电源内部电子元件详解(图解)

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电源电路图详解

电源电路图详解

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,超全超详细,只能帮你到这了!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~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µF独石电容,C4选用470µF/35V电解电容。

R1选用180~220Ω/~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。

电脑电源内部结构的简介

电脑电源内部结构的简介

EMI电路:EMI是Electromagnetic Interference英文缩写,是指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象。

市电进入电源之后,第一个经过的就是EMI电路。

它作用就是滤除市电中的高频杂波,去除干扰。

然后把相对纯净的交流电送到整流桥,经过整流桥到达PFC电路。

在单独电路板上的EMI焊接在电源口上的EMIPCB上的二级EMI没有EMI电路的后果是很严重的。

220V交流电直接送到整流桥去整成直流电。

对电源本身和电脑主板等都是极大的损伤=A=。

没有EMI的电源绝大多数都是小品牌的山寨电源或者假电源。

同时,没有EMI的电源一般使用的被动PFC也是假的,仅仅是一条导线。

PFC电路:PFC的英文全称为“Power Factor Correction”意思是“功率因数校正”。

功率因数指的是电源对电网供给的电能的利用效率。

功率因数越高代表其对电网电能的利用率越高。

功率因数的高低跟咱们自家电费无关,只是提升电网供电的利用率。

PFC目前有主动式PFC,被动式PFC和交错试PFC。

被动式PFC:低端电源常用,特点是PFC电感独立固定在电源壳上。

一种是一个真的PFC电感。

一般进出的两条线颜色不同。

内部是铜丝。

有的还有一个电容包裹在里面。

另一种是假PFC电感。

就是胶布包着铁块。

假PFC电感一般是一根线从胶带里绕一圈就出来,所以通常线的两段颜色是一致的。

像图中这种连连接线都没有。

高端电源常用的交错试PFC。

通常挨着大电容。

跟一般主动式PFC唯一不同的是,一般的.主动式PFC是一个电感。

交错试的是两个相同相邻的电感而已结构简介先简单说下工作流程:220V市电进入电源后先到达高压一侧的EMI电路先滤波,然后经过整流桥整流后到达PFC电路再次滤波,在到达变压器通过变压器输出12V 5V 3.3V各路低压。

低压一侧经过滤波等处理后供给主板使用。

就这么个简单的玩意这里对电源结构只做一个简单介绍。

方案不一样的话,同样结构的电源元器件布局会有很大的不同。

超详细的常见电源电路图及原理讲解!赶紧收藏

超详细的常见电源电路图及原理讲解!赶紧收藏

超详细的常见电源电路图及原理讲解!赶紧收藏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,超全超详细,只能帮你到这了!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。

电路板电子元件图解

电路板电子元件图解

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。

电源的内部结构和它的组成元件

电源的内部结构和它的组成元件

电源的内部结构和它的组成元件不要被外观蒙蔽它们都是电容哦Dilingling,在下今天又要开新课了。

继上一次的电源工作原理图解之后,我们今天再来一篇电源元件的图解,强化大家理论知识与实际应用的结合。

通过上一篇电源工作原理图解的反馈,我们得知很多看官不能把原理对应到电源身上,于是在下再用一组图解来讲解电源的内部结构和它的组成元件。

在这里,需要提醒大家注意的是,在很多图解文章中我们都能够看到一些图注,而我们实际应用中不能以偏概全,对应文章中的图片找一模一样的电子元件,因为相同的电子元件在不同的电源之中,外观是经常不一样的。

这两个都是电容哦就拿上面的这张图来说,同样是电容,外观就截然不同,而且这还是出现在同一个电源里面。

其实这也是常见的事情,就拿滤波电容来说,每个电源之中都有很多个滤波电容,一次侧有,二次侧也有,他们的外观常常不一样,但是它们都叫做滤波电容。

先看外观可以认识很多标识接下来我们就按照从外到里、从进到出的顺序来图解电源的内部结构和各个电子元件的名称。

大家一起来看图说话。

电源风扇电源风扇尺寸,目前主流的是12cm和14cm的,另外还有8cm和10cm的风扇的电源。

需要注意的是这些都是指风扇的直径。

电源铭牌目前市场上的电源铭牌多种多样,没有统一标准,最常见的是用两路标识出+12V输出的格式,而我们上面看到是一个与众不同的标注一路的电源铭牌。

80PLUS认证标识80PLUS认证,是目前最火也最主流的电源能效认证标准,由低到高分为白牌、铜牌、银牌、金牌、白金牌,五个标准。

该标准是由美国出台的。

找准接口避免插错接口损坏针脚电源线上面有很多个接口,面对各个硬件的接口,我们一定要一一对应,千万不要在没找对接口的时候挨个去试,以免损坏针脚或者衔接线。

主板插口和光驱插口硬盘口、CPU口、软驱口和显卡口由于每个电源提供的电源线插口都不一样,所以,我们仅以此为例,为大家概括常用的一些接口。

具体安装的时候,还需要各位因实际情况而定。

开关电源原理图各元件功能详解

开关电源原理图各元件功能详解

电源原理图--每个元器件的功能详解!FS1:由变压器计算得到Iin值,以此Iin值(0.42A)可知使用公司共享料2A/250V,设计时亦须考虑Pin(max)时的Iin是否会超过保险丝的额定值。

TR1(热敏电阻):电源启动的瞬间,由于C1(一次侧滤波电容)短路,导致Iin电流很大,虽然时间很短暂,但亦可能对Power产生伤害,所以必须在滤波电容之前加装一个热敏电阻,以限制开机瞬间Iin在Spec之内(115V/30A,230V/60A),但因热敏电阻亦会消耗功率,所以不可放太大的阻值(否则会影响效率),一般使用5Ω-10Ω热敏,若C1电容使用较大的值,则必须考虑将热敏电阻的阻值变大(一般使用在大瓦数的Power上)。

VDR1(突波吸收器):当雷极发生时,可能会损坏零件,进而影响Power的正常动作,所以必须在靠AC输入端(Fuse之后),加上突波吸收器来保护Power(一般常用07D471K),但若有价格上的考虑,可先忽略不装。

CY1,CY2(Y-Cap):Y-Cap一般可分为Y1及Y2电容,若AC Input有FG(3 Pin)一般使用Y2- Cap ,AC Input若为2Pin(只有L,N)一般使用Y1-Cap,Y1与Y2的差异,除了价格外(Y1较昂贵),绝缘等级及耐压亦不同(Y1称为双重绝缘,绝缘耐压约为Y2的两倍,且在电容的本体上会有“回”符号或注明Y1),此电路蛭蠪G 所以使用Y2-Cap,Y-Cap会影响EMI特性,一般而言越大越好,但须考虑漏电及价格问题,漏电(Leakage Current )必须符合安规须求(3Pin公司标准为750uA max)。

CX1(X-Cap)、RX1:X-Cap为防制EMI零件,EMI可分为Conduction及Radiation两部分,Conduction规范一般可分为: FCC Part 15J Class B 、CISPR 22(EN55022) Class B 两种,FCC测试频率在450K~30MHz,CISPR 22测试频率在150K~30MHz,Conduction可在厂内以频谱分析仪验证,Radiation 则必须到实验室验证,X-Cap 一般对低频段(150K ~ 数M之间)的EMI防制有效,一般而言X-Cap愈大,EMI防制效果愈好(但价格愈高),若X-Cap在0.22uf以上(包含0.22uf),安规规定必须要有泄放电阻(RX1,一般为1.2MΩ1/4W)。

电脑电源拆解详解

电脑电源拆解详解

图1:电源内部结构拆解电脑电源一次侧和二次侧:通常PC电源在两个散热片之间会有三个变压器,当然不是每一种的拓扑结构都是这样,主开关变压器是最大的那个,中等体积的变压器(待机变压器)用来产生+5Vsb输出,而最小的变压器(推动变压器)用于PWM控制电路,用来隔离二次侧和一次侧电路。

但是要注意,在一些电源里不使用变压器作为一、二次侧电路,而使用一个或几个光耦来分隔,所以在这些电源里你可能只找到两个变压器。

在一次侧散热片上你能找到主开关管,如果电源配备了主动PFC,还包括PFC开关管和配套的快恢复二极管。

一些厂商会将主动PFC放在一个独立的散热片上,在这些电源里你在一次侧找到两个散热片。

在二次侧散热片上你能找到若干个整流管。

它们内部是两个封装在一起的整流用功率二极管。

你还会发现一些属于输出滤波级的小号的电解电容与线圈,找到它们你就找到了二次侧。

一个确定一次侧与二次侧更简单的办法就是看输出的接线组连接在二次侧而输入接线连接在一次侧。

电脑电源一级EMI和二级EMI滤波电路EMI滤波电路的主要作用是保护电源及设备而起到滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,也能抑制电源产生的杂波传导干扰市电。

一个完整的一级和二级EMI电路应该是这样的:图2:一二级滤波电路上图中的电路图和下面实物对应部分参看一下就是,不懂没关系,日后有兴趣再继续深入学习的话自然会了解的。

简单说说标注字母所代表的元件:RV1代表压敏电阻(MOV);C1和C2代表Y电容,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA 等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。

;L1和L2代表铁氧体线圈;C3是X 电容;(X电容是并联在市电输入火线和零线之间的任何电容,Y电容是成对出现的,需要串联连接到火线和零线之间并将两个电容的中点接地,也就是连接到电源外壳上,因而对于市电输入而言它们是并联的。

)电脑电源高压滤波电容在一些电源的实物拆解图中,我们是否会注意到一点,高压滤波电容有的是用一对,而有的只用一个。

电源内部电子元件详解图解

电源内部电子元件详解图解

电源内部电子元件详解图解集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-电源内部电子元件详解(图解)来源:本站整理?作者:秩名2012年05月13日11:07分享[导读]? Dilingling,在下今天又要开新课了。

继上一次的电源工作原理图解之后,我们今天再来一篇电源元件的图解,强化大家理论知识与实际应用的结合。

关键词:不要被外观蒙蔽它们都是电容哦Dilingling,在下今天又要开新课了。

继上一次的电源工作原理图解之后,我们今天再来一篇电源元件的图解,强化大家理论知识与实际应用的结合。

通过上一篇电源工作原理图解的反馈,我们得知很多看官不能把原理对应到电源身上,于是在下再用一组图解来讲解电源的内部结构和它的组成元件。

在这里,需要提醒大家注意的是,在很多图解文章中我们都能够看到一些图注,而我们实际应用中不能以偏概全,对应文章中的图片找一模一样的电子元件,因为相同的电子元件在不同的电源之中,外观是经常不一样的。

这两个都是电容哦就拿上面的这张图来说,同样是电容,外观就截然不同,而且这还是出现在同一个电源里面。

其实这也是常见的事情,就拿滤波电容来说,每个电源之中都有很多个滤波电容,一次侧有,二次侧也有,他们的外观常常不一样,但是它们都叫做滤波电容。

先看外观可以认识很多标识接下来我们就按照从外到里、从进到出的顺序来图解电源的内部结构和各个电子元件的名称。

大家一起来看图说话。

电源风扇电源风扇尺寸,目前主流的是12cm和14cm的,另外还有8cm和10cm的风扇的电源。

需要注意的是这些都是指风扇的直径。

电源铭牌目前市场上的电源铭牌多种多样,没有统一标准,最常见的是用两路标识出+12V输出的格式,而我们上面看到是一个与众不同的标注一路的电源铭牌。

80PLUS认证标识80PLUS认证,是目前最火也最主流的电源能效认证标准,由低到高分为白牌、铜牌、银牌、金牌、白金牌,五个标准。

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电源内部电子元件详解(图解)
来源:本站整理作者:秩名2012年05月13日 11:07
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[导读]Dilingling,在下今天又要开新课了。

继上一次的电源工作原理图解之后,我们今天再来一篇电源元件的图解,强化大家理论知识与实际应用的结合。

关键词:电子元件电源
不要被外观蒙蔽它们都是电容哦
Dilingling,在下今天又要开新课了。

继上一次的电源工作原理图解之后,我们今天再来一篇电源元件的图解,强化大家理论知识与实际应用的结合。

通过上一篇电源工作原理图解的反馈,我们得知很多看官不能把原理对应到电源身上,于是在下再用一组图解来讲解电源的内部结构和它的组成元件。

在这里,需要提醒大家注意的是,在很多图解文章中我们都能够看到一些图注,而我们实际应用中不能以偏概全,对应文章中的图片找一模一样的电子元件,因为相同的电子元件在不同的电源之中,外观是经常不一样的。

这两个都是电容哦
就拿上面的这张图来说,同样是电容,外观就截然不同,而且这还是出现在同一个电源里面。

其实这也是常见的事情,就拿滤波电容来说,每个电源之中都有很多个滤波电容,一次侧有,二次侧也有,他们的外观常常不一样,但是它们都叫做滤波电容。

先看外观可以认识很多标识
接下来我们就按照从外到里、从进到出的顺序来图解电源的内部结构和各个电子元件的名称。

大家一起来看图说话。

电源风扇
电源风扇尺寸,目前主流的是12cm和14cm的,另外还有8cm和10cm的风扇的电源。

需要注意的是这些都是指风扇的直径。

电源铭牌
目前市场上的电源铭牌多种多样,没有统一标准,最常见的是用两路标识出+12V输出的格式,而我们上面看到是一个与众不同的标注一路的电源铭牌。

80PLUS认证标识
80PLUS认证,是目前最火也最主流的电源能效认证标准,由低到高分为白牌、铜牌、银牌、金牌、白金牌,五个标准。

该标准是由美国出台的。

找准接口避免插错接口损坏针脚
电源线上面有很多个接口,面对各个硬件的接口,我们一定要一一对应,千万不要在没找对接口的时候挨个去试,以免损坏针脚或者衔接线。

主板插口和光驱插口
硬盘口、CPU口、软驱口和显卡口
由于每个电源提供的电源线插口都不一样,所以,我们仅以此为例,为大家概括常用的一些接口。

具体安装的时候,还需要各位因实际情况而定。

内部结构以电流流向划分区域
有些人说:“电源是由一次侧和二次侧两部分组成的。

”这是很多新手的一个误区,其实,电源的内部结构是以变压器作为间隔,分为一次侧、变压器和二次侧三个部分的,变压器是独立存在的一部分。

电流示意图
区分一次侧和二次侧的方法非常简单,根据上图中电流的流向,从入口的市电交流电到出口的计算机直流电,可简单的概括成“U”型结构,其中途径变压器。

而一次侧就是变压器前边电流流经的部分,二次侧就是变压器后边到计算机直流输出口的部分。

这里依然要提醒大家,这种“U”型结构,并不是标准结构,而是通常见到的典型结构,也有不少电源不是这种结构的,而这种时候,就需要大家通过实际观察电流的流向来判断电源的结构了。

一级EMI部分
“X”电容和“Y”电容
上面看到的这张图有点眼熟吧。

这就是首页的“X”电容(是大图哦!),它在电源电路之中通常是起滤波作用的,不过需要留意的就是它们的外观长得可能并不一样。

表里不一外观相似作用不同
在每个电源的内部,我们都能看到很多长得很像的东东,但是请大家注意,它们是“表里不一”的哦。

二级EMI
铁素体线圈
储能电感
就拿上面的两个缠绕满了铜丝的东东来说,别看他们外观相似,但是它们一个是铁素体线圈,一个是储能电感。

在电源之中有着各自不同的任务分工。

电容有大小作用有同也有异
电容的部分也是有体积大的,也有体积小的,虽然都是叫做电解电容,但是它们的所在位置不同,产生的作用也不一样。

一次侧主电容
就拿上图之中的电容来说,大体积的电解电容主要起滤波作用,用来滤除高频和脉冲干扰。

而图中右下角的两个小体积的电解电容,有储能的作用,在掉电的时候一定程度上的保障电力供应。

散热片
功率二极管
在散热片上面,我们常能看到大量的黑色小芯片,它们之中有的是功率二极管,有的是MOSFET开关管,有的是大功率肖特基整流桥(高端电源的整流桥会安置在专门的散热片上)。

有时仨有时倆变压器的数量多少
接下来我们就来看看一次侧和二次侧的间隔——变压器(Transformer)。

三个变压器
一般情况下,在电源的两个散热片之间都会安排3个变压器,主变压器是最大个的那颗;中等“体型”的那颗往往负责+5VSB输出,而最小的那颗一般用于PWM控制电路,主要用于隔离一次侧和二次侧部分(这也是为什么在上文图3和图4中的变压器上贴着“隔离器”的标签)。

有些电源并不把变压器当“隔离器”来用,而是采用一颗或者多颗光耦(看起来像是IC整合芯片),也即说采用这种设计方案的电源只有两个变压器——主变压器和辅变压器。

主变压器和辅变压器
5Vsb变压器
大体积的主变压器的一次侧与开关管相连,二次侧与整流电路与滤波电路相连,可以提供电源的低压直流输出(+12V,+5V,+3.3V,-12V,-5V)。

最小的那颗变压器负载+5VSB输出,通常也成为待机变压器,随时处于“待命状态”,因为这部分输出始终是开启的,即便是PC电源处于关闭状态也是如此。

第三个变压器室隔离器,将PWM控制电路和开关管相连。

并不是所有的电源都会装备这个变压器,因为有些电源往往会配备具备相同功能的光耦整合电路。

依然有点像二次侧的电子元件
按照电流的流向,我们再来看电源的二次侧部分。

其中也有很多的电解电容和电感线圈,电感线圈与电容器并联可组成lc调谐电路,起到最后的滤波作用。

二次侧
关键词:电子元件电源
不同外观的电感线圈
上面的两张图之中,各圈出了两个电感线圈,它们的外观不同,但它们都是电感线圈。

所以说,我们不能简单的根据图片来找相应的电子元件。

核心内容概括外观异不一定真的异
最后,给大家上一张二次侧保护芯片的照片(有点没照清楚的说),我们再来总结一下这堂课的核心内容。

保护芯片
今天的课程核心,主要是讲很多新人的一个常见误区。

就是常常按照论坛里面的照片去识别电源之中的电子元件。

而在实际应用之中,相同作用、相同名字的电子元件可能外观并不一样,所以新手们不能仅根据和照片里面一样的外观就判断出是哪一种电子元件。

在电源内部结构的识别和电子元件的识别的时候,我们应该以电流走向、电气结构、元件作用作为最基本的判断标准,才能准确的判断出电子元件的属性。

由于这已经是小编关于电源知识普及的第二堂图解课了,为方便大家建立完整的知识架构,我在这里用一张电源的知识结构图来帮助大家理解和记忆本系列文章的知识内容。

通过上面的这张电源的系统知识的结构图,我相信大家已经建立了电源知识的简单的系统框架,不知道看客您有没有获得足够的有效信息呢?如果您觉得照片太多眼花缭乱的话,可以扩展阅读小编关于实战选购技巧的文章。

如果您想追根朔源,进一步的了解相关知识的话,可以扩展阅读小编的相关理论文章。

最后,还是请大家期待我们的下一堂课。

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