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3 ]3 P, P0 k! \0欧电阻作用 0 J3 u, \. i4 f
$ s0 z6 W! Q# u1、模拟地和数字地单点接地
4 j; [% X1 X0 P只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,7 H' r8 ]. G" X- ?
地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,
6 g# F2 E9 X3 j8 q2 U) g! z板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
6 O5 S4 ~2 L" O1 t5 d/ b0 p1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
4 C) x; n. w0 f s4 i+ h磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,
' `/ f4 W8 q# \5 |; h磁珠不合。
" c' f5 u* {6 y7 Q7 [/ t电容隔直通交,造成浮地。5 C0 |9 c, l" G' y
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
( a% m0 f" |8 ]; o0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
+ H' g: @. M: a- x+ F3 }2、跨接时用于电流回路
0 \, @3 ?; [$ t1 o' n. O! A% O当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,
) A( N3 j$ D! D& v8 L6 F形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
' t I0 E% M3 \2 ?; E: y3、配置电路& H8 [7 q, ^4 j, k* ^' P& c
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相8 y+ _' ?7 g1 A( x$ ^8 G" O- Q4 b
当于天线,用贴片电阻效果好。2 K- w) E- r3 X; _ G
4、其他用途
$ n0 Z: P) N) w' W8 N9 z D布线时跨线调试/测试用:在开始设计时,要串一个电阻用来调试,但是不不能确定具体的值,加了这么一个器件后方便以后电路的调试,如果调试的结果不
6 Q) X. K, \" L$ t5 @需要加电阻,就加一个0欧姆的电阻。临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,: s" F8 p! I+ Q% u
而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
& |2 ]- z/ ?+ R4 w$ E3 }1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
9 N0 T4 a$ n2 \' T) d8 P2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)( R: w9 S0 _; v, U
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
% A. ^- p3 V$ N1 h4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
0 Q5 w" E0 U9 P" q8 w+ G5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
3 b% s# w: R. j6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
! j' V2 D3 s: o$ u8 D7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
/ n: `6 L+ V. |, }8 I8,熔丝作用
: ~9 _$ E1 A& P*模拟地和数字地单点接地*
* ~) W# c# N2 J% m) | 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,
8 l F7 I/ a) C T! \地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,7 X7 j$ `( W! D! j
板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:* W7 K/ u% S) ^
1、用磁珠连接;* E; e; M; Q/ Q7 _6 m. a* u
2、用电容连接;
) F/ \% a: [! C E/ o3 O3、用电感连接;: \$ O/ |- ?% @3 F9 ^+ \# c
4、用0欧姆电阻连接。
/ m$ \7 Q- {. i% U6 x/ I. | 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法
1 h3 l" s \& I预知的情况,磁珠不合。
2 E4 ~/ C% {2 ~* o0 W0 Q( F) _8 s! u 电容隔直通交,造成浮地。* F @ Q0 I' f' E
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
- H# g! u/ ?, U4 d7 S; m6 k 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
h9 p& z! {7 ?; |; ?% w# r, d4 |*跨接时用于电流回路*
2 o. k: i1 s+ W8 K" \ 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在
& N7 l1 P3 A$ F7 N分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。6 E. Y# x0 u! x8 T8 n5 H; U4 @! _
*配置电路*, Z, i8 T0 m7 x9 t: y9 j
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
6 w3 X( @5 N9 A! a: B( X9 C; l/ x空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。9 [% X6 L+ ^/ z8 {; B! e' W4 T9 T
*其他用途* 8 c# X+ c6 r( G# X: O- b8 f O6 L
布线时跨线
, Y; r, X3 c8 q L6 I调试/测试用
0 P( p2 N- h" Q# u( f/ ~临时取代其他贴片器件6 u5 M( {+ i& l
作为温度补偿器件
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更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。1 C9 e: V0 w, s7 \3 z( b
0欧电阻作用(转)。。。1 [4 e: I0 o9 \5 m6 e0 f2 j
我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧
7 W( t5 y x3 [* V* w& N的电阻还是蛮有用的。大概有以下几个功能:0 D1 M& N0 p' K4 r- {& u
①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。
) s- N" z& A, R3 x4 S②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,
+ x# ? J. y* K/ B# {地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。/ B. h; X+ ~% K2 n
③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧
4 a6 x/ K5 O- |+ x8 r2 a A$ }电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的
, p+ [! F& O( N, _9 `小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。
, \% x6 A A) I; G: c8 d④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。
# H+ u8 d% }3 E* I⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更2 x% H& Q7 _ f, I" \
改电路的功能或者设置地址。
' `* G( b8 D3 q( L 0欧的电阻不但有卖,而且还有不同的规格呢,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
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) G( A/ s" d3 v9 p9 X2 x$ t①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。+ T$ V1 f1 }& o$ G8 u
②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线; P6 k6 C f2 [0 j4 B) T; Y
被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。- z0 ?3 K( I, _7 z* |& }7 F1 n4 ~; R4 L
③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻5 |' r: d/ [! _! }1 |/ n2 \
也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻) B" @7 r8 L; F4 E' E
来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。
- f( H6 ~, n( c! E' T' P④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。
/ J# E+ p! q5 Z+ z, p⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改
& l2 C. Q" `$ a3 X& Y电路的功能或者设置地址。* |: J V7 A+ X0 w" B$ O
0欧的电阻的规格,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等。' Q/ }6 ?. J5 C6 o( K/ k Q
1、模拟地和数字地单点接地
1 p6 J# d3 z0 ]' v5 r8 N只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地
0 a: o; A2 V I: h+ ]的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板& s# V. t1 [; i n3 j8 c3 R
子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:用磁珠连接;' y6 P2 |6 @$ m' W- w, Q
用电容连接;用电感连接;用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用
0 c! ]$ P* i4 T% e; I- u适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。电容隔直通交,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效9 H$ M* f. `& Y( P/ U8 H
地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
# f5 b; M _) _2、跨接时用于电流回路 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道, 形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干& C, t* c- u5 R2 u- |
扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
( g4 [( `. J8 Z* I S3、配置电路 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高5 | e) ^7 B' B* D4 I% s* D
频时相当于天线,用贴片电阻效果好。' _: d/ x% t' A# K$ n
4、其他用途 布线时跨线调试/测试用:在开始设计时,要串一个电阻用来调试,但是不不能确定具体的值,加了这么一个器件后方便以后电路的调试,如果调试的结, w6 ^; I. {$ A: Z3 [' }0 n
果不需要加电阻,就加一个0欧姆的电阻。临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过
1 q: A, {9 h+ a7 U/ A' q" K孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
( i& d$ b9 a4 Y z1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
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3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
9 m1 }3 o# Q7 x, C( q$ U- p4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
$ j* G+ X2 g; |3 u6 m/ Q$ k5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
, c0 M* m* P4 S7 u' f% {1 b. a6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
4 g2 u. l* L0 c7,单点接地 指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。 9 d1 ^: ~1 l& K4 X) t
8,熔丝作用
5 H( V" e2 N9 a; i5 `“补偿电阻”在许多场合都有使用,其作用也相差甚远。( ~! Q" S& I, Y
不过较为常见的是“温度补偿电阻”。主要是用来补偿测量时受环境温度变化的影响,测量元件自身产生的误差(测量的电压信号发生变化)。因为许多导体的电阻随温0 p b/ R: q5 z& _
度的升高而增大,测量元件产生的电信号在测量、传送过程就会受此影响。- ~' W. H! ], C# c' T3 ?. {: p7 m
为了补偿测量元件产生的电压信号随温度的变化,可以采用电桥补偿的方法,其原理是将电桥的三个桥臂用三个标准电阻放置在温度恒定的地方,而用一个阻值随温度. X5 t' G* a" W
的变化而变化的补偿电阻作为电桥的另外一个桥臂。这样,温度变化时,电桥的两端将产生一定的电压,若设计得好,此电压可以正好等于测量元件受温度变化产生
8 \' B) ]! i o" q8 i+ K的电压信号的变化。将补偿电桥的信号与测量信号叠加,就能够补偿温度变化产生的影响。0 x& Q- {! o1 N
为了减小线路传输电阻温度系数影响,可在传输电路中串联一个具有“负温度系数”的补偿电阻(其阻值随温度的升高而下降),参数选择好的话,可以正好保持传输& r' H0 y* t& D* I+ [$ h5 M- f
线路的总阻值不受温度的变化而变化,即保持传输线路的总电阻为常数。
! q0 K& A! H" W) ?+ F7 ~+ E至于其它补偿电阻,原理大体上与此相近,就不赘述了。$ s3 c2 q: L X6 N& c
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