电赛中的电源题说好做也好做,说不好做也不好做,电源是一个危险的东西,硬件和软件稍有不慎可能就会炸板子芯片。在19年前的电赛电源题一般都是做开关电源逆变器之类的,但是这类题做的太多了,已经饱和了或者说现在的单纯的电源已经做的效率达到非常之高。往后来说电源题会越来越偏向于环保方面和节能方面,当然也会越来考察基础知识,就比如19年的电源题:简易电路特性测试仪,就是一个关于三极管放大电路展开的。看似简单但是如果你没有很强的模电知识你是做不出来的,第一点在分析电路方面你就会卡死。所以趋势在要求我们不仅动手能力要强而且理论知识也不能太弱。我写的这些都是在电源题目中会经常遇到的一些非常典型的电路,可以拿过来直接用。

比如在上一章中我写了很多关于概念的东西:什么是电压调整率 、什么是负载调整率等等。这些概念一般出现在基础部分的第一第二问,让你的电压调整率或者负载调整率达到多少多少。如果最基本的概念不清楚的话就无法进行下面的操作,所以说万丈高楼平地起,基础知识还是很重要的。这一章说的就是检波与采样。

1  有效值检波技术

1.1  均值检波技术

  在工业中,我们常用的检波技术主要有三种:均值检波技术、峰值检波技术以及均方根值检波技术。其中,均值检波法主要应用于交直流转换电路中,其主要实现方法是将交流信号进行半波或者全波整流,再对整流输出的脉动直流信号进行积分得到较为平缓的直流信号,最后再根据被测信号的半波整流平均值或全波整流平均值与有效值的关系即可计算出被测信号的有效值。图1.1为均值检波的典型电路图:

图1.1  均值检波电路

  图1.1为用于电流的交直流转换电路,图中二极管D1和D2构成半波整流电路,二极管D2用于保持被测回路电流的连续性,并非转换电路本身需要。当用于测量电压信号时,二极管D2可以省略。当输入处于正半周时,二极管D1导通,向电容C充电,微安表得到的是经电容平滑滤波之后的直流电,当输入处于负半周时,电流从D2流过,二极管D1截止,电容电荷通过微安表内阻放电,电容电压下降。
图1.2  均值检波电路电容两端电压波形

  电容两端的电压波形如图1.2所示,流过微安表的电流波形与图1.2电压波形相同,可见,只要输入交流电流幅值不变,流过电流表的波形非常接近一条直线。充放电电路的时间常数越大或信号频率越高,输出波形越接近直线。充放电电路的时间常数越大,当输入电流幅值发生变化时,输出响应越慢。因此,均值检波电路较适合于幅值相对稳定或变化缓慢,而频率较高的交流电测量。

  而峰值检波则是对交流信号进行半波或者全波整流,再用充电电容保持整流输出的脉动直流信号的峰值,得到较为平缓的直流信号。

图1.3  电压半波整流的均值检波电路

  均值检波电路通常采用电容充放电电路作为平均值电路,由于输出为整流平均值,要求电容充放电时间常数相等。由图1.1可知,电容充放电时间常数取决于微安表内阻,充电时,微安表内阻越大,电容越大,流过微安表的电流越小,电容充电电流越大,充电越快;放电时,微安表内阻越大,电容越大,放电越慢。为了使充放电速度相同,因此,只有在微安表内阻与电容符合特定关系时,才能使充放电速度相同。

  对于数字采样的仪表,图中微安表可用取样电阻替代。并且一般会先将电流信号转变为电压信号再作转换,电压半波整流的均值检波电路如图1.3所示。
  但是,上图存在一些问题:
  ① 由于二极管存在压降,当测量电压较小时,二极管压降带来的影响不能忽略。
  ② 这是电阻电容串联电路,并不是严格的平均电路。
  因此,图1.3电路不能实现严格的整流平均值,我们可以通过将变容二极管半波整流电路采用基于精密整流的绝对值电路替代来解决第一个问题,图1.4为实用的均值检波电路,图中只要去除C1,就是全波精密整流电路,本电路在A2构成反相加法器上增加积分电容,将其变为反相加法及积分电路。图中R3=2R4。

图1.4  实用的均值检波电路

1.2  峰值检波技术

  峰值检波法构建的交直流转换电路对交流信号进行半波或全波整流,再用充电电容保持整流输出的脉动直流信号的峰值,得到较平缓的直流信号,直流信号的幅值就是被测交流信号的峰值,再利用被测信号的峰值与有效值的关系即可计算出被测信号的有效值。与均值检波技术不同的是,它利用的是被测信号的峰值而不是均值来计算有效值。
  峰值因数是指信号的峰值与有效值的比值。因此,峰值检波法交直流转换电路得到的测量结果需要除以峰值因数才是被测信号的有效值。

图1.5  峰值检波的最简电路模型

  有趣的是,峰值检波的最简电路模型可以采用和交流电压检波电路一样的模型,如图1.5所示:
  但是实际上,峰值检波和均值检波还是有很多差别的,它们的最大差别在于:
  ① 峰值检波电路要求充电时间足够短,用于窄脉冲测试的峰值检波电路,要求在很短的时间之内,电容可以快速充电至峰值。而放电时间相对长,否则,输出波形不够平滑。对于正负对称并且幅值相对稳定的交流电而言,只要放电速度远远低于充电速度,即使充电速度较慢,也能使输出非常接近于峰值。
  ② 均值检波电路要求充放电时间相等,否则,得到的不是整流平均值,均值检波电路适用于正负对称并且幅值相对稳定的交流电的测量。
  与均值检波类似,在被测电压较小时,需要消除二极管压降带来的误差,我们同样对电路进行改进,得到如图1.6所示电路:
图1.6  改进的峰值检波电路

  当红色当Vi大于Vo时,A1输出正电源电压,变容二极管D1截止,D2导通,电容C迅速充电至Vi。
  当红色当Vi小于Vo时,A1输出负电源电压,变容二极管D1导通,D2截止,电容C通过电阻Rc缓慢放电。

1.3  均方根值检波技术

  均方根值检波技术可以用硬件方法或者软件算法来实现,如果要用硬件实现的话,可以采用专用的真有效值转换芯片来实现。常用有效值转换芯片有AD536、AD637、LTC1966、LTC1967、LTC1968等。其用法可以参考芯片的datasheet,这里不再赘述。我们来详细探讨下软件算法的实现。
  均方根值,顾名思义,就是在输入信号的整数周期内,对输入信号进行平方,相加平均再开方。我们采用均方根值算有效值的流程通常是先将输入信号转化为电压信号,再根据信号的频率选用高速AD对信号进行采样,最后,我们将采样值输入FPGA或者单片机中进行算法处理,得到信号的有效值。这里有两点要特别注意:
  ① 对于频率较高的信号,我们最好选用采样率足够高的AD和主频足够高的FPGA来进行处理,否则的话,算出来的有效值误差会非常大。
  ② 在采样时,最好是按照周期的整数倍来进行采样和数据处理,如果数据处理时不是按照整数个周期来处理的话,得到的值将会是一个跳动的数字。
流程图如下:

 均方根值检波法流程图

  首先,搭建一个DDS平台来产生周期性累加的时钟信号,模块最终输出就是要求的有效值,经实测,用TLC3578采样,每个周期采样两百个点进行运算,最终得到的有效值精度可以到小数点后第三位,满足绝大部分应用场景。
  综上所述,均值检波电路输出结果等于被测信号有效值除以波形因数,峰值检波电路输出结果等于被测信号有效值乘以峰值因数,均方根检波电路输出结果等于被测信号有效值。各种方法各有优劣,应根据实际场景来选择最合适的方案。

2  高精度采样技术

  采样对于电源设计来说,是极其重要的一部分,采样精度往往决定了整个系统最终输出的精度,性能以及稳定性,因此,我们在设计系统的采样部分时,应尽可能地高标准。要想实现高精度采样,有两点最重要,第一是AD的选择,第二则是采样电路以及滤波算法的选择。

2.1  AD的选择

  根据A/D转换器的转换原理可以把A/D转换器分为两大类:直接型A/D和间接型A/D。
  直接型A/D将输入的模拟电压通过比较直接转换为数字量。而间接型A/D转换器,模拟电压先被转换为一种中间变量(像时间、频率、脉冲等),然后再把中间量转换成数字量。
  直接型A/D中应用较为广泛的主要有逐次逼近式A/D转换器、流水线A/D转换器;间接型A/D转换器中应用较为广泛的主要有双积分A/D转换器和V/F变换A/D转换器。

2.1.1  A/D转换器的性能指标

  在选择A/D转换器的时候,要根据需要选择性能指标合适的A/D转换器,这就需要我们对A/D的性能指标有一定的了解。
  (1)分辨率
  分辨率表示输出数字量变化一个数字量,输入的模拟电压的变化量,转换器的分辨率定义为满刻度电压与2的n次方的比值,其中n代表A/D转换器位数。
  (2)转换速率
  转换速率是指A/D转换器完成一次数据转换所需要的时间。不同的A/D的转换时间是不一样的,根据实际需要转换速率合适的A/D。
  (3)量化误差
  量化误差是由于A/D转换器的有限分辨率而引起的误差。量化误差是指量化结果和被量化模拟量的差值,显然量化级数越多,量化的相对误差越小。分辨率高的A/D具有较小的量化误差。
  (4)非线性度
  非线性度是指转换器实际的转换曲线与理想转换曲线的偏移,也可以称为线性度。
  (5)偏移误差
  偏移误差是指输入信号为零时,输出信号不为零的值,也叫做零值误差。偏移误差通常是由A/D转换器内部的放大器或比较器输入的失调电压或电流引起的。在使用A/D转换器前,要先将偏移误差降到最低,有的A/D转换器有零点调节的功能。
  (6)输入电压范围
  A/D转换器一般都有规定的输入电压范围,使用过程中尽量不要超出范围,因为这样会造成对A/D的永久损坏。

2.1.2  A/D转换器的选择

  对于品种繁多、性能各异的A/D转换器,在设计数据采集系统时要按照以下几点要求进行选择。
  (1)A/D转换器的位数
  A/D转换器的位数的确定与整个测量控制系统所要测量控制的范围和精度有关。A/D转换器的位数至少要比总精度要求的最低分辨率高一位。虽然分辨率与转换精度是不同的概念,但是没有基本的分辨率就谈不上转换精度。但是,选的太高也没有实际意义,而且会增加系统的成本。
  (2)确定A/D转换器的转换速率
  A/D的转换速率从s级到ns级都有,实际应用中根据系统需要选择合适的转换速率。像积分型的A/D转换速率就比较慢,一般用于对温度、压力、流量等缓变参量的测量和控制。逐次比较型A/D转换器属于中速转换器,常用于单片机控制系统、音频采集等。FLASHA/D转换器属于高速转换器,适用于雷达、数字传输、瞬态记录等实时要求高的测量系统。
  (3)确定工作电压和基准电压
  早期设计的集成A/D转换器需要±15V的工作电源,现在的A/D转换器大多可以在5V~12V范围内工作。基准电压是A/D转换准确的保证,有的A/D带有内部基准比较方便,对于要外接基准的A/D转换器,一定要保证基准电压幅度稳定、准确。必要时使用基准电压芯片。
  (4)输入电压范围
  A/D转换器根据用途不一,输入电压范围各异,选择A/D前一定要注意输入电压的范围,超范围的电压输入可能会导致A/D转换器的永久损坏。

2.1.3  A/D转换器的使用注意事项

  A/D转换器的启动一般需要外部控制启动转换信号,一般由CPU提供。A/D转换器的启动转换信号一般分为两种:脉冲控制启动和电平控制启动。对于电平控制类A/D转换器,电平应在转换的全过程中保持不变,否则会中止转换。
  在正常使用中,A/D转换芯片可能会电流突然增大、突然发热,这是可控硅现象,是所有CMOS集成电路在使用中都可能发生的现象。出现这种情况以后,要切断电源,然后重新打开,又会回复正常工作。为防止这种现象发生可采取以下措施:
  (1)尽量避免较大电流干扰窜入电路;
  (2)加强电源稳压滤波措施,在A/D转换芯片的电源入口处加去耦电路。为防止窄脉冲窜入,应加一个高频滤波电容(0.01µF左右)
  (3)在A/D转换芯片的电源端串一个100~200Ω的限流电阻,可在出现可控硅现象时有效地限定电流,保护芯片。
  另外现在使用的A/D中一般都自带采样保持电路,不需要外面再外接采样保持电路。

2.2  采样电路的设计

  说完了AD的选择,我们就来聊聊采样电路的设计。在电源系统的设计中,AD的采样管脚直接采样的一般都是电压信号,如果需要采样电流信号,我们可以先将电流信号转化为电压信号之后再进行采样,而电压采样一般也分为两种:直流电压采样和交流电压采样,接下来我们来分别讨论这两种采样的电路设计。

2.2.1  直流电压采样

  最简单,最直接的采样方法:判断采样电压的峰值是否在AD的采样范围之内,如果信号范围和AD采样范围相吻合,滤波后直接送入AD采样口进行采样,这里滤波可以用简单的LC或者RC滤波。如果信号的范围超出了AD的采样范围,可以用电阻分压之后再将信号送入AD采样口进行采样。如果分压之后信号幅值太小,可以用运放将信号放大之后再送入AD采样口采样。典型的电路图如图2.1所示:

图2.1  直流电压采样电路

2.2.2  交流电压采样

  在我国,交流电的频率一般都是50Hz,对交流电压的采样,我们可以先用电压电流互感器将强交流信号转化为较弱的交流信号,以方便后级采样。这里对交流互感器的选择也是有讲究的,普通的线圈互感器只能互感交流信号,如果采样信号是交流加上直流偏置的话,直流信号会被直接过滤掉,从而破坏信号的完整性,为了同时采集直流信号和交流信号,我们可以采用霍尔交流互感器,它可以同时互感直流和交流信号,最大程度地保证信号的完整性。然后,我们可以利用高速AD,以周期为单位采集信号的瞬时值并保存在数组里,为之后求信号有效值值或者峰值做准备,这里以求信号有效值为例,我们可以用FPGA搭建一个DDS信号发生器或者买一个DDS发生器模块,使得DDS信号发生器的周期和交流信号的周期成整数倍关系,然后根据DDS信号的节拍去对采样信号进行均方根运算,最后将结果除以那个整数,即可求得较为精确的交流电压有效值

典型采样电路如图2.2所示:

图2.2交流电压采样电路

-END-


关于比赛的帖子,之前写过很多篇:

「第一弹」电子设计大赛应该准备什么?

「第一篇」大学生电子设计竞赛,等你来提问。

「第二篇」全国一等奖,经验帖。

「第三篇」电赛,这些你必须知道的比赛细节,文末附上近十年电赛题目下载

「第四篇」电赛控制题可以准备一些什么?

「第五篇」全国电子设计竞赛-电源题设计方案总结

「第六篇」对于电赛,我们应该看重什么?

也有一些大神的经验贴,其实不乏国奖获得者:

全国一等奖,他的学习之路。

从0开始,三个月,获全国一等奖。

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全国一等奖的获得者,如今去当了人民教师。


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参加智能车大赛还是电赛?在做电磁炮中我找到了答案

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「猜题第一篇」2019年大学生电子设计竞赛

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    原标题:【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌周三清晨公布美国当周API原油库存数据,上周原油库存增加281万桶至4.692亿桶,增幅超过预期的74.4万桶。且有消息人士称,沙特阿美据悉将于6月向亚洲炼油厂额外出售更多原油,印度炼油商预计将每日获得至多20万桶的额外原油供…...

    2024/4/27 4:00:35
  9. 【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势

    原标题:【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势近两日日元大幅走强与近期市场风险情绪上升,避险资金回流日元有关,也与前一段时间的美日贸易谈判给日本缓冲期,日本方面对汇率问题也避免继续贬值有关。虽然今日早间日本央行公布的利率会议纪要仍然是支持宽松政策,但这符…...

    2024/4/27 17:58:04
  10. 【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响

    原标题:【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响近日伊朗局势升温,导致市场担忧影响原油供给,油价试图反弹。此时OPEC表态稳定市场。据消息人士透露,沙特6月石油出口料将低于700万桶/日,沙特已经收到石油消费国提出的6月份扩大出口的“适度要求”,沙特将满…...

    2024/4/27 14:22:49
  11. 【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议

    原标题:【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议美国对伊朗的制裁遭到伊朗的抗议,昨日伊朗方面提出将部分退出伊核协议。而此行为又遭到欧洲方面对伊朗的谴责和警告,伊朗外长昨日回应称,欧洲国家履行它们的义务,伊核协议就能保证存续。据传闻伊朗的导弹已经对准了以色列和美国的航…...

    2024/4/28 1:28:33
  12. 【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡

    原标题:【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡因中美贸易谈判不安情绪影响,金融市场各资产品种出现明显的波动。随着美国与中方开启第十一轮谈判之际,美国按照既定计划向中国2000亿商品征收25%的关税,市场情绪有所平复,已经开始接受这一事实。虽然波动率-恐慌指数VI…...

    2024/4/27 9:01:45
  13. 【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试

    原标题:【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试美国和伊朗的局势继续升温,市场风险情绪上升,避险黄金有向上突破阻力的迹象。原油方面稍显平稳,近期美国和OPEC加大供给及市场需求回落的影响,伊朗局势并未推升油价走强。近期中美贸易谈判摩擦再度升级,美国对中…...

    2024/4/27 17:59:30
  14. 【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破

    原标题:【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破周初中国针对于美国加征关税的进行的反制措施引发市场情绪的大幅波动,人民币汇率出现大幅的贬值动能,金融市场受到非常明显的冲击。尤其是波动率起来之后,对于股市的表现尤其不安。隔夜美国股市出现明显的下行走势,这…...

    2024/4/25 18:39:16
  15. 【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温

    原标题:【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温昨日沙特两艘油轮再次发生爆炸事件,导致波斯湾局势进一步恶化,市场担忧美伊可能会出现摩擦生火,避险品种获得支撑,黄金和日元大幅走强。美指受中美贸易问题影响而在低位震荡。继5月12日,四艘商船在阿联酋领海附近的阿曼湾、…...

    2024/4/28 1:34:08
  16. 【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势

    原标题:【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势近日虽然伊朗局势升温,中东地区几起油船被袭击事件影响,但油价并未走高,而是出于调整结构中。由于市场预期局势失控的可能性较低,而中美贸易问题导致的全球经济衰退风险更大,需求会持续低迷,因此油价调整压力较…...

    2024/4/26 19:03:37
  17. 氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年

    原标题:氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年一次说走就走的旅行,只有一张高铁票的距离~ 所以,湖南郴州,我来了~ 从广州南站出发,一个半小时就到达郴州西站了。在动车上,同时改票的南风兄和我居然被分到了一个车厢,所以一路非常愉快地聊了过来。 挺好,最起…...

    2024/4/28 1:22:35
  18. 氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜

    原标题:氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜一觉醒来,因为大家太爱“美”照,在柳毅山庄去寻找龙女而错过了早餐时间。近十点,向导坏坏还是带着饥肠辘辘的我们去吃郴州最富有盛名的“鱼头粉”。说这是“十二分推荐”,到郴州必吃的美食之一。 哇塞!那个味美香甜…...

    2024/4/25 18:39:14
  19. 氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!

    原标题:氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 啊……啊……啊 两…...

    2024/4/26 23:04:58
  20. 扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!

    原标题:扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客!当行业里的某一品项火爆了,就会有很多商家蹭热度,装逼忽悠,最近火爆朋友圈的医用面膜,被沾上了污点,到底怎么回事呢? “比普通面膜安全、效果好!痘痘、痘印、敏感肌都能用…...

    2024/4/27 23:24:42
  21. 「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜

    原标题:「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜丽彦妆铁皮石斛医用面膜|石斛多糖无菌修护补水贴19大优势: 1、铁皮石斛:自唐宋以来,一直被列为皇室贡品,铁皮石斛生于海拔1600米的悬崖峭壁之上,繁殖力差,产量极低,所以古代仅供皇室、贵族享用 2、铁皮石斛自古民间…...

    2024/4/25 18:39:00
  22. 丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者

    原标题:丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者【公司简介】 广州华彬企业隶属香港华彬集团有限公司,专注美业21年,其旗下品牌: 「圣茵美」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「圣仪轩」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「花茵莳」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「丽彦妆」专注医学护…...

    2024/4/26 19:46:12
  23. 广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!

    原标题:广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM流程及注意事项解读: 械字号医用面膜,其实在我国并没有严格的定义,通常我们说的医美面膜指的应该是一种「医用敷料」,也就是说,医用面膜其实算作「医疗器械」的一种,又称「医用冷敷贴」。 …...

    2024/4/27 11:43:08
  24. 械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?

    原标题:械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?医用眼膜/械字号眼膜/医用冷敷眼贴 凝胶层为亲水高分子材料,含70%以上的水分。体表皮肤温度传导到本产品的凝胶层,热量被凝胶内水分子吸收,通过水分的蒸发带走大量的热量,可迅速地降低体表皮肤局部温度,减轻局部皮肤的灼…...

    2024/4/27 8:32:30
  25. 配置失败还原请勿关闭计算机,电脑开机屏幕上面显示,配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办...

    解析如下:1、长按电脑电源键直至关机,然后再按一次电源健重启电脑,按F8健进入安全模式2、安全模式下进入Windows系统桌面后,按住“winR”打开运行窗口,输入“services.msc”打开服务设置3、在服务界面,选中…...

    2022/11/19 21:17:18
  26. 错误使用 reshape要执行 RESHAPE,请勿更改元素数目。

    %读入6幅图像(每一幅图像的大小是564*564) f1 imread(WashingtonDC_Band1_564.tif); subplot(3,2,1),imshow(f1); f2 imread(WashingtonDC_Band2_564.tif); subplot(3,2,2),imshow(f2); f3 imread(WashingtonDC_Band3_564.tif); subplot(3,2,3),imsho…...

    2022/11/19 21:17:16
  27. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机...

    win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”问题的解决方法在win7系统关机时如果有升级系统的或者其他需要会直接进入一个 等待界面,在等待界面中我们需要等待操作结束才能关机,虽然这比较麻烦,但是对系统进行配置和升级…...

    2022/11/19 21:17:15
  28. 台式电脑显示配置100%请勿关闭计算机,“准备配置windows 请勿关闭计算机”的解决方法...

    有不少用户在重装Win7系统或更新系统后会遇到“准备配置windows,请勿关闭计算机”的提示,要过很久才能进入系统,有的用户甚至几个小时也无法进入,下面就教大家这个问题的解决方法。第一种方法:我们首先在左下角的“开始…...

    2022/11/19 21:17:14
  29. win7 正在配置 请勿关闭计算机,怎么办Win7开机显示正在配置Windows Update请勿关机...

    置信有很多用户都跟小编一样遇到过这样的问题,电脑时发现开机屏幕显现“正在配置Windows Update,请勿关机”(如下图所示),而且还需求等大约5分钟才干进入系统。这是怎样回事呢?一切都是正常操作的,为什么开时机呈现“正…...

    2022/11/19 21:17:13
  30. 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...

    Win7系统开机启动时总是出现“配置Windows请勿关机”的提示,没过几秒后电脑自动重启,每次开机都这样无法进入系统,此时碰到这种现象的用户就可以使用以下5种方法解决问题。方法一:开机按下F8,在出现的Windows高级启动选…...

    2022/11/19 21:17:12
  31. 准备windows请勿关闭计算机要多久,windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机怎么办...

    有不少windows10系统用户反映说碰到这样一个情况,就是电脑提示正在准备windows请勿关闭计算机,碰到这样的问题该怎么解决呢,现在小编就给大家分享一下windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机的具体第一种方法:1、2、依次…...

    2022/11/19 21:17:11
  32. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”的解决方法...

    今天和大家分享一下win7系统重装了Win7旗舰版系统后,每次关机的时候桌面上都会显示一个“配置Windows Update的界面,提示请勿关闭计算机”,每次停留好几分钟才能正常关机,导致什么情况引起的呢?出现配置Windows Update…...

    2022/11/19 21:17:10
  33. 电脑桌面一直是清理请关闭计算机,windows7一直卡在清理 请勿关闭计算机-win7清理请勿关机,win7配置更新35%不动...

    只能是等着,别无他法。说是卡着如果你看硬盘灯应该在读写。如果从 Win 10 无法正常回滚,只能是考虑备份数据后重装系统了。解决来方案一:管理员运行cmd:net stop WuAuServcd %windir%ren SoftwareDistribution SDoldnet start WuA…...

    2022/11/19 21:17:09
  34. 计算机配置更新不起,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?

    原标题:电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”相信有不少朋友都曾遇到过一次两次还能忍但经常遇到就叫人感到心烦了遇到这种问题怎么办呢?一般的方…...

    2022/11/19 21:17:08
  35. 计算机正在配置无法关机,关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机...

    关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!关机提示 windows7 正在配…...

    2022/11/19 21:17:05
  36. 钉钉提示请勿通过开发者调试模式_钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用...

    钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用 更新时间:2020-04-20 22:24:19 浏览次数:729次 区域: 南阳 > 卧龙 列举网提醒您:为保障您的权益,请不要提前支付任何费用! 虚拟位置外设器!!轨迹模拟&虚拟位置外设神器 专业用于:钉钉,外勤365,红圈通,企业微信和…...

    2022/11/19 21:17:05
  37. 配置失败还原请勿关闭计算机怎么办,win7系统出现“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”,长时间没反应,无法进入系统的解决方案...

    前几天班里有位学生电脑(windows 7系统)出问题了,具体表现是开机时一直停留在“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”这个界面,长时间没反应,无法进入系统。这个问题原来帮其他同学也解决过,网上搜了不少资料&#x…...

    2022/11/19 21:17:04
  38. 一个电脑无法关闭计算机你应该怎么办,电脑显示“清理请勿关闭计算机”怎么办?...

    本文为你提供了3个有效解决电脑显示“清理请勿关闭计算机”问题的方法,并在最后教给你1种保护系统安全的好方法,一起来看看!电脑出现“清理请勿关闭计算机”在Windows 7(SP1)和Windows Server 2008 R2 SP1中,添加了1个新功能在“磁…...

    2022/11/19 21:17:03
  39. 请勿关闭计算机还原更改要多久,电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机怎么办...

    许多用户在长期不使用电脑的时候,开启电脑发现电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机。。.这要怎么办呢?下面小编就带着大家一起看看吧!如果能够正常进入系统,建议您暂时移…...

    2022/11/19 21:17:02
  40. 还原更改请勿关闭计算机 要多久,配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以...

    配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#x…...

    2022/11/19 21:17:01
  41. 电脑配置中请勿关闭计算机怎么办,准备配置windows请勿关闭计算机一直显示怎么办【图解】...

    不知道大家有没有遇到过这样的一个问题,就是我们的win7系统在关机的时候,总是喜欢显示“准备配置windows,请勿关机”这样的一个页面,没有什么大碍,但是如果一直等着的话就要两个小时甚至更久都关不了机,非常…...

    2022/11/19 21:17:00
  42. 正在准备配置请勿关闭计算机,正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了解决教程...

    当电脑出现正在准备配置windows请勿关闭计算机时,一般是您正对windows进行升级,但是这个要是长时间没有反应,我们不能再傻等下去了。可能是电脑出了别的问题了,来看看教程的说法。正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了方法一…...

    2022/11/19 21:16:59
  43. 配置失败还原请勿关闭计算机,配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机...

    我们使用电脑的过程中有时会遇到这种情况,当我们打开电脑之后,发现一直停留在一个界面:“配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机”,等了许久还是无法进入系统。如果我们遇到此类问题应该如何解决呢&#xff0…...

    2022/11/19 21:16:58
  44. 如何在iPhone上关闭“请勿打扰”

    Apple’s “Do Not Disturb While Driving” is a potentially lifesaving iPhone feature, but it doesn’t always turn on automatically at the appropriate time. For example, you might be a passenger in a moving car, but your iPhone may think you’re the one dri…...

    2022/11/19 21:16:57