学完张飞电子下一步学什么
硬件电路工程师必学经典全集!张飞电子硬件电路设计课程十集,带你深入学习模拟电路、开关电源、马达驱动,快速提高电路设计能力。
课程涵盖三极管、光耦、运放、比较器、继电器等元器件,MOS管,模拟电路、BUCK电源、反激开关电源、马达驱动,从最基本的电阻电容→复杂电路设计全过程。
在本套视频中,从设计电路的思路入手,从有别于课本和学校的全新视角对元器件和原理图进行全面讲解,每部视频都是从设计一个完整的项目入手,给大家讲解了元器件的原理、选型、封装,如何计算参数、以及根据项目开发的步骤教大家一步一步设计电路,优化电路。
本课程主要讲解
1. 三极管、光耦、运放、比较器、继电器等常用元器件实际使用方法与经验技巧;
2. MOS管驱动电路的设计思路与注意事项;
3. 如何用示波器等仪器调试和验证自己设计电路的正确性;
4. Buck电源的设计(含分立器件的)与调试;
5. 隔离式反激开关电源电路设计,反激电源变压器设计与绕制方法;
学完掌握要领
1. 快速掌握三极管五大特性;
2. 知晓开关功能设计技巧、补偿电路以及掌握如何抑制共模干扰;
3. 掌握MOSFET驱动电路设计思路与技巧与推挽电路;
4. 掌握运放内部结构,理解并掌握运放最难点虚短分析与反馈电路;
5. 深入理解各电路中各个参数以及功率计算;
6. 掌握刷马达驱动电路设计,包括桥式电路、控制马达正反转、PWM调速设计等;
7. 掌握buck、反激电源电路设计核心思想,有自己的电路设计思路;
8. 学会分析电路的技能,能够轻松快速分析电路中存在的问题并解决方法;
9. 能够熟练运用示波器、万用表进行波形测试与电路板上电调试,优化电路设计;
10. 掌握电感的使用方法与注意事项;
11. 掌握反激开关电源变压器的设计方法与技巧;
12. 学到张飞老师的12年独到的电源设计经验技术。
第一部视频:电路硬件开发与设计的入门
重点讲到电容的特点、计算,如何用三极管制作简单电源,以及整流电路各参数计算等。
第二部视频:热水循环泵系统(三极管高级应用)
通过讲解三极管作为开关如何去使用,怎么去搭建电路。设计开关电路的细节,比如工作开关状态的要求,上拉电阻或下拉电阻的作用等,也讲解了RC延时电路设计,初步介绍了马达,让大家学到电子领域更多元器件,为以后设计电路打下基础。
第三部视频:办公室碎纸机系统(三极管高级应用)
在这个项目中,详细介绍了单项交流异步马达工作原理、利用电容降压来实现AC-DC电压转换以及各参数的设计和计算公式,继电器、比较器、光电传感器原理、种类、优缺点以及应用场合,详细讲解了马达驱动电路、用光电传感器和比较器设计复杂逻辑电路和时序电路等。
第四部视频:空气净化器系统(MOS管实战设计)上下两部
上部分主要介绍了MOSFET,MOSFET为功率电路设计的关键核心器件,也是产品性能保障最难最致命的器件,因为它是炸机的多发器件,所以掌握好它是做功率产品必备的技术能力,是企业招聘条件中常提要求,第四部上借助智能空气净化系统对MOSFET进行一个专题讲解,重点讲解MOSFET的开关性能、发热因素、驱动设计和注意事项。
下部分重点讲解了运放的内部电路结构,帮助深入理解运放的工作原理。运放是设计使用非常频繁且非常重要的器件,在信号放大、电流采样电路里很常见,初学者遇到运放会经常感到困惑,掌握好运放能够帮助工程师很好的分析电路,使在处理信号电路设计时得心应手。
第五部视频:从实战经验角度运放手把手教你电路调试
由浅入深,逐步进行模拟电路设计,讲课方式全面升级,把项目过程中每一个环节包括电路的调试、优化以及现场整改,放到可以观测的状态下,让大家仿佛身临其境。这部视频侧重于如何测试波形、调试电路、通过波形的形状来分析电路的好与坏,这些是验证原理图最关键核心的部分,关系到整个电路的可靠性和合理性,决定了整个项目的成功与否。
第六、七部视频:主要讲解BUCK降压电源芯片方案以及搭建BUCK电源
在第六部中采用了降压电源芯片的方案,通过举例讲解开关电源的工作原理以及开关电源与线性电源工作方式的区别,讲解了开关电源如何实现能量转移、电压稳定输出等相关知识,一步步详细推导了BUCK电路的拓扑,引入了电感这个模拟电路中的重要器件,并站在一线工程师的角度对电感进行了一个详细、全面的介绍。
第七部教程是BUCK电源的高级设计教程,采用分立元件搭建,现场一步一步进行设计、调试,全面剖析BUCK电源芯片的设计思路,并现场演示测量各个点的波形、分析调试各个点的波形。
第八部视频:BLDC马达直流无刷电机驱动器设计知识点介绍(全硬件)
本视频带工程师深入到第二阶段学习,提高对复杂电路的架构设计能力,掌握电路设计的全局观,综合运用各种复杂器件实现各种复杂应用。采用的是典型的数模混合电路,教大家如何实现数模的无缝配合以及电路设计需要注意的细节。
全场以实物为依托,进行现场调试,并且手把手教会大家进行单个模块的调试与模块之间联调的方法,并附送调试PCB和元器件一套,手把手教会并提高大家调试电路的动手能力,张飞老师将亲自进行调试、不畏艰难、分析电路设计中的重点、难点,以及如何寻找突破点。
第九、十部视频:主要讲解了反激式开关电源的设计
第九部主要讲解了反激式的电路原理的设计,包含了前端抗EMI电路分析,反激式电源的工作原理和工作过程,多路输出的电路结构,基于TL431的电压反馈回路的分析和设计,详细讲解了UC3844的数据手册以及其外围电路的设计,分析电路工作的细节和注意事项,后面根据工作过程,详细介绍电路的参数计算。
第十部视频主要讲解反激式电源的核心器件—变压器,根据工作原理,一步步计算变压器的相关参数,怎么去选择磁芯大小,然后怎么动手去绕变压器,绕制的细节等,后面又详细讲解了如何去调试反激式电源电路,测试每个关键点的波形,遇到问题如何去分析解决,加深对反激式开关电源的理解。
请咨询助教相关问题。
我看了 张飞的开关电源教程 第一到第十部,现在高清不加密盗版都满天飞了,第十部反激开关电源变压器还有反激电源调试高清不加密的现在也出来了,这块视频教程太少了,看看还不错。这个是目录:张飞 硬件电路设计 入门到精通第一第二和第三部张飞 从入门到精通 硬件电路设计MOS管讲解第四部 张飞电子工程师速成硬件设计视频教程从零到精通第五部 张飞开关电源设计 视频教程 硬件电路设计与开发第六部张飞 开关电源教学视频 入门到精通第七部(BUCK)高级版张飞BLDC马达驱动器实战+调试PCB与配元器件,第八部 张飞反激开关电源硬件设计与开发视频教程第九部,第十部有上面的需求的看看还是不错的,手头上有好资料可以找我交换。
1.1课题名称:串联型直流稳压电源
1.2设计目的和要求:设计并制作用晶体管、集成运算放大器电阻、电阻器、电容组成的串联型直流稳压电源。
指标:1、输入电压:220V,50Hz交流电;
2、输出电压:9V以下直流电压;
3、输出电流:最大电流为1A;
4、保护电路:过流保护、短路保护。
2.系统总体方案
图1系统总体电路图
3.各部分功能模块介绍(功能描述)
3.1主要原器件介绍
(1)变压器的设计和选择
本次课程设计的要求是输出为3V-6V、6V-9V、9V-12V的稳压电源,输出电压较低,而一般的调整管的饱和管压降在2-3伏左右,由 , 为饱和管压降,而 =12V为输出最大电压, =3V为最小的输入电压,以饱和管压降 =3V计算,为了使调整管工作在放大区,输入电压最小不能小于15V,为保险起见,可以选择220V-15V的变压器,再由P=UI可知,变压器的功率应该为1A×15V=15w,所以变压器的功率绝对不能低于15w,由于串联稳压电源工作时产生的热量较大,效率不高,所以变压器功率需要选择相对大些的变压器。结合市场上常见的变压器的型号,可以选择常见的变压范围为220V-15V,额定功率20W,额定电流2A的变压器。
(2)整流电路的设计及整流二极管的选择
由于输出电流最大只要求1A,电流比较低,所以整流电路的设计可以选择常见的单相桥式整流电路,由4个串并联的二极管组成,具体电路如图3所示。
图2单相桥式整流电路
二极管的选择:当忽略二极管的开启电压与导通压降,且当负载为纯阻性负载时,我们可以得到二极管的平均电压为 :
= = =0.9
其中 为变压器次级交流电压的有效值。我们可以求得 =17v。
对于全波整流来说,如果两个次级线圈输出电压有效值为 ,则处于截止状态的二极管承受的最大反向电压将是 ,即为42.42v
考虑电网波动(通常波动为10%,为保险起见取30%的波动)我们可以得到实际的 应该大于22.1V,最大反向电压应该大于55.2V。在输出电流最大为1A的情况下我们可以选择额定电流为2A,反向耐压为1000V的二极管IN4007.
(3)滤波电容的选择
当滤波电容 偏小时,滤波器输出电压脉动系数大;而 偏大时,整流二极管导通角θ偏小,整流管峰值电流增大。不仅对整流二极管参数要求高,另一方面,整流电流波形与正弦电压波形偏离大,谐波失真严重,功率因数低。所以电容的取值应当有一个范围,由前面的计算我们已经得出变压器的次级线圈电压为15V,当输出电流为1A时,我们可以求得电路的负载为18Ω时,我们可以根据滤波电容的计算公式:
C=(3~5)
来求滤波电容的取值范围,其中在电路频率为50HZ的情况下, T为20ms则电容的取值范围为1667-2750uF,保险起见我们可以取标准值为2200uF额定电压为35V的铝点解电容。
另外,由于实际电阻或电路中可能存在寄生电感和寄生电容等因素,电路中极有可能产生高频信号,所以需要一个小的陶瓷电容来滤去这些高频信号。我们可以选择一个50uF的陶瓷电容来作为高频滤波电容。
(4)稳压电路的设计
稳压电路组要由四部分构成:调整管,基准稳压电路,比较放大电路,采样电路。当采样电路的输出端电压升高(降低)时采样电路将这一变化送到A的反相输入端,然后与同相输入端的电位进行比较放大,运放的输出电压,即调整管的基极电位降低(高);由于电路采用射极输出形式,所以输出电压必然降低(升高),从而使输出电压得到稳定。由于输出电流较大,达到1A,为防止电流过大烧坏调整管,需要选择功率中等或者较大的三极管,调整管的击穿电流必须大于1A,又由于三极管CE间的承受的最大管压降应该大于15-6=9V,考虑到30%的电网波动,我们的调整管所能承受的最大管压降应该大于13V,最小功率应该达到 =6.5W。我们可以选择适合这些参数最大功率为60W,最大电流超过6A,所能承受的最大管压降为100V。基准电路由3V的稳压管和10KΩ的保护电阻组成。由于输出电压要求为3V-6V、6V-9V和9V-12V,因此采样电路的采样电阻应该可调,则采样电路由一个电阻和三个可调电阻组成,根据公式:
求出。其中 为输入端的电阻, 为输出端与共地端之间的电阻 , 为稳压管的稳压值。.所以根据此公式可求的电路的输出电压为3V-12V。可以输出3V-12V的电压,运放选用工作电压在15V左右前对电压稳定性要求不是很高的运放,由于AD704JN的工作电压为正负12V-正负22V,范围较大,可以用其作为运放,因为整流后的电压波动不是很大,所以运放的工作电源可以利用整流后的电压来对其进行供电。为了使输出电压更稳定,输出纹波更小,需奥对输出端进行再次滤波,可在输出端接一个5uf电容,这样电源不容易受到负载的干扰。使得电源的性质更好,电压更稳定,
3.2工作原理介绍
一、电路原理:该电路由电源变压器、整流、滤波和稳压电路四部分组成,原理图如左。电网供给交流电压(220v,50Hz)经电源变压器降压后,得到符合电路需要的交流电压u2,然后由整流电路变换成方向不变、大小随时间变化的脉冲电压u3,再用滤波器滤去其交流分量,得到比较平直的直流电压ui。最后采用稳压电路,以保证输出稳定的直流电压。
二、电路原理方框图:
三、原理说明:
(1) 单相桥式整流电路可以将单相交流电变换为直流电;
(2) 整流后的电压脉动较大,需要滤波后变为交流分量较小的直流电压用来供电;
(3) 滤波后的输出电压容易随电网电压和负载的变化波动不利于设备的稳定运行;
(4) 将输出电压经过稳压电路后输出电压不会随电网和负载的变化而变化从而提高设备的稳定性和可靠性,保障设备的正常使用;
(5) 关于输出电压在不同档位之间的变换,可以将稳压电源的电压设置为标准电压再对其进行变换,电压在档位间的调节可以通过调节电位器来进行调节,从而实现对输出电压的调节。
3.3稳压电路方案选择
方案一:此方案以稳压管D1的电压作为三极管Q1的基准电压,电路引入电压负反馈,当电网电压波动引起R2两端电压的变化增大(减小)时,晶体管发射极电位将随着升高(降低),而稳压管端的电压基本不变,故基极电位不变,所以由 可知 将减小(升高)导致基极电流和发射极电流的减小(增大),使得R两端的电压降低(升高),从而达到稳压的效果。负电源部分与正电源相对称,原理一样。
图3 方案一稳压部分电路
方案二:该方案稳压电路部分如图2所示,稳压部分由调整管(Q1、Q2组成的复合管),比较电路(集成运放U2A),基准电压电路(稳压管D1 BZV55-B3V0),采样电路组成(采样电路由R2、R3、R4、R5组成)。当采样电路的输出端电压升高(降低)时采样电路将这一变化送到A的反相输入端,然后与同相输入端的电位进行比较放大,运放的输出电压,即调整管的基极电位降低(升高);由于电路采用射极输出形式,所以输出电压必然降低(升高),从而使输出电压得到稳定。
图4
对以上两个方案进行比较,可以发发现第一个方案为线性稳压电源,具备基本的稳压效果,但是只是基本的调整管电路,输出电压不可调,而且输出电流不大,而第二个方案使用了集成运放和调整管作为稳压电路,输出电压可以通过开关J1在3-6V、6-9V、9-12V之间调节,功率也较高,可以输出较大的电流。稳定效果也比第一个方案要好,所以选择第二个方案作为本次课程设计的方案。
3.4元器件清单
名称及标号 型号及大小 数量
变压器 220V-9V 1个
极性电容 200uF 1个
普通电容 0.01uF 1个
0.33uF 1个
电阻 30 1个
510 2个
620Ω 1个
1k 1个
1.5k 1个
2.7k 1个
可变电阻 200 1个
1k 1个
稳压管 IN4735 1个
桥式整流二极管 2N4922 1 个
保护三极管 3DG6 2个
3DG12 1个
4.功能测试
一、仿真图
二、仿真结果
直流电压的输出波形如图8所示:
(仿真结果一)Rpa=30℅,Rpb=30℅
(仿真结果二) Rpa=30℅,Rpb=65℅
参考文献:
《模拟电子技术基础》(第四版)
《电子技术实践教程》 翁飞兵、陈棣湘主编
《电子实验与电子实践》刘荣林主编
5.心得体会
通过两个星期的课程设计,我对电子工艺的理论有了更深的了解。其中包括焊普通元件与电路元件的技巧、印制电路板图的设计制作、稳压电源的工作原理等等。这些知识不仅在课堂上有效,在日常生活中更是有着现实意义,也对自己的动手能力是个很大的锻炼。在实习中,我锻炼了自己动手能力,提高了自己解决问题的能力。通过本次实践也培养了我理论联系实际的能力,提高了我分析问题和解决问题的能力,增强了独立工作的能力。最主要的是收获颇丰,我基本掌握手工电烙铁的焊接技术,能够独立的完成简单电子产品的安装与焊接基本熟悉了电子产品的安装工艺的生产流程,了解了电子产品的焊接、调试与维修方法;其次我更加熟悉了有关软件EWB、AD6的使用,能够熟练的使用普通万用表。最重要的,我熟悉了常用电子器件的类别、型号、规格、性能及其使用范围,能查找资料,查阅有关的电子器件图书等了。
另外在这次设计中,我也遇到了不少的问题,幸运的是,最终一一解决了遇到的问题。在我们遇到不懂的问题时,利用网上和图书馆的资源,搜索查找得到需要的信息及和队友之间相互讨论显得尤其重要了,我明白了团队合作的重要性。这次的制作也让我们感受到,我们在电子方面学到的只是很小的一部分知识,我们需要更多的时间来自主学习相关知识。
最后,在此感谢我们的邓鹏和袁氢老师.,老师严谨细致、一丝不苟的作风一直是我学习的榜样;老师循循善诱的教导和不拘一格的思路给予我无尽的启迪;有了您的帮助我才顺利的完成了这次课程设计。
[2]杨素行、《模拟电子技术基础简明教程》、高等教育出版社、2008
[3]余孟尝、《数字电子技术基础简明教程》、高等教育出版社、2007
[4]谭浩强、《C程序设计》、清华大学出版社、2007 [5]龚尚福、《微机原理与接口技术》、西安电子科技大学出版社、2006
[6]何希才 张明莉、《新型稳压电源及其应用实例》、电子工业出版社、2004
[7]裴云庆 杨旭 王兆安、《开关稳压电源的设计和应用》、机械工业出版社、2010
[8]唐竞新.数字电子电路[M].第1版.北京:清华大学出版社,2003
[9]康华光.电子技术基础[M].数字部分.第4版.北京:高等教育出版社,1998
[10]电子工程手册编委会等.中外集成电路简明速查手册[M]---TTL,CMOS.北京电子工业出版社,1991
[11]杨长春.论数字技术[J].《电子报》合订本.成都:四川科学技术出版社,2002.12
[12]睢丙东编.《单片机实用技术》.北京: 清华大学出版社,2005.
[13]胡汉才编.《单片机原理及其接口技术》.北京:清华大学出版社,2004年.
1、机箱前端接口概述。POWERSW=电源按钮,POWERLED=电源指示灯(注意正负极),RESETSW=重启按钮,H.D.LED=硬盘SHU指示灯(注意正负极),HDAUDIO=音频接口,USB=USB接口。
2、USB3.0接口,防冻设计,可按插线。
3、SPERKER=蜂鸣器
4、在主板上找到相应的接口。只要插上电源就行了!PW=功率SW(不区分正负极);RES=复位SW(不区分正负极);PWRLED=POWERLED(区分正极和负极,根据主板和机箱标记,对比连接);高清=收听距离DLED,(区分正负极,按照主板和机箱标示,对比连接);
SPEAK=SPERKER(区分正极和负极,根据主板和机箱标示,对比连接);USB3.0接口,防冻设计,只需插入即可。
5、USB2.0具有防冻作用。上面一行是5根针,下面一行是4根针。
6、即可完成了。
扩展资料:
1、把电源插在丢失的针头旁边。
2、插入并复位电源。
3、将电源灯插在电源旁,负极靠近电源跳线。
4、将硬盘灯插入复位旁,负极靠近复位跳线。
1,首先, 机箱上几乎所有的接线都会有表明各自身份的英文或者英文字母缩写进行标注。
2,其次,主板上也有众多线路针脚,如开关/重启/LED灯针脚,这个针脚通常位于主板的百右下角,针脚旁边一般也会有相应的字母标示。
红色:代表+5V电源线(主板、硬盘、光驱等硬件上的芯片工作电压)。
黄色:代表+12V电源线(硬盘、光驱、风扇等硬件上的工作电压,和-12V同时zd向串口提供EIA电源)。
橙色:代表内+3.3V电源线(直接向DIMM、AGP插槽供电)。
扩展资料:
注意事项
1、线的内部线材过于劣质,当电源通电的瞬间由于电脑atx电源内部的高压电容也要瞬间充电,此刻电流比较大。
瞬间最高电度流可以达到6安以上,如果电脑atx电源内部不设计有缓冲电路此刻将有更大的冲击电流通过,也叫做瞬间电涌。也就是在那瞬间,电脑电源线如果使用劣质材料来做导线,其电阻比较大,发热也大,瞬间一条导线就烧坏。
2、主机电源线的两边接头焊接点处理不好,两边接头是指电源线的两边接头,由于导线要和接头焊接在一起,如果焊接点面积过小,电阻会过大。
也很容易瞬间在接触点位置烧坏熔断。即使不瞬间烧坏也会因为长期电阻过大发热量过大,而发热量过大是导致氧化加速的一个主要原因,氧化到答一定程度所表现的电阻也越大,最终也是瞬间烧坏。
主板电源线怎么接 组装电脑电源线接法
发布时间:2016-09-26
在DIY装机过程中很多朋友都问到了主板电源线的接法,以前在介绍众多组装电脑教程中涉及到电源线的接法也多数是一笔带过。鉴于目前新手朋友对装机细节方面存在一些问题,本文将详细介绍组装电脑过程中主板电源线的接法,希望对您有所帮助!
组装电脑电源线接法
主板需要接电源的部件主要有:主板供电、CPU风扇供电、硬盘供电、独立显卡供电、以及主板跳线等。下面分别详细介绍下。
首先主板供电目前主板多数是24PIN接口,我们电源中也有24PIN接口,对应插入即可,该接法有防呆设计,因此一般都不会插错,如下图:
24PIN主板供电插槽
电源24PIN接口 用于连接主板24PIN插槽
连接的最终效果如下图
主板供电电源线连接图
主板供电连接完成之后,接下来将安装好的CPU供电4PIN接口连接到对应插槽位置即可,如下图:
主板上CPU供电4PIN插槽
将电源中的4PIN接口插入以上对应CPU供电插槽即可
再接下来就是硬盘供电了,硬盘供电也是4PIN接口,电源接口如下图,只要对应接入硬盘接口即可:
电源上硬盘供电接口
如果您电脑中还安装有独立显卡的话,一般比较好的独立显卡都需要电源单独供电,比较差的独立显卡则由插入的主板处主板供电。一般需要单独供电的显卡接口也为4PIN。类似与CPU供电接口。
最后介绍下主板跳线,这也是很多新手朋友装机十分头疼的问题,主要是涉及到电源机箱开机按钮、重新启动按钮以及机箱电源指示等线的连接。接法对照如下图:
主板跳线接法示意图
主板跳线接法对照
实际上可以乱接的接口主要都为主板连接机箱的接口,而且目前前置音频接口,USB接口以及1394接口都采用了非常标准的一体化模块设计,永远不会插错,唯一需要注意的仅仅剩下了前置面板的开关、重启以及开机、硬盘指示灯了。
再说的细一点儿,在主板与机箱接线中,其中开关以及重启是不分正负级的,只要插对位置就好。而两个灯却是不可以插错的,但是如果插错也不会引起什么事故。此时如果不放心,最好的办法就是开着机箱盖,在开机状态下自己尝试各种插法,不会引起各种事故,敬请放心。