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全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
2009年
成立时间
中国北京
成立地点
家装服务
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谁能看得懂开关电源电路图

gbhtg

浏览66次 2025-01-15 20:17

开关电源电路图不会画,我是学电子的,快期末*了。平时不努力现在开始着急了,电路图怎么画啊!
全部回答(3)
  • 树叶黄了
    Protel等用于制作电路板的电路图一般有原理图和PCB板图。PCB板图直接拿去做电路板的,原理图是到*元件级别的电路原理构成图,制作人一般会自己先划分好原理图的结构框架图,在细致的给出每个框架的*元件级别的电路。
  • 咖啡小胡
    先看看开关电源工作原理是什么?开关电源原理图分析;电源→输入滤波器→全桥整流→直流滤波→开关管(振;1.;2.交流电源输入经整流滤波成直流通过高频PWM(;器初级上;3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给;4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制P;输出的目的;交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉;在功率相同时,开关频率越高,开关       先看看开关电源工作原理是什么?开关电源原理图分析   然后给大家介绍介绍如何看懂常见电路图   开关电源的工作流程是: 电源→输入滤波器→全桥整流→直流滤波→开关管(振荡逆变)→开关变压器→输出整流与滤波。 1. 2.   交流电源输入经整流滤波成直流   通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压 器初级上 3.   开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载 4.   输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定 输出的目的 交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰; 在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高; 开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;   一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源.   主要用于工业以及一些家用电器上,如电视机,电脑等
  • 仙女设计师
    1:9015是输出电压负反馈电路控制对于开关管的控制管,起稳定输出电压的作用! 2:开关电源的开关频率是30kHz~40kHz左右! 3:c3      r5是正反馈网络,也是决定振荡频率的元件!!

相关问题

    • 求开关电源电路图?

    • A:基于AT89C52和IW1692的 智能开关电源设计与研究 3 摘   要:针对采用模拟控制的开关电源的一些问题,提出了一款以AT89C52为核 心控制器,利用了AC/DC电源控制芯片(IW1692)的数字化智能开关电源系统,并对该 系统的硬件电路和*设计进行了介绍。通过测试,本系统较好地解决了模拟开关电 源的缺点,达到了相应的目的要求。 关键词:开关电源;智能化;数字化 0   引   言 随着开关电源技术的成熟,在有些应用场合 要求开关电源具有一定的智能,能实现精确的程 序控制,并能组网工作,以便于实时了解设备的参 数(如电压、电流)、工作状态(正常、故障)等信 息。对于采用模拟量反馈控制的开关电源,在这 些场合使用时不可避免地存在这样一些问题: (1)负载在较大范围内变化时反馈环路不稳 定,易产生自激振荡。 (2)不能实现精确的程序控制。电池的充电 设备、TG脉冲弧焊电源设备必须按照工作规程进 行程序控制。对电源的输出要求可能为恒流恒压 或恒压限流,这样所用的电源必须能够在各种工 作状态之间自由转换,这是常规开关电源难以实 现的。 (3)伺服型开关电源常要求电源的输出受外 电路控制,而远程控制信号通常为模拟信号,在传 输过程中常常会受到外界干扰,导致控制失败。 用数字控制方式代替模拟控制,上述问题可 以得到很大的改善。 1   数字化智能开关电源的设计思路 及要求      智能化开关电源的主要功率变换电路仍然采 用与传统开关电源相同的拓扑结构,但其反馈控 制环路不采用传统的模拟控制方式,而是采用数 字控制方式,即误差采样,脉冲宽度调制(PWM) 的调制信号的计算、生成,遥感信号的接收、处理 等控制部分电路均使用数字控制技术。通过智能 化的数字控制技术,力求解决环路的稳定性、抗干 扰性、电源远程控制性等问题。本开关电源主要技术指标:①交流输入电压 85~265   V   AC宽范围输入;②直流输出电压5~ 15   V连续可调;③输出电压调整率≤2.5%;④ 具有输出短路控制;⑤具有电压显示功能及故障 报*指示。 2   硬件电路设计 2.1   硬件电路原理 系统原理框图如图1所示。电路的工作原理 为,市电经EM   I滤波、整流滤波变成直流电送入 功率变换电路(DC/DC),功率变换电路在PWM 电路和单片机的控制下输出稳定的直流电压。用 户可根据需要通过键盘对开关电源输出的电压值 调节,单片机系统自动对电源输出电压进行* 采样,并与用户给定*进行比较,然后根据设置 的调整算法控制开关调整电路,使电源输出电压 符合给定值。单片机在调整电源输出电压的同时 还要检测电路的输出功率,当输出功率超过最大 功率时,就起动保护电路,实现保护功能。为了使 智能开关电源能可靠、安全地工作,本系统可设置 多重监测和保护系统,主要包括过压、欠压和短路 保护。 2.2   主要芯片介绍 2.2.1   IW   1692 WI   1692是一种采用数字控制技术,高性能的 AC/DC电源控制器。其数字调节设计是高效率 的,内置保护功能,使外部元件较少,简化设计使 电路成本较低,电路工作可靠。WI1692无需次级 反馈电路,但能实现良好的线性负载调节;无需环 路补偿元件,但提供稳定的运行。脉冲波形分析 设计在第一环路,使得反应速度远远超过传统解 决方案,从而提高了动态负载响应。内置功率限 定功能,使变压器设计变得最优化,可以使用最普 遍的离线设计变压器绕组,并且提供宽输入电压范围,低起动电压。当输出电流大于最大负载电 流的5%时,WI1692以固定频率PWM模式运 行。当输出电流减小,开关管导通时间T on 也减 小,当T on 下降至T on 2m   in,芯片转换为脉冲频率调制 (PFM)模式,即轻载时电源转换为PFM模式,使 电路损耗达到最低。这些使WI1692成为最理想 电源控制的选择,并且符合最新的电源标准。 2.2.2   AT89C52 在兼顾运算能力与控制性能,并考虑设计成 本及产品投入使用的经济等因素之后,在此选用 传统的性价比高的AT89C52单片机为核心控制 器。AT89C52是一种低功耗、高性能的片内含有 8   kB快闪可编程/擦除只读存储器的8位CMOS 微控制器,使用高密度、非易失存储技术*。芯 片上的EPROM允许在线编程或采用通用的非易 失存储编程器对程序存储器重复编程。 2.2.3   MAX1247、MAX525和74HC573 MAX1247是4通道模拟输入12位、串行输 出A/D转换器;MAX525是4通道模拟输出、12 位串行输入D/A转换器。这两种芯片特性有很 多相似之处,可以和单片机构成一个完整的4通 道测控系统。采用串入、串出,解决了单片机口线 *不足的缺点。74HC573是八进制3态非反转 透明锁存器。 2.3   电路实现 2.3.1   开关电源电路及主要元器件选择 开关电源电路如图2所示。本部分电路主要 实现交流EM   I滤波、整流滤波、钳位保护、PWM 控制、DC/DC输出,并由输入输出电阻分压进行 采样。      (1)交流EM   I滤波及整流滤波。电压输入 后由C 1 、C 2 、C 3 、C 4 及L 1 组成交流EM   I滤波。 (D1~D 4 )4个二极管(GT1040)组成桥式整流电 路,后接C 5 、C 6 、R 1 及L 2 滤波电路。变压器初级 线圈取144   T,由公式N B NA U   in_m   in=Uout_max,得次级为 18   T,辅助绕组为36   T,因为7815输入电压范围 为15~35   V。 (2)钳位保护电路。钳位电路主要用来限制 高频变压器漏感所产生的尖峰电压并减小漏极产 生的振铃电压。在MOSFET管关断瞬间由变压 器的漏感引起的尖峰电压较高,将会导致 图2   开关电源电路 MOSFET管的损坏。R 7 、R 8 、D 5 和C 7 构成的RCD 吸收回路使MOSFET管的漏极电压限制在700   V 以下,防止MOSFET器件的损坏,另外有效地降 低音频噪声,设计时D 5 选高压稳压快速导通二极 管UF4006,C 7 选压电效应很小的聚脂薄膜电容; R7取100~150   kΩ。 (3)*采样电路。*采样采用电阻分压 采样方式,输入采样电压由R 2 、R 3 、R 4 分压实现。 由于输入电压为85~265   V宽范围输入,整流滤 波后为120~370   V。而A/D转换的输入电压最 高为2.5   V。所以, Umax R总 ×R分=U A/d 其中,U m   ax 为输入电压最大值。 当R总=610   kΩ,R分=4   kΩ时输入A/D的最 大电压约2.43   V,经A/D转换后为十六进制 F8DH,最小为0.8   V经A/D转换后为51   EH。 同理:输出电压(5~15   V),采样电阻R 15 、 R16、R 17 分别为40   kΩ、20   kΩ、100Ω。经0.5~ 2.5   V的A/D转换后,为十六进制范围是(333H ~FFFH)。考虑到效率原因输出短路采样电阻 R11取1.5Ω,当电流超过限定值的视为短路,起 动保护。 2.3.2   D/A、A/D及单片机控制电路 D/A、A/D及单片机电路如图3所示。电路 从输入端以及输出端进行电压采集,通过A/D芯 片MAX1247送入单片机,单片机内部经过程序计 算把结果通过D/A芯片MAX525转换成控制电 压,控制WI1692控制PWM最终达到控制输出电 压的目的。 2.3.3   其他硬件电路 电路通过单片机输出信号,经过两个锁存器 74HC573对共阳极LED进行段选和位选*作。 通过单片机编程可达到动态显示输出电压的目 的。通过三端稳压器7815和7805获得+15   V与 +5   V的芯片供电电压,为整个电路芯片提供可 靠电源。复位及按键是单片机外部扩展电路,两 个按键可实现对输出电压的连续可调。 3   *设计 主程序流程图如图4所示。程序开始,先检 测是否过压、欠压,再检测输入功率,由此可以计 算出输出电路是否短路。当检测到过压、欠压、短 路故障情况,程序会一直检测并且一直让PWM 控制芯片关断,同时输出显示电源故障原因。否 则起动PWM芯片并显示输出电压。检测键盘动 作,键盘动作时控制输出电压相应改变,实现电压 可调。 4   结   语 本文设计了一款基于AT89C52和IW1692的 智能开关电源,通过硬件电路及*的有效结合, 采用数字控制技术,可以较好地解决模拟开关电 源的带负载能力差、不能实现精确控制、抗干扰能 力差等缺点,达到了对运行中的开关电源进行监 测,通过按键进行电压的连续可调,自动显示电源 输出,故障自诊断和自动保护。 【参考文献】 [1]   童一帆,张武坤.单片机测控技术[M].北京:航空 航天*出版社,2006. [2]   王德财.智能高频开关电源监控系统的实现[J].电 力*技术,2005(10):9211. [3]   沈红卫.基于单片机的智能系统设计与实现[M]. 北京:*工业出版社,2005. [4]   蔡宣三.开关电源发展轨迹[J].*产品世界, 2006(9):10211.
    • 谁看得懂,全自动洗衣机电路图

    • A:具体要看电路图的。你没有提供电路图所以只能看个大概。   大概是这样的:234应该是高压。56接低压的   1:接地线   或接机器外壳金属   ,没看到后面不能确定。   2:进线接电源线   3:接电机   4:接电磁铁   5:接水位或盖子开关其一。
    • 开关电源电路图怎么画?

    • A:初中电路图中电源一般画在最下方或者最上方,开关紧挨电源或者用电器(电阻、灯泡、电容、电导、启动机等等),也可以用画图*,protel较好,建议用版本protel99seauto   designer也是不错的选择我画电源时用的protel,这个无所谓的。
    • led开关电源电路设计注意事项是什么

    • A:一、在安装完毕通电试运行之前,请再次检查和校对各接线端子上的连线,确信输入和输出,交流和直流,单相和多相、正极和负极、电压值和电流值等正确无疑,方可通电运行。 二、为达到充分散热的效果,一般要安装在空气对流条件好的位置或安装在机箱壳体上通过壳体将热传出去。 三、金属外壳电源线与外壳一般与地(FG)连接,要可靠接地,以确保安全,不可误将外壳接在零线上。 四、对电源FG未接地的用户,手摸外壳或输出有麻电感觉属正常现象,浮地时FG对大地有110V左右交流电输出,这是电源内部结构决定的。 五、对于大功率LED开关电源,一般均有三个或三个以上的“+”输入端子和“-”输出端子,实际上它们同属一个输出电极,只是为了使用户接线方便,而将多个端子分别在内部并接在了一起。 六、LED开关电源出厂以前加阻性负载,如需用在容性或感性为负载时,应事先在订货时加以说明。 七、对于双路输出对称用负载,优先选用对称输出电源。 八、AC输入电源的定义输入电源=输出功率/(输入电压*功率因数*效率) 九、汇漏电流:多台电源在使用时,共同摄入同一接地点,总的泄漏电流是由每个单元的泄漏电流相加构成,届时要检查保护接地线的可靠性及接地电阻是否达到要求,以免遭电击。
    • 大功率开关电源电路图是怎样的

    • A:所谓开关电源,故名思议,就是这里有一扇门,一开门电源就通过,一关门电源就停止通过,那么什么是门呢,开关电源里有的采用可控硅,有的采用开关管,这两个元器件性能差不多,都是靠基极、(开关管)控制极(可控硅)上加上脉冲信号来完成导通和截止的,脉冲信号正半周到来,控制极上电压升高,开关管或可控硅就导通,由220V整流、滤波后输出的300V电压就导通,通过开关变压器传到次级,再通过变压比将电压升高或降低,供各个电路工作。振荡脉冲负半周到来,电源调整管的基极、或可控硅的控制极电压低于原来的设置电压,电源调整管截止,300V电源被关断,开关变压器次级没电压,这时各电路所需的工作电压,就靠次级本路整流后的滤波电容放电来维持。待到下一个脉冲的周期正半周信号到来时,重复上一个过程。这个开关变压器就叫高频变压器,因为他的工作频率高于50HZ低频。那么推动开关管或可控硅的脉冲如何获得呢,这就需要有个振荡电路产生,我们知道,晶体三极管有个特性,就是基极对发射极电压是0.65-0.7V是放大状态,0.7V以上就是饱和导通状态,   -0.1V-   -0.3V就工作在振荡状态,那么其工作点调好后,就靠较深的负反馈来产生负压,使振荡管起振,振荡管的频率由基极上的电容充放电的时间长短来决定,振荡频率高输出脉冲幅度就大,反之就小,这就决定了电源调整管的输出电压的大小。那么变压器次级输出的工作电压如何稳压呢,一般是在开关变压器上,单绕一组线圈,在其上端获得的电压经过整流滤波后,作为基准电压,然后通过光电耦合器,将这个基准电压返回振荡管的基极,来调整震荡频率的高低,如果变压器次级电压升高,本取样线圈输出的电压也升高,通过光电耦合器获得的正反馈电压也升高,这个电压加到振荡管基极上,就使振荡频率降低,起到了稳定次级输出电压的稳定,太细的工作情况就不必细讲了,也没必要了解的那么细的,这样大功率的电压由开关变压器传递,并与后级隔开,返回的取样电压由光耦传递也与后级隔开,所以前级的市电电压,是与后级分离的,这就叫冷板,是安全的,变压器前的电源是*的,这就叫开关电源。说到这里吧。
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    • A:那就没必要装漏电开关了,如果电机外壳接地了,建议控制开关装个带漏电保护的就可以了,这么小的电机基本上不需要什么保护了开关电源相对来说还是很稳定的
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    • A:你自己看看吧布线走管都是按*标准来的按最近点走线一般水走天,电走地!更多你看看下面我找的*估计对你有用哦!1、电路改造涉及到空间的*,还要开槽,所以要提前进行。严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头,同时对使用的线管(PVC阻燃管)进行严格检查,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格*。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。要符合*标准,标准规定应使用管壁厚度为1.2   mm的电线管,标准要求管中电线的总截面积不能超过塑料管内截面积的40。    例如:直径20   mm的PVC电管只能穿1.5   mm   2截面导线5根,2.5   mm   2截面导线4根,但有的施工队却穿了六七根1.5   mm2或五六根2.5   mm   2的电线;电线与燃气管道距离过近,超过标准规定的允许范围;按照标准规定在每个施工阶段结束,都要进行质量验收,并应做好验收记录,但不规范的施工队往往没有电气隐蔽工程验收记录。    对管路铺设遵循“安全、方便、经济、客观”的原则。与此同时,对特殊用电回路,例如:空调、整体浴室、电淋浴器等,建议用户在购买时,先自检是否有保护装置,然后再配置相应的漏电保护开关,以确保用户的财产安全。工程完工后,要进行漏电开关检测,给出完整的电路图,以便日后维修。    2、   电线的选用 :     为了防火、维修及安全,最好选用有长城标志的“国标”   塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜芯电线,线材槽载面积一般是:照明、插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,接线线选用绿黄双色线,接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。    3、   开关面板、插座的选材及安装要求:      面板的尺寸应与预埋的接线盒的尺寸一致;表面光洁、品牌标志明显,有防伪标志和*电工安全认证的长城标志;开关开启时手感灵活,插座稳固,铜片要有一定的厚度;面板的材料应有阻燃性和坚固性;开关高度一般1200至1350毫米,距离门框门沿为150至200毫米,插座高度一般为200至300毫米。    电路改造布线的设计
    • 陈雪琳,帮忙设计,需看得懂。

    • A:陈雪林是一个在装修方面很出色的人啦!关于室内的装修,我这里可以给点意见你哦~那好!下面我来盘点一下现在的风格主流吧!1.现代简约风格:简洁和实用是现代简约风格的基本特点。现在人们很多都是追求,经济,简约,实用,舒适,同时有能体现一定的文化和业主的个人品味和修养2.时尚混搭风格:这种的就是年轻人居多,他们都是好时尚,追潮流的人,喜欢将各种元素混合在一起,同时也将装潢与陈设中溶古今中西于一体,真是很不错的选择!3.美式*风格:色彩就是以自然色调为主,绿色、土褐色最为常见,强调“回归自然”的设计原则使家居环境变得更加轻松、舒适。4.
    • 谁能说说led调光开关电源的设计方案

    • A:1、电源的总体方案   开关电源的主要优点在“高频”上。通常滤波电感、电容和变压器在电源装置的体积和重量中占很大比例。从“电路”和“电机学”的有关知识可知,提高开关频率可以减小滤波器的参数,并使变压器小型化,从而有效地降低电源装置的体积和重量。 2、系统的硬件设计   本电源功率主回路采用“AC-DC-AC—DC”变换的结构,主要由输入电网EMI滤波器、输人整流滤波电路、高频逆变电路、高频变压器、输出整流滤波电路等几部分组成 希望可以帮助你
    • 变压器和开关电源的区别谁能介绍下?

    • A:变压器就是一种利用电磁感应的原理来变换电压,电流和阻抗的器件。变压器的主要应用于交变电路回路。  开关电源是利用现代电力*技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类;按输入与输出之间是否有电气隔离可以分为两类:一类是有隔离的称为隔离式DC/DC转换器;另一类是没有隔离的称为非隔离式DC/DC转换器。开关电源具有过流、过热、短路等保护功能,电压输入范围宽,输入输出间隔离电压,隔离式的输入输出间隔离电压高。 LED显示屏通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。显示模块由LED灯组成的点阵构成,负责发光显示;控制系统通过控制相应区域的亮灭,可以让屏幕显示*、图片、*等内容,LED显示屏采用了低电压扫描驱动,由电源系统负责将输入电压电流转为显示屏需要的电压电流,电源系统选用开关电源具有成本低、体积小、重量轻、外围电路设计简单,高效率、低噪音、稳定可靠等特点。
    • 谁能告诉我什么是开关电路

    • A:开关电路就是可控硅开关,,,具有电压过零时刻投入,投切无涌流;电流过零时刻切除,不产生高压;全波导通不产生附加的谐波,工作无噪音运行稳定可靠、缺相保护、接线端子过温度保护、是替代交流接触器的一种新型开关。TSC系列功率模块集成了晶闸管、触发板、散热器、轴流风机、温度控制、接线端子等,用户使用时只须上端接电源,下端接电容,二次端接控制器输出,接线简洁,安装方便。用于动态补偿的电容投切。 希望可以帮到你。
    • 电磁炉电路维修方法谁能介绍下?

    • A:一、电路板烧IGBT或保险丝的维修程序 电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。 1.目视电流保险丝是否烧断 2.检测IGBT是否击穿: 用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿。 A:“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常)。 B:万用表红笔接”E“极,黑笔接“C”极有0.4V左右的电压降(型号为GT40T101三极全不通)。 3.测量互感器是否断脚,正常状态如下: 用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω。 4.整流桥是否正常(用万用表二极管档测试): A:万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示。 B:万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。 C:万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。 5.检查电容C301;C302;C303;是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔) 6.检测芯片8316是否击穿: 测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。 7.IGBT处热敏开关绝缘保护是否损坏。按键动作不良的检测测量CPU口线是否击穿: 二、按键动作不良 用万用表二极管档测量CPU极与接地端,均有0.7V左右的电压降,万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU每一极口线”。否则,说明CPU口线击穿。 三、功率不能达到到要求 1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:PSD系数为L=157±5µH,PD系列为L=140±5µH。 2.锅具与线圈盘距离是否正常。 3.锅具是否是指定的锅具。 四、检查各元器件是否松动,是否齐全。 装配后不良状况的检查: 1.不加热:检查互感器是否断脚。 2.插电后长鸣:检查温度开关端子是否接插良好。 3.无法开机:检查热敏电阻端子是否接插良好。 4.无小物检知(不报*):检查电阻R301~R307是否正常。 R301~R302为68KΩ R303~R306为130KΩ R307为3.0KΩ 5.风扇不转;检查三极管Q2是否烧坏。(一般烧坏三极管引脚跟部已发黄;也可用万用表二极管档测量) 用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿。 美的电磁炉的原理与维修 第二章      电磁炉主要部件功能 1、陶瓷板:进口高级耐热晶化陶瓷板 2、高压主基板:构成主电流回路。 3、低压主基板:电脑控制功能。 4、LED线路板:显示工作状态和传递*作指令。 5、线盘:将高频交变电流转换成交变磁场 6、风扇组件:散热辅助元件(FAN) 7、IGBT:通过低电流信号、控制大电流的通断(IGBT) 8、桥式整流块:将交流电源转换为直流电源(BD101)。 9、热敏电阻件:将热量信号传递到控制电路。10、热开关组件:感应IGBT工作温度,从而保护IGBT由于过热损坏

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