工业电路板维修入门 :运放和比较器原理新解与故障诊断
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九五品
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作者咸庆信 著
出版社化学工业出版社
出版时间2022-07
版次1
装帧平装
上书时间2024-12-24
商品详情
- 品相描述:九五品
图书标准信息
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作者
咸庆信 著
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出版社
化学工业出版社
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出版时间
2022-07
-
版次
1
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ISBN
9787122412966
-
定价
78.00元
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装帧
平装
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开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
216页
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字数
328千字
- 【内容简介】
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运放和比较器电路是模拟电路阵营中的生力军,占据了“模电”的大半壁江山。本书走出了一条“模电等于简电”的路子,让模电原理中的大部分难点与盲点,均在书中以“直捷的、生动的新解方式”得以破解。而要点在这儿:本书同时给出运放和比较器故障诊断的新方法,读者会发现测试一片运放/比较器芯片好坏的难度,并不比测试一只晶体管或一只电容器的难度更高!书中主要介绍运放电路和电压比较器原理与故障诊断:第1篇介绍运放电路原理与故障诊断方法;第2篇介绍电压比较器原理与故障诊断方法;第3篇通过大量案例介绍模拟电路故障的诊断与检测方法。本书采用“大话”的形式,把复杂的电路原理用通俗易懂的方式进行介绍,帮助读者快速掌握工业控制线路板的故障检修技术。本书可供广大电工、工控行业人员阅读,也可供本科或职业院校电气专业师生参考。
- 【作者简介】
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无
- 【目录】
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第1篇 运放电路原理新解与故障诊断第1章为何要“新解”运放?0021.1 引子0021.2 笔者学习和掌握运放电路的历程0021.3 本书所涉及电路内容0051.4 检修运放电路的理论基础0061.4.1 欧姆定律0061.4.2 “电流检测法”与“成片检测法”的提出0071.4.3 所有运放都是直流放大器,所有信号都是直流电压信号0091.4.4 “虚断”与“虚短”规则,既是原理又是检测依据0101.5 为何要“新解”运放电路?010第2章运放原理初阶0122.1 运放特性简说0122.2 运放符号及结构简析0132.2.1 运放的原符号和新符号0132.2.2 运放电路的开环表现0132.3 电压跟随器的电路类型和工作原理0152.3.1 串联分压电路的结果估算0152.3.2 电压跟随器基本电路0172.3.3 电压跟随器的电路构成0192.3.4 实际电路举例0262.3.5 电压跟随器电路的故障检修026第3章同相放大器原理与故障检修0273.1 同相放大器工作原理简述0273.2 同相放大器故障检修要点0283.2.1 “虚断”规则不成立,器件(芯片)坏0283.2.2 “虚短”规则不成立,故障从此处查起0293.2.3 运放器件既符合比较器规则,偏置电路又符合分压规则,但电路状态显然不对,故障何在?0303.2.4 不易觉察的故障现象:“虚短”质量变差,输出值稍微偏低0313.3 专门适用于同相放大器的检修规则0323.3.1 反相输入端接地端电阻开路,同相放大器变身为电压跟随器0323.3.2 同相输入端悬空时,测试输入或输出电压表现异常0323.4 同相放大器/电压跟随器的电路实例0343.5 同相加法器电路0353.5.1 同相加法器原理解析0353.5.2 同相加法器检测要点0363.6 同相放大器故障检修实例036第4章反相放大器原理与故障检修0374.1 反相放大器的电路结构0374.2 反相放大器原理简析0374.3 反相放大器分析方法0384.4 加法器/反相求和电路0404.4.1 计算简易的反相求和电路0404.4.2 计算稍为烦琐的反相求和电路0404.5 反相放大器的故障检修规则0414.6 实际应用电路举例0424.7 反相放大器电路故障检修实例042第5章差分(减法器)电路原理与故障检修0435.1 差分放大(衰减)器基本电路形式和工作原理0435.1.1 差分放大器基本(等效)电路原理简述0445.1.2 差分放大器分析方法0445.2 预加偏置电压的差分放大器0465.2.1 工作原理解析0465.2.2 电路动态过程分析0475.3 输入信号和运放供电电源不共地的差分放大器0475.3.1 电路分析法10475.3.2 电路分析法20485.3.3 更简单的图示分析法0495.4 用差分电路构成的恒流源电路0495.5 仪用放大器(高阻抗输入的差分放大器)0505.5.1 仪用放大器基本电路形式0505.5.2 模拟电路偏偏不用于对模拟信号的处理0515.5.3 芯片式仪用放大器的电路实例0525.6 差分放大器检修方法053第6章精密半波和全波整流电路原理解析0576.1 精密半波整流电路0576.2 常见全波精密整流电路形式0596.2.1 精密全波整流电路之一0596.2.2 精密全波整流电路之二0606.3 精密半波、全波电路的故障检修方法061第7章单电源供电的运算放大器0627.1 单、双电源供电运放及代换事项0627.2 单电源运放作为放大器应用时的技术措施0637.3 芯片代换结论064第8章基准电压的来源0658.1 由电源电压经电阻串联分压产生的基准电压0658.2 由运放电路生成的基准电压0668.3 “专业”基准电压源电路之一0678.4 “专业”基准电压源电路之二0678.5 可编程基准电压源电路068第9章放大器的预置基准0709.1 “潜”的基准——不需要另外增设的基准0709.2 “显”的基准——双电源供电运放额外设置的基准0719.2.1 从+5V供电端取得基准的电压跟随器电路0719.2.2 /5V基准电压输入的加法器/反相求和电路0729.2.3 /3.3V基准电压输入的加法器/反相求和电路0729.2.4 3种电路的总结0739.3 单电源供电的运放电路基准的设置074第10章 恒流源电路07610.1 电压跟随器结构的恒流源电路07610.1.1 电路工作原理简述07610.1.2 图1/10/2恒流源电路的故障检测要点07810.2 单端输入、双端输出式差分放大器的恒流源电路07810.2.1 电路实例和电路化简1、2的深入分析07810.2.2 电路化简3的深入分析08010.3 双端输入、双端输出式差分放大器的恒流源电路08110.3.1 V/I转换/恒流源主电路及化简电路的初步分析08110.3.2 深度化简和深度分析082第11章 可编程放大器08411.1 电路原理解析08411.2 电路故障检测方法085第12章 微积分电路原理及检修08612.1 积分、微分电路的基本概念08612.2 由运放器件和RC电路构成的积分电路08812.2.1 电容充电的3个过程和3种表现08812.2.2 电容充电过程中的调控作用导致放大器发生的“三次变身”08912.2.3 积分电路的检修要点(以应用广泛的反相积分放大器为例)09012.3 由运放器件和RC电路构成的微分电路09112.3.1 电路特性分析09112.3.2 微分电路检修要点09212.4 在结构上一样的电路,如何区分是反相放大器还是积分电路?092第13章 认识IC器件09413.1 芯片的温度序列09413.2 IC器件的封装形式09513.3 芯片的性能序列09713.3.1 以284xx系列开关电源芯片为例09713.3.2 以TL0xx系列芯片为例09813.4 芯片的代换问题099第2篇电压比较器原理新解与故障检测方法第1章电压比较器综述1021.1 基本电路和相关定义1021.2 提出新符号和简要定义1041.2.1 初识电压比较器1041.2.2 建立电压比较器的新符号105第2章电压比较器的常用电路形式1082.1 基本电路形式——“点”(单值)比较器1082.2 “段”(滞回/迟滞)比较器1092.3 梯级电压比较器电路1102.4 “片”(窗口)比较器电路1102.5 具有“双重身份”的比较器电路——梯级比较器和窗口比较器的组合电路111第3章比较基准的设置和来源1133.1 基准电压电路1133.2 由电路形式预判正常输入信号的电压幅度和范围114第4章电压比较器的在线鉴别及故障诊断1164.1 在线鉴别比较器和运放器件的方法1164.2 比较器的检修思路和方法1174.2.1 检修思路1174.2.2 检测方法118第5章电压比较器的应用特例1205.1 10V基准电压发生器电路1205.2 驱动电路的供电电源电路1215.3 故障检修思路121第3篇模拟电路故障的诊断与检测第1章小试牛刀:简单点的模拟电路——温度检测电路124实例1 运放芯片影响了分压值:“虚断”规则已经不成立——宝德BEM200型3.7kW变频器,上电报E.OH故障124实例2 也许“虚断”不成立是运放芯片损坏后常见故障——CVF/G3型11kW变频器上电显示故障代码Er.11125实例3 处理模拟信号也不一定就会用到运放芯片——ABB/ACS550型22kW变频器温度控制检测电路126实例4 当电压跟随器的输出电压不等于输入电压时——康沃FSCG型4kW变频器上电显示ER11故障代码127实例5 看似复杂,其实简单的检测电路——富士5000G1S/55/75kW变频器上电报OH3故障128实例6 不要让外围电路牵连运放芯片——艾瑞克E700型45kW变频器上电报过热故障130实例7 开关信号和模拟信号“混搭”的温度检测电路——台达VFD300B43A型45kW变频器上电报过热故障131实例8 传输模拟信号偏偏不用运放!——汇川MD300型5.5kW变频器上电误报Err14故障132第2章也不算复杂:直流母线电压检测电路134实例1 运放芯片的表现不讲道理/——微能WIN/9P型15kW变频器遭雷击后报LU故障的修复134实例2 偏置电路的“失职”,导致运放电路的“身份”改变——艾瑞克EI/700型55kW变频器报OU(过电压)故障检修136实例3 基准电压的高低由MCU说了算——丹佛斯VLT2815型3.7kW变频器电压检测电路故障检修137实例4 简单点的电路也能完成任务——艾默生SK型2.2kW变压器上电报欠电压故障138实例5 运放器件可以坏出这种现象——普传PI3000型55kW变频器报LU故障139实例6 供电电源是否正常要永远放在检测的第一位——众辰H3400型1.5kW变频器上电显示OU0代码140实例7 基准电压的地位其实不低于电源电压——德瑞斯DRS2800型3.7kW变频器过电压报警141实例8 总有例外的电路结构和形式——嘉信JX/G型37kW变频器上电产生OU报警142实例9 万物都会衰老——日立SJ300型22kW变频器上电报欠电压故障144实例10 可调元件,提供方便的同时又带来故障隐患——派尼尔VF500G型,上电产生直流母线欠电压报警146实例11 别太依赖万用表——四方E380型55kW上电报欠电压故障147实例12 器件的衰变并不罕见——ABB/ACS550型22kW变频器启动时显示“机器未准备好”147实例13 没有好办法就全部焊点来一遍——ABB/ACS800型75kW偶尔报欠电压故障149实例14 不按规则“出牌”必遭淘汰——正泰NVF2型55kW变频器上电报OV3故障之一150第3章认识贴片IC元件1513.1 贴片IC的封装形式和种类1513.2 贴片IC的种类1533.2.1 数字IC电路1533.2.2 模拟IC电路,主要由集成运算放大器(简称运放电路)组成1543.3 如何辨识贴片IC器件的产品型号1553.3.1 从印字(标注字符)上确认型号1553.3.2 借助元器件本体上的标志确认起始脚的办法1563.3.3 MCU/DSP器件的辨别方法1583.3.4 区分数字IC和模拟IC器件的方法1593.3.5 从电路构成判断器件类型1603.4 贴片IC的代换163第4章如何“跑”电路及线路板测绘1644.1 先认识一下实物1644.2 先确定要跑的大致区域1674.2.1 输出电流检测电路的区域划定1674.2.2 直流母线电压检测电路的区域划定1684.2.3 其他电路的区域划定1684.3 先找地、供电端1694.4 知道在哪里停就会画了1714.5 攻克一路,全军缴械1714.6 画电路图的方法1724.6.1 先按物理位置画草图,再加以整理1724.6.2 直接将IC拆分后画出1734.6.3 画出来看不懂就失去意义——整理的重要性175第5章预测学及其他1775.1 信号电压预测学(前、中、后级电路之间的电压结构关系)1775.1.1 图3/5/1所对应实际电路的电路形式判断和关键点的电压预测1775.1.2 图3/5/2所对应实际电路的首端、末端信号电压值预测1785.1.3 图3/5/3所对应实际电路的前、中、后级电路的电路结构及电压值预测1795.2 交流和直流,静态和动态,电压和电流1805.3 “虚断”规则不仅仅是运放电路的专利1825.4 可以动手脚的地方和不能动手脚的地方1835.5 “脑洞大开”使普通检修装备的“潜能”得以显现184第6章先两端后中间与扫雷法及其他1866.1 电流检测电路中各点电压预测1866.1.1 电流传感器输出状态1866.1.2 模拟量信号处理的第一级——运放芯片IC500的输入端和输出端的状态1876.1.3 接地故障检测电路的输出端状态1896.1.4 短路故障检测与报警电路的输出状态1906.1.5 过载故障检测与报警电路的输出状态1906.2 继续答疑1916.3 先两端后中间的快速检修法1926.3.1 对模拟量信号传输电路来说1926.3.2 对接地故障检测电路来说1936.3.3 对图3/6/1整体电路来说1946.4 故障点“扫雷法”1946.5 电路“首尾一通”法195第7章变频器输出电流检测电路实例1977.1 输出电流检测电路的经典结构1977.2 输出电流检测电路实例11987.2.1 简述电路原理及电路构成1987.2.2 故障诊断思路和诊断方法1997.2.3 故障检修步骤和注意问题2017.2.4 图3/7/2电路的故障检修2037.3 输出电流检测电路实例22047.3.1 图3/7/4电路结构简析2047.3.2 图3/7/4电路故障检测2047.4 输出电流检测电路实例32067.4.1 首重两端,忽略中间2067.4.2 光看静态,不管动态2067.4.3 庖丁解牛,不见全体2087.4.4 奇怪结果,冷静分析208第8章“混搭”的模拟量信号输出电路2108.1 模拟开关、光耦合器、运放的“混搭电路”2108.1.1 化简电路和原理简析2108.1.2 检修步骤和方法2128.2 光耦合器、电压比较器、运放器件的“混搭电路”2138.2.1 电路原理简述2138.2.2 故障检修方法214参考文献216
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