欢迎来到淘文阁 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    电脑机箱电源冷门基础知识.docx

    • 资源ID:7961937       资源大小:37.49KB        全文页数:17页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:12金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要12金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    电脑机箱电源冷门基础知识.docx

    电脑机箱电源冷门基础知识 台式电脑是工作的得力助手,我们用的是软件,但是假如硬件出问题了,就无法工作了。有时会遇到台式电脑开机,主机开了,但是屏幕却不亮,是怎么回事呢?现在,笔者告知大家怎样一步步查明缘由和怎样解决。下面就让我带你去看看电脑机箱电源冷门基础学问,希望能帮助到大家! 电源PCB设计指南!包括:PCB安规,布局布线,EMC 安规距离要求部分 包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。 1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。 2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。 一、爬电距离和电气间隙距离要求 1、爬电距离:输入电压50V-250V时,保险丝前LN2.5mm,输入电压250V-500V时,保险丝前LN5.0mm;电气间隙:输入电压50V-250V时,保险丝前LN1.7mm,输入电压250V-500V时,保险丝前LN3.0mm;保险丝之后可不做要求,但尽量保持肯定距离以避开短路损坏电源; 2、一次侧沟通对直流部分2.0mm; 3、一次侧直流地对地4.0mm如一次侧地对大地; 4、一次侧对二次侧6.4mm,如光耦、Y电容等元器零件脚间距6.4mm要开槽; 5、变压器两级间6.4mm以上,8mm加强绝缘。 抗干扰、EMC部分 一、长线路抗干扰 在图二中 ,PCB布局时,驱动电阻R3应靠近Q1(MOS管),电流取样电阻R4、C2应靠近IC1的第4Pin,如图一所说的R应尽量靠近运算放大器缩短高阻抗线路。 因运算放大器输入端阻抗很高,易受干扰。输出端阻抗较低,不易受干扰。一条长线相当于一根接收天线,简单引入外界干扰。 在图三的A中排版时,R1、R2要靠近三极管Q1放置,因Q1的输入阻抗很高,基极线路过长,易受干扰,则R1、R2不能远离Q1。 在图三的B中排版时,C2要靠近D2,因为Q2三极管输入阻抗很高,如Q2至D2的线路太长,易受干扰,C2应移至D2旁边。 二、小信号走线尽量远离大电流走线,忌平行,D>=2.0mm 三、小信号线处理:电路板布线尽量集中,削减布板面积提高抗干扰实力。 四、一个电流回路走线尽可能削减包围面积。 如:电流取样信号线和来自光耦的信号线 五、光电耦合器件,易于干扰,应远离强电场、强磁场器件,如大电流走线、变压器、高电位脉动器件等。 六、多个IC等供电,Vcc、地线留意。 串联多点接地,相互干扰 七、噪声要求 1、尽量缩小由高频脉冲电流所包围的面积 一般的布板方式: 2、滤波电容尽量贴近开关管或整流二极管如上图二,C1尽量靠近Q1,C3靠近D1等。 3、脉冲电流流过的区域远离输入、输出端子,使噪声源和输入、输出口分别 。 4、限制回路与功率回路分开,采纳单点接地方式。 限制IC四周的元件接地接至IC的地脚 ;再从地脚引出至大电容地线 。光耦第3脚地接到IC的第1 脚,第4脚接至IC的2脚上 。如图六。 5、 必要时可以将输出滤波电感安置在地回路上。 6、 用多只ESR低的电容并联滤波。 7、 用铜箔进行低感、低阻配线,相邻之间不应有过长的平行线,走线尽量避开平行、交叉用垂直方式,线宽不要突变,走线不要突然拐角(即:直角)。(同一电流回路平行走线,可增加抗干扰实力) 八、抗干扰要求 1、尽可能缩短高频元器件之间连线,设法削减它们的分布参数和相互间电磁干扰,易受干扰的元器件不能和强干扰器件相互挨得太近,输入输出元件尽量远离。 2、某些元器件或导线之间可能有较高电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。 3 整体布局及走线原则 一、整体布局 1、散热片分布匀称,风路通风良好。 2、电容、IC等与热元件(散热器、整流桥、续流电感、功率电阻)要保持距离以避开受热而受到影响。 3、电流环:为了穿线便利,引线孔距不能太远或太近。 4、输入/输出、AC/插座要满意两线长短一样,留有肯定空间裕量,留意插头线扣所占的位置、插拔便利,输出线孔整齐,好焊线。 5、元件之间不能相碰、MOS管、整流管的螺钉位置、压条不能与其它元相碰,以便装配工艺尽量简化电容和电阻与压条或螺钉相碰,在布板时可以先考虑好螺钉和压条的位置。如下图三: 6、除温度开关、热敏电阻外,对温度敏感的关键元器件(如IC)应远离发热元件,发热较大的器件应与电容等影响整机寿命的器件有肯定的距离。 7、对于电位器,可调电感、可变电容器,微动开关等可调元件的布局,应考虑整机结构要求,若是机内调整,应放在PCB板上便利于调整的地方,若是机外调整,其位置要与调整旋钮在机箱面板上的位置相适应。 8、应留出印制PCB板定位孔支架所占用的位置。 9、位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不少于2mm。 10、输出线、灯仔线、风扇线尽量一排,极性一样与面板对应。 11、一般布局:小板上不接入高压,将高压元件放在大板上,如有特别状况,则安规肯定要求考虑好。如图四将R1、R2放在大板,引入一低压线即可。 12、初级散热片与外壳要保持5mm以上距离(包麦拉片除外)。 13、布板时要留意反面元件的高度 。 14、初次级Y电容与变压器磁芯要留意安规。 二、单元电路的布局要求 1、要根据电路的流程支配各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一样的方向 。 2、以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局,元器件应匀称整齐,紧凑地排列在PCB上,尽量减小和缩短各元件之间的连接引线。 3、在高频下工作要考虑元器件的分布参数,一般电路应尽可能使元器件平行排列,这样不仅美观,而且装焊简单,易于批量生产。 三、布线原则 1、输入输出端用的导线应尽量避开相邻平行,最好加线间地线,以免发生反馈藕合。 2、走线的宽度主要由导线与绝缘基板间的粘附强度和流过它们的电流值确定。当铜箔厚度为50m,宽度为1mm时,流过1A的电流,温升不会高于3,以此推算2盎司(70m)厚的铜箔,1mm宽可流通1.5A电流,温升不会高于3(注:自然冷却)。 3、输入限制回路部分和输出电流及限制部分(即走小电流走线之间和输出走线之间各自的距离)电气间隙宽度为:0.75mm-1.0mm(Min0.3mm)。缘由是铜箔与焊盘假如太近易造成短路,也易造成电性干扰的不良反应。 4、ROUTE线拐弯处一般取圆弧形,而直角、锐角在高频电路中会影响电气性能。 5、电源线依据线路电流的大小,尽量加粗电源线宽度,削减环路阻抗,同时使电源线,地线的走向和数据传递方向一样,缩小包围面积,有助于增加抗噪声实力。 更改前:多点接地形成磁场回路,EMI测试不合格。 更改后:单点接地无磁场回路,EMI测试OK。 7、滤波电容走线: 噪音、纹波经过滤波电容被完全滤掉。 当纹波电流太大时,多个电容并联,纹波电流经过第一个电容当纹波电流太大时,多个电容并联,纹波电流经过第一个电容产生的热量也比其次个、第三个多,很简单损坏,走线时,尽量让纹波电流均分给每个电容,走线如下图A、B如空间许可,也可用图B方式走线。 8、高压高频电解电容的引脚有一个铆钉,如下图所示,它应与顶层走线铜箔保持距离,并要符合安规。 9、弱信号走线,不要在电感、电流环等器件下走线。 电流取样线在批量生产时发生磁芯与线路铜箔相碰,造成故障。 10、金属膜电阻下不能走高压线、低压线尽量走在电阻中间,电阻假如破皮简单和下面铜线短路。 11、加锡: 功率线铜箔较窄处加锡; RC汲取回路,不但电流较大需加锡,而且利于散热; 热元件下加锡,用于散热,加锡不能压焊盘。 12、信号线不能从变压器、散热片、MOS管脚中穿过。 13、如输出是叠加的,差模电感前电容接前端地,差模电感后电容接输出地。 14、高频脉冲电流流径的区域: 尽量缩小由高频脉冲电流包围的面积上图所标示的5个环路包围的面积尽量小。 电源线、地线尽量靠近,以减小所包围的面积,从而减小外界磁场环路切割产生的电磁干扰,同时削减环路对外的电磁辐射。 大电容尽量离MOS管近,输出RC汲取回路离整流管尽量近。 电源线、地线的布线尽量加粗缩短,以减小环路电阻,转角要圆滑,线宽不要突变如下图: 脉冲电流流过的区域远离输入输出端子,使噪声源和出口分别。 振荡滤波去耦电容靠近IC地,地线要求短。 15、锰铜丝立式变压器磁芯工字电感功率电阻散热片磁环下不能走第一层线。 16、开槽与走线铜箔要有10MIL以上的距离,留意上下层金属部分的安规。 17、驱动变压器,电感,电流环同名端要一样。 18、双面板一般在大电流走线处多加一些过孔,过孔要加锡,增加载流实力。 19、在单面板中,跳线与其它元件不能相碰,如跳线接高压元件,则应与低压元件保持肯定安规距离。同时应与散热片要保持1mm以上的距离。 四、案例分析 开关电源的体积越来越小,它的工作频率也越来越高,内部器件的密集度也越来高,这对PCB布线的抗干扰要求也越来越严,针对一些案例的布线,发觉的问题与解决方法如下: 1、整体布局 案例1是一款六层板,最先布局是元件面放限制部份,焊锡面放功率部份,在调试时发觉干扰很大,缘由是PWM IC与光耦位置摆放不合理,如: 如上图,PWM IC与光耦放在MOS管底下,它们之间只有一层2.0mm的PCB隔开,MOS管干脆干扰PWM IC,后改进为: 将PWM IC与光耦移开,且其上方无流过脉动成份的器件。 2、走线问题 功率走线尽量实现最短化,以削减环路所包围的面积,避开干扰。小信号线包围面积小,如电流环: A线与B线所包面积越大,它所接收的干扰越多。因为它是反馈电A线与B线所包面积越大,它所接收的干扰越多。因为它是反馈电耦反馈线要短,且不能有脉动信号与其交叉或平行。 PWM IC芯片电流采样线与驱动线,以及同步信号线,走线时应尽量远离,不能平行走线,否则相互干扰。电流波形为: PWM IC驱动波形及同步信号电压波形是: 4 热设计部分 注:小板离变压器不能太近 小板离变压器太近,会导致小板上的半导体元件简单受热而影响。 5 工艺处理部分 每一块PCB上都必需用箭头标出过锡炉的方向: 布局时,DIP封装的IC摆放的方向必需与过锡炉的方向成垂直,不行平行,如下图;假如布局上有困难,可允许水平放置IC(SOP封装的IC摆放方向与DIP相反)。 布线方向为水平或垂直,由垂直转入水平要走45度进入。若铜箔入圆焊盘的宽度较圆焊盘的直径小时,则需加泪滴。 布线尽可能短,特殊留意时钟线、低电平信号线及全部高频回路布线要更短。模拟电路及数字电路的地线及供电系统要完全分开。 假如印制板上有大面积地线和电源线区(面积超过500平方毫米),应局部开窗口。如下图: 横插元件(电阻、二极管等)脚间中心,相距必需是300mil,400mil及500mil。(如非必要,240mil亦可利用,但运用与IN4148型之二极管或1/16W电阻上。 1/4W电阻由10.0mm起先)跳线脚间中心相距必需是200mil,300mil,500mil,600mil,700mil,800mil,900mil,1000mil。PCB板上的散热孔,直径不行大于140mil。 PCB上假如有12或方形12MM以上的孔,必需做一个防止焊锡流出的孔盖,如下图(孔隙为1.0MM) 在用贴片元件的PCB板上,为了提高贴片元件的贴装精确性,PCB板上必需设有校正标记(MARKS),且每一块板最少要两个标记,分别设于PCB的一组对角上,如下图: 贴片元件的间距: 贴片元件与电插元件脚之间的距离。如下面两图: SMD器件的引脚与大面积铜箔连接时,要进行热隔离处理 元件焊盘中心孔要比器件引线直径稍大一些,焊盘太大易形成虚焊,焊盘外径D一般不少于(d+1.2)mm,d为引线孔径,对高密度的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm,孔径大于2.5mm的焊盘适当加大。元件摆放整齐、方向尽量一样。 对于PCB板上的贴片元件长轴心线尽量与PCB板长轴心线垂直的方向排列、不易折断。 电脑主机已开机 显示屏却不亮 解决方法:把显示器的电源线插到插座或者插排上,并且检查电源线插在显示器的一端已经完全插到位了。然后按上显示器的电源键,直到指示灯亮起。 显示器灯亮后,假如是亮一下灭一下,如此重复,就说明显示器没有接收到主机传来的信号。 解决方法:检查显示器的信号线,传统的是VGA线,新一些的有USB或者HDMI接口的,都要拔下来,重新插好,或者两端颠倒过来插好。 假如显示器还不亮,就须要找来好的显示器和数据线连到主机上,假如也不亮的话,那就说明问题出在主机上。 解决方法:重启主机,假如看到主机的指示灯不断的闪耀,还有读写硬盘的声音,而显示器都不亮,那有可能问题出在显卡上。买一个新的独立显卡安上,把显示器信号线插到新显卡上就可以了。 假如开机后,电脑没有任何声音,主机指示灯只是亮,而不闪耀,那很有可能是主板出了问题。 解决方法:关闭主机后,断开电源线,拆开机箱,把内存、硬盘、显卡等等都拆下来后,清理灰尘,再重新插好。有可能电脑会正常启动,那就省事了。假如没有效果,那就须要更换主板了。 假如接上好的显示器和数据线能正常显示,就说明问题出在数据线上或者是显示器坏了。 解决方法:更换新的数据线,假如显示器正常了,那就用这条新线。 假如更换好的数据线后,显示器还不亮,那就是显示器的问题了。假如在保修期内,就修理,假如过期了,修的价值不大,换新的吧。 消防报警主机备电故障缘由 首先电池也是有寿命的,特殊是运用时间很长或者长时间没充电导致电池亏电了。可以用万用表检查下电池的电压。 02 电池端子是否接触良好 电池,特殊是柜式的常见备电为2节电池,2节电池间串联的连线是否正确连接好。还有一般消防报警主机出厂,备电是没有接线的,须要安装时连接。 03 电池端子接法是否正确 此种状况和上面相近,须要留意极性的区分。 注:黑色端子应接负极,红色端子应接正极 04 备电保险丝是否损坏 备电也是有保险丝的,保险丝损坏,自然蓄电池就无法正常供应备电。这时,更换对应的保险丝即可。 05 备电开关未打开 此种状况不留意也是会发生,许多消防报警主机是有备电开关的。 06 消防报警主机损坏 这种状况比较困难,备电电路系统出现问题了,须要专业的修理人员解决或者联系供应商了。 正常状况下,消防报警主机备电能坚持3小时。依据GB50116-2003火灾自动报警设计规范10系统供电的要求:蓄电地组的容量应保证,火灾自动报警及联动限制系筑在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h 以上。 消防报警主机分为壁挂式、立柜式和琴台式三种,壁挂式是小型消防主机,立柜式是中型消防主机,而立柜式则是最大的消防主机。建筑消防维护管理要求的是每季度对报警主机进行充放电2次。 综上所述:消防报警主机电源和备用电源都是用来给消防主机供电的。不同的是火灾自动报警系统的主电源应采纳消防主机电源,备用电源宜采纳消防主机的专用蓄电池或几种设置的蓄电池。这两种电源可以自动切换。消防主机上有电源状态指示灯,平常消防主机电源正常工作,当消防主机电源断电的时候,就自动转入备用电源了。消防主机电源工作灯灭,备电工作灯亮,同时消防主机电源故障灯亮,消防主机的屏幕也会有相应提示信息。 电脑机箱电源冷门基础学问本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页

    注意事项

    本文(电脑机箱电源冷门基础知识.docx)为本站会员(w****)主动上传,淘文阁 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于淘文阁 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号 © 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁 

    收起
    展开