【精品】电脑主板常用元器件的识别、检测与代换
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主板中采用的电阻有很多种,分为:普通电阻是主板上最小的电阻,形态为墨色扁平的小方块,贴片电阻的阻值一般用三位数字来表示,在三位数字后面所加"0"个数,(单位为Ω。
如果阻值中有小数点,则用"R"表示,并占一位有效数字。
例如:标示为"123"的贴片电阻的电阻值为12*104 =120000Ω=120KΩ。
主板上的贴片电阻有时也采用数字+字母的形式不标注其电阻值。
前两位是数字,每三位是字母。
用这种方法表示的电阻值与用前面的方法所表示的在识别方法上有所不同---它的前两位数字只是一个代马,并不表示实际的阻值,其代码表示的有效数字随着封装形式的不同而变化。
标为"0"或"000"的贴片电阻其阻值为0Ω,这种电阻实际上是跳线。
在有些主板电路中,阻值为0Ω的贴片电阻常用不作为保险电阻或作为EMI电磁兼容电阻使用.排阻又称为网路电阻或网络电阻,排阻是将多个电阻器集中封装在一起,组合制成的复合电阻。
主板中的排阻有直插式封装和贴片式封装两种类型,其中,贴片封装又有8引脚和10引脚两种类型。
通常情况下,贴片排阻是没能极性的,不过有些类型的SMD排阻,由于内部电路连接方式不同,在实际应用时还是需要注意极性的。
知识要点:主板上使用的排阻,其内部各个电阻的电阻是相同的,若检测到其中某一个电阻值与其它电阻值不同,则误码该更换整个排阻。
保险电阻又名熔断电阻,保险电阻在电路中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源出电路中,保险电阻的阻值一般较小(几欧至几十欧姆,功率也较小(1/8--1w。
主板上常用的有贴片保险电阻和大功率直插式保险电阻,贴片保险电阻的顏色通常为绿色或灰色,表面标有白色的数字"000"或额定电流值。
主板上常用的大功率直插式保险电阻,一般用一个色环来标注它的额定阻值和额定的电流。
大功率直插式保险电阻上不同色不表示的阻值,大功率直插式保险电阻不同色环表示的阻值顏色阻值(Ω功率(W电流(A黑色 10 1/4 3.0红色 2.2 1/4 3.5白色 1 1/4 2.8热敏电阻在主板上,热敏电阻主要用来测试CPU的温度和机箱内部温度,通常位物Socket 槽内或主板边缘,有的形如贴片电阻,有的外形像一个"小球",一般采用直立式封装。
电脑主板常用元器件的识别、检测与代换主板中采用的电阻有很多种,分为:普通电阻是主板上最小的电阻,形态为墨色扁平的小方块,贴片电阻的阻值一般用三位数字来表示,在三位数字后面所加"0"个数,(单位为Ω)。
如果阻值中有小数点,则用"R"表示,并占一位有效数字。
例如:标示为"123"的贴片电阻的电阻值为12*1000=120000Ω=120KΩ。
主板上的贴片电阻有时也采用数字+字母的形式不标注其电阻值。
前两位是数字,第三位是字母。
用这种方法表示的电阻值与用前面的方法所表示的在识别方法上有所不同---它的前两位数字只是一个代码,并不表示实际的阻值,其代码表示的有效数字,随着封装形式的不同而变化。
标为"0"或"000"的贴片电阻其阻值为0Ω,这种电阻实际上是跳线。
在有些主板电路中,阻值为0Ω的贴片电阻常用作保险电阻或作为EMI 电磁兼容电阻使用.排阻又称为网路电阻或网络电阻,排阻是将多个电阻器集中封装在一起,组合制成的复合电阻。
主板中的排阻有直插式封装和贴片式封装两种类型,其中,贴片封装又有8引脚和10引脚两种类型。
通常情况下,贴片排阻是没有极性的,不过有些类型的SMD排阻,由于内部电路连接方式不同,在实际应用时还是需要注意极性的。
知识要点:主板上使用的排阻,其内部各个电阻的阻值是相同的,若检测到其中某一个电阻值与其它电阻值不同,则应该更换整个排阻。
保险电阻又称熔断电阻,保险电阻在电路中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源输出电路中,保险电阻的阻值一般较小(几欧至几十欧姆),功率也较小。
主板上常用的有贴片保险电阻和大功率直插式保险电阻,贴片保险电阻的顏色通常为绿色或灰色,表面标有白色的数字"000"或额定电流值。
主板上常用的大功率直插式保险电阻,一般用一个色环来标注它的额定阻值和额定的电流。
如何识别常用元器件?一、电阻电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。
电阻在电路中的主要作用为:分流、限流、分压、偏置等。
1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。
换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示 47×100Ω(即4.7K); 104则表示100Kb、色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻五色环电阻(精密电阻)2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:颜色有效数字倍率允许偏差(%)银色 / x0.01 ±10金色 / x0.1 ±5黑色 0 +0 /棕色 1 x10 ±1红色 2 x100 ±2橙色 3 x1000 /黄色 4 x10000 /绿色 5 x100000 ±0.5蓝色 6 x1000000 ±0.2紫色 7 x10000000 ±0.1灰色 8 x100000000 /白色 9 x1000000000 /二、电容1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。
电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。
电容的特性主要是隔直流通交流。
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
主板基本元器件的介绍关键词:电阻,电容,电感,二极管,三极管,MOS管第一章:电阻概述:电阻总体可以分做两类:线性电阻和非线性电阻。
该片文章中所提到的电阻均是贴片电阻。
线性电阻部分:1:1:线性电阻部分:1.1:定义:电阻两端的电压与通过它的电流成正比,其伏安特性曲线为直线这类电阻,称为线性电阻1.2:线性电阻(单个电阻)的种类:1.5%精度的命名:RS-05K102JT2.1%精度的命名:RS-05K1002FTR----代表电阻S----代表功率05---代表英寸,05-表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。
K---表示温度系数为100PPM102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=10000Ω=1KΩ。
1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=100000Ω=10KΩ。
J---表示精度为5%、F-表示精度为1%。
T---表示编带包装常见的贴片电阻有(以下是按贴片电阻的大小划分)0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,2512 1.3:线性电阻(排阻)种类:一般有2两种A型排阻的引脚总是奇数的,它的左端有一个公共端(用白色的圆点表示)B型排阻的引脚总是偶数的。
它没有公共端实际在电路中用到的基本上是B型排阻。
RN(resistor network)的测量方法:如下图所示,只要测量pin1and pin2的阻值即可怎么看排阻的大小:前2位是有效数字,后面一位是10的几次幂比如:102=1000ohm,822=8200ohm1.4:线性电阻的作用:线性电阻的总体作用可以概述为:限流与降压具体在电路中的应用有:1.在集成电路应用中有许多输入脚没有用到,需要预置一个电平值,使其稳定工作,值1就用一个电阻接高电平,叫做上拉电阻;值0就用一个电阻接地,叫下拉电阻.上拉电阻:上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉电阻:上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在低电平!电阻同时起限流作用!2.在clock信号中增加电阻的作用:这个电阻的作用是减少信号的震荡,提高噪声裕量,但不用这个电阻一般也能工作.3.普通的分压作用4.普通的限流作用5.0ohm电阻的作用:5.1:跳线使用,美观整洁5.2:数字和模拟混合电路,要求2个地分开,有利于大面积铺铜。
电脑主板场管代换表(MOS管代换)如无特别说明,同一条内的管子可以相互替换1、SD9435 SOP-8 < 5.3A 30V 50 mΩ >,可替代市面上各类型9435APM9435、CEM9435、AP9435、SSM9435 、TM9435、MT9435、GE9435、SDM9435、STM9435、H9435、FDS9435、Si9435、STP9435、SPP9435、Si9435DY、SM9435、iTM9435、MI9435、ME9435、ME4405 等等!2、SD9926 SOP-8 <6A 20V 28 mΩ>,可替代市面上各类型9926 :APM9926、CEM9926、AP9926、SSM5N20V 、SDM9926、STM9926、MT9926TM9926 、GE9926、iTM9926、MI9926、TF9926 、AFT9926 、FDS9926、GT9926 等等!//3、SG9926 TSSOP-8 <6A 20V 28 mΩ>:暂无4、SD4953 SOP-8 <30V 5A 53mΩ>,可替代市面上各类型4953 :GE4953、iTM4953、AF4953P、H4953、MT4953 、SSM4953、CEM4953、STS4953、AP4953、TM4953、STM4953、SDM4953、STP4953、AO4801、AO4801A、AO4803、AO4803A、AFT4953、SPP4953、STP4953A、SPP4953A、GT4953、Si4953DY、MI4953、ME4953、SM4953、TF4953、AKE4953 等等!SD4953BDY替代APM4953、Si4953、FDS4953、CEM49535、SD4435 SOP-8 <30V 8A 20mΩ>,可替代市面上各类型4435 :APM4435、Si4435DY、CEM4435、SDM4435、SSM4435、GE4435 、MT4435、H4435、STM4435、AP4435、TM4953、AO4411、STP4435、GT4435、MI4435、ME4435、SPP4435、SM4435 等等!6、SD4410 SOP-8 <10A 13.5mΩ 30V>,替代各型4410:APM4410、CEM4410、AP4410、FDS4410、AO4406、SSM4410、SDM4410、STM4410、MT4410、iTM4410、STS4410、H4410、P4410、GE4410、AF4410NSTN4410、STP4410、SPN4410、MI4410、SM4410、GT4410、AFT4410 等等!7、SD2300 SOT-23-3L <20V 4A 28mΩ>,替代各型2300:APM2300、Si2300、CEM2300、STS2300、AP2300、MT2300、MI2300、ST2300SSS2300、GT2300、GE2300、GE2312、iTM2300、SM2300、TM2300、ME2314 等等!8、SD2301 SOT-23-3L <20V , 2.6A , 130mΩ>,替代各类2301APM2301 、Si2301、CEM2301 、STS2301 、AP2301 、MT2301、IRLML6401、ST2301、ST2301A、STS2301A、SSS2301、SSS2301A、MI2301、ST2301M、ME2301、TM2301、CES2301、KI2301DY 等等!9、SD2301 SOT-23-3L <20V , 2.6A , 130mΩ>,可替代市面上各类型2301M、2301A、2301S :APM2301A、SSS2301A、STS2301A、ST2301M 等等!10、SD2302 SOT-23-3L <20V 3.2A 85mΩ>,可替代市面上各类型2302 :APM2302 、SSS2302 、AP2302 、STS2302 、MT2302、ST2302 等等!11、锂电保护板MOS 管:SD8205 (SD8205G TSSOP-8;SD8205S TSOP-6 )SD8205S TSOP-6 <4A 20V 28 mΩ>,可替代市面上所有TSOP-6 封装的8205;SD8205G TSSOP-8 <6A 20V 28 mΩ>,可替代市面上所有TSSOP-8 封装的8205、5N20V、9926。
电子元器件识别
识别电子元器件可以通过以下步骤进行:
1. 查找元器件的标识符:首先,查找元器件上的标识符,
例如部件号、型号、品牌等。
这些标识符可以帮助你更容
易地搜索元器件的规格和性能参数。
2. 使用搜索引擎进行搜索:将元器件的标识符输入搜索引擎,例如Google、百度等,进行搜索。
在搜索结果中,你可能会找到与元器件相关的信息,包括规格书、数据手册、技术论坛等。
3. 使用元器件识别工具:如果在搜索引擎中无法找到相关
信息,你可以使用一些专门的元器件识别工具。
这些工具
可以通过照片识别或输入元器件特征进行识别。
4. 向其他电子爱好者或专业人士寻求帮助:如果以上方法
都无法识别元器件,你可以向电子爱好者论坛、技术社区
或专业人士寻求帮助。
他们可能有更多经验和知识,可以
帮助你识别元器件。
需要注意的是,识别电子元器件可能需要一定的经验和专业知识。
对于复杂的元器件或需要特殊设备的元器件,可能需要寻求专业人士的帮助。
常用元器件好坏的判定方法及其特性电阻:用万用表的两个表笔分别和电阻器的两端相接,如果显示0或数字不停的变动或显示的数字与电阻器上的标示值相差很大,则说明电阻器已损坏。
如果与电阻上表示值相等或接近,则表示该电阻正常。
特性:电阻阻值越大,可通过的电流就越小,电阻的阻值越小,可通过的电流就越大。
电容:1uF以下选20K档1uF-100uF用2K档100uF以上用200d档红笔接电容器的正极,黑笔接电容器的负极。
如果显示值从000开始逐渐增加,最后显示溢出符号1,表明电容器正常。
如果万用表始终显示000则说明电容内部短路;如果始终显示1,则可能是电容器内部极间断路。
特性:电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号.就是阻直流通交流。
电感:将数字万用表量程开关拨至合适的电感档,然后将电感器的两个引脚与两个表笔相连即可从显示屏上显示出该电感器的电感量。
若显示的电感量与标称电感量相近,则说明该电感器正常;若显示的电感量与标称值相差很多,则说明该电感器有问题。
特性:通直流阻交流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。
电感线圈对直流电的电阻几乎为零。
方法二.用数字万用表的二极管档测量电感的电阻值,如果在零点几欧到几欧之间,则表明该电感正常。
如果电阻很大,说明电感线圈中有几股断线;电阻值为零说明电感线圈严重短路。
二极管:正负极判断:将万用表的两只表笔分别接触二极管的两个电极,若测出的电阻约为几十、几百欧或几千欧,则黑表笔所接触的电极为二极管的正极,红表笔所接触的电极为二极管的负极。
特性:性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。
万用表的两个表笔分别链接二极管的两个引脚,然后再将两个表笔分别对调连接二极管的两个引脚,然后对比显示屏的测量结果。
主板上常用电子元器件好坏检测及代换原则1、<R>电阻:用欧姆档不分正负接其两脚可测出.普通贴片电阻可用与其相差不多阻值的电阻代换.如:330欧可用220欧或470欧代换.保险电阻<0欧>可用额定电流相近的保险电阻代,或用阻值较小的普通电阻或0欧的普通贴片电阻作应急代换.2、<C>电容:<常用单位UF>:先短接放电,然后用二极管档不分正负接其两脚,数值就逐渐增大直至无穷大<1>,然后调换笔头数值会由负数迅速增大到无穷大.则此电解电容OK.若数值变化很慢,或停在某一值上,说明该电解电容漏电或性能不佳。
若一直显示无穷大说明开路;若一直显示0说明短路。
<原理因为万用表中有电池对其充电它该有个充电过程>电容表面未标注耐压值的,其耐压值通常为50V.如表面数值为22 16V#电解电容损坏可用耐压不低于原电容,容量与原电容相近的电解电容代替.如6.3V/1000UF可用10V/1000UF或6.3V/1500UF的代替. 普通贴片陶瓷电容可用同种颜色的贴片陶瓷电容作应急. 不过晶振两端连接的贴片陶瓷电容,最好用同容量的电容代,否则可能会出现时钟不准确或者不能启动的故障3、<L>电感:<常用单位UH>:用二极管档测其两脚就蜂鸣效果同测一根导电的线.主板中一般来说只要是体积大小相近的贴片电感即可直接代换.对于DC-DC直流电压变换电路的磁心电感可小心的将导线圈拆下,并用同种直径的漆包线,按原匝数绕制即可.在维修中,磁心电感常见的是虚焊.4、晶振:分为四种:1时钟晶振<14.318MHZ>与时钟芯片相连.损坏则主板不能启动.开机对地有电压1~1.6V2实时晶振<32.768KHZ>与南桥芯片相连.损坏时间不准或不能启动.开机对地电压0.5V左右.3声卡晶振<24.576MHZ>与声卡芯片相连.损坏声音变质或无声.开机对地电压1.1~2.1V4网卡晶振<25.000MHZ>与网卡芯片相连.损坏网卡不能工作.开机对地电压1.1~2.1V <以上对地电压书上说是其两脚间的电压>用二极管档测其两引脚间的数值就为无穷大.如有数值则该晶振坏或与其连接的集成电路坏.但反过来不成立,即显示数值无穷大不一定说明晶振正常.此时就通电检测其两端的电压是否正常.更换晶振时,通常要用相同型号和频率的晶振,后缀字母也要尽量一致,否则可能无法正常工作$5、<D>二极管:单向导电性,用二极管档测接对时就有正向压降值,若接反则就显示OL或超载符号1,此时调换笔头再测.若显示0000则已开路. 正向压降值越小二极管性能越好.开关二极管0.5~0.7V 小功率肖特二极管0.2V左右手稳压二极管0.5V左右贴片开关二极管和稳压二极管可直接在主板上测,肖特二极管要先把其中一个脚从主板上焊开再测.主板中二极管最好用同型号的二极管代.若没有,则要选择参数优于原型号的二极管代.可用特性相同,参数指标不低于原器件的二极管代. 稳压二极管要用同功率同稳压值的二极管代$6、<Q>三极管<起电流放大作用>:用二极管档,红笔任接一个引脚,用黑笔依次去接另外两脚如果两次显示都小于1V,则说明红笔接的是NPN三极管的基极<B极>.若都显示溢出符号OL 或超载符号1则红笔接的是PNP三极管的基极.若两次中,一次小于1V,另一次显示OL或1表明红笔接的不是基极,换脚再测.NPN型中小功率三极管数值为0.6~0.8V.其中较大的一次,黑笔所接的是发射极<E极>一、电阻1、主板中采用的电阻有很多种,分为:1.普通电阻是主板上最小的电阻,形态为墨色扁平的小方块,贴片电阻的阻值一般用三位数字来表示,在三位数字后面所加"0"个数,(单位为Ω)。
元件识别指南1.0目的制订本指南,规范公司的各层工作人员认识及辨别日常工作中常用的各类元件.2.0范围公司主要产品(电脑主机板)中的电子元件认识:2.1工作中最常用的的电子元件有:电阻、电容、电感、晶体管(包括二极管、发光二极管及三极管)、晶体、晶振(振荡器)和集成电路(IC).2。
2连接器元件主要有:插槽、插针、插座等。
2.3其它一些五金塑胶散件:散热片、胶针、跳线铁丝等。
4.0电子元件4。
1电阻电阻用“R"表示,它的基本单位是欧姆(Ω)1MΩ(兆欧)=1,000KΩ(千欧)=1,000,000Ω公司常用的电阻有三种:色环电阻、排型电阻和片状电阻。
4。
1.1色环电阻色环电阻的外观如图示:图1五色环电阻图2四色环电阻较大的两头叫金属帽,中间几道有颜色的圈叫色环,这些色环是用来表示该电阻的阻值和范围的,共有12种颜色,它们分别代表不同的数字(其中金色和银色表误差):颜色棕红橙黄绿蓝紫灰白黑金银代表数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ±5%±10%我们常用的色环电阻有四色环电阻(如图2)和五色环电阻(如图1):1).四色环电阻(普通电阻):电阻外表上有四道色环:这四道环,首先是要分出哪道是第一环、第二环、第三环和第四环:标在金属帽上的那道环叫第一环,表示电阻值的最高位,也表示读值的方向。
如黄色表示最高位为四,紧挨第一环的叫第二环,表示电阻值的次高位,如紫色表示次高位为7;紧挨第2环的叫第3环,表示次高位后“0”的个数,如橙色表示后面有3个0;最后一环叫第4环,表示误差范围,一般仅用金色或银色表示,如为金色,则表示误差范围在±10%之间。
例如:某电阻色环颜色顺序为:黄-紫—橙-银,表示该电阻的阻值为:47,000Ω=47KΩ,误差范围:±10%之间。
2.五色环电阻(精密电阻):它的阻值可精确到±1%,电阻外表上有5道色环,读取阻值和误差范围的方法与四色环电阻大体相同,仅下两点不同:A*有些五色环电阻,两端的金属都有色环.这种电阻都会有4道色环相对靠近,集中在一起,而另一道色环则远离那4道色环,单独标在金属帽上的色环是表误差的第5环。
电脑主板常用检测方法电脑主板常用检测方法主板采用了开放式结构。
主板上大都有6-15个扩展插槽,供PC 机外围设备的控制卡(适配器)插接。
下面给大家介绍电脑主板常用检测方法,欢迎阅读!电脑主板常用检测方法主板故障的确定,一般通过逐步拔除或替换主板所连接的板卡(内存、显卡等),先排除这些配件可能出现的问题后,即可把目标锁定在主板上。
实际维修时,经常使用下面列举的维修方法。
1、程序测试法该法主要用于检查各种接口电路、以及具有地址参数的各种电路是否有故障,其原理就是用软件发送数据、命令,通过读线路状态及某个芯片(如寄存器)状态,来识别故障部位。
要使用此方法,你的CPU及总线必须运行正常,能够运行有关诊断软件,能够运行安装于I/O总线插槽上的诊断卡等。
你可以使用随机诊断程序、专用维修诊断卡,或者根据各种技术参数(如接口地址),自编专用诊断程序来辅助硬件维修。
不过,你编写的诊断程序要严格、全面有针对性,能够让某些关键部位出现有规律的信号,能够对偶发故障进行反复测试,能够显示记录出错情况。
2、检查主板是否有短路在加电之前应测量一下主板是否有短路,以免发生意外。
判断方法是:测芯片的电源引脚与地之间的电阻。
未插入电源插头时,该电阻一般应为300Ω,最低也不应低于100Ω。
再测一下反向电阻值,略有差异,但不能相差过大。
若正反向阻值很小或接近导通,就说明主板有短路发生。
主板短路的原因,可能是主板上有损坏的电阻电容、或者有导电杂物,也可能是主板上有被击穿的芯片。
要找出击穿的芯片,你可以将电源插上加电测量。
一般测电源的+5V和+12V。
当发现某一电压值偏离标准太远时,可以通过分隔法或割断某些引线、或拔下某些芯片再测电压。
当割断某条引线或拔下某块芯片时,若电压变为正常,则这条引线引出的元器件或拔下来的芯片,就是故障所在。
3、除尘法主板的面积较大,是聚集灰尘较多的地方。
灰尘很容易引发插槽与板卡接触不良,另外,主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,也常会因为引脚氧化而接触不良。
电脑主板常用元器件的识别、检测与代换电阻电阻器是对电流流动具有一定阻抗力的无件,主要承担着限压、限流及分压、分流的作用,还可以与其它的电容、电感和晶体管构成电路,完成阻抗匹配与转换、电阻滤波电路等到功能,主板中采用的电阻有很多种,分为:普通电阻是主板上最小的电阻,形态为墨色扁平的小方块,贴片电阻的阻值一般用三位数字来表示,在三位数字后面所加”0”个数,(单位为Ω)。
如果阻值中有小数点,则用”R"表示,并占一位有效数字。
例如:标示为”123”的贴片电阻的电阻值为12*104 =120000Ω=120KΩ。
主板上的贴片电阻有时也采用数字+字母的形式不标注其电阻值。
前两位是数字,每三位是字母.用这种方法表示的电阻值与用前面的方法所表示的在识别方法上有所不同——-它的前两位数字只是一个代马,并不表示实际的阻值,其代码表示的有效数字随着封装形式的不同而变化。
标为”0"或"000”的贴片电阻其阻值为0Ω,这种电阻实际上是跳线。
在有些主板电路中,阻值为0Ω的贴片电阻常用不作为保险电阻或作为EMI电磁兼容电阻使用.排阻又称为网路电阻或网络电阻,排阻是将多个电阻器集中封装在一起,组合制成的复合电阻。
主板中的排阻有直插式封装和贴片式封装两种类型,其中,贴片封装又有8引脚和10引脚两种类型.通常情况下,贴片排阻是没能极性的,不过有些类型的SMD排阻,由于内部电路连接方式不同,在实际应用时还是需要注意极性的。
知识要点:主板上使用的排阻,其内部各个电阻的电阻是相同的,若检测到其中某一个电阻值与其它电阻值不同,则误码该更换整个排阻。
保险电阻又名熔断电阻,保险电阻在电路中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源出电路中,保险电阻的阻值一般较小(几欧至几十欧姆),功率也较小(1/8—-1w)。
主板上常用的有贴片保险电阻和大功率直插式保险电阻,贴片保险电阻的顏色通常为绿色或灰色,表面标有白色的数字”000”或额定电流值。
主板上常用的大功率直插式保险电阻,一般用一个色环来标注它的额定阻值和额定的电流.大功率直插式保险电阻上不同色不表示的阻值,大功率直插式保险电阻不同色环表示的阻值顏色阻值(Ω)功率(W)电流(A)黑色101/43.0红色2.21/43.5白色11/42.8热敏电阻在主板上,热敏电阻主要用来测试CPU的温度和机箱内部温度,通常位物Socket槽内或主板边缘,有的形如贴片电阻,有的外形像一个”小球",一般采用直立式封装。
电阻的识别在主板电路原理图中,电阻通常用大写英文它母”R"表示,保险电阻常用大写英文字母"RX”或"RF"、"F”、”FUSE"、”XD"、"FS"来表示,排阻一般用大写字母"RN”表示,热敏电阻一般用大写字母”RM”、"JT”表示.电阻的串联/并联电路电阻的两端以串接的方式首尾连接,形成一个封闭回路,称为串联电路,串联电路中,电阻的总电阻值为各电阻值之和:R总=R1+R2。
在串联电路中,流经每一个电阻的电流都相同.电阻的两个端点以并列的方式连接在一起,形成一个封闭回路,称为并联电路,并联电路中,横跨每个电阻的电压都相同,并联电路中,电阻的总电阻值的倒数为各电阻的电阻值的倒数之和,即R=(R1*R2)。
实际应用电路中既有电阻的串联,又有电阻隔的并联,这样的电路称为电阻的串并联电路。
在串并联电路中,电阻相串联的部分具有串联电路的特点,电阻相并联的部分具有并联中路的特点。
电容电容器具有一定的储存电荷能力,可以充电(charge)或放电(discharge)。
电容只能通过交流电而不能通过直流电,具有隔直流、通交流、通高频、阻低频的特性,在电路中起滤波、耦合、旁路作用,或者与电阻组成RC 定时电路,与电感组成LC谐振电路,因此常手振荡电路,调谐电路,滤波和旁路电路、耦合电路中。
在主板电路上,电容一般用于供电电路部分,主要起滤波作用。
电容分为有极性电容和无极性电容,其中贴片陶瓷电容是无极性的,电解电容是有性的,不能接错.贴片陶瓷电容是主板中应用量最大的一种电容,这种电容在主板电路中主要起到旁路、高频滤波及振荡的作用,一般为米黄色或浅灰色,在主板电路中为了便于装配,通常还采用将多个电容器装在一起的排容,主板上常用的排容有8个引脚,内部有4个容量相同的电容,其内部电路组成方式与8P4R排阻相同.铝电解电容在主板电路中,铝电解电容主要应用在整流电路的滤波电路中,以及应用在电源去耦和旁路等部分的电路中.在电容外壳上,通常在负极引出线一端画上一道黑色的标志条,新出厂的铝电解电容其长脚为正极。
电解电容在使用中一量极性接反,则通过其内部的电流过大,导致其过热击穿,温度升高所产生的气体会引起电容器外壳爆裂。
钽电解电容它是用金属但做正极,用稀流酸等配液做负极,形状呈长方体,颜色通常为黄色或黑色。
铝电解电容的外壳上通常印有’CA’标记,但在电路中的符号与其电解电容的符号是样的。
钽电解电容的容量和耐压值通常直接标注在电容表面,有些则省略了容量的单位"UF"和耐压值的单位”V";没有标注耐压值的,耐在值通常为50V。
在主板上,还有一些钽电解电容的电容量用三位数字来标注。
固态电解电容它是一种有极性的电解是容。
固态电解电容的额定电压为2—35V,空量为1—2700UF,等效串联电阻最近达M欧,广泛用于新型主板中的电源滤波电路中。
电容的识别在电路中,电容一般用大写英文字母”C"加数字表示,在有些主板上,电容字符"C"前面加注一个字母,表示该电容所在的电路和部位,如"AC01"表示音频中的第一个电容。
电容的串/并联电路电容并联后金属极板的面积就相当于各个并联电容的总面积,因此多外电容并联后,其总电容量为各并联电容容量之和,即C=C1+C2+C3+CN。
当两个电容并联后,整个电容的损耗电阻R为这两个电容耗电阻R的并联,损耗电阻R的实际值就会很小,使组合电容在高容在高频电路下的损耗很少,可以满足振荡电路的需求。
有些情况下,电容也可以串联使用,电容串联使用后,金属极板之间的距离相当于各串联电容之件的和,其总电容会小于串联回路中任何一个电容的容量,因此串联时,总串联电容容量之倒数为各电容容量倒数之和。
电容串联后,会产生分压作用,其分压比为电容容量之倒数比,当两个电容处于串联状态时,这两个电容的损耗电阻也处于串联关态,故会使整个电容的等效损耗电阻变大,可能使耗值变的很大。
电感电感的主要作用是将电能转换为磁能并储存起,因此也可说它是一个储存磁能的元件,电厂感是利用电磁感应的原理时行工作的。
当有电流流过某一根导线时,就会在这根导线的周围产生电磁场,而这个电磁场又会对处在这个电磁场范围内的导线产生电磁感应现象,通常只由单一导线绕成的线圈会有自感作用;由一要以上导线制的线圈则有互感作用。
电感的特性与电容的特性相反,它具有阻止交流电通过而让直流电通过的特性。
直流信号通过线圈时的电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,信号的频率越高,线圈时其阻抗越大.当交流过电感的电流大小或方向发生改变时,电感要产生一个反向电动势来阻碍电流的变化,因此,电感两端的电流不能突变。
电感在主板中的作用,主要有滤波(电源滤波)、储能(DC-DC 变换)、人们还利用电感的特性制造了阻流、变压器、继电器等电磁元器件。
电感的识别主板中的电感有贴片电感和线绕电感两种,其中贴片电感又分贴片小功率电感和贴片大功率电感(线绕巾片电感)两类。
常见的贴片小功率电感颜色为灰黑色,电感量范围为0。
1—200UF,额定电流最高为100MA,具有磁路闭合、磁通量泄漏少、不干扰周围元器件、不易受干扰和可靠性高等到优点。
在主板中主要应用在滤波、抗干扰电路中。
线绕电感又分为色环电感和磁芯电感。
色环电感受与普通的色环电阻类似,通常用三个或四个色环来标注电感量.采用色环标注电感量的电感量的电感通常称为色环电感或色码电感,其电感量识别方法为:紧靠电感体一端的色环为第一环,露着电感体本色较多的另一端为末环.其第色环是十位数,第二色环为个位数,第三色环为应乘的倍数(单位为UH),第四色环为误差色环,各种颜色所代表的数值如表所示:各种颜色所代表的数值颜色第一道色环第二道色环第三道色环(倍数)第四道色环(误差)黑001±20%棕1110±1%红22100±2%橙331000±3%黄4410000±4%绿55100000蓝661000000紫7710000000灰88100000000白991000000000金0.1±5%银0。
01±10%色环电感色环电阻的外形相近,使用时要注意区分,通常情况下,色环电感的外形以短粗居多,而色环电阻通常细长.磁芯电感受由线圈和磁芯组成,主要起储能作用,通常应用在主板中的DC_DC直流电压变换电路(CPU供电电路)中。
线绕电感中的线圈颜色若为金黄色,则为普通漆包线,这种漆包线在温度较高时表层绝缘容易被击穿、脱落、导致短路、线圈电感量降低等现象。
高档主板的线圈表层涂有耐高温绝缘体,颜色通常呈深红色。
晶振晶振是一种用于稳定频率和迁择频率的电子器件.晶振的识别时钟晶振:该晶振和时钟产生集成电路相连,频率为14.318MHZ,这个晶振坏后,会造成主板不能启动的故障,正常工作时,两个引脚之间的电压为1—1。
6V。
实时晶振:这个晶振和南桥芯片相连,频率为32。
768MHZ,这个晶振损坏后,会造成时间不准确或者不能启动的故障,正常工作时,两个引脚之间的电压为0。
5V左右。
声卡晶振:这个晶振和声卡芯片相连,频率为24。
568MHZ,会造成声音变质和无声的故障。
正常时,两个引脚这间的电压为1。
1—2。
1V。
网卡晶振:这个晶振和网卡芯片相连,频率为25。
000MHZ,这个晶振损坏后,会造成网卡不能工作的故障,正常工作时,两个引脚之间的电压为1.1-2。
1V。
表示字母"X"、"Y"、”G”、"Z".二极管二极管有正、负两个引脚。
正极称为阳极A,负极称阴极K,故有二极管之称。
二极管具有单向导电的特性,即电流只能从阳极流向阴极,而不能从阴极流向阳极。
当电流由阳极向阴极时,二极管呈短路关态,没有电阻,即对电流的流通毫无阻碍.反之当电流企图从阴极流向阳极时,二极管呈断路关态,具有无穷大的电阻,从而使电流无法流通。