當的電路連接才行。這種電路間的「橋梁」叫做導孔(via)。導孔是在PCB上,充滿或塗上金屬的小洞,它可以與每層的導線相連接。從而能夠將多個元器件連接起來。
『玖』 電腦的工作原理是電路
基本功能:
晶元部
BIOS晶元:塊塊狀存儲器面存與該主板搭配基本輸入輸系統程序能夠讓主板識別各種硬體設置引導系統設備調整CPU外頻等BIOS晶元寫入便用戶更新BIOS版本獲取更性能及電腦新硬體支持利面便讓主板遭受諸CIH病毒襲擊 南北橋晶元:橫跨AGP插槽左右兩邊兩塊晶元南北橋晶元南橋位於PCI插槽面;CPU插槽旁邊散熱片蓋住北橋晶元晶元組北橋晶元核般情況主板命名都北橋核名稱命名(P45主板用P45北橋晶元)北橋晶元主要負責處理CPU、內存、顯卡三者間交通由於發熱量較需要散熱片散熱南橋晶元則負責硬碟等存儲設備PCI間數據流通南橋北橋合稱晶元組晶元組程度決定主板功能性能需要注意AMD平台部晶元組AMD CPU內置內存控制器採取單晶元式nVIDIA nForce 4便採用北橋設計AMDK58始主板內置內存控制器北橋便必集內存控制器減少晶元組製作難度同減少製作本現些高端主板南北橋晶元封裝起晶元提高晶元組功能 RAID控制晶元:相於塊RAID卡作用支持硬碟組各種RAID模式目前主板集RAID控制晶元主要兩種:HPT372 RAID控制晶元Promise RAID控制晶元
擴展槽部
所謂插拔部指部配件用插安裝用拔反安裝 內存插槽:內存插槽般位於CPU插座圖DDR SDRAM插槽種插槽線數184線 AGP插槽:顏色深棕色位於北橋晶元PCI插槽間AGP插槽1×、2×、4×8×AGP4×插槽間沒間隔AGP2×則PCI Express現前AGP顯卡較流行其傳輸速度高達2133MB/s(AGP8×) PCI Express插槽:隨著3D性能要求斷提高AGP已越越能滿足視頻處理帶寬要求目前主流主板顯卡介面轉向PCI ExprssPCI Exprss插槽1×、2×、4×、8×16×注:目前主板支持雙卡:(NVIDIA SLI/ ATI 交叉火力) PCI插槽:PCI插槽乳白色主板必備插槽插軟Modem、音效卡、股票接受卡、網卡、功能卡等設備 CNR插槽:淡棕色度PCI插槽半接CNR軟Modem或網卡種插槽前身AMR插槽CNRAMR同處於:CNR增加網路支持性並且佔用ISA插槽位置共同點都軟Modem或軟音效卡部功能交由CPU完種插槽功能主板BIOS啟或禁止
外介面部
硬碟介面:硬碟介面IDE介面SATA介面型號些主板集2IDE口通IDE介面都位於PCI插槽空間則垂直於內存插槽(橫著)新型主板IDE介面縮減甚至沒代SATA介面 軟碟機介面:連接軟碟機所用位於IDE介面旁比IDE介面略短些34針所數據線略窄些 COM介面(串口):目前數主板都提供兩COM介面別COM1COM2作用連接串列滑鼠外置Modem等設備COM1介面I/O址03F8h-03FFh斷號IRQ4;COM2介面I/O址02F8h-02FFh斷號IRQ3由見COM2介面比COM1介面響應具優先權現市面已難找基於該介面產品 PS/2介面:PS/2介面功能比較單僅能用於連接鍵盤滑鼠般情況滑鼠介面綠色、鍵盤介面紫色PS/2介面傳輸速率比COM介面稍快些使用雖現絕數主板依配備該介面支持該介面滑鼠鍵盤越越少部外設廠商再推基於該介面外設產品更推USB介面外設產品值提候由於該介面使用非廣泛使用者即使使用USB更願意通PS/2-USB轉接器插PS/2使用外加鍵盤滑鼠每代產品壽命都非介面現依使用效率極高久USB介面所完全取代能性極高 USB介面:USB介面現流行介面支持127外設並且獨立供電其應用非廣泛USB介面主板獲500mA電流支持熱拔插真做即插即用USB介面同支持高速低速USB外設訪問由條四芯電纜連接其兩條負電源另外兩條數據傳輸線高速外設傳輸速率12Mbps低速外設傳輸速率1.5Mbps外USB2.0標准高傳輸速率達480MbpsUSB3.0已經始現新主板久推廣 LPT介面(並口):般用連接列印機或掃描儀其默認斷號IRQ7採用25腳DB-25接並口工作模式主要三種:1、SPP標准工作模式SPP數據半雙工單向傳輸傳輸速率較慢僅15Kbps應用較廣泛般設默認工作模式2、EPP增強型工作模式EPP採用雙向半雙工數據傳輸其傳輸速率比SPP高達2Mbps目前已少外設使用工作模式3、ECP擴充型工作模式ECP採用雙向全雙工數據傳輸傳輸速率比EPP要高些支持設備現使用LPT介面列印機與掃描儀已經基本少使用USB介面列印機與掃描儀 MIDI介面:音效卡MIDI介面游戲桿介面共用介面兩針腳用傳送MIDI信號連接各種MIDI設備例電鍵盤等現市面已難找基於該介面產品 SATA介面:SATA全稱Serial Advanced Technology Attachment(串列高級技術附件種基於行業標准串列硬體驅器介面)由Intel、IBM、Dell、APT、MaxtorSeagate公司共同提硬碟介面規范IDF Fall 2001Seagate宣布Serial ATA 1.0標準式宣告SATA規范確立SATA規范硬碟外部傳輸速率理論值提高150MB/s比PATA標准ATA/100高50%比ATA/133要高約13%隨著未續版本發展SATA介面速率擴展2X4X(300MB/s600MB/s)其發展計劃看未SATA通提升鍾頻率提高介面傳輸速率讓硬碟能夠超頻
工作原理
電路板面錯落致電路布線;面則稜角明各部件:插槽、晶元、電阻、電容等主機加電電流瞬間通CPU、南北橋晶元、內存插槽、AGP插槽、PCI插槽、IDE介面及主板邊緣串口、並口、PS/2介面等隨主板根據BIOS(基本輸入輸系統)識別硬體並進入操作系統發揮支撐系統平台工作功能