发布时间:2024-08-09 15:50:17 人气:
苹果耳机跳电是什么情况
耳机总是跳电的话,有可能是耳机没有使用正确或者是线路未接好,所以才导致这样子的。请检查一下耳机是否是有未接好的情况。以下说一些关于耳机的佩戴方法。
入耳式耳机佩戴方法:
将耳套插入耳朵,稍微向内推入一点,用手使耳套充分膨胀开,封闭耳道。戴左耳耳机时,用右手抓住左耳耳垂,下拉耳垂让耳道变宽。接着,用食指轻轻地将耳套进一步推入耳道,在密封之处时停下。最后,放开耳垂,耳道回归原样,入耳式耳机也就戴好了。右耳也同样如此。
非入耳式耳机佩戴方法:
取一只非入耳式耳机,先分清左右耳耳机。分别调整好左右耳机的方向,保持耳机前段的音孔正对耳道。轻轻把耳机塞入耳朵,稍作调整,使后面的气孔保持水平。
蓝牙式耳机佩戴方法:
目前市场上常见的蓝牙耳机类型有头戴式、颈绕式、入耳式、耳挂式、骨传导式。
头戴式蓝牙耳机佩戴和普通耳机戴法相同,耳机上写有L为左侧耳,R为右侧耳,佩戴完毕后按下耳机开关再和设备配对就可以使用了。
颈绕式蓝牙耳机只需耳机线绕在脖子上,然后将耳机戴好,就可以用了。
入耳式蓝牙耳机使用必须要用套子,否则对耳朵伤害大,并且每隔一段时间就要更换干净的耳塞。蓝牙耳塞佩戴前要注意区分左右耳,不然容易戴反,用完要立即收回到充电仓,避免丢失。
耳挂式蓝牙耳机要将耳机和耳挂连接正确,先将耳挂挂在自己的耳朵上,然后通过耳挂的牵拉将耳机塞进耳中,耳挂式蓝牙耳机对耳朵的伤害小,但容易出现漏音。
骨传导式蓝牙耳机是耳机界的新秀,也是唯一一种能让用户听到内外声音的耳机,用户先将蓝牙耳机紧绷在头上,然后将耳机主体贴在骨头上,打开开关配对就可以使用了。
不同的耳机会出现不同的状况,所以根据自己的情况来进行查找原因。
lm741是什么芯片?LM741参数+LM741工作原理讲解
lm741是一种运算芯片。一、LM741是什么芯片?
LM741运算放大器是一种直流耦合高增益电子电压放大器,是最常用的运算放大器集成电路之一,可以同时执行数字运算和放大功能。
LM741运算放大器的主要功能是在各种电路中进行数学运算。运算放大器具有较大的增益,通常用作电压放大器。LM741可以在单电源或双电源电压下工作。
输出电压=增益*输入电压。
LM741电路采用内部补偿,电路比较简单,不易自激。其运行稳定、简便,并设计了完善的保护电路,不易损坏。
由于其高质量和可靠的性能,运算放大器LM741非常适用于比较器、多谐振荡器、直流放大器、求和放大器、积分器或微分器以及有源滤波器。
二、LM741引脚及功能
1、LM741芯片引脚。
2、LM741引脚及功能。
LM741由8个引脚组成。两个引脚用于电源,例如Vcc-和Vcc+。名称中的数字741表示有7个活动引脚,4个引脚(引脚2、3、4、7)能够接受输入,1个引脚(引脚6)是输出引脚。IC中的三角形代表运算放大器集成电路。每个引脚的功能如下:
1、电源引脚(引脚4和引脚7):
引脚4和引脚7分别是负电压和正电压电源端子。IC运行所需的电源来自这两个引脚,这些引脚之间的电压电平可以在5V到18V的范围内。
2、输入引脚(引脚2和引脚3):
引脚2和引脚3是运算放大器IC的输入引脚。引脚2为反相输入,引脚3为同相输入。当2脚电压大于3脚电压时,即反相输入端电压较高,则输出信号为低电平。类似地,当管脚3的电压大于管脚2的电压时,即同相输入端的电压较高,则输出信号为高电平。
3、输出引脚(引脚6):
引脚6是运算放大器IC741的输出引脚。此引脚的输出电压取决于输入引脚上的电压电平和使用的反馈方法。当此引脚电压为高时,这意味着输出电压与正电源电压相似。同样,当该引脚电压为低电平时,表示输出电压与负输出电压相近。
4、偏移空引脚(引脚1和引脚5):
引脚1和引脚5用于运算放大器IC741中的偏移电压。由于运算放大器IC741的电压增益较高,即使是由于构造过程或异常引起的反相和非反相输入电压的最小变化或其他外部干扰会影响输出电压。为了克服这种影响,可以在引脚1和引脚5上施加电压偏移值,这通常通过使用电位器来完成。
5、未连接引脚(引脚8):
引脚8未连接到运算放大器IC741内部的任何电路。它只是用于填充8引脚标准封装中的空隙空间的引脚。
三、LM741内部电路讲解。
标准运算放大器IC741由包含20个晶体管和11个电阻的电路构成。所有这些晶体管和电阻器都集成在一个单片芯片中。
这里,反相和非反相端子分别连接到晶体管Q1和Q2。晶体管Q1和Q2都用作NPN发射极。晶体管Q1和Q2的输出连接到一对Q3和Q4晶体管。这种类型的配置隔离晶体管Q3和Q4的两个输入,并防止可能发生的反馈。
运算放大器输入端的电压波动会影响内部电路中的电流流动,也会影响电路中晶体管的有效功能范围。为了防止这种情况发生,使用了两个电流镜。晶体管对(Q8,Q9)和(Q12,Q13)以某种方式连接以形成两个镜像电路。
晶体管Q8和Q12用作调节晶体管,它们为相应的晶体管对设置发射极-基极(EB)结的电压电平。这个电压电平可以精确地调节到几毫伏,以允许所需的电流量。
Q8和Q9开发的第一镜像电路耦合到输入电路,Q12和Q13开发的第二镜像电路耦合到输出电路。此外,由Q10和Q11开发的第三个镜像电路用作输入和负电源之间的高阻抗连接。它提供的参考电压对输入电路没有负载影响。
晶体管Q16与电阻4.5KΩ和7.5KΩ一起形成一个电压电平转换器电路,该电路将输入部分放大器电路的电压电平降低Vin,然后再传递到下一个电路。这样做是为了防止输出放大器部分的信号失真。
晶体管Q15、Q19和Q22被设计用作A类放大器,晶体管Q14、Q17和Q20形成运算放大器IC741的输出级。
为了平衡差分电路输入相位的任何不规则性,晶体管Q5、Q6和Q7将形成一个具有Offsetnull+ve和-ve的配置,并相应地平衡反相和非反相输入。
四、LM741工作原理。
1、LM741工作原理。
LM741使用时,需要在7脚和4脚上提供一对大小相同的正负电源电压+Vdc和-Vdc。一旦2脚和3脚之间出现电压差,也就是在两个输入端之间,电压差会在输出端被放大。
运算放大器具有输出电压值永远不会大于正电源电压+Vdc或小于负电源电压-Vdc的特性。如果输入电压差大于外部电源电压+Vdc至-Vdc的范围,其值将等于+Vdc或-Vdc。
所以一般运算放大器的输出电压具有如图所示的特性曲线如下图,输出电压达到+Vdc和-Vdc后会饱和。
LM741的基本操作,如果在同相输入端输入电压,则在输出端会得到同极性的放大输出;如果在反相输入端输入相同的电压信号,则在输出端会得到放大倍数相同但极性相反的信号输出。
当同时向放大器的两个输入端输入电压时,从同相输入端的电压值(V1)中减去反相输入端的电压值(V2),即可得到输出乘以输出端(V1-V2)的比率。
2、电源。
电源本身有两组外接插孔,提供两组电源输出。当需要正负输出电压时,可以使用电源上的电压调节按钮。例如,要产生±15Vdc电压,则需要先将两组电源输出中的其中一组电源输出正极接到另一组电源输出负极。
其余两个未连接的输出端子为电源输出端子,然后打开电源并按下仪表板上的跟踪按钮,然后使用面板上的调节旋钮调节所需的±15Vdc电压。
在调整过程中可以发现,虽然只转动了一组功率输出调节旋钮,两组电压输出值同时变化,显示数字相同,但一端为正,另一端为负。一端为负极,同样是15Vdc的输出。原理类似于串联两块电池的情况。
但是,如果要将放大电路和传感元件集成到测试设备中,则电源不能用来为运算放大器提供电源,需要自制一个±15Vdc的供电电路。
制作方法是用桥式整流器和带有适当规格电容器的稳压IC组成整流电路,将常用的110伏电源转换成±15Vdc电源。电路图如下,110V电源经过桥式整流后,用三端稳压IC7815和7915将电压值调整到±15Vdc,其中7815为正稳压将电压稳定到+15Vdc,7915用于负电压调整。
五、LM741参数。
1、LM741运算放大器电气特性。
LM741运算放大器的主要特点之一是过载保护。最重要的是,它支持反相和同相引脚的过载保护。与其他运算放大器不同,它具有以下特点:
无闩锁电路要求。
免于振荡。
提供PDIP、CDIP和TO99封装。
2、LM741运算放大器参数。
输入阻抗大于100KΩ。
输出阻抗小于100Ω。
频率范围在0HZ到1MZ之间。
低失调电压和电流。
电压增益约为2,00,000。
电源:为了正常工作,它需要至少5V的电源,并且可以处理高达18V的电压。
输入阻抗:约2MΩ。
输出阻抗:约75Ω。
电压增益:最小频率范围为2,00,000。
转换速率(运算放大器可以检测电压变化的速率):0.5V/s。
输入偏移:在2mV-6mV范围内。
输出负载:推荐大于2KΩ。
最大输出电流:20mA。
注意:为了使运算放大器用作电压放大器,建议使用高输入阻抗和低输出阻抗值。这种阻抗使运算放大器IC741成为近乎理想的电压放大器。上述规格是通用的,可能会因制造商而异。
六、LM741可以用什么代替?
替换/等效/其他零件编号:
MC1439、LM748、LM709C、LM201。
TLC271、CA3140E、TL081CN、TLO61CP、TL071CP、LF351N。
LM741A、LM741C、LM709C、LM201、MC1439和LM748。
七、LM741电路讲解
1、同相运算放大器
在同相运算放大器IC741中,引脚3和引脚6用作输入和输出引脚。输入电压通过引脚3提供,输出来自引脚6,保持与输入电压相同的极性。当输入电压为正时,输出为正,当输入电压为负时,输出也为负。因此,该放大器被命名为非反相放大器(同相放大器)。
同相放大器的增益由下式给出:
增益(Av)=1+(R2/R1)。
其中,R2是反馈电阻。
通过调整R1和R2的值,可以实现所需的放大。当反馈电阻R2为零时,增益为1,运算放大器充当电压跟随器或单位增益缓冲器。
2、反相运算放大器。
在反相运算放大器IC741中,引脚2和引脚6用作输入和输出引脚。输入电压通过引脚2提供,输出从引脚6获取,从而导致极性反转。当输入电压为正时,输出为负,当输入电压为负时,输出为正,因此该放大器被称为反相放大器。
反相放大器的增益由以下公式给出:
增益(Av)=-(R2/R1)。
其中,R2是反馈电阻。
这里,负号表示输出电压的极性反转。通过调整R1和R2的值,可以实现所需的放大。
3、单位增益放大器示例
运算放大器的用途之一是单位增益放大器或缓冲放大器。单位增益放大器可以作为:跟随器、逆变器。
跟随器提供1的增益,输出与输入完全相同。另一方面,除了提供单位增益外,反相器还反转输入的极性。运算放大器的输出电阻可以忽略不计。因此,该电路根据负载的要求提供尽可能多的电流。
在这个电路中,我们给出6V的输入电压。之后,我们连接一个反馈电阻。我们得到的输出电压正好是6V。因为放大器的增益是统一的。结果,示波器上的输出显示为6V。根据这个等式:
Vout=Vinx增益Vout=6x1=6V//因为增益=1和Vin=6V。
4、LM741方波发生器示例。
该方波发生器将交流正弦波转换为方波。但我们也可以称其为过零检测电路。简而言之,它的主要功能是从正弦波产生方波。
在本例中,LM741用作比较器,它比较零电压参考和正弦波的电压幅度。每当正弦波通过零电压电平时,我们将在输出端获得方波。比较器产生+15和-15伏输出。但是我们使用边缘检测电路,该边缘检测电路将运算放大器的输出转换为方波。
5、光传感器电路。
这种光传感器电路在电路中使用LM741IC作为多谐振荡器。120K可变电阻用于调节LED的灵敏度或激活点。
该电路使用LDR传感器来感应光。当LDR上的光照水平达到120K可变电阻器设置的预设水平时,LED将被激活。工作电压为9VDC。
6、暗传感器电路。
与上述电路一样,LM741也用于该暗传感器电路中,处于非稳态多谐振荡器模式,但这次,为了检测暗度,可变电阻器的中间引脚与IC的引脚三/非反相输入连接。
现在,当LDR表面的水平或黑暗达到电路中120K可变电阻设置的预设水平时,LED将被激活。该电路的电源也是9V。
7、其他应用。
LM741的实际应用有:在我们的手机上进行广告转换、在音频放大器中、可编程逻辑控制器、视频信号调理单元、处理器、传感器数据指控、电话中的数模转换器、温度传感器和控制器、误差放大器、通讯电路、手机充电器、接收器、调制器、合成器。
图所示是一小功率电源变压器,一次绕组的匝数为550匝,接电源220v,它有两个二次绕组,一个电压为
电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA~0.5kVA为中功率,0.5kVA~25VA为小功率,25VA以下为微功率。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。电源变压器使用的铁芯材料主要有铁片、低硅片,高硅片,的钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。
基本信息
中文名:电源变压器
介绍:功率传送、电压变换和绝缘隔离
变压器结构:铁心,绕组
特种变压器
交流电压的变换
低频变压器
输入、输出变压器
整流变压器
整流设备的电源变压器
环型变压器
辐射场较低和效率较高
R型变压器
干式变压器产品中的一枝新秀
音频变压器
工作在音频范围的变压器
变压器
电压变换、电流变换、阻抗变换
干式变压器
依靠空气对流进行冷却
自耦变压器
电磁耦合的意思
工频变压器
采用线性调节的
脉冲变压器
一种宽频变压器
变压器铁芯
变压器中主要的磁路部分
变压器制造工艺
科技
整流电路
把交流电能转换为直流电能的电路
行输出变压器
crt电视机等
开关电源变压器
加入了开关管的电源变压器
控制变压器
干式变压器
电路模拟器
可调电感器
一种常用的电感器件
碳膜电阻器
收音机、电视机、计算机
自制5000w逆变器 220v转12v制作方法 电源变压器 电源变压器原理图
参数
一、变压器技术参数
对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示.如电源变压器的主要技述参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技述参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。
A.电压比:
变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级.在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势.当N2>N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2V2,该变压器为降压变压器.反之则为升压变压器。
B.变压器的效率:
在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,
求助500W逆变变压器的绕制方法
说到逆变变压器,可能很多人就会发问了:逆变变压器是个什么东西呀?有什么作用吗?其实在我们的日常生活中经常会接触到它,只是我们没留心而已。比如说家里的洗衣机、电视机、电脑、空调等等都存在有逆变变压器。通常我们使用它,而没有注意到这些细节也是很正常的。那接下来呢,我就具体向大家介绍介绍逆变变压器绕制方法。 你如果用EE55等高频磁芯制作高频逆变器,其中高频变压器的线包绕制最好参考一下电子管音响功率放大器中音频输出变压器的绕制方法.这种变压器因为要在音频20Hz~20KHz范围内力求做到平坦响应,绕法讲究,顶级的电子管音频输出变压器的频响范围甚至做到了10Hz~100KHz,而用的磁芯不过就是高矽硅钢片而已.以大家在坛子中讨论最多也用得最多的“SG3525A(或KA3525A、UC3525)+场管IRF3205(或MTP75N06等)+EE55磁芯变压器”组合为例,功率可做到500W以上,工作频率一般在20~50KHz.其中的EE55磁芯变压器,大家一般是低压绕组(初级)3T+3T,中心抽头,高压绕组(次级)75T.
要制作好它就要注意两点:一是每个绕组要采用多股细铜线并在一起绕,不要采用单根粗铜线,因为高频交流电有集肤效应.所谓集肤效应,简单地说就是高频交流电只沿导线的表面走,而导线内部是不走电流的(实际是越靠近导线中轴电流越弱,越靠近导线表面电流越强).采用多股细铜线并在一起绕,实际就是为了增大导线的表面积,从而更有效地使用导线.例如初级的3T+3T,你如果用直径2.50mm的单根漆包线,导线的截面积为4.9平方毫米,而如果用直径0.41mm的漆包线(单根截面积0.132平方毫米)38根并绕,总的截面积也达到要求.然而,第二种方法导线的表面积大得多(第一种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=2.5×3.14×1×L=7.85L,第二种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=0.41×3.14×38×L=48.92L,后者是前者的48.92L/7.85L=6.2倍),导线有效使用率更高,电流更通畅,并且因为细导线较柔软,更好绕制.次级75T高压绕组用3~5根并绕即可.
二是最好采用分层、分段绕制法,这种绕法主要目的是减少高频漏感和降低分布电容.例如上述变压器的绕法,初级分两层,次级分三层三段.具体是:①绕次级高压绕组第一段.接好引出线(头),先用5根并绕次级高压绕组25T,线不要剪断,然后包一层绝缘纸(绝缘纸要薄,包一层即可,否则由于以下多次要用到绝缘纸,有可能容不下整个线包),准备绕初级低压绕组的一半.②绕初级低压绕组的一半.预留引出线(头),注意是预留,因为后面要统一并接后再接引出线,以下初级用“预留”一词时同理.用19根并绕3T,预留中心抽头,再并绕3T,预留引出线(尾),线剪断.在具体操作时这里还有一个技巧,即由于股数多,19股线一次并绕不太方便,扭矩张力也大,就可以分做多次,如这里可分做三次,每次用线6到7股,这样还可绕得更平整.注意三次的头、中、尾放在一起,且绕向要相同.然后又包一层绝缘纸,准备绕次级高压绕组第二段.③绕次级高压绕组第二段.将前面没有剪断的次级高压绕组线翻转上来(注意与前面的初级绕组线不要相碰,必要时可用绝缘纸隔开),又并绕25T,注意绕向要与前面的第一段相同,线仍不剪断.又包一层绝缘纸,准备绕初级低压绕组的另一半.④绕初级低压绕组的另一半.再按步骤②同样的方法绕一次初级低压绕组,注意绕向要与前面的一半相同.同样线剪断,包一层绝缘纸,准备绕次级高压绕组第三段.⑤绕次级高压绕组第三段.再按步骤③提示的方法绕完剩下的次级高压绕组25T,仍注意绕向与前面的两段相同.接好引出线(尾),线剪断.至此,所有的绕组都绕完了.⑥合并初级低压绕组.将前面两次绕的初级低压绕组,头与头并接,中心抽头与中心抽头并接,尾与尾并接(这样绕组匝数仍是3T+3T,而总的并线为38根),接好引出线,即得到初级低压绕组的头、中、尾三个引出端.最后缠一层绝缘胶带,至此线包制作完成. 以上所有的这些就是我要分享给大家的信息内容了。文字阐释看起来是有点翻番复杂,但其实真正操作起来是很轻易、简单的。大家不妨自己动手试试。虽然以上主要给大家介绍的是逆变变压器的绕制方法,实则里面包含的知识信息是很丰富的,如果大家对它感兴趣,可以自己再查阅一些其它相关资料。但不管怎样,还是希望以上这些信能供大家参考参考吧。2019中国电子展时间+地点+展品+展区+介绍
如果大家对电子产品感兴趣的话,在上海这里即将举办着一场电子展,届时大家可以了解电子产业发展的历史,还可以看见很多高科技的产品,那么关于这场电子展的具体信息,我们就一起来了解一下吧!基本信息时间:2019年10月30日-11月01日
地点:上海新国际博览中心
展会介绍中国电子展(CEF)始于1964年,是中国历史最悠久、最权威的电子行业展会,50多年历史见证了中国电子筚路蓝缕走向繁荣的光辉历程。中国电子展致力于服务工业、国防和其它潮流电子应用行业,如今已形成围绕深圳、成都、上海三大电子制造产业密集型城市轮流举办、全年展览达18万平方米的顶尖展会。2019年,中国电子展再次走进上海,凭借专业经验,汇聚八方资源,创造聚合价值,振兴民族产业。
第94届中国电子展以“信息化带动工业化、电子技术促进产业升级”为主题,面向企业提供50000平方米展示区,来自全球的1000家展商与50000名专业观众将汇聚上海,共同探讨行业发展新趋势。
展区安排主要展品电阻电容器展区电容器-电解电容、电力电容、钽电解电容、铌电解电容、钛电解电容、合金电解电容、纸介电容、纸膜复合电容、云母电容、云母纸电容、空气电容、真空电容、充气电容、薄膜电容、有机薄膜电容、漆膜电容、玻璃釉电容、玻璃膜电容、独石电容、法拉(超级)电容等
电阻器-热敏电阻、通用电阻、光敏电阻、湿敏电阻、力敏电阻、高阻电阻、熔断电阻、高压电阻、高温电阻、高功率电阻、超高频电阻、高频无感电阻、频敏变阻、不锈钢电阻、铝壳电阻器、制动电阻、接地电阻、线绕电阻、负载电阻、水泥电阻、精密电阻、特殊电阻、可调电阻、碳膜电阻、合成膜电阻、有机实心电阻、无机实心电阻、金属膜电阻、氧化膜电阻、薄膜电阻、玻璃釉膜电阻等
连接器展区连接器-圆形连接器、密封连接器、防爆连接器、车用连接器、端子连接器、射频同轴连接器、矩形连接器、军用连接器、精密连接器、导线连接器、特种连接器、防水连接器、线缆连接器、光纤连接器、音频连接器、电脑连接器、MCS连接器、电子连接器、冷压式连接器、电力连接器、印制电路连接器、重载连接器、各类线束产品等
各种类型接线端子-微型弹簧端子、变压器端子、刺破式端子
各类接线端子台、排针、排座、开关、按钮、电线电缆、电力金具等
半导体分立器件展区元器件馆-半导体二极管、半导体三级管、特种器件及传感器、电力半导体器件等
磁电产业展区变压器类-电源变压器、逆变变压器、音频变压器、脉冲变压器、通讯网络变压器、开关电源变压器、特种变压器、R型变压器、隔离式变压器
电感类-贴片电感、晶片电感、绕线电感、色环电感、叠层电感、滤波电感、其它电感
互感器类-电流互感器、电压互感器、精密互感器、抗直流分量互感器、零序电流互感器
磁性材料类-软磁铁氧体、硅钢片、铁粉心、非晶态合金材料、永磁材料、其它材料
专用材料-塑胶五金配件、漆包线、绝缘灌封材料、其它专用材料
工装和试验设备-五金工具、测试仪器、通用设备、铁心加工设备、线圈加工设备、装配加工设备、油箱加工设备、绝缘件加工设备、干变制造设备
集成电路展区集成电路产品类-模拟集成电路、数_模混合集成电踣,包括微处理器、存储器、FPGA、分立器件、光电器件、功率器件、专感器件等主流产品和技术
集成电路制造类-芯片制造、封装测试、半导体专用没备和材料
集成电路应用类-人工工智能、物联网、智慧城市、智能家居、智能终端、汽车电子、LED、健康医疗等智能化应用类
电源/半导体展区源功率器件(IGBT、MOSFET等)、第三代半导体材料及器件(SiC、GaN等)、模拟集成电路(PMIC、集成稳压器、运算放大器等)、数字集成电路(单片机MCU、微型片上系统Soc、逻辑门、传感器等)、电源模块及整机
嵌入式系统展区微处理器/DSP/硬件、软件、EDA/系统设计工具、开发工具支持、自动化控制技术、传感器技术、触控及显示产品、机器人与机器视觉、测试测量及仿真、触控及显示等
仪器仪表展区电子和通信仪器、电工仪器仪表、环境试验仪器和设备、光学仪器、分析仪器、认证检测、自动化仪器仪表、IC测试、安全与电磁兼容测试仪器及系统、微波射频、防静电产品及技术、材料、设备、工具等
电子智能制造展区1.自动化制造-生产过程自动化,控制系统,工业自动化信息技术及软件,电气系统,执行元件,工业自动化传感器及数据获取系统
2.工业机器人-机器人整机,机器人核心部件,机器视觉,系统集成应用,服务型机器人
3.3D打印技术-3D打印制造设备,3D打印配件,三维扫描与软件,3D打印材料及技术,3D打印服务
4.电子半导体专用设备-SMT技术和设备、线束设备、激光设备、PCB及PCB制造设备、半导体及半导体制造设备等
中国汽车智能网联产业展1.核心产品-导航地图、传感器、控制芯片、操作系统、车载通信等
2.关键技术-ADAS、语音交互技术、触控与显示、智能决策技术、机器视觉图像识别技术、障碍物雷达检测技术感知单元、DLP技术等
3.车联网相关产品-GPS定位、汽车TSP、汽车App、通信设备制造厂商、通信服务商、平台运营商、数据平台技术、内容提供商等
4.车载电子装置-汽车信息系统、汽车导航系统、车载信息娱乐系统、车载通信系统、汽车电子狗、上网设备、通信定位和地图技术(DSRC、3G/4G/5G、GPS/北斗)、车载蓝牙等
5.智能网联汽车-概念车、智能汽车、智能电动汽车、互联网汽车、智能网联汽车、自动驾驶汽车、无人驾驶汽车、飞行汽车等
智能家居及智慧社区1.NB-IoT芯片、模组
2.智能家居终端产品设备-智能家居应用解决方案、可穿戴设备、宠物追踪、儿童老人跟踪、智能影音、智能家电等产品
3.智慧社区终端产品设备-智能照明、智能抄表(水、电、气)、智能垃圾箱、智能停车
4.运营商-电信、联通、移动
综合来说,这场电子展的内容真的是很丰富的,展区多,且展品丰富,大家可以去了解自己喜欢的产品啊!
怎样消除音响电流声音
音响有电流声,首先我们弄清音响喇叭“滋滋”声的来源,要先分清其原因,然后针对性解决。
1、一般是连接线屏蔽不良,或者屏蔽线断了,换根新的连接线就能解决。
2、将音量调到最低也就是无声,这时应该没有声音,如果有“嗡嗡”声,可能就是功放机滤波电路电解电容器容量的改变、或者容量太小所导致的,反之,开大声音,如果有很大的“嗡嗡”声,则是功放机音频输入屏蔽不好所致,检查并排除屏蔽故障,使屏蔽线接地良好。
3、各个原件的外壳该接地的一定要接地,音频输入线一定用屏蔽线。
4、如果喇叭有“嘶嘶”声,这种情况大部分是总体屏蔽不良所致,或者是电源变压器绕组初、次级之间没有隔离好。这个时候你可以把电源插头掉个头试一下,如果还不行,在电源输入端(变压器的电源输入端)串联两个4700P工作电压250V的电容器,中心抽头接地,也是可以减轻噪音的。
注:当其内部故障牵涉到电路原理和维修技术问题,以及用电安全问题维修工具等问题的时候,请送专业维修。
有线电视机房设备维护技术应用
有线电视机房设备维护技术应用1摘 要:伴随我国人民生活水平提升速度不断加快,有线电视早已走进千家万户当中,大大的丰富了人们的业余生活时间。
但是,有线电视节目在传输的过程中会因为机房设备原因造成画面不清晰、音质吵杂等现象,因此,我们应该时刻注意分析有线电视机房设备的常见故障,及时采取相应维修措施与后期维护技术,增强有线电视节目的播出质量与资源。
文章结合了作者多年的机房工作经验,对有线电视机房设备常见故障进行了分析,且由客观角度出发提出了相关维护技术,以此达到优化和完善有线电视机房的目的。
关键词:有线电视;机房设备;故障
有线电视机房设备的安全管理是整个电视管理中重要的一环,是保证整个电视播放安全运行的重要前提。
有线电视机房设备的常见故障直接影响着电视信号的传送域接收,在这一过程中我们需要制定好管理与维护的相应制度,能够熟悉信号变化的流程,建立制相应的维修制度,定期对系统进行检查,排除存在的安全隐患,始终保证设备处在最佳的状态,最终目的就是能够输出高质量的电视画面,带给人们高质量的生活享受。
1 数字接收和调制器故障排除与维护
调制器与数字接收器的故障与维护是有线数字电视机房设备故障中常见的现象,因此熟练的掌握该技术是做好数字电视机房管理与维护工作的关键。
而数字卫星的接收机常出现的故障是开关电源,开关电源中的开关管由于功率非常的大导致发热很大,再加上长时间的高温工作会烘烤周围的一些电源电容,造成电容的容量发生变化。
视频调制、射频电平输出等电位器,这些电位器由于经常进行频繁的调换并且设备的灰尘多较容易进行磨损,从而减少了设备的寿命。
所以在进行设备的维护的时候保证电位器的清洁干净,同时对损坏的电位器设备进行及时的更换,更换时需要注意的是保证更换后的电位系数与原来的相同以免影响有线数字电视的信号传输与画面接收质量。
2 接地和隔离屏蔽防护措施应用
良好的环境卫生是避免机房设备故障的重要条件,机房设备的管理人员需对机房的温度、湿度、干净度等进行定期的检测保证机房内设备的干净整洁,避免事故的发生。
即使是卫生不脏也要及时定期的进行打扫,及时的发现问题并且予以解决,避免因为机房的环境卫生带来的安全隐患。
在保证机房适宜的温度清洁卫生的前提下,做好蓄电平的工作温度,因为温度过低的话会影响蓄电平的有效发挥,在日常的维护中做好通风散热措施的维护,避免设备因为散热不通而造成的损坏。
在机房设备中有些设备会对有线前端机房的有线电视信号造成一定的干扰,可能会导致图像的伴音信号质量下降影响到播放的质量,例如开关电源、交流电源形成的各种高低频的干扰等这些因素。
再加上机房设备数量的不断增加,这一过程中视音频和社音频连线可能会引发干扰信号。
连接线的屏蔽金属和编织网有些稀疏的话,起不到有效的屏蔽盒良好的接地通路的作用,一旦连线的质量不好还会导致图像网纹的干扰。
在做好设备的维护以及查清楚具体的元原因后尽量的缩短连接线之间的线路距离,另外在购买的连接线保证是高质量的,在机房设备中将强电设备与弱电设备隔离放置、信号线与电源线独立的各自分开各走各的线槽。
3 加强机房安全管理
有线电话在播报的过程中遇到的故障分为人为因素和非人为因素:一方面是因为管理员的粗心大意,专业知识相对的欠缺,针对这一问题可以通过增强人员的责任心、制定预防措施进行的有效避免,加强机房资料的管理,使资料与设备现状一致,避免因为资料的不全不熟悉而造成的责任事故。
另一方面线缆的故障、附属设备等的故障是不可能完全的有效避免的,在这一过程中需要采取相应的预防和应急办法减少不必要的故障以及影响。
(1) 设法恢复设备的正常运行
当机房设备以及附属设备出现故障后,首先需要做的事使用能够替代的办法进行补救保证设备的正常运行。
机房的温度过高导致的设备运行不正常时需要尽快降低设备的温度,温度降低后设备仍然不能正常进行的时候,说明是板件出现了故障,应该对板件进行及时的更换。
机房供电出现问题的时候应迅速与电力部门进行及时的联系,尽量保证供电的有效及时。
如果是机房的接地不良引起的雷击一般是不会烧坏板件的,但是需要及时的更换防雷器。
(2) 判明故障的原因,按照故障处理的流程逐个进行排除
在保证设备正常运转的同时,可能具体的故障原因还是很难查找,这时现场的管理人员应该及时的联系技术人员,做到尽快找出故障原因及时的进行解决。
假如是接地不良导致的设备被雷击,一方面需要更换设备的板件,另外需要通知电工查找相应的问题,做到问题的及时解决。
(3) 查找原因及时修复总结经验教训,避免类似事故的发生
机房设备的维护是一件很繁琐的事情,在日常的生活中设备出现故障的频率大大的超过其它的故障,所以在日常的设备维护中做到设备的及时维护以及设备的清洁。
通过经验教训能够及时的进行总结,不断地改进预防措施,避免类似事故的再次发生,所以各个维修部门需要建立故障的总结分析制度、切实的落实整改的措施做好设备的安全维护。
4 定期维护光纤发射机
现在的有线电视采用的是光纤数据传输,这样能够保证收视画面的质量。
大家都知道光纤具有传输距离远、传输信号度高、损耗较小的优点,所以在现代通讯行业使用光纤作为发射机得到了广泛的应用。
光纤发射机是没有电路图的,在日常的维护中需要进行数据的采集以及数据的对比分析,对其在正常情况下的输出功率、射频信号的调制深度进行相应的记录与汇编,以供机器出现故障时的参考资料。
设备的维护以及维修人员通过面板测试孔直接测量电源的内部电压,通过状态进行判断发射机的正常状态并且进行记录和保存,以便于日后出现问题时能够及时的发现故障问题进行及时的补救。
5 保养及维护卫星天线
为了保证电视较好的收视效果、延长天线的使用寿命需要对卫星天线进行常规的维护以及保养维护。
常规的保养包括对天线有转动轴的部位,定期的进行防锈处理,如加入黄油确保转动轴的灵活转动。
对电缆与高频头连接做到防水处理,防止接头的氧化,影响到信号的接收效果。
进行适当的保养是十分的必要的,大多数的高频头的损坏都是进水造成的,在高频头上的防水膜可以是具有一定强度和抗老化较强的化学成分做成的保护膜。
除了在高频头上加上高质量的防水膜外还要平时多观察防止小鸟、蜜蜂等动物在上面筑巢,阻碍信号的及时接收或者使得信号变差,影响到画面的接收质量。
6 结束语
综上所述,有线电视是我国接收电视节目的主要形式,而有线电视机房既是有线电视节目信号的中转中心,也是保障电视节目信号和质量的关键环节。
有线电视机房中设备较多,比较容易发生一些故障,因此需要在日常工作中做好故障排除和技术维护等相关工作,加强有线电视机房的工作能力。
参考文献
[1]孙红玲. 有线电视机房设备常见故障排除与技术维护[J]. 神州. 2012,12(08):13-14.
[2] 杨伟.有线数字电视几例故障的排除与分析[J]. 卫星电视与宽带多媒体. 2010,23(10):15-16.
有线电视机房设备常见故障排除与技术维护2
摘要:为了更好的传输稳定清晰的数字电视节目,作为有线电视机房设备故障排除与技术维护的`工作人员,要熟悉掌握电视机房设备故障排除的方法,不断提高机房设备技术维护的水平,才能使机房设备安全运行,确保电视播出后的高质量。
关键词:有线电视 机房设备 故障排除 技术维护
随着电视事业的发展,有线电视进入千家万户。
为了更好的传输稳定清晰的数字电视节目,作为有线电视机房设备故障排除与技术维护的工作人员,要熟悉掌握电视机房设备故障排除的方法,不断提高机房设备技术维护的水平,才能使机房设备安全运行,确保电视播出后的高质量,下面笔者结合多年的工作实践就有线电视机房设备故障排除与技术维护等方面谈一些经验和体会。
一、 做好机房设备接地和隔离屏蔽防护措施,抑制干扰信号干扰
各种各样的干扰信号,如开关电源,交流电源形成的各种高低频干扰,这些干扰都会对有线前端机房的有线电视信号造成一定的影响,从而导致图像的伴音信号质量下降,影响播出质量。
为了确保电视播出质量,就要做好机房设备的接地和隔离屏蔽等防护措施,抑制所有干扰信号的干扰。
如我县前端机房刚建成不久运行时发生过这样一个典型的案例,来自省台几套节目解调音视频后送入我们自建的前端设备后图象了出现高频水平纹干扰。
我们发现后,通过多次实验排除查清了干扰信号产生的原因,立即重新敷设一条接地的铜带,消除了干扰现象。
又如我们在机房设备增容后,机房设备多而造成大量使用视音频和射频连接线引发干扰信号;又由于连接线质量不好,图像会产生网纹干扰。
这是因为连接线的屏蔽金属和编织网太稀疏,起不到有效的屏蔽和良好的接地通路作用所致。
查清原因后,我们尽量缩短了信号线于设备之间的连接距离,并购置了高质量的连接线,在机房线路布置上,将强电设备与弱电设备隔离放置,信号线与电源线独立分开各自走线槽,有效避免了耦合干扰。
二、掌握数字接收和调制器关键部位常见故障排除与维护
数字卫星接收机出现故障较高的是开关电源,开关电源中的中大功率电源开关管,发热相当厉害,由于长时间高温中工作,烘烤周围的一些电源电容,使电容中的电解液挥发、干枯,造成电容的容量发生变化,开关电源输出电压不正常,整机不能正常工作,同时也非常容易成为干扰源,影响中心机房的播出效果。
调制器一般发生的故障最多的是电位器,射频电平输出,视频调制度,伴音电平输出和A/V比,这些电位器由于进行频繁调整,再加上设备的灰尘较多,极易磨损,造成电位器接触不良。
有时还会使电位器碳粉脱落,造成损坏,所以在设备维护时,要保持电位器的清洁,同时对损坏的电位器及时进行更换,更换时一定要保持与原参数相一致。
三、及时排除光发射机的故障,定期维护、维修和保养
光纤传输具有损耗低,传输距离远,可靠性高等特点,得到了广泛的应用,但是一旦光发机出现问题,它将影响几百至几千用户甚至更大。
所以对发光机的维护、维修和保养尤为重要。
一般情况下光发机都没有电路图,出现故障维修起来,可参考进行对比的数据效少。
因此在光发机正常工作时,应尽可能的多收集正常工作状态下的数据,光输出功率,激光器温度,激光偏置电流,射频信号的调制深度等等。
可以通过面板测试孔,直接测量电源模块的内部电压,5V12V24V。
可以通过发光管状态显示反映光发射机正常工作状态等,并定期记录保存。
以便在光发机出现问题时,通过两种不同情况下的数据进行比较分析,尽快找到故障所在部位,从而缩短维修时间。
四、对卫星天线要进行常规保养维护与重点保养维护
对卫星天线要进行常规保养维护与重点保养维护,是确保发送与接收优质电视信号的关键,既能保持较好的收视效果,又可延长天线的寿命,同时对转星也较方便。
常规保养维护:对天线有转动轴的部位,定期做防绣处理,定期加黄油,确保转动轴灵活转动,对油漆脱落的地方,先除锈,并喷涂油漆。
对电缆与高频头的连接要做防水处理,防止接头氧化,影响接收机接收效果。
重点保养:天线中影响接收机接收质量的重要部件是高频头和馈源,大多数高频头的损坏都是因为进水引起的,因为高频头的供电电压1318伏左右,一但高频头进水造成短路,及易使高频头损坏,大多是馈源上的防水模破裂引起。
因此此高频头的防水模一定要用具有一定强度和抗老化较强的骤四氟乙烯模做馈源防水模,这样效果非常好。
对前馈式天线,除了高频头和电缆连接等防水处理外,还有夏季蜜蜂和小鸟在馈源上做蜂窝,不过这是一个渐进的过程。
并不是一下就造成接收没及有信号,而使这座天线上接收的数套节目的信号质量逐渐变坏,直到不能接收为止。
平时要观察及时处理。
此外,对前馈式天线,除了高频头和电缆连接等要做防水处理外,还要检查和维护,防止夏季蜜蜂在馈源上做蜂窝等现象的出现。
五、对UPS的维护与保养
在实际的工作中,保持机房环境适宜温度(525℃)清洁卫生是很重要的。
因为蓄电平的工作温度应保持在(025℃)的范围内,过高会降低蓄电平的寿命。
蓄电池应定期对蓄电池进行放电,电池一般为一个月放电一次,最多不要超过三个月,同时对电压低或频繁停电的地方,会使电池充电不足,造成深度放电,这也将影响蓄电池的寿命。
温度过低将影响蓄电平效能的发挥。
逆变器都是一些大功率发热量较大的器件组成,如果灰尘较多,极易吸咐在这些器件表面,影响大功率器件的散热,从而导至元器件损坏。
因此平时应注意清洁设备的出风口和散热器上的灰尘。
有线电视机房设备常见故障直接影响着电视信号的传送与接收,我们要制定好管理和维护制度,熟练掌握信号流程的变化,建立必要的维护维修制度,建立值班记录和设备工作档案,定期对系统检查,保养指标测试,从而使系统工作处在最佳状态,确保播出质量优质的节目。
参考文献:
[1]徐利治,有线电视机房设备常见故障排除方法[J],电子科技大学学报,2010.9.
[2]王尚志,接收机接收质量的知识问题研究[J],湖南科技,2010.11.
[3]金会云,影响着电视信号传送与接收的探索[J],中国科技教育,2009.7.
汽车音响用AUX音频输入接GPS导航机插充电器有噪声干扰怎么解决
首先应了解一下干扰产生的原因,在两个不同接地的系统,在接地点之间有电位差(使用车载逆变电源和充电器就是这种属于情况),这种情况下在电路中就会产生一个噪声电压,表现出来就是喇叭中出现的电流声。噪声电压和信号水平之比的大小很重要,就是所谓的信噪比,是电路里EMI没处理好,就会使电路的正常工作到影响。
解决办法1.使用BA3121芯片模块来解决,BA3121内核也是双运放(运算放大器)。它使用平衡电路的方法,在这种情况下由共模电压产生的等在电流会被平分,输入的地线在BA3121中被做为平衡点。平衡的接收电路只对两个输入端之间的电压差有响应,所以能够抑制共模噪声。平衡越好,共模抵制的量就越大。但是现有的DIY产品由于没有专业调试,很难有理想效果。
解决办法2.就是使用音频隔离滤波器(ground loop isolator),原理就是直接把二个地给隔离开,也就没有共地干扰。这方法可以不用去接电源线也不用繁琐安装,而且可以接在音频线的任何地方。不过由于使用到电容电感对音色是会有一定影响,但也就有了“胆味”了,音质的提高,音色做一点修饰总好过噪音干扰吧,分清音色与音质区别。不过音色也可以从EQ上做一些补偿调整。
电器咨讯什么是电子变压器电子变压器维修方法
什么是电子变压器?电子变压器,是具有将市电的交变电压转变为直流后在通过半导体开关器件以及电子元件和高频变压器绕组构成一种高频交流电压输出的电子装置,也是在电子学理论中所讲述的一种交直交逆变电路。电路设备难免会出现故障,那么,电子变压器维修如何做呢?
电子变压器的概述
电子变压器,具有将市电的交变电压转变为直流后再通过半导体开关器件以及电子元件和高频变压器绕组构成一种高频交流电压输出的电子装置,也是在电子学理论中所讲述的一种交直交逆变电路。简单来说,它主要是由高频变压器磁芯(铁芯)与两个或两个以上的线圈组成,它们互不改变位置,从一个或两个以上的电回路中,通过交流电力借助电磁感应作用,转变成交流电压及电流。而在高频变压器的输出端,对一个或两个以上的用电回路,供给不同电压等级的高频交流或直流电。
简单的变压器是由闭合的导磁体和二个绕组组成,其中一个绕组与交流电源相连接,称为初级绕组Np,另一个绕组可以与负载相连接,称为次级绕组Ns。
如果初级绕组与交流电压Ui的电源相连接,变压器处于空载,在初级绕组中产生交变电源Io,Io称为空载电流。这个电流建立了沿磁芯磁路而闭合的交变磁通,磁通同时穿过初级绕组和次级绕组,在初级绕组中产生自感电动势E1,次极产生互感电动势E2,则E1:E2=Np:Ns。Np为初级绕组匝数,Ns为次级绕组匝数。
变压器在电子线路中起着升压、降压、隔离、整流、变频、倒相、阻抗匹配、逆变、储能、滤波等作用。
电子变压器有哪些用途?
电子变压器在传统照明灯具中的应用十分普遍,如日光灯、台灯、节能灯、广告灯等等几乎都可以使用电子变压器,并且采用电子变压器之后,可以省掉启动器。在LED照明中,新品也大都采用电子变压器。主要是电子变压器在变压功能上,效率高、成本底,节约铁铜材料,结构小,重量轻。不足的是耐压和耐大电流冲击性能较铁质变压器差。
电源装置中的电子变压器一般要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到21世纪初期,绝大多数的电源装置中的电子变压器,仍然使用软磁磁芯。
电子变压器的分类
A、按工作频率分类:
工频变压器:工作频率为50Hz或60Hz
中频变压器:工作频率为400Hz或1KHz
音频变压器:工作频率为20Hz或20KHz
超音频变压器:20KHz以上,不超过100KHz
高频变压器:工作频率通常为上KHz至上百KHz以上。
B、按用途分类:
电源变压器:用于提供电子设备所需电源的变压器
音频变压器:用于音频放大电路和音响设备的变压器
脉冲变压器:工作在脉冲电路中的的变压器,其波形一般为单极性矩形脉冲波
特种变压器:具有一种特殊功能的变压器,如参量变压器,稳压变压器,超隔离变压器,传输线变压器,漏磁变压器
开关电源变压器:用于开关电源电路中的变压器
通讯变压器:用于通讯网络中起隔直、滤波的变压器
电子变压器维修方法
一般电子变压器坏了,检查一定要仔细,因为这类电路故障时,往往会引起多处元件的损坏,(这也是一般都不修的原因)。先用万用表找出断路性和短路性故障,(如三极管击穿短路,电阻烧坏断路,电容,二极管击穿,等等)排除故障后,再断开桥堆负载,看300V是否正常,再看输出端的整流二极管和滤波电容器是否良好。排除这些明显的故障后,再通电测各点电压,只要下功夫,一般都能修好。比较难确定的是电容器漏电,实在不行就换个新的试试。
湖北仙童科技有限公司 高端电力电源全面方案供应商 江生 13997866467