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電阻
電阻 文章 進(jìn)入電阻技術(shù)社區
2塊錢(qián)一個(gè)的蚊香液加熱器,是怎么設計的?
- 以下文章來(lái)源于面包板社區 ,作者硬件工程師職場(chǎng)生活中經(jīng)常見(jiàn)到一些成本很低的電子產(chǎn)品,比如手搖式手電筒、usb小風(fēng)扇。本文作者此次拆了一個(gè)隨蚊香液送的加熱器(電商平臺零售2塊錢(qián)左右就能買(mǎi)到),看看內部到底構造如何?正文幾年前,在租的房子里,被蚊子騷擾得不行,就在超市隨手買(mǎi)了這種簡(jiǎn)易的電蚊香液,也不知道是不是有用。電蚊香液用完了,剩下個(gè)加熱器閑置了。好奇拆開(kāi)來(lái)看下是怎么設計的,究竟什么樣的設計能夠讓它買(mǎi)蚊香液免費送?先上圖,顏色搭配挺好看,直接插交流220V電源使用。正面有個(gè)按鍵開(kāi)關(guān),按下開(kāi)始加熱,有指示燈亮
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技巧學(xué)習|電阻的分類(lèi)與標識方法
- 在電路中阻礙電流流過(guò)的元件稱(chēng)為電阻器(簡(jiǎn)稱(chēng)電阻)。電阻是汽車(chē)電路中使用最多的基本元件之一,其質(zhì)量的好壞對電路工作的穩定性有極大影響。它的主要用途是穩定和調節電路中的電流和電壓,其次還作為分流器、分壓器和負載使用。01.電阻的分類(lèi)電阻的種類(lèi)較多。按材料可分為碳膜電阻、金屬膜電阻、線(xiàn)繞電阻等;按阻值是否可變分為固定電阻、可變電阻;按具有的特殊性質(zhì)分為光敏電阻、壓敏電阻、熱敏電阻等;按安裝方式可分為插件式電阻和貼片式電阻。在汽車(chē)電腦板中,常采用貼片式電阻。各種電阻實(shí)物如下圖所示。02.電阻的標示大多數電阻上都標
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0歐姆電阻在電路中的作用
- 0歐姆電阻的阻值是多少?0歐姆電阻即電阻標值為0歐姆的電阻,多用于PCB設計等方面,是一種理想電阻。那0歐姆電阻是表示沒(méi)有電阻嗎?當然不是,0歐姆電阻的阻值不是0歐姆,只是接近0歐姆。如下圖分別是0歐姆貼片電阻和色環(huán)電阻的樣式。0歐姆電阻示意圖0歐姆電阻作用1、調試方便或者兼容設計:可以選擇器件、功能、配置等。我們硬件工程師在設計PCB板的時(shí)候,需要盡可能考慮到兼容性的問(wèn)題。例如:芯片的某個(gè)引腳擁有兩項功能,可以驅動(dòng)蜂鳴器,也可以驅動(dòng)LED燈,但這兩項功能不能同時(shí)工作,為了在同一塊電路板上實(shí)現可以選擇驅動(dòng)
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電路設計中電阻選型怎么選?
- 電子工程師或者硬件工程師在進(jìn)行電路設計時(shí),應該經(jīng)常會(huì )遇到電阻選型的問(wèn)題,今天我就來(lái)談?wù)勲娮柽x型需要注意哪些參數?以及電阻選型的方法。電阻選型需要注意的參數主要參數是以下四個(gè):1、阻值2、封裝3、功耗4、精度那怎么確定電阻選型參數呢?下面我將進(jìn)行較為詳細的分解。電阻選型技巧1、確定電阻安裝方式首先確定貼片電阻還是插件?目前,大部分選擇貼片電阻。貼片電阻和插件電阻案例示意圖2、確定電阻的阻值(1)根據電路計算取值可以根據分壓電路、反饋電路、取樣電路等,計算出阻值。如果計算出來(lái)的阻值不是常見(jiàn)的阻值,那就可以通過(guò)
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圖說(shuō)電子元器件大全,推薦收藏!
- 無(wú)論是硬件DIY愛(ài)好者還是維修技術(shù)人員,你能夠說(shuō)出主板、聲卡等配件上那些小元件叫做什么,又有什么作用嗎?如果想成為元件(芯片)級高手的話(huà),掌握一些相關(guān)的電子知識是必不可少的。譬如在檢修某硬件時(shí)用萬(wàn)用表測量出某個(gè)電阻的阻值已為無(wú)窮大,雖然可斷定這個(gè)電阻已損壞,但由于電腦各板卡及各種外設均沒(méi)有電路圖(只有極少數產(chǎn)品有局部電路圖),故并不知電阻在未損壞時(shí)的具體阻值,所以就無(wú)法對損壞元件進(jìn)行換新處理??扇绻芸炊娮枭系纳h(huán)標識的話(huà),您就可知道這個(gè)已損壞電阻的標稱(chēng)阻值,換新也就不成問(wèn)題,故障自然也就會(huì )隨之排除。
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電阻為什么要拉一下?上、下拉的作用!
- 什么是上拉電阻?上拉電阻和下拉電阻都是電阻元器件,所謂上拉電阻就是接電源正極,下拉的就是接負極或地。上拉就是將不確定的信號通過(guò)一個(gè)電阻鉗位在高電平,電阻同時(shí)起限流作用。下拉同理,也是將不確定的信號通過(guò)一個(gè)電阻鉗位在低電平。那么,上拉電阻和下拉電阻的用處和區別分別又是什么呢?一、上拉電阻和下拉電阻是什么上拉就是將不確定的信號通過(guò)一個(gè)電阻鉗位在高電平,電阻同時(shí)起限流作用。而下拉電阻是直接接到地上,接二極管的時(shí)候電阻末端是低電平,將不確定的信號通過(guò)一個(gè)電阻鉗位在低電平。上拉是對器件輸入電流,下拉是輸出電流;強弱
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電子元件老化——電阻和運算放大器的老化效應
- 使用溫度計算和Arrhenius方程了解電阻器和放大器的老化行為,以了解電阻器漂移、電阻器穩定性和運算放大器漂移。之前,我們討論了使用相對較短的測試時(shí)間來(lái)評估電子元件長(cháng)期穩定性的高溫加速老化方法。在本文中,我們將繼續討論并研究電阻器和放大器的老化行為。老化預測——老化引起的電阻漂移首先,讓我們記住電阻器的值會(huì )隨著(zhù)時(shí)間而變化。在許多電路中,只需要總的精度,電阻器老化可能不是一個(gè)嚴重的問(wèn)題。然而,某些精密應用需要在指定壽命內長(cháng)期漂移低至百萬(wàn)分之幾的電阻器。因此,開(kāi)發(fā)具有足夠精度的老化預測模型以確保所采用的精密
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電阻和運算放大器的溫度漂移——閃爍噪聲和信號平均
- 了解電子電路(即電阻器和放大器)中的溫度漂移。我們還將介紹閃爍噪聲的影響如何發(fā)揮作用,以及漂移如何限制信號平均的有效性。即使在固定的電氣條件下(電源電壓、輸入和負載),電子電路也不是完全穩定的,因為它們往往會(huì )隨著(zhù)時(shí)間和溫度而漂移。這些與理想行為的偏差會(huì )給精確測量增加相當大的誤差。為了深入了解電子學(xué)中的溫度漂移,本文簡(jiǎn)要介紹了電阻器和放大器的溫度行為。我們還將討論閃爍噪聲的影響可能不容易與輸出中溫度引起的漂移區分開(kāi)來(lái)。最后,我們將討論漂移會(huì )限制信號平均技術(shù)的有效性,該技術(shù)通常用于提高可重復測量的精度。電阻溫
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485總線(xiàn)應用及常見(jiàn)問(wèn)題
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為什么有時(shí)在PCB走線(xiàn)上串個(gè)電阻?有什么用?
- 由于電信號在PCB上傳輸,我們在PCB設計中可以把PCB走線(xiàn)認為是信號的通道。當這個(gè)通道的深度和寬度發(fā)生變化時(shí),特別是一些突變時(shí),都會(huì )產(chǎn)生反射。此時(shí),一部分信號繼續傳播,一部分信號就可能反射。而我們在設計的過(guò)程中,一般都是控制PCB的寬度。所以,我們可以把信號走在PCB走線(xiàn)上,假想為河水流淌在河道里面。當河道的寬度發(fā)生突變時(shí),河水遇到阻力自然會(huì )發(fā)生反射、旋渦等現象。一樣的,信號在PCB上走線(xiàn)當遇到PCB的阻抗突變了,信號也會(huì )發(fā)生反射。我們以光的反射類(lèi)比信號的反射。光的反射,指光在傳播到不同物質(zhì)時(shí),在分界面
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一文讀懂|CAN總線(xiàn)為何要加終端電阻
- CAN總線(xiàn)為什么要加終端電阻?主要有兩個(gè)方面原因。信號發(fā)射在電路中,信號反射是指信號在傳輸線(xiàn)或電路中遇到阻抗不匹配導致部分信號被反射回去的現象。這種反射會(huì )引起信號的失真和干擾,對電路的性能和可靠性產(chǎn)生負面影響。至于為什么會(huì )反射,這里引用《信號完整性與電源完整性分析第三版》原文(有省略)的分析:為什么信號遇到阻抗突變時(shí)會(huì )發(fā)生反射?答案是:產(chǎn)生反射信號時(shí)為了滿(mǎn)足兩個(gè)重要的邊界條件。必須記住,信號到達瞬時(shí)阻抗不同的兩個(gè)區域(區域1,區域2)的交界面時(shí),在信號-返回路徑的導體中僅存在一個(gè)電壓和一個(gè)電流回路。在交界
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如何為更高電壓的微控制器測量選擇電阻
- 基本微控制器的例子特點(diǎn)是“軌內”電壓測量。一個(gè)主要的例子是測量可變電阻的輸出。電阻的一端連接到微控制器的5.0電壓軌,另一端接地,雨刷器被發(fā)送到微控制器的模數轉換器(ADC)引腳。由此產(chǎn)生的電壓以接地和微控制器電壓軌為界。本文提供了為測量軌外電壓的微控制器選擇電阻的指南。你將學(xué)習如何準確地測量這些更高的電壓而不損壞你的微控制器。本文的重點(diǎn)是優(yōu)化電阻的選擇。我們的討論僅限于一般小于30vdc的直流電壓。交流的考慮超出了這篇短文的范圍。此外,更高電壓的直流測量可能需要額外的安全考慮,這也超出了本文的范圍。微控
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三極管和MOS管下拉電阻的作用
- 關(guān)于三極管簡(jiǎn)單講解一下三極管,如果三極管工作在飽和區(完全導通),Rce≈0,Vce≈0.3V,且這個(gè)0.3V,我們就認為它直接接地了。那么就需要讓Ib大于等于1mA,若Ib=1mA, Ic=100mA,它的放大倍數β=100,三極管完全導通。圖1 NPN三極管三極管屬于電流型驅動(dòng)元器件,因此一般在基極都會(huì )串一個(gè)限流電阻,一般小于等于10K,但是在基極為什么會(huì )下拉一個(gè)電阻呢?舉例說(shuō)明。圖2 溫度開(kāi)關(guān)控制馬達電路如圖是溫度開(kāi)關(guān)控制馬達轉和停,溫度開(kāi)關(guān)相當于一個(gè)按鍵開(kāi)關(guān)。在B極串個(gè)開(kāi)關(guān),N管就能夠做個(gè)開(kāi)關(guān)管使
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一文講透上下拉電阻
- 前情提要最近看到一個(gè)關(guān)于上下拉電阻的問(wèn)題,發(fā)現不少人認為上下拉電阻能夠增強驅動(dòng)能力。隨后跟幾個(gè)朋友討論了一下,大家一致認為不存在上下拉電阻增強驅動(dòng)能力這回事,因為除了OC輸出這類(lèi)特殊結構外,上下拉電阻就是負載,只會(huì )減弱驅動(dòng)力。但很多經(jīng)驗肯定不是空穴來(lái)風(fēng),秉承工程師的鉆研精神,我就試著(zhù)找找這種說(shuō)法的來(lái)源,問(wèn)題本身很簡(jiǎn)單,思考的過(guò)程比較有趣~二極管邏輯今天已經(jīng)很難看到二極管邏輯電路了,其實(shí)用性也不算高,不過(guò)因為電路簡(jiǎn)單,非常適合用來(lái)理解基本概念。一個(gè)最簡(jiǎn)單的二極管與門(mén)如下圖所示。與門(mén)實(shí)現邏輯與操作Y=A&am
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0Ω電阻到底能過(guò)多大電流?
- 0Ω電阻到底能過(guò)多大電流?這個(gè)問(wèn)題想必每位硬件工程師都查過(guò)。而與之相關(guān)的還有一個(gè)問(wèn)題,那就是0Ω電阻的阻值到底有多大?這兩個(gè)問(wèn)題本來(lái)是很簡(jiǎn)單的,答案應該也是很明確的,但網(wǎng)上網(wǎng)友卻給出了不盡相同的答案。有的人說(shuō)0Ω電阻是50mΩ,還有的人說(shuō)其實(shí)只有20mΩ;有的人說(shuō)只能過(guò)1A電流,還有的人說(shuō)可以過(guò)1.5A……那么,到底是多大呢?下面,我們一步一步來(lái)看。一0Ω電阻阻值大小針對這兩個(gè)問(wèn)題,我專(zhuān)門(mén)查了一下電阻的標準。根據EN60115-2電阻標準文件記載,0Ω電阻的阻值是0Ω,但也會(huì )有偏差。0Ω最大電阻偏差有三種
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電阻介紹
常用電阻有碳膜電阻、碳質(zhì)電阻、金屬膜電阻、線(xiàn)繞電阻和電位器等。表1是幾種常用電阻的結構和特點(diǎn)。
大多數電阻上,都標有電阻的數值,這就是電阻的標稱(chēng)阻值。電阻的標稱(chēng)阻值,往往和它的實(shí)際阻值不完全相符。有的阻值大一些,有的阻值小一些。電阻的實(shí)際阻值和標稱(chēng)阻值的偏差,除以標稱(chēng)阻值所得的百分數,叫做電阻的誤差。表2是常用電阻允許誤差的等級。
國家規定出一系列的阻值作為產(chǎn) [ 查看詳細 ]
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