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电路中常见到的标识解释
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电路中常见到的标识解释
电路, 标识
   VCC--为直流电压。在主板上为主供电电压或一般供电电压。
   主板上VCC3: 3.3V  VCC25: 2.5V   VCC333: 3.3V VCC5: 5V  VCC12: 12V
   VCORE:CPU核心电压(视CPU OR 电压治具而定)
   VDD--只是一个通称。普通的IC电源,可能+3V, +1.5V之类,例如数字电路正电压、门电路的供电等。
   VDDQ--需要经过滤波的电源,稳定度要求比VDD更高
   VSS--指供电的负极,一般是0伏电压或电压参考点
   GND--地   NC--空脚
   供电电压一般都标为Vdd,Vcc。
   VCORE--CPU核心电压。
   VID--是CPU电压识别信号。以前的老主板有VID跳线,现在的一般没有,CUP工作电压就是由VID来定义。通过控制电源IC输出额定电压给CPU。
   VTT--是参考电压(有VTT1.5V、VTT2.5V),针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,有很多56 的排阻,就是它了。
   VTT--是AGTL总线终端电压。
   CS--片选
   CAS--行选通
   RAS--列选通
   sclk--串行时钟
   A或SA--地址线
   SYNC--串行同步
   SDATA--串行数据
   VDIMM--内存槽的电源。
   5VSB--5V待机电源,待机电源是指电脑未开机,但插着外部电源,主板上有一部分供着电,可以做唤醒等作用的电。
   3VSB--3V待机电源。
   主板有+5VSB,+3VSB, +3V,+5V,+12V,+5V_DUAL(USB)。
   SB=stand by--待机。
   RESET--复位
   CLK--时钟
   SYNC串行同步
   SDATA串行数据
   SCLK串行时钟
在笔记本维修中,判别三极管的管型及管脚是一项基本功,长沙电脑维修网凭借多年的经验总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,
定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴

巴。”下面让我来解释一下这些话,希望给大家一个参考!
一、 三颠倒,找基极
  大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并

选择R×100或R×1k挡位。
  假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们
任取两个电极,用万用电表两支表笔颠倒测

量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察
表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有

两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的
那只管脚就是我们要寻找的基极。
二、 PN结,定管型
  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,
红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若

表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
三、 顺箭头,偏转大
  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
  (1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,
虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小

,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的
箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表

笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
  (2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中
的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的

一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
四、 测不出,动嘴巴
  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。
具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用

两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开
集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作

用,目的是使效果更加明显。

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