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電路原理教程

發布時間:2025-06-05 05:27:53

A. 主板存儲介面全面解析 主板晶元級維修教程 :CMOS電路講解

主板存儲介面全面解析:CMOS電路講解
引言:
在計算機硬體領域,主板是計算機的核心組件之一,它承載著各種重要的功能和介面。其中,存儲介面是主板上的一個重要組成部分,它負責連接主板與存儲設備之間的通信。本文將對主板存儲介面進行全面解析,並重點講解CMOS電路的原理和維修教程。
一、主板存儲介面的分類
1. SATA介面
SATA(Serial ATA)介面是目前主流的存儲介面之一,它具有高速傳輸、熱插拔和易於布線等優點。本文將詳細介紹SATA介面的工作原理和常見問題的排查方法。
2. IDE介面
IDE(Integrated Drive Electronics)介面是早期計算機中常用的存儲介面,它通過並行傳輸方式連接硬碟和主板。本文將介紹IDE介面的特點、工作原理以及常見的故障排查方法。
3. M.2介面
M.2介面是一種新型的存儲介面,它採用PCIe匯流排傳輸數據,具有小尺寸、高速傳輸和多功能的特點。本文將對M.2介面的規格、工作原理和常見問題進行詳細解析。
二、CMOS電路的原理和維修教程
1. CMOS電路的原理
CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconctor)電路是主板上常見的一種電路結構,它由PMOS和NMOS兩種晶體管組成。本文將對CMOS電路的工作原理進行深入講解,並介紹其在主板中的應用。
2. CMOS電池的作用和更換方法
CMOS電池是主板上的一個重要組成部分,它提供電源給CMOS電路,以保持主板上的一些重要設置。本文將介紹CMOS電池的作用、壽命以及更換方法,幫助讀者解決CMOS電池相關的問題。
3. CMOS電路故障排查與維修
CMOS電路故障可能導致計算機無法正常啟動或出現其他異常情況。本文將介紹常見的CMOS電路故障現象和排查方法,幫助讀者快速定位和解決問題。
結語:
主板存儲介面是計算機硬體中的重要組成部分,對計算機的性能和穩定性有著重要影響。本文通過對主板存儲介面的全面解析和CMOS電路的講解,希望能夠幫助讀者更好地理解和維修主板存儲介面相關的問題。

B. 三極體非門電路的工作原理

這里T1不是當成三極體使用的,而是具有一個正極、兩個負極的特殊二極體。因為一般內三極體發射結有電容流時,就產生大很多倍的電流流進管子。這里T1「發射結」有電流時,集電極根本無電流。發射結」有電流時,集電極產生電流流出管子。

從4kΩ電阻到T1的「集電結」,到T2的發射結,再到1kΩ電阻,實際是兩只電阻、兩只pn結組成的串聯分壓電路,在這個迴路中,越往下電位就越低。所以T1的基極電位總是高於集電極0.7V的。

pn結正向壓降0.7V,兩只pn結正向壓降1.4V,那麼兩只電阻壓降為(5-1.4)V=3.6V,4kΩ電阻壓降為[4/(4+1)]×3.6V≈2.9V,故T1集電極電壓為5-2.9-0.7=1.4V。

水向低處流,電流也是向低處流。

A端輸入3.6V以上高電平電壓時,T1集電極1.4V電壓低於發射極電壓,4kΩ電阻電流經T1集點結流向T2發射結,使T2飽和,T4飽和,電路輸出低電平。

A端輸入1V以下低電平電壓時,T1發射極電壓低於集電極1.4V電壓,4kΩ電阻電流經T1發射結流向低電平輸入端A,T2得不到電流而截止,T4截止,Ucc經R2使T3飽和導通,電路輸出高電平,實現非邏輯關系。

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