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这似乎是一个电源或者镇流举祥器的板子,从左向右比较大的元件:
最左边黑色圆形器件:NTC热敏电阻
左边黄色方形器件:安规电容
深黑色的圆柱形元件:好像衫答掘是工字电感
中间两个褐色圆柱形元件:电解电容器
中间方形黑色元件:三极管或场效应管或芯片
右或核边黄色方形元件:变压器或电感(更像是变压器)
黄色元件右边的小方形黑色元件:光耦
最右边褐色的圆柱形元件:电解电容器
它下面蓝色的的东西:金属膜电阻或色码电感
应该是晶振,一般来说,电阻电容是用三个数字表示,二几管为黑色的,一边有色环。你可以用万用表量下,辩含正反向阻值一样的为电阻。正反均无穷大的为电凳弯容。正向有几千欧反向无穷大的为二极管。除了二极管其它无携粗笑正反向。还有一种可能为晶振,特征是金属封装,也没有正反向区别。
这应该是一个电子元件,应该是一个电阻,然后你可以通过这个电阻去测量它的其他功能。
你好, 整个电路是一个开关电源电路。
1. 电路中的C106、R112、R113、R114、D101构成一个RCD吸收电路,由于变压器自感性质 当开关管Q101截止时,变压器初级线圈会产生反冲击电压,这个尖峰电压过高能击穿开关管Q101 所以设计RCD吸收电路 ,来吸收这个反冲击电压。
原理是(当Q101截止时,蓄积在寄生电感1.3中能量通过C106寄生电容充电,开关电压上升。电压上升到吸收电容的电压时,吸收二极管D101导通,开关电压被吸收二极管所嵌位,约为1V左右。寄生电感中蓄积的能量也对吸收电容充电。Q101导通期间,吸收电容通过电阻放电。)
2. 该图的R105 R106是一个限流电阻 阻值困瞎扮是0Ω R105/106 可汪灶以看成一个大电阻 两个电阻并联能增加该限流电阻的功率来提升流过该电阻的电流。例如3W/0Ω 和 4W/0Ω 并联可以得到7W/0Ω的一个电阻。 D101二极管作用是 整流 R120 R121 C120构成一个RC缓冲电路(R120/121与R105 R106并联一个原理性质) RC作用是(整流二极管从导通到截止,在正向电流降为零而反向阻断能力尚未恢复前,载流子反向恢复过程中会流过反向电流,反向电流上升到峰值后会迅速神消下降,这时线路上的杂散电感很小,也会产生很大的感应电动势(反冲击电压),作为反向电压加到正在恢复的反向阻断能力的二极管上,会击穿二极管。所以在二极管两端并联RC缓冲电路保护二极管。
D112/113并联能够起到增加功率作用来提升流过该二极管的电流。 可以视作一个大二极管。
RC和RCD作用一样(由于振荡的存在会使输出纹波增大,为了降低截止损耗和尖峰电压,需要在开关管两端并联缓冲电路以改善电路的性能)
黑色长方块是高频变压器,黑色铁氧体上中间部位有胶水,周围用了一圈青壳纸,用氏轿来保护陪衡线圈的此板像液晶显示器里的,或是升压要用到的板子,边上的继电器是控制高压开启的,一只精密电阻可能用来反馈监视高压的,2只电容也用了高频高压类型歼乱肆的,还有一只器件像电阻,但更可能是放电管或保险电阻,板上白虚线是区分高低压部位的,只有高压与低压做在一起的板子上才有此标记,另外插件部位板上开了一条槽是防止高压击穿基板,
那黑色元件是三极管,分为晶体三极管的结构和类型。
晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制派模作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,都是黑色包装着的。
从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。
发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区"发射"的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。发射极箭头向外。发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。
三极管的封装形式和管脚识别
常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,
底视图位置放置,使三个引脚构成等腰吵巧三角形的顶点上,从左向右依次为尘碰缓e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。
目前,国内各种类型的晶体三极管有许多种,管脚的排列不尽相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置,或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。
关键词:电阻 光耦 电解电容 电阻的 寄生电容 电容的电 方块电源元器件 大电阻 电容 电源元器件 金属膜电阻 安规电容 电子元器件 两个电阻 吸收电容 一个电阻 收电容 电容器
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