㈠ 電路題 基於基爾霍夫定律求AB電壓,求最簡便的詳細解題步驟和分析
左、右網孔是獨立的閉合迴路,直接用歐姆定律即可:
Uab = - UR5 + E3 + UR4
= - R5 * E2 / (R2+R5) + E3 + R4 * E1 / (R1+R4)
= - 6 * 9 / (3+6) + 3 + 4 * 6 / (2 + 4)
= - 6 + 3 + 4
= 1 V
㈡ 手機維修之充電電路
手機充電電路故障和維修思路
主要有兩部分IC,一個是充電IC,一個是USB IC
一、充電IC電路圖如下分析
1.A2,B2,D2,C2為PP_VCC_MAIN,4.2V供電
2.F5腳為充電電容IC,儲存電能的作用
3.A5,B5,D5,C5,E5腳位為USB供電5.0V
4.G3,E4為I2C匯流排信號
5.E3腳位1.8v上蓋供電
6.F4腳USB對充電管的使能開關信號
7.G2腳為電源IC的控制中斷信號
8.F1腳為CPU對充電檢測信號
9.G4腳為LDO低壓線性穩壓器
10.G5腳為修改引導
11.A4,B4,C4,D4為BUCK_SW修改信號
12.A1,B1,D1,C1為電池供電PP_BATT_VCC
13.E2腳為修改ACT輸入輸出(Q管)
14.G1腳為CPU到充電管的中斷信號
15.F2腳為電池到充電管的中斷信號
二、USB IC的電路圖如下:
1.F3腳為1.85V上蓋供電
2.F4腳為電源IC3.0V供電
3.D5腳為3.3V供電
4.C3,C4腳為音頻到USB管的偏壓信號
5.A1,B1腳為U管到基帶信號
6.C2腳為U管到電源IC,注意電阻和電容
7.A3,B3腳為CPU到U管的信號
8.E2,E1腳為CPU到U管的加速器數據傳輸
9.F2,F1腳為CPU到U管的DEBug數據傳輸
10.D2,D1腳為基帶到CPU的數據傳輸
11.A5,B5為U管到cpu調試串列介面數據和時鍾信號
12.F6腳為充電管輸入供電
13.C5,E5腳為USB尾插充電輸入
14.A2,B2,A4,B4為U管檢測信號
15.E3腳為E75到U管檢測信號
16.D6腳為U管電壓過載保護,與充電IC相連
17.E4腳為匯流排1.8V供電使能開關信號
18.B6腳為U管到電源IC的復位信號
19.D3,D4為CPU的U管的匯流排信號
20.C6為U管到CPU的中斷信號
21.E6腳為旁路信號,注意濾波電容
三、充電故障的維修思路:
正常充電電流為900mA左右,可檢測充電電流判斷能否充電。電池電量越高,電流越小。
1)不充電問題如下:
1.檢測外配是否有問題
2.檢測充電能否正常充電
3.檢測USB能否連接電腦,來判斷是U管還是充電IC故障
4.主板尾插測試點測試有無5V電壓,測試5V電壓有沒有進主板
5.檢測尾插排線、小板
6.有5V電壓則測充電IC有沒有,沒有5v則可以飛線到充電IC,電子開關短接;充電IC周邊元件,更換充電IC或者電源IC
2)充電很慢如下:
1.尾插小板不足5V(或者尾插排線)
2.通路的電子開關
3.充電電感和引導電容損壞(顯示充電不進電)
4.充電IC或者電源
5.電池
3)插充電器關機:
松香法檢測短路漏電位置,或者紅外線感溫法
4)充電異常(溫度過高):
1.排除外配、尾插、電池
2.檢測電池座子有無塌陷和虛焊
3.檢測電池座子腳位通斷
4.上拉電阻,引導電容,充電電感(例如:L1401,C1402)
5)充電電路常見問題:
1.F5腳充電管--OL
2.2V夾電測試
3.充電藍屏--硬碟數據
4.F4腳----開機不充電,關機充電
5.G2腳---自動開機,充電
6.F1腳---DET檢測信號---充電越長電流越少
7.VDD_MAIN---電池、充電---兩路提供
8.G1----Q管
9.F2----檢測充電電量(檢測腳)
6)U2管常見問題:
1.F6腳---干擾充電
2.3.0V --250mA 1.8V上蓋---開機大電流 3.3V---開機大電流
3.A1,B1腳---基帶CPU
4.A3,B3腳---USB電腦識別
5.E2,E1腳----版本識別
6.F2,F1腳----阻值匯流排UART
7.D2,D1腳---基帶
8.E3腳---尾插到U2的檢測信號
9.D6腳---開啟充電管
10.E4腳---1.8V復位
11.D3,D4---上蓋電流
四、不充電故障如下:
1.怎麼壞的:
進水:耦合電容
摔:大電感
車充:U2
拆機:座子和周邊元器件
2.電池無數據:(CPU,充電管,燒機檢測腳位)
a.換電池
b.換座子
c.查座子阻值
d.補電壓以及改線
3.有數據不充電:
a.顯示充電不進電,檢測電容和電感
b.不顯示充電,檢測三角管
c.有電流不進電,檢測九角管(亮屏充,滅屏不充)
e.關機充,開機補充,不支持配件,檢測U2
f.6S以上更換電池座子(新)
最後,有技術問題可留言或者聯系我共同探討!
㈢ 應急照明配電箱系統圖 這個圖怎麼樣看呀謝謝啦~
這個表示5個迴路,三路是車庫應急照明迴路,兩路預留,迴路編號是:WLE1~5,WLE1接相線1,WLE2接相線2,WLE3接相線3,WLE4接相線1,WLE5接相線2。
WDZN-BYJ-3*2.5-JDG 20 WS CE /PC 20 WC CC
WDZN低煙無鹵阻燃電纜
BYJ3*2.5——3根2.5平方的銅芯導體交聯聚乙烯絕緣固定敷設用電線
JDG 20 WS CE /PC 20 WC CC表示JDG20的管沿牆,天花板敷設或者/PC20的管沿牆,天花板敷設
㈣ 怎麼用word畫電路圖,求高手
畫電路圖
(1)用「直線」工具畫出電路圖的輪廓,見圖5(a)。
(2)把電阻編輯成適當大小,拷貝三個備用,其中兩個翻轉成垂直狀,然後一個個移到電路輪廓圖 中,每移動一個以前,先把原來的圖形「組合」一次,使繪圖操作時的對象始終只有兩個,這樣在不容易對齊的時候可以採用「微調坐標線」的命令調整水平間距或垂直間距,配合「微移」命令使之對齊。
(3)使用與移動電阻相同的方法把電容和電感移進電路輪廓圖中。
(4)畫功率表的電壓表。可以使用「直線」和「橢圓」工具直接在電路輪廓圖中作圖,畫好圓形後雙擊圓形句柄,在隨之出現的「設置文本框格式」對話框中,把填充格式改為「白色」,然後利用圓形句柄畫出與之正交的兩條直線。一般來講,作圖時可畫得大一些,組合以後再縮小。
(5)畫交叉點和箭頭。可以用「自選圖形」菜單「流程圖」子菜單的「聯系」工具畫一個交叉點,編輯成合適大小後拷貝幾個,移進電路輪廓圖,用「微調」命令使之定位。用「箭頭」工具在電路輪廓圖中直接畫上箭頭,如果不好對齊,把「繪圖」菜單下的「調整坐標線」對話框中的「水平間距」和「垂直間距」都設定成「1磅」,基本上都可以對齊。完成後的電路圖見圖5(b)。
㈤ 基爾霍夫定律和克希荷夫定律的區別是什麼
基爾霍夫定律
Kirchhoff
laws
闡明
集總參數電路
中流入和流出節點襪悉的各電流間以及沿迴路的各段電壓間的約束關系的定律.1845年由德國物理學家G.R.基爾霍夫提出.集總參數電路指電路本身的最大
線性尺寸
遠小於電路中電流或電壓的波長的電路,反之則為
分布參數電路
.基爾霍夫定律包括電流定律和
電壓定律
.
基爾霍夫電流定律
(KCL)
任一集總參數電路中的任一節點,在任一瞬間流出該節點的所有電流的
代數和
恆為零,即
.就參考方向而言,流出節點的電流在式中取正號,流入節點的電流取
負號
.基猜好衫爾霍夫電流定律是
電荷守恆定律
在電路中的體現.
基爾霍夫電壓定律
(KVL)任一集總參數電路中的任
一迴路
,在任一瞬間沿此迴路的各段電壓的代數和恆為零,即
.電壓的參考方向與迴路的繞行方向相同時,該電壓在式中取正號,否則取負號.基爾霍夫電壓定律是
能量守恆定律
在電路中的體現.
克希荷夫定律
與基爾霍夫定律內容一樣,是同一定律
克希霍夫電壓定律(KVL)
已知任一連通的
集總電路
有n個穗腔節點,我們可以任選其中一個節點當做據點(datum
node),當做測量電位的
參考點
.因此我們可以定義
(n-1)個節據電壓node-to-datum),標示為
e1,e2,e3,……,e(n-1),而且附上
+
或
–
來指出電壓參考方向.節點電壓en
必為0.設Vk-j
代表節點
k
和節點
j
間的電壓差,克希荷夫電壓定律謂:
KVL:對於所有的集總電路,對於任意據點的選擇.對於所有時間t,對所有節點對
k
與
j
而言,
Vk-j(t)
=
ek(t)
–
ej(t)
Vj-k(t)
=
-
Vk-j(t)
KVL:(封閉節點序列)
對於所有集總連通電路,對於所有封閉節點序列,對於所有時間t,環繞所選擇封閉節點序列之節點對節點電壓(node-to-
node)之代數和為0.
figure:含有五個節點的連通電路
例:上圖是由五個
二端元件
,一個標以T的三端元件所組成.我們任選節點
e5為據點,可以定義出節點電壓e1,e2,e3,e4
.因此可寫出下列方程式:
V1-5
=
e1
-
e5
=
e1
V1-2
=
e1
-
e2
V2-3
=
e2
-
e3
V3-4
=
e3
-
e4
V4-5
=
e4
-
e5
V2-4
=
e2
-
e4
V5-2
=
e5
-
e2=
-e2
我們發現,V4-5
+
V2-4
+
V5-2
=
0
再考慮封閉節點序列(closed
node
sequence)
2-4-5-2,它是封閉的,因為序列開始和終止在同一點2.因此,對於這一特定的封閉節點序列,電壓和為零.而另一組
2-3-5-2的電壓和亦為零.
再考慮另一個不同的封閉節點序列,
1-2-3-4-5
-1.由前面的方程式,我們又發現
V1-2
+
V2-3
+
V3-4
+
V4-5
+
V5-1
=
0
封閉節點序列1-2-3-4-5-1可以認定為電路之一迴路(loop),亦即從一節點開始,通過二端元件,最後終止於同一個節點的封閉路徑.