主板维修-电子元器件

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主板常用元器件

主板常用元器件

主板常用元器件3.1 电路基础概念1、可以模拟信号和数字信号:电子技术所处理的对象是载有信息的电信号按信号的特点不同,分为两大类,即模拟信号和数字信号。

模拟信号指在数值上连续变化的信号。

数字信号指在数值上离散而不连续的信号。

2、模拟电路和数字电路:处理模拟信号的电路称为模拟电路。

处理数字信号的电路称为数字电路。

3、高电平和低电平:数字信号常用随时间变化的电压或电流来表示,对于矩形波电压表示的数字信号,用电位的高低代表信号:两个幅值,分别称为高电平和低电平。

高电平的规定:脉冲信号的高低电平在不同的情况下有不同的规定。

我们可以规定高电平为3V,低电平为0V,也可以规定高电平为12V,低电平为4V等。

因受各种因素的影响,通常规定高低电平的变化范围。

如归高电平的的下限值VH为标准高电平,测在标准低电平VH以上一个范围的电位都是高电平;规定VL为标准低电平在标准低电平VL以下一个范围的电位,都是低电平,产品不同,其规定值也不同。

在主板上一般高于2.5V可以为高电平,低于0.8V可以认为低电平。

4、正跳变,负跳变,上升沿,下降沿:信号由高电平向低电平变化的过程称为负跳变或下降沿;信号由低电平向高电平变化的过程为正跳变或上升沿。

5、脉冲信号:矩形波电压具有跃变的特点,称为脉冲信号。

常见的脉冲信号除矩形波以外,还有尖顶波,三角波,锯齿波和阶梯波等。

6、正脉冲,负脉冲:脉冲信号有正负之分,为此需要规定一个参考电平,在脉冲信号从规定的参考电平跳变到高电平,称为正脉冲,反之为负脉冲。

7、分立元件电路和集成电路:分立元件电路是指将单个电子元件连接起来组成的电子电路其特点是功耗大,可靠性差;集成电路指把分立元件电路做到一个很小的硅片的电路,成本低,体积小,重量轻,功耗低,可能性高。

8、正逻辑和负逻辑:脉冲信号的高低可用‘1’表示,也可用‘0’表示如果高电平用’1;表示,低电平用‘0;表示,称为正逻辑;反之称为负逻辑。

大多数电路采用正逻辑。

教你认识电子元件(有图)

教你认识电子元件(有图)

硬件高手必备电子知识——看图识元件无论是硬件DIY爱好者还是维修技术人员,你能够说出主板、声卡等配件上那些小元件叫做什么,又有什么作用吗?如果想成为元件〔芯片〕级高手的话,掌握一些相关的电子知识是必不可少的。

譬如在检修某硬件时用万用表测量出某个电阻的阻值已为无穷大,虽然可断定这个电阻已损坏,但由于电脑各板卡及各种外设均没有电路图〔只有极少数产品有局部电路图〕,故并不知电阻在未损坏时的具体阻值,所以就无法对损坏元件进行换新处理。

可如果您能看懂电阻上的色环标识的话,您就可知道这个已损坏电阻的标称阻值,换新也就不成问题,故障自然也就会随之排除。

诸如上述之类的情况还有很多,比方元器件的正确选用等,笔者在此就不逐一列举了,下面笔者就来说一些非常实用的电子知识,希望大家都能向高手之路再迈上一一、电压,电流电压和电流是亲兄弟,电流是从电压〔位〕高的地方流向电压〔位〕低的地方,有电流产生就一定是因为有电压的存在,但有电压的存在却不一定会产生电流——如果只有电压而没有电流,就可证明电路中有断路现象〔比方电路中设有开关〕。

另外有时测量电压正常但测量电流时就不一定正常了,比方有轻微短路现象或某个元件的阻值变大现象等,所以在检修中一定要将电压值和电流值结合起来进行分析。

在用万用表测试未知的电压或电流时一定要把档位设成最高档,如测量不出值来再逐渐地调低档位。

注:电压的符号是“V〞,电流的符号是“A〞。

二、电阻器各种材料对它所通过的电流呈现有一定的阻力,这种阻力称为电阻,具有集总电阻这种物理性质的实体〔元件〕叫电阻器〔简单地说就是有阻值的导体〕。

它的作用在电路中是非常重要的,在电脑各板卡及外设中的数量也是非常多的。

它的分类也是多种多样的,如果按用处分类有:限流电阻、降压电阻、分压电阻、保护电阻、启动电阻、取样电阻、去耦电阻、信号衰减电阻等;如果按外形及制作材料分类有:金膜电阻、碳膜电阻、水泥电阻、无感电阻、热敏电阻、压敏电阻、拉线电阻、贴片电阻等;如果按功率分类有:1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W……等等。

电子设备维护和修复教程

电子设备维护和修复教程

电子设备维护和修复教程第一章:电子设备维护基础知识 (3)1.1 电子设备维护的重要性 (3)1.2 维护工具和材料准备 (3)1.3 安全操作规范 (3)第二章:电子设备日常保养 (4)2.1 清洁与除尘 (4)2.2 检查与更换损耗件 (4)2.3 软件优化与升级 (5)第三章:电池维护与更换 (5)3.1 电池功能检测 (5)3.2 电池维护方法 (6)3.3 电池更换步骤 (6)第四章:显示屏维护与更换 (6)4.1 显示屏故障判断 (6)4.2 显示屏清洁与维护 (7)4.3 显示屏更换流程 (7)第五章:主板维修与更换 (7)5.1 主板故障诊断 (7)5.1.1 故障现象识别 (8)5.1.2 故障诊断方法 (8)5.2 主板维修技巧 (8)5.2.1 常见故障维修方法 (8)5.2.2 维修注意事项 (8)5.3 主板更换指南 (8)5.3.1 更换前的准备工作 (8)5.3.2 更换步骤 (9)5.3.3 更换后的注意事项 (9)第六章:存储设备维护与修复 (9)6.1 存储设备故障判断 (9)6.1.1 故障现象识别 (9)6.1.2 故障原因分析 (9)6.2 数据恢复方法 (9)6.2.1 数据恢复原则 (9)6.2.2 数据恢复方法 (10)6.3 存储设备更换与升级 (10)6.3.1 存储设备更换 (10)6.3.2 存储设备升级 (10)第七章:接口与外设维护 (10)7.1 接口故障处理 (10)7.1.1 故障诊断 (10)7.1.2 故障处理 (11)7.2 外设设备维护 (11)7.2.1 清洁保养 (11)7.3 外设设备故障排除 (12)7.3.1 故障诊断 (12)7.3.2 故障处理 (12)第八章:电路故障诊断与修复 (12)8.1 电路故障分析方法 (12)8.1.1 故障现象观察 (12)8.1.2 电路图分析 (12)8.1.3 测试仪器使用 (12)8.1.4 故障树分析 (13)8.2 电路维修技巧 (13)8.2.1 元件替换法 (13)8.2.2 逐级检测法 (13)8.2.3 信号注入法 (13)8.2.4 电压法 (13)8.3 电路更换指南 (13)8.3.1 元件更换 (13)8.3.2 电路板更换 (13)8.3.3 电缆更换 (13)8.3.4 电路整体更换 (14)第九章:软件故障处理与优化 (14)9.1 系统故障排除 (14)9.1.1 操作系统启动故障 (14)9.1.2 系统运行缓慢 (14)9.1.3 系统蓝屏 (14)9.2 应用软件故障处理 (15)9.2.1 软件安装失败 (15)9.2.2 软件运行异常 (15)9.3 系统优化与升级 (15)9.3.1 系统清理 (15)9.3.2 系统升级 (15)9.3.3 系统优化 (15)第十章:电子设备维护与修复案例分享 (16)10.1 典型故障案例分析 (16)10.1.1 笔记本电脑无法开机故障 (16)10.1.2 手机屏幕触摸失灵故障 (16)10.2 维修技巧分享 (16)10.2.1 使用热风枪修复电子设备故障 (16)10.2.2 使用万用表检测电子设备故障 (16)10.3 实战经验总结 (17)第一章:电子设备维护基础知识1.1 电子设备维护的重要性电子设备的维护工作是保障设备正常运行、延长使用寿命、提高工作效率的关键环节。

电脑主板电子原件详解讲解

电脑主板电子原件详解讲解
• 排阻(Resistor Array) • 串联排阻用英文字母“RN“表示.
• 并联排阻用英文字母“RP“表示﹒ 若干个参数完全相同的电阻,它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚。其余引脚正常引出一般来说,最左边的那个是公 共引脚。它在排阻上一10-1 A=100
8 主板常见场效应管与晶体管的比较
9 集成电路
电阻(Resistor)
• 定义 – 阻止电流通过的电子元件
• 种类 – 定额电阻
• 在生产时已规定了电阻的阻值大小
– 可变电阻
• 根据需要在一定范围内可改变其阻值大小
– 热敏电阻
• 阻值在生产时已定额,但会随着温度改变其阻值大小 • 用于温控电路
– 压敏电阻
• 电阻对电压较敏感,当电压达到一定数值时,电阻迅速导通
电阻(Resistor)
• 电阻在电路中用“R”加数字表示 • 换算单位
– 电阻的单位为欧姆(Ω) – 倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧 (MΩ)等 – 1M Ω=103 KΩ= 106Ω
• 阻值计算 1.E-24标注方法 E-24标注法有两位有效数字,精度在±2%(-G),±5%(-J),±10%(-K) (1) 常用电阻标注 XXY XX代表底数,Y代表指数 例如 470 = 47Ω 103 = 10kΩ 224 = 220kΩ (2) 小于10欧姆的电阻的标注 用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点 例如 1R0 = 1.0Ω R20 = 0.20Ω 5R1 = 5.1Ω R007 = 7.0mΩ 4m7 = 4.7mΩ
• 应用
– 主板上KB/MS电路中 – 主板上USB电路中
晶振(Crystal Oscillator)
• 定义

主板维修快速入门

主板维修快速入门

主板维修快速入门主板维修新手入门一、养成良好的维修习惯1. 断电测量通断。

2. 通电测量前确定主板下无导电物。

3. 测电压时,不要短路,严禁通电后去划各供电元件引脚,否则极易造成主板严重烧坏,无法修复。

4. 测量主供电电压时,避免测量Q1 场管的S 极,尤其对于P4 主板,容易造成场管DS 极短路,烧坏北桥。

5. 无论检修什么故障,都应插上测试卡,这样容易发现一些潜在故障。

6. 不要带电插拔测试卡,假负载。

二、主板维修必备工具测试卡假负载万用表镊子编程器热风焊台恒温铬铁注:学会熟练使用工具,是维修主板所具有的基本功。

电电2主板一、认识主板i. PCB 板按板层来分可分为四层板和六层板上下两层为信号线四层板一层为供电中间两层一层为地线上下两层为少数信号线、供电线六层板两层为信号线中间四层一层为供电线一层为地线注:观察主板时,上下表面层布线稀少的为六层板,布线稠密的为四层板。

ii. 主板的分类1) 按CPU 接口类型来分有:SLOT 插槽式、370、478、462、754、775、939、940 等2) 按厂家或品牌来分有:精英、华硕、华擎、七彩虹、技嘉等注:一般会在北桥散热片,AGP 槽附近,PCI 槽中间或内存槽附近来标识厂家和型号,如发现“P4LVM”等不能识别厂家及型号的主板,可将“P4LVM”输到“百度”上去搜索,便可知其厂家及型号。

3) 按南桥、北桥型号来分有:810、815、845、865、915、693、694、965等4) 按结构来分有:AT、ATX、NLX、BTX 等其中AT:以前主板用结构ATX:现在主板用结构BTX:发展方向(将CPU 与北桥的距离拉远,可起到散热作用。

)电电3NLX:服务器主板结构二、认识主板上的常用元器件i. 主板上的芯片及元件1) 北桥北桥用“BQ”或“NB”来表示,它也叫“主桥”它是主板中最大的一块固定的芯片,主要作用是负责内存和显卡的数据到CPU的传输。

完整版自学主板维修教程

完整版自学主板维修教程

001讲:主板生产流程002讲:主板上的贴片电阻003讲:贴片电阻004讲:贴片电阻及贴片电容005讲:元件在电路图中的画法006讲:元件在电路图中的画法及电解电容007讲:电解电容的检修更换及ATX电源插座008讲:ATX电源插座图纸009讲:ATX电源插座010讲:ATX电源插座电路图详解及测量011讲:ATX电源插座电路测量012讲:ATX电源插座电路测量013讲:ATX电源各输出线详解及测量014讲:主板供电线路及恒温烙铁015讲:恒温烙铁的使用方法及注意事项016讲:220伏高温烙铁的组成及恒温烙铁简介017讲:恒温烙铁的故障检修018讲:恒温烙铁的安装及焊接方法019讲:主板电路图ATX电源供电图及IO芯片020讲:IO芯片线路及各引脚的测量021讲:IO芯片个引脚的电压测量及个引脚功能-022讲:IO芯片特殊引脚的特殊功能及主板面板开关引脚的关系023讲:主板机箱链接引脚及外接设备引脚各脚的功能电压及以ATX电源插座之间的联系024讲:主板连接外设各引脚以周边个元件之间的联系025讲:主板机箱链接引脚及外接设备引以周边元件的关系及测量方法026讲:主板外设引脚以周边元件联系的电路图及万用表电池的更换和二极管的介绍027讲:三极管的介绍及检测及好坏判别028讲:三极管029讲:三极管的测量及主板开关控制引脚的电压测量030讲:主板开机电路概述及开机的四种方法031讲:主板电路检修方法概述(开机电路检修的四步骤1电源线检测)032讲:主板开机电路检修2.ATX电源检修033讲:主板开机电路检修ATX电源检修详解(EMI滤波电路)034讲:主板开机电路检修ATX电源检修详解(EMI滤波电路)035讲:主板开机电路检修ATX电源检修详解(EMI滤波电路)036讲:主板开机电路检修ATX电源检修详解(EMI滤波电路)(元件拆卸更换及吸锡器的使用方法)037讲:主板开机电路检修ATX电源检修详解(EMI滤波电路)038讲:主板开机电路检修ATX电源检修详解(元件的识别、拆卸整理、标记分类及绘制电路图的标注方法)039讲:主板开机电路检修ATX电源检修详解(PFC电路高压整流滤波电路)040讲:主板开机电路检修ATX电源检修详解高压整流滤波电路上的电子元件041讲:主板开机电路检修ATX电源检修详解高压整流滤波电路上的电子元件检测042讲:主板开机电路检修ATX电源检修详解(控制电路、ATX电源的维修流程)043讲:基础知识复习巩固(重点掌握)044讲:PCB印刷板简介045讲:主板开机电路检修ATX电源接口的检测046讲:主板上的各大小孔的作用尺寸及整体尺寸(长宽高)介绍047讲:主板螺丝孔以各层板之间的布线联系及ATX橙、红、地线的表层布线以检修048讲:PCB多层板各层布线的基本方法及ATX插座的安装简介049讲:主板跳线地线的布线图及检修与5VSB到PW+的布线050讲:5VSB到PW+的线路检修及布线情况(BC即贴片电容)051讲:以5VSB相连的贴片电容电路及主板飞线052讲:主板飞线的方法、5VSB到PW+及VSB到IO芯片的线路检修053讲:5VSB到VSB的线路检修方法054讲:VSB到南桥之间的元件连接简介(SB是南桥的缩写)055讲:intel南桥芯片详细讲解056讲:5VSB以各芯片之间的走线(IC即芯片)057讲:跑电路的原则058讲:5VSB电路检修(对地打阻值)059讲:开关按钮的检修、结构介绍及用对地打阻值法和电压法判断主板开机排针的好坏060讲:IO芯片的五种检查方法及用电阻和电压法对IO芯片的检测介绍061讲:热风焊台的组成结构及工作原理062讲:热风焊台的常见故障检修和电路组成及风力系统工作原理介绍063讲:风枪柄的组成结构及工作原理064讲:热风焊台拆焊板卡上各种贴片元器件的方法及使用技巧065讲:(开机电路)1、电源线、ATX电源和ATX电源接口及跟ATX的5VSB和PSON相连元件的检测066讲:(开机电路)2、ATX中5VSB和PSON的布线和电路图及跟PWRSW相连元件的检测067讲:(开机电路包含问题解答)3、5vsb到F_PANEL的布线、及IO芯片上与PWRSW 相连引脚和贴片电容的检测068讲:(开机电路包、含问题解答)4、IO芯片VBAT、5VSB、VSB引脚的查找和相连元件的检测方法及相关电路图绘制069讲:(开机电路、包含问题解答)5、跑5VSB到VSB之间线路的介绍070讲:(开机电路、包含问题解答)6、5VSB到VSB之间的布线情况及相关电路图绘制及数字电路和模拟电路的简述071讲:(开机电路、包含问题解答)7、门电路的工作原理、检测及各引脚的功能定义和其内部结构图绘制072讲:(开机电路、包含问题解答)8、IO芯片的标识解读及更换原则。

谈谈电脑主板的维修方法

谈谈电脑主板的维修方法
谈 谈 电脑 主板 的维 修方法
黄 思 明
( 广东省 摘
要] 本文从如 何查找 线路 、 检 修 两方 面来 阐述 电脑主板 的 维修 方 法 , 最后 通过 对故 障 实例 的举例 进一 步加深 对主
板 维修 方法 的理 解 , 为检修 电脑 主板提供 指导性 的参 考。
在 电脑主板 维修 中要 通过 查找 线路 的方法 去检 查和 分 析 电路信 号在 各级相 关线 路之 间 的连 接 关系 ,从 中找 出出
警报 声 的长 短和 次数 判断 故障所 在 ;闻 闻是否 有烧 焦 的烟 味, 如 果 出现 冒烟 , 则马上 关掉 电源 , 查 找故障 的原因 。
( 2 ) 使用触 摸法 。 使用人 手触摸 一些芯片 、 场效 应管 的表 面温度 是否 正常 , 如对 于南桥 芯片 , 在 接上 电源 但没 有开 机 时, 摸起 来不应 该有 出现 异常 的发热或烫 手 , 如 果有过 热 , 则 南桥 芯片击 穿短路 了, 可 以试试更 换芯片 。
2 . 查 找 线 路
( 1 ) 使 用观察 法 。首先 , 使 用吹风机 、 毛 刷和清 洗液等 工 具清 除掉 P C B电路上 的所有 灰尘 ,有利于对 主板 电路 的观
察, 排 除 因灰 尘和 断线 的原 因产生 的故 障 , 提 高检修 的准 确 率 。其 次 , 查看 主板 中 的元器件 的情 况 , 如 查看 电容 、 电阻 、 电感和芯 片等元器件 表面 是否有烧 焦破裂 断开 , 电容是否 有 鼓包 、 漏液, 引脚 开 焊 , 通 过 观 测主 板 的外 观进 行 相应 的 处 理 。再次 , 通过拔 插 的方 式查看 内存 、 显卡和插 头插座或 I / O 接 口等 是否变形 不稳 。 最后 , 听 听喇叭是否 发出警报 声 , 根 据

主板常见元器件代号

主板常见元器件代号

主板常见元器件代号:SB :南桥NB :北桥CPU :中央处理器RTC :实时时钟R :电阻(RP 、RN )F :保险C :电容L :电感Q :三极管 D :二极管U 或V :IC 芯片基础知识:电阻器识别电阻电阻,用符号R表示。

其最基本的作用就是阻碍电流的流动。

衡量电阻器的两个最基本的参数是阻值和功率。

阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小,用欧姆表示。

除基本单位外,还有千欧和兆欧。

功率用来表示电阻器所能承受的最大电流,用瓦特表示,有1/16W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W等多种,超过这一最大值,电阻器就会烧坏。

根据电阻器的制作材料不同,有水泥电阻(制作成本低,功率大,热噪声大,阻值不够精确,工作不稳定),碳膜电阻,金属膜电阻(体积小,工作稳定,噪声小,精度高)以及金属氧化膜电阻等等。

根据其阻值是否可变可分为微调电阻,可调电阻,电位器等。

可调电阻(电位器)电路符号如下:电阻在标记它的值的方法是用色环标记法。

它的识别方法如下:色别第一位色环(电阻值的第一位)第二位色环(电阻值的第二位)第三位色环(乘10的倍数)第四位色环(表误差)棕1110--红 2 2 100 –橙 3 3 1000 –黄 4 4 10000 –绿 5 5 100000 –蓝 6 6 1000000 –紫7 7 10000000 –灰8 8 100000000 --白9 9 1000000000 –黑0 0 1 –金-- -- 0.1 +-0.05银-- -- 0.01 +-0.1无色-- -- -- +-0.2电容,用符号C表示。

电容有存储电荷的作用,由于它的这个特性,决定了它有通交流阻直流,通高频阻低频的作用。

因此常用作隔直,滤波,耦合。

电容器的两个最基本的指标是容量和击穿电压。

容量显示电容器的储存能力,有法拉(F)和微法(十的负六次方法拉)、皮法(十的负十二次方法拉)等计量单位。

由于电容简单来说就是两个相互绝缘的导体,所以当电压升高到一定程度时,会击穿这层绝缘。

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好坏判断:(在路测量不准确时再取下来测量) 用万用表的二极管档,红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极
,能测到几百欧的阻值,调换表笔后测到无穷大“1”的阻值,则 二极管良好。(正向有阻止,反向无穷大)
正反测都有阻值,正反测为无穷大“1”,正反测阻值都为0欧 ,则二极管损坏。
二极管的具体作用
整流二极管:用硅半导体制成,利用PN结单向导电性把交流变成直 流,即整流。
PN结:在P型和N型半导体结合面的两侧形成一个特殊的带点薄层。 由于扩散运动,P去的空穴进入N去与电子结合,N区的电子进入P区 与空穴结合,于是在临近界面的P区出现带负离子的离子层,在临 近N区出现带正电的离子层,这样在交界面两侧形成一个带异性电 的薄层,称为空间的电荷区,空间电荷区的正负极离子形成了一个 空间电场,称为内电场.
代号:电阻用R表示,排阻用RN,RP表示。
电路符号
运用
1、电阻的外观:本体为黑色,正面标有3个白色数字。 2、符号: R 3、单位: Ω(欧姆) 4、换算: 1MΩ(兆欧)=103KΩ(千欧)=106Ω(欧) 5、作用: 阻压、阻流、分压、分流
计算阻值
计算公式:R=AB×10的C次方 如图:电阻标示为221,根据公式可得出
拓展知识
在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,用来储存和释放电 荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容通常在高频电 路中使用,如收音机,发射机和振荡器。大容量的电荷往往是作滤 波和储存电荷用。而且有一个特点。一般1uF以上的电容均为电解 电容,而1uF一下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独 石电容,涤纶电容,小容量的云母等,电解电容有个鉏壳,里面充 满了电,我们说电容器储存了电荷,电容器极板间建立起电压,积 蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。充好电的电容器两端有一 定的电压,电容器储存的电荷向电路释放的过程称为电容器的放电 电子电路中,只有在电容器充电过程中才有电流流过,充电过程结 束后,电容器是不能通过直流电的,在电路中起着隔直流的作用, 电路中,电容器常被用作耦合旁路滤波等,都是利用它同交流隔直 流的特性。那么交流电为什么能过通过电容器呢?我了先来看看交 流电的特点,交流电不仅方向往复交变,他的大小也在按规律变化 。电容器接在交流电源上,电容器连续地充电,放电,电路中就会 流过与交流电变化规律一致(相位不同)的充电电流和放电电流。
1、符号:“X”或“Y” 2、图标: 3、作用:产生振荡频率。
晶振
RTC(Real Time Clock)实时时钟晶振:32.768KHZ(在南桥旁边)
14.318MHZ用于时钟发生器所需要的基准频率
网卡晶振:25.00MHZ。用于网卡提供基准频率,或者用于 NV,ATI等南桥,H55以上的南桥也有25M的晶振
不同的电容器储存的能力也不相同,规定把电容器外加1伏特直流 电压时所储存的电荷量称为该电容器的电容量。在国际单位制里, 电容的单位是法拉,简称法,符号是F。但实际上,法拉是一个很 不常用的单位,因为电容器的容量往往比1法拉小得多,常用微法 (uF)纳法(nF)皮法(pF),皮法又称微微法等。换算关系是: 1法拉F=1000毫法mF=1000000微法,1微法=1000纳法=1000000皮法
晶振是一种机电器件,是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削 并镀上电极焊上引线做成。这种晶体有一个很重要的特性,如果给 他通电,它就会产生机械振荡,反之,如果给它机械力,它又会产 生电,这种特性叫做机电效应。他们有一个很重要的特点,其振荡 频率域他们的形状,材料,切割方向等密切相关。由于石英晶体化 学性能非常稳定,热膨胀系数非常小,其振荡频率也非常稳定,由 于控制几何尺寸可以做到很精密,因此,其谐振频率也很准确。
频率一样的可以替换 VIA带SHale Waihona Puke TA功能的有25M,U盘12M晶振
二极管
导电能力在导体与绝缘体之间的物质叫半导体。不含杂质,完全纯 净的半导体称为本征半导体。 空穴型(P型)半导体,是在本征半导体中加入微量三价元素,使 之出现较多带正电荷的空穴。 电子型(N型)半导体,是在在本征半导体中加入微量三价元素, 使之出现较多带负电荷的电子。
PN结特性
PN结特性:PN结正向偏置,即P去电压高于N区电压时,外电场与内 电场方向相反,削弱了内电场,空间电荷区变窄,扩散电流加强, PN结正向偏置呈现较小电阻,PN结变为导通状态。 PN结反向偏置,即P区电压低于N去电压时,外电场与内电场方向相 同,加强了内电场,空间电荷区变宽,无扩散电流,只有微小的漂 移电流,PN结对反向偏置呈现高电阻,PN结变为截止状态。
电阻简介
物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻,电阻小的物质称为 电导体,简称导体,电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。 电阻(Resistor,通常用R表示)是所有电子电路中使用最多的电 阻元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可以说他是一个 耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电子电路中通常起分压 分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。电阻 的单位是欧姆(ohm),简称欧,单位有千欧,兆欧. 1T欧=1000G欧 1G欧=1000M欧 1M欧=1000K欧 1K欧=1000欧
R=22×10的1次方=220欧。 图纸所标阻值为电阻实际阻值。电阻并联阻值会变小,先算并联的 总阻值,再跟另一电阻串联。并联R1×R2/(R1+R2)
测量电阻阻值的方法:先计算出电阻的阻值,再用万用表欧姆档的 合适量程,红黑表笔任接电阻两端,读出数值。 好坏判断:实测阻值比所计算阻值相差很大,则电阻损坏。电阻损 坏,阻值变大。(理论上实测阻值大于计算阻值5%,电阻损坏)。
电阻或排阻在电路中的作用
电阻或排阻在电路中的作用主要有上拉、下拉电阻、保护电阻、 热敏电阻几种。
上下拉电阻:通常接电压的电阻为上拉电阻,接地的电阻为下拉电 阻,上拉电阻在相应的电路中起稳定信号的作用,并可增加引脚的 驱动能力,下拉电阻可以吸收电流,如图在这里的R492电阻与 VCC5_SB电压相连,使其保持为5V高电平,即为上拉电阻,而PWSW 信号经过R14电阻与地相连,在这里的R14为下拉电阻,为了防止当 短接6-8针时产生的瞬间电流对后极元件有损伤。上拉就是将不确 定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用,下拉 同理。
1、符号:“D”
应用
2、图标:
3、特性:单向导通,只能从正极流向负极
4、作用:稳压、整流、开关
在PN结两侧的中性区各引出金属电极就构成了最简单的半导体二极 管,半导体二极管也叫晶体二极管,简称二极管(diode)接P型半 导体的为正极,接N型半导体的为负极。
二极管材料分类
硅二极管 :(导通电压为0.7V) 锗二极管 :(导通电压为0.3V) 在硅管的P极输入3.3V电压,在二极管的N极量测电压值为2.6V, 也 就是有0.3V功耗。(一般用于DDR1内存供电电路中) 200左右的是锗管,500左右的是硅管。
电容分类
EC或CE:电解电容 TC:钽电容 CN:排容 C:贴片电容
运用
1、符号: “C” 2、图标: 3、单位: “F”法拉 4、换算: 1F(法)=103mF毫法=106uF(微法)=109nF纳法 =1012pF(皮法) 5、作用: 隔直通交、滤波、储能、耦合 6、特性:通高频、阻低频、通交流、阻直流
贴片的钽电容有标记的一端为正极,非常容易引起CPU供电短路
外观与好坏判断好坏判断
贴片电容外观:米黄色外观,表面未任何数字。
贴片电容好坏判断(取下来测) 用万用表的二极管档,红黑表笔任接电容两端,阻值为“1”电容 良好,如果导通阻值为“0”电容损坏。 电解电容和钽电容 用万用表的二极管档,红黑表笔任接电解电容两端,显示有阻值, 慢慢升起直到无穷大“1”电容良好,导通阻值为“0”则电容损坏。
电容分类及其作用
滤波电容:用在电源整流电路中(要求容值较大的采用直插式电容 ,要求容值较小的采用贴片电容)用来滤除交流成分。
耦合电容:耦合电容通常采用贴片电容,应用在PCI-E和SATA的信 号线上,其特征是串联在信号电路中,作用是用来隔离直流,并保 证高速信号的传输。
谐振电容:谐振电容采用贴片电容,仅使用在晶振电路中,一致容 值大小为几十PF,分别在晶振的两个引脚和地之间,谐振电容的参 数会影响到晶振的谐振频率和输出幅度.
代换
注意:由于电容设计在主板中起滤波作用,所以在板上测不到无穷 大的阻值。一般在板上,电容的阻值不低于5欧即为良好。如果遇 到测不准或者怀疑的电容时,最好拆下来再进行测量。 电解电容替换原则:容量和耐压值一样替换最好(如果找不到相同 的,可以用容值的和耐压值高一点的替换。 贴片电容替换原则:大小相同,颜色一致就可以替换。
钳位二极管:A7W,一般在USB和VGA接口旁边,防静电。
肖特基二极管:用于主板RTC电路,用于实现由电池或待机电压为 RTC电路供电,常见型号有L43,L44,KL3,WW1,BAT54等。
三极管
三极管,全称为半导体三极管,也称双极性晶体管,是一种电流控 制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成幅值较大的电信 号,也用作无触点开关。
好坏判断与代换
晶振的好坏判断: 用示波器分别接晶振两脚,有电压无振荡频率则晶振坏。 测电压法:用万用表的直流20V档,黑表笔接地,红表笔分别
测晶振两脚,测到的两组电压比较接近为好,压差太大为坏。 测对地阻值法:用万用表的二极管档,红表笔接地,黑表笔分
别接晶振两脚,能得出两组阻值几百欧,且比较接近为好,相差太 大为坏。 晶振的替换原则:
好坏判断与代换
好坏判断:(在路测量) 用万用表的二极管档,红黑表笔任接电感两端,导通为
“0”为好,有阻值或无穷大“1”为坏。 贴片电感替换原则:
大小一样,阻值为“0”欧电阻都可以替换。 绕线电感替换原则:
大小相同,匝数一致就可以替换
晶振
晶振全称为晶体振荡器,其作用在于产生原始的时钟频率,这个频 率晶振经过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总 线频率。
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