计算机维修

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Author:
jjddh
ID:
253098
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计算机维修
Updated:
2013-12-19 06:37:18
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计算机维修
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  1. 什么是电阻?
    • 一电路欲阻止电流通过,同时使电能转换为热能之性质,谓之电阻。电阻以 表示,单位为欧姆或简称欧,以希腊字母 Ω ( omega )表示。导体内部有大量 的自由电子,当电压施于导体的两端时,会导致电流的产生,但此一电流不可能 无限制的增加,此乃因为当电荷流经某一材料时,必承受其电阻,此种阻力被消 耗转变成为热能了。
    • 定义:我们把导体对电流的阻碍作用称为电阻。
  2. 电阻的种类:1各种物质的电阻
    各种物质均有大小不等的电阻值,因其电阻之不同,可分别归属于导体、绝缘 体、不良导体及半导体四种材料。
  3. 电阻分类之:绝缘电阻
    绝缘体有阻止电流通过的特性,但若加上高电压时,会有少许的漏电流流过绝 缘体的内部或表面。绝缘电阻是阻止漏电流通过的能力,阻值愈大愈好,通常 以百万欧( MΩ )计。绝缘电阻会因材质劣化、表面附着之有机物、尘埃及水 滴等而减小。
  4. 电阻分类之:电解液电阻
    将蒸馏水加入容器内,直流电源接上时,几乎没有电流流通。但若在蒸馏水中 加入少许食盐的话,就有电流了。食盐浓度愈高则电流量愈大,溶液中之食盐 ( NaCl )因电离而分解成钠离子( Na+ )及氯离子( Cl- )。类此状态之溶涤称 为电解液,如食盐能分解成离子者称为电解质。量度电解液之电阻时,必须使 用交流电源以防止极化作用之影响。
  5. 电阻分类之:接地电阻
    接地电阻将铜板埋入大地内(接地),加上电压后,电流如箭头方向流动。如此意谓地 球是一个大导体,铜板与大地间之电阻称为接地电阻,其阻质与土质、水分与 含电解质的程度有关。
  6. 电阻分类之:接触电阻
    接触电阻电路之开关使电流通断,开关的刀片( A )与夹片( B )若无完全密接时即有接 触电阻存在。接触电阻大时,电流不易流通,接触部分容易发热而引起故障。
  7. 电阻单位
    单位  导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,音译成拼音读作ōu mī ga ),1Ω=1V/A。比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=百万,即100万)。
  8. 电阻器
    电阻器简称电阻(Resistor,通常用“R”表示)是所有电子电路中使用最多的电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
  9. 电阻的正负极
    普通电阻的(定值电阻)是不用分正负极的.用在交流电路中的电阻也不用区分正负极.但是用在直流电路中的可变电阻是需要区别正负的(即要明确电流的流向).因为可变电阻一般是由碳膜片与金属触点构成的.当直流电从金属触点流向碳膜片(或反向流动)时产生的电化学作用是不一样的.如果直流电从金属触点流向碳膜时会发生阳极效应,使接点氧化.不利于长期工作.所以设计时应该使电流从碳膜流向金属接点...也就是说,我们需要给它区分电流的流向(正负极如何接入
  10. 電阻的功能就是藉由限制電流的流量,讓電子電路能順利工作,正是電子電路所不可或缺的零件之一。
  11. 电阻的作用:
    电阻在电路中的作用:利用著名的欧姆定律可以利用电阻控制电路中的电压、电流。
  12. 电阻的主要物理特征
    电阻的主要物理特征就是可以变电能为热能,因此热水器中的发热元件、电灯泡、电烫斗就是利用了电阻的作用制成的。另外电阻有怕热的特性,当导体材料温度升高时材料的电阻率会增大(有些材料则表现为减小),因此利用电阻的这种特性可以制作温度测量计(不知道你看见过没,插一根“铁丝”就能测量温度的方法就是利用了这种电阻材料作用的)。另外一些材料的电阻还会受到光线照射的印象,而利用这样的材料可以制成光敏电阻,利用这点作用可以方便的设计光控电路以及光的测量和光电转换等领域。
  13. 1Ω的物理意义:
    1Ω的物理意义:在导体两端加1V电压,产生1A电流,则该导体的电阻为1Ω
  14. 电阻的计算公式:
    电阻的大小与导体的尺寸(比如导线的横截面)和导体的材料是密切相关的,计算公式如下:公式中,L代表的是导电的导线长度,单位是米(m);S是导体的面积,单位是平方毫米(mm²);ρ(念作“rou”)称为导体的电阻率或者电阻系数,单位为Ω·mm²/m,这个根据不同材料而有所不同,每种材料在一定温度下是电阻率是相同的;R是表示导体的电阻,单位是欧姆(Ω)。
  15. 电阻单位
    电阻单位电阻的基本单位:欧姆(Ω),也可直接简称为“欧”,为了方便的较大数值电阻的书写,这个单位也和电流、电压一样常常会被简写,有千欧(KΩ)和兆欧(MΩ),它们之间与欧的转换关系是:1MΩ=1000KΩ、1KΩ=1000Ω提示:在电工实际工作中计算数值时K通常表示1000(特别是在元器件标示上很常用)
  16. 什么是电流
    电流是指一群电荷的流动

    电荷是物质的固有属性。通常,物体中的正、负电荷数量是相等的,一旦物体失去或得到一些电子时,就表现出负电或正电。电荷有规则的运动就产生电流
  17. 电流在金属介质内的物理性质:
    在固态金属导体内,有很多可移动的自由电子。虽然这些电子并不束缚于任何特定原子,但都束缚于金属的晶格内。甚至于在没有外电场作用下,因为热能(thermal energy),这些电子仍旧会随机地移动。但是,在导体内,平均净电流是零。挑选导线内部任意截面,在任意时间间隔内,从截面一边移到另一边的电子数目,等于反方向移过截面的数目。如同乔治·伽莫夫在他发表于1947年的科学畅销书《One, Two, Three…Infinity》谈到:金属物质与其它物质不同的地方,在于其最外层的电子很松弛地束缚于原子,电子能够很容易地逃离原子。因此,满布于金属的内部,有很多未被束缚的电子,毫无目标地游动,就好像一群无家可归的醉汉。当施加电压于一根金属导线的两端,这些自由电子会朝着电势高的一端奔去,这样,形成了电流。
  18. 交流和直流
    交流(AC)和直流(DC)是二种不同的电气讯号型式,AC是变动电流(alternating current)的简称,原意是指周期性正负变化的电流,DC是直接电流(direct current)的简称,原意是指方向固定不变的电流,不过除了形容电流外,也常用交流和直流来形容电压
  19. 直流电
    直流(DC)原来的英文名称是galvanic current,也称原义是指电荷的单向流动,一般是由像电池、太阳能电池等设备产生。直流电流可以在导体(例如电线)中流动,也可以在半导体、绝缘体中流动,甚至在真空也可以以离子束的方式流动。在直流电中,电子以固定的方向流动,和交流电不同
  20. 交流电:
    交流(AC)原义是指电荷的运动会周期性的变换方向,和直流不同,直流电流的电荷只会单方向流动。一般商业、住家及工业用电多半是交流电,例如一般插座提供的电就是交流电。最常见的交流电波形是弦波,但在特殊应用中也会出现其他的波形,像三角波或方波。像调幅广播及调频广播的讯号也是交流的例子之一,其目的是在利用调变技术,在交流讯号中加入要传递的讯号后传递,而接收端可以再还原为原始的讯号。交流讯号有周期性的变化,其周期的倒数即为频率,常见的电源频率为50或60Hz。有些交流讯号的频率为定值,也有些不是定值,像调频广播的频率就不是固定值。
  21. 电阻标注方法:
    直标法、色标法、文字符号法和三位数字法
  22. 电阻器电阻直标法:
    直标法:直标法就是将电阻器的类别、标称阻值、允许偏差及额定功率等直接标注在电阻器的外表面上,如下图所示:该电阻的阻值应该是0.18欧姆,误差范围为±5%。图中的J表示误差其他还有B(±0.1%)、C(±0.25%)、D(±0.5%)、F(±1%)、G(±2%)、J(±5%)、K(±10%)、M(±20%)、N(±30%) 
  23. 电阻器标注法:文字符号法
    文字符号法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,允许偏差用文字符号表示(同直标法)。 如0.2欧标注为欧2或R2,3.3欧标注为3欧或3R3,4.7K欧标注为4k7,3M欧标注为3M,等等。
  24. 电阻器标注法:数码法
    数码法:用三位阿拉伯数字表示,前两位数字表示阻值的有效数,第三位数字表示有效数后面零的个数。当阻值小于10欧时,常以×R×表示,将R看作小数点。单位为欧姆。误差常采用符号表示(同直标法),常见于贴片电阻
  25. 电阻器标注法:色标:
    色标法:用不同颜色的带(环)或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差 。1、四色环标称法:第一、二条色带表示有效数字,第三条色带表示倍率(10的乘方数),第四条色带表示允许偏差。2、五色环标称法:第一、二、三条色带表示有效数字,第四条色带表示倍率(10的乘方数),第五条色带表示允许偏差
  26. 什么是敏感电阻?
    敏感电阻是指器件特性对温度电压湿度光照气体磁场压力等作用敏感的电阻器。
  27. 敏感电阻分类:
    • 1、热敏电阻
    • 2、光敏电阻
    • 3、压敏电阻
    • 4、湿敏电阻
  28. 什么是热敏电阻?
    是一种对温度极为敏感的电阻器。分为正温度系数和负温度系数电阻器。选用时不仅要注意其额定功率、最大工作电压、标称阻值。更要注意最高工作温度和电阻温度系数等参数,并注意阻值变化方向,有PTC(正温度系数)和NTC(负温度系数)之分。正温度系数热敏电阻其电阻值随着PTC热敏电阻本体温度的升高呈现出阶跃性的增加, 温度越高,电阻值越大。NTC(Negative Temperature Coeff1Cient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小。
  29. 光敏电阻:
    光敏电阻: 光敏电阻是电导率随着光量力的变化而变化的电子元件,当某种物质受到光照时,载流子的浓度增加从而增加了电导率,这就是光电导效应。硫化镉等材质,阻值随着光线的强弱而发生变化的电阻器。分为可见光光敏电阻、红外光光敏电阻、紫外光光敏电阻。选用时先确定电路的光谱特性。
  30. 压敏电阻:
    压敏传感器:是对电压变化很敏感的非线性电阻器。当电阻器上的电压在标称值内时,电阻器上的阻值呈无穷大状态,当电压略高于标称电压时,其阻值很快下降,使电阻器处于导通状态,当电压减小到标称电压以下时,其阻值又开始增加。主要有碳化硅和氧化锌压敏电阻,氧化锌具有更多的优良特性
  31. 湿敏电阻:
    湿敏电阻:是对湿度变化非常敏感的电阻器,能在各种湿度环境中使用。它是将湿度转换成电信号的换能器件。选用时应根据不同类型号的不同特点以及湿敏电阻器的精度、湿度系数、响应速度,湿度量程等进行选用。湿敏电阻主要包括氯化锂湿敏电阻,碳湿敏电阻,氧化物湿敏电阻。广泛应用于洗衣机、空调器、录像机、微波炉等家用电器及工业、农业等方面作湿度检测、湿度控制用。
  32. 电阻器的检测:
    ①固定电阻的检测

    若测得阻值超过该电阻的误差范围、阻值无限大、阻值为0或阻值不稳,说明该电阻器已坏。在测量中注意拿电阻的手不要与电阻器的两个引脚相接触,这样会使手所呈现的电阻与被测电阻并联,影响测量准确。另外,不能带电情况下用万用表电阻挡检测电路中电电阻器阻器的阻值。在线检测应首先断电,再将电阻从电路中断开出来,然后进行测量。
  33. 保险丝电阻的检测:
    保险丝电阻一般阻值只有几到几十欧,若测得阻值为无限大,则已熔断。也可在线检测保险丝电阻的好坏,分别测量其两端对地电压,若一端为电源电压,一端电压为0伏,保险丝电阻已熔断。
  34. 理想的电阻器
    在一个理想的电阻器里电阻值不会随电压或电流而改变,亦不会因电流的突然变动而改变。真实的电阻器无法达到这一点。现今的内部设计使电阻器在极端的电压或电流(以至其他环境因素,例如温度)下能表现相对小的电阻值变化。
  35. 色环电阻的识别方法:
    熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0。这样连起来读,多复诵几遍便可记住。  记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是快识的关键。具体是:  金色:几点几 Ω  黑色:几十几 Ω  棕色:几百几十 Ω  红色:几点几 kΩ  橙色:几十几 kΩ  黄色:几百几十 kΩ  绿色:几点几 MΩ  蓝色:几十几 MΩ  从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红橙’、黄色是千欧级的;绿、蓝色则是兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。  (3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。  (4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。  下面举例说明:  例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ的,按照黄、橙两色分别代表的数”4″和”3″代入,,则其读数为43 kΩ。第环是金色表示误差为5%。  例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数”1″代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%。
  36. 什么是电容?
    电容(或称电容量)是表征电容器容纳电荷本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的情况下,刨除介质漏电自放电效应,电解电容比较明显,可能电荷会永久存在,这是它的特征)

    指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。也是电容器的俗称。
  37. 电容的作用是什么?
    电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流
  38. 耦合电容
    • 耦合电容:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。
    • 耦合电容器是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止工频电流进入弱电系统,保证人身安全
  39. 电容的耦合原理
    电容接在交流电路中,一个脚接的电路的电压逐渐升高,逐渐在所在的极板集聚电荷,等待该脚所接的电路的电压下降时,再将电位高时积聚的电荷返回电路。另端也是如此。电容是绝缘的,整个电容并没有电流通过,但是它随着电位升高、降低而集聚和释放电荷的现象,使人误以为是有电流通过。因此,它能把直流隔离,而交流信号呢,以两端升高和降低电位的形式,耦合过来,传给以下的电路元件。作为耦合电容,它的作用是允许交流信号正常通过,而隔断上一级放大电路的直流电流,使之对下一级放大电路工作点不会产生影响。电容为什么能够使交流电流过而直流电不能流过呢?电容两个极板并没有直流通路,所以直流电不能流过;电容的两个极板能够存储电荷,交流电的正半周给电容充电,负半周时先给电容放电,如此不断的充电和放电,相当于电流流过电容。
  40. 滤波电容
    • 滤波电容:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。
    • 安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,通常把这种器件称其为滤波电容。滤波电容具有电极性,亦称其为电解电容。电解电容的一端为正极,另一端为负极,正极端连接在整流输出电路的正端,负极连接在电路的负端。在所有需要将交流电转换为直流电的电路中,设置滤波电容会使电子电路的工作性能更加稳定,同时也降低了交变脉动波纹对电子电路的干扰。滤波电容在电路中的符号一般用“C"表示,电容量越大,滤波性能越好。为了获得更好的直流稳定系数,电容量一般选择在数百微法或数千微法以上。
  41. 退耦电容
    退耦电容,用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连
  42. 什么是退耦
    退耦(Decouple),最早用于多级电路中,为保证前后级间传递信号而不互相影响各级静态工作点的而采取的措施。在电源中退耦表示,当芯片内部进行开关动作或输出发生变化时,需要瞬时从电源线上抽取较大电流,该瞬时的大电流可能导致电源线上电压的降低,从而引起对自身和其他器件的干扰。为了减少这种干扰,需要在芯片附近设置一个储电的“小水池”以提供这种瞬时的大电流能力。    在电源电路中,旁路和退耦都是为了减少电源噪声。旁路主要是为了减少电源上的噪声对器件本身的干扰(自我保护);退耦是为了减少器件产生的噪声对电源的干扰(家丑不外扬)。有人说退耦是针对低频、旁路是针对高频,我认为这样说是不准确的,高速芯片内部开关操作可能高达上GHz,由此引起对电源线的干扰明显已经不属于低频的范围,为此目的的退耦电容同样需要有很好的高频特性。本文以下讨论中并不刻意区分退耦和旁路,认为都是为了滤除噪声,而不管该噪声的来源。
  43. 什么是旁路?
    旁路(Bypass),是指给信号中的某些有害部分提供一条低阻抗的通路。电源中高频干扰是典型的无用成分,需要将其在进入目标芯片之前提前干掉,一般我们采用电容到达该目的。用于该目的的电容就是所谓的旁路电容(Bypass Capacitor),它利用了电容的频率阻抗特性(理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低),可以看出旁路电容主要针对高频干扰(高是相对的,一般认为20MHz以上为高频干扰,20MHz以下为低频纹波)。
  44. 高频消振电容
    高频消振电容:用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,在音频负反馈放大器中,为了消振可能出现的高频自激,采用这种电容电路,以消除放大器可能出现的高频啸叫
  45. 谐振电容
    在含有电容和电感的电路中,如果电容和电感并联,可能出现在某个很小的时间段内:电容的电压逐渐升高,而电流却逐渐减少;与此同时电感的电流却逐渐增加,电感的电压却逐渐降低。而在另一个很小的时间段内:电容的电压逐渐降低,而电流却逐渐增加;与此同时电感的电流却逐渐减少,电感的电压却逐渐升高。电压的增加可以达到一个正的最大值,电压的降低也可达到一个负的最大值,同样电流的方向在这个过程中也会发生正负方向的变化,此时我们称为电路发生电的振荡。   电容和电感并联?,电容器放电,电感开始有有一个逆向的反冲电流,电感充电;当电感的电压达到最大时,电容放电完毕,之后电感开始放电,电容开始充电,这样的往复运作,称为谐振。而在此过程中电感由于不断的充放电,于是就产生了电磁波。   电路振荡现象可能逐渐消失,也可能持续不变地维持着。当震荡持续维持时,我们称之为等幅振荡,也称为谐振
  46. 中和电容
    中和电容:用在中和电路中的电容器称为中和电容。在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激。中和电容是用在三极管的基极和集电极之间。主要是为了消除三极管的极间电容引起的自激振荡。
  47. 定时电容
    定时电容:用在定时电路中的电容器称为定时电容。在需要通过电容充电、放电进行时间控制的电路中使用定时电容电路,电容起控制时间常数大小的作用
  48. 积分电容
    积分电容:用在积分电路中的电容器称为积分电容。在电势场扫描的同步分离电路中,采用这种积分电容电路,可以从场复合同步信号中取出场同步信号。
  49. 微分电容
    微分电容:用在微分电路中的电容器称为微分电容。在触发器电路中为了得到尖顶触发信号,采用这种微分电容电路,以从各类(主要是矩形脉冲)信号中得到尖顶脉冲触发信号
  50. 补偿电容
    补偿电容:用在补偿电路中的电容器称为补偿电容,在卡座的低音补偿电路中,使用这种低频补偿电容电路,以提升放音信号中的低频信号,此外,还有高频补偿电容电路。
  51. 自举电容
    自举电容:用在自举电路中的电容器称为自举电容,常用的OTL功率放大器输出级电路采用这种自举电容电路,以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度。
  52. 分频电容
    分频电容:在分频电路中的电容器称为分频电容,在音箱的扬声器分频电路中,使用分频电容电路,以使高频扬声器工作在高频段,中频扬声器工作在中频段,低频扬声器工作在低频段。
  53. 负载电容
    负载电容:是指与石英晶体谐振器一起决定负载谐振频率的有效外界电容。负载电容常用的标准值有16pF、20pF、30pF、50pF和100pF。负载电容可以根据具体情况作适当的调整,通过调整一般可以将谐振器的工作频率调到标称值。
  54. 电容器的作用之滤波:
    滤波作用:在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lμF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
  55. 耦合作用
    耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。  电容的特性如汹涌的河水流入到湖泊中,再让它流出来,那就显得平静而柔和了。电容就应该是充当了湖泊的作用吧。让电流更纯净没有杂波。
  56. 纸介电容
    纸介电容是由两层正负锡箔电极 和一层夹在锡箔中间的 绝缘蜡纸组成,并拆叠成扁体长方形。额定电压一般在63V~250V之间,容量较小,基本上是pF(皮法)数量级。现代纸介电容由于采用了硬塑外壳和树脂密封包装,不易老化,又因为它们基本工作在低压区,且耐压值相对较高,所以损坏的可能性较小。万一遭到电损坏,一般症状为电容外表发热。
  57. 瓷介电容
    瓷介电容是在一块瓷片的两边涂上金属电极而成,普遍为扁圆形。其电容量较小,都在pμF(皮微法)数量级。又因为绝缘介质是较厚瓷片,所以额定电压一般在1~3kV左右,很难会被电损坏,一般只会出现机械破损。在计算机系统中应用极少,每个电路板中分别只有2~4枚左右。
  58. 电解电容
    电解电容的结构与纸介电容相似,不同的是作为电极的两种金属箔不同(所以在电解电容上有正负极之分,且一般只标明负极),两电极金属箔与纸介质卷成圆柱形后,装在盛有电解液的圆形铝桶中封闭起来。因此,如若电容器漏电,就容易引起电解液发热,从而出现外壳鼓起或爆裂现象
  59. 固态铝电解电容
    固态铝电解电容固态电解电容就是用固态的电解质取代电解液。固态电解质有很多,比如三洋OS-CON电容采用有机半导体,EP-CAP采用导电性聚合物。上图是拆开的固态电解电容。涂在铝箔上的导电性高分子聚合物(固态电解质)代替了吸附电解液的棉纸。固态电解电容没有液态的电解液,不会有受热爆炸的问题。固态电容有极好的高频特性和低ESR,已被广泛应用于主板和显卡上。
  60. 液态铝电解电容
    液态铝电解电容铝电解电容是使用量最大的电解电容。2005年以前显卡采用的电容基本都是液态铝电解电容。液态铝电解电容是由2层铝箔和2层棉纸(吸附电解液)卷绕而成。卷绕后阳极铝箔和阴极氧化铝箔之间由棉纸隔离。棉纸吸附了电解液。电解液的成分是有机溶剂溶解弱酸盐,是可以导电电解质。电解质与氧化铝箔构成阴极,纯金属铝是阳极。由于电解质是液态的,长期在高温下工作,电解质中的水分容易变成蒸汽膨胀,导致电容爆炸,所以液态电解电容的顶部都有防爆槽,膨胀时会从防爆槽裂开释放压力。如果电容封闭不严,电解液会渗漏外泄,使电解液干涸而失去电容量。
  61. 固态钽电解电容
    固态钽电解电容钽电解电容其实也有液态和固态之分。固态钽电容又有二氧化锰和聚合物之分。显卡常用到的是高分子聚合物固态电容,以三洋的POSCAP电容居多。高分子有机半导体固体电容器(POSCAP)是一种正极采用钽烧结体或铝箔,负极采用具有高导电性的高分子材料的电容器,其卓越的高频特性及低ESR深受好评,被广泛用于笔记本电脑,电源模块等的开关电源的输入输出端。
  62. 电容标注方法:
    • 直标法
    • 数表法
    • 色标法
    • 数标法一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是10的多少次方,基本单位为pF。如:102表示10x102 pF=1000pF=1nF,203表示20x103 pF=20000pF=0.02nF。本文开头提到的104就是一种数标法,代表10x104pF=100000pF=100nF=0.1uF

    • 对于体积比较大的电容,多采用直标法。如果是0.005,表示0.005uF=5nF。如果是5n,那就表示的是5nF。
    • 色标法
  63. 电容单位
    The basic unit of capacitance with Farah (F), said other units are: millifarad (mF), microfarad (uF), admittance method (nF), picofarads (pF). Where: 1 farad millifarad = 106 = 103 = 109 microfarads nanofarads = 1012 picofarads
  64.  the capacitance error table
    the capacitance error table  Symbol F G J K L M  Permissible error of ± 1% ± 2% ± 5% ± 10% ± 15% ± 20%
  65. 国产电容器的型号命名方法由四部分组成
    国产电容器的型号命名方法由四部分组成第一部分表示电容器主称,用C表示;第二部分表示电容器的介质材料,如下【表1】描述;第三部分表示元件分类;第四部分表示元件序号直标法将主要技术指标直接标注再电容器表面,尤其是体积较大的电容器。比如:CT1-0.022uF-63V  表示圆片形低频瓷介电容器,电容量为0.022uF,额定工作电压为63V;CA30-160V-2.2uF  表示液体钽电解电容器,额定工作电压为160V,电容量为2.2uF
  66. 电容正负极
    • 电解电阻有正负极
    • 贴片无
  67. 什么是电感?
    电感就是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。

    • 当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉弟电磁感应定律磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止原来磁力线的变化的。由于原来磁力线变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。电感线圈有与力学中的惯性相类似的特性,在电学上取名为“自感应”,通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间,会发生火花,这就是自感现象产生很高的感应电势所造成的。   总之,当电感线圈接到交流电源上时,线圈内部的磁力线将随电流的交变而时刻在变化着,致使线圈不断产生电磁感应。这种因线圈本身电流的变化而产生的电动势 ,称为“自感电动势”,到这里我们对什么是电感有了一定的了解了吧。由此可见,电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。

  68. 电感的作用是什么?
    • 电感的作用是什么:
    • 简单的来说滤波、振荡、延迟、陷波等  
    • 形象说法:“通直流,阻交流”  
    • 细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。
  69. 电感单位
    • 电感单位与英文符号表示:
    • 由于电感是由外国的科学家亨利发现的,所以电感的单位就是“亨利”    电感符号:   电感单位:亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (uH),他们的换算关系为 1H=1000mH=1000 000uH。
  70. 电磁体工作原理
    • 电磁体的基本原理很简单:
    • 导线中通入电流后,即可产生一个磁场。
  71. 笔记本电脑通常认为有两大模块构成:
    • 电源部分和系统部分
  72. 笔记本电脑典型模块示意图:
  73. BIOS
    BIOS是英文"Basic Input Output System"的缩略语,直译过来后中文名称就是"基本输入输出系统"。其实,它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序。 其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。
  74. CMOS和BIOS
    由于CMOS与BIOS都跟电脑系统设置密切相关,所以才有CMOS设置和BIOS设置的说法。也正因此,初学者常将二者混淆。CMOS 是电脑主机板上一块特殊的RAM芯片,是系统参数存放的地方,而BIOS中系统设置程序是完成参数设置的手段。因此,准确的说法应是通过BIOS设置程序对CMOS参数进行设置。而我们平常所说的CMOS设置和BIOS设置是其简化说法,也就在一定程度上造成了两个概念的混淆。
  75. FET
    场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。

    • 利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件,并以此命名。
    • 由于它仅靠半导体中的多数载流子导电,又称单极型晶体管。
  76. 双极型晶体管相比,场效应管具有如下特点
    • (1)场效应管是电压控制器件,它通过VGS(栅源电压)来控制ID(漏极电流);
    • (2)场效应管的控制输入端电流极小,因此它的输入电阻(
    • Ω)很大。
    • (3)它是利用多数载流子导电,因此它的温度稳定性较好;
    • (4)它组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管组成放大电路的电压放大系数;
    • (5)场效应管的抗辐射能力强;
    • (6)由于不存在杂乱运动的电子扩散引起的散粒噪声,所以噪声低。
  77. 场效应管工作原理
    一句话说,就是“漏极-源极间流经沟道的ID,用以栅极与沟道间的pn结形成的反偏的栅极电压控制ID”
  78. 场效应管分类
    • 结型场效应管(JFET)
    • 和绝缘栅场效应管(MOS管)两大类
  79.  

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