常用电子电路图集
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电路板电子元件图解引言:电路板是一种非常重要的电子设备,它承载着各种电子元件,通过导线和连接器将它们连接在一起,形成电路,实现特定的功能。
本文将通过图解的方式,对电路板上常见的电子元件进行介绍和解析。
这些电子元件包括电阻、电容、电感、二极管、三极管等。
了解这些电子元件的特性和用途,可以帮助我们更好地理解和设计电路板。
一、电阻电阻是电子电路中最常见的元件之一。
它用来限制电流的流动,通过电阻可以改变电路中电流的大小。
电阻的大小由其电阻值决定,单位为欧姆(Ω)。
电阻有不同的尺寸、形状和功率等级,常见的有固定电阻、可调电阻和热敏电阻等。
图1展示了不同类型的电阻的示意图。
(图1:电阻示意图)二、电容电容是一种能够储存电荷的元件,它由两个导电板和介质组成。
当电压施加在电容上时,正负电荷会在导电板上分布,形成电场。
电容的大小由其电容值决定,单位为法拉(F)。
电容有不同的型号和材料,常见的有固定电容和可调电容等。
图2展示了不同类型的电容的示意图。
(图2:电容示意图)三、电感电感是一种会产生磁场的元件,当电流通过电感时,会产生磁场,这个磁场会随着电流的变化而变化。
电感的大小由其电感值决定,单位为亨利(H)。
电感有不同的尺寸和材料,常见的有固定电感和可调电感等。
图3展示了不同类型的电感的示意图。
(图3:电感示意图)四、二极管二极管是一种具有单向导电性的元件,它只允许电流在一个方向上流动,而在另一个方向上阻止电流的流动。
二极管的主要作用是将交流信号转换成直流信号,保护电路免受反向电压的损害。
二极管有不同的形状和尺寸,常见的有普通二极管、肖特基二极管和发光二极管等。
图4展示了不同类型的二极管的示意图。
(图4:二极管示意图)五、三极管三极管是一种具有放大和开关功能的元件,它可以将小信号放大到较大的电流或电压,用于控制其他电子元件。
三极管由三个区域构成:发射极、基极和集电极。
通过改变基极电流的大小,可以控制集电极电流的变化。
Di VI初级层次是熟练记住这二十个电路, 清楚这二十个电路的作用。
只要是学习 自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。
中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故 障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处 理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程; 定性了解电路输入输出阻抗的大小, 信号与阻抗的关系。
有了这些电路知识,您 极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。
高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号 的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、 电路中信号的幅度与频率关 系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。
达到高级层次后, 只要您愿意,受人尊敬的高薪职业一一电子产品和工业控制设备的开发设计工程 师将是您的首选职业。
电路一、桥式整流电路注意要点:1、二极管的单向导电性:二极管的PN 结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态伏安特性曲线:TF1k 桥式整流ill电源濾波电存滤波 亠OUf 理想开关模型和恒压降模型: 理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为 它的电阻为无穷大,电流为零.就是截止。
恒压降模型是说当二极管导通以后,其管 压降为恒定值,硅管为0.7V ,锗管0.5V 。
2、 桥式整流电流流向过程: 当u2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止, 负载RL 是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与 u 2正半周期相同的电 压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管 Vd3和Vd4导通而 Vd1和Vd2截止,负载RL 上的电流仍是自上而下流过负载, 负载上得到了与u 2正半周期相同的电压。
3、 计算: Vo, Io,二极管反向电压: Uo=0.9U2, lo=0.9U 2/RL,UR M=/ 2 U 2 电路二、电源滤波器 2. 电源滤波器 注意要点:1、电源滤波的过程分析:outCIOOO U F-------- Q O 电渊液波LC 濾波电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。
电路1简单电感量测量装置在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。
该电路以谐振方法测量感值,测量下限可达10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
一、电路工作原理a)所示。
(电路原理如图1图1简单电感测量装置电路图该电路的核心器件是集成压控振荡器芯片MC1648,利用其压控特性在输出3脚产生频值,测量精度极高。
率信号,可间接测量待测电感LX的BB809是变容二极管,图中电位器VR1对+15V进行分压,调节该电位器可获得不同电压输出,该电压通过R1加到变容二极管BB809上可获得不同的电容量。
测量被测电感L XB两点中,然后调节电位器VR1使电路谐振,在MC1648的3时,只需将L X接到图中A、值。
脚会输出一定频率的振荡信号,用频率计测量C点的频率值,就可通过计算得出LXπ所以L X=1/4π2f02Cf0=1/2电路谐振频率:LxCC是电位器VR1调定的变容二极管式中谐振频率f0即为MC1648的3脚输出频率值,的电容值,可见要计算L X的值还需先知道C值。
为此需要对电位器VR1刻度与变容二极管的对应值作出校准。
)为了校准变容二极管与电位器之间的电容量,我们要再自制一个标准的方形RF(射频在µH。
校准时,将RF线圈L0接7(b)所示,该标准线圈电感量为0.44电感线圈L0。
如图6—量图(a)的A、B两端,调节电位器VR1至不同的刻度位置,在C点可测量出相对应的测值,再根据上面谐振公式可算出变容二极管在电位器VR1刻度盘不同刻度的电容量。
附表给出了实测取样对应关系。
附表Hz)98766253433834振荡频率(二、元器件选择集成电路IC可选择Motoroia公司的VCO(压控振荡器)芯片。
VR1选择多圈高精度电位器。
其它元器件按电路图所示选择即可。
电路图详解大全用电路元件符号表示电路连接的图,叫电路图。
电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图,可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。
电路图是电子工程师必学的基本技能之一,本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1选用1A,FU2选用3A~5A。
VD1、VD2选用6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300µF/35V电解电容,C2、C3选用0.1µF独石电容,C4选用470µF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。
V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。
2、10A3~15V稳压可调电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
九个最有用的电源拓扑结构图现代电源设计大约开始于三十年前,只有少数的拓扑结构可以很好地服务于业界。
在年代,对新的和领先的电源转换技术的研究创建了数以千计的可以加以使用的新型拓扑结构。
今天,主流行业已回到早期拓扑结构。
少数的相同的电路可以为大多数应用提供最佳解决方案。
在电源设计开始,有三种基本的转换器:降压式、升压式和降压升压式。
早期分析论文仅覆盖了这些拓扑结构。
也有的转换器表现完全与这些基本拓扑结构一样。
它们被认为是降压式、升压式和降压升压系列,电路中内建了隔离。
内建在降压式转换器系列是正激、双开关正激、半桥、全桥和推挽式。
升压有一种隔离型号,可以采用一个桥接或推挽式电路。
隔离降压升压电路是著名的反激式转换器。
发明新的电源拓扑结构和研究其工作正成为有趣的研究工作。
这形成了过去的大部分研究,尤其在年代期间。
一些新奇的电路发明出来,绞尽脑汁以全面了解它们的操作。
的论文提出了超过个新的拓扑结构,使用了更多的开关和二极管。
有一段时间,似乎老的待机拓扑结构已处于被取代的危险之中。
对许多需要生产产品的设计人员来说,这是一个非常困惑的时间。
在阅读会议论文之后,工程师们很想尝试预示着上佳表现,但是却被证明很难投入生产的奇异新颖的拓扑结构。
因此,业界兜了一大圈又回到原处。
现在,几乎所有设计都依赖于原来的基本拓扑结构。
例外的是对某些非常高密度的应用,或者是不寻常的电压及功率范围,但是工作的工程师几乎总能用一组基本电路找到可做的工作。
这不是说行业没有进展。
行业有了长足的发展——恰恰不是通过使用根本不同的电路拓扑结构。
主要进展一直在正确的应用中明智地利用正确的电路,某些拓扑结构将电源分割成较小的若干块(如母板和负载点转换器)、先进的封装、新的硅片器件,以及小心应用低损耗开关。
降压式转换器降压式转换器是所有电源中最基本的。
它提供比输入更低的电压输出,可以用在不需要隔离的所有功率级别。
如图()所示,当输出电压处于低电位时,降压式转换器的二极管可以用一个有源开关替代。
基础电路图锦集本文搜罗了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料。
一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1选用1A,FU2选用3A~5A。
VD1、VD2选用6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300µF/35V电解电容,C2、C3选用0.1µF独石电容,C4选用470µF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。
V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG802、10A3~15V稳压可调电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路。
第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。
第一路的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。