通常,在DIY过程中我们很少使用0欧姆电阻,但是对于电路板上的它,我们还需要了解其功能。通常在我们的印象中,电阻是阻止电流。
但是0欧姆电阻?对于不能够阻止电流的电阻,我们想要什么?实际上,开始时并未出现0欧姆的电阻,并且大多数0欧姆的电阻器都是片状电阻器。这与其使用密切相关。
当大多数电路板设计有通孔双面板时,0欧姆电阻的空间就不大了。当时,如果公司希望节省一些成本或出于其他原因使用单层电路板,则不会。
布线场所将使用飞线或过孔连接电路的两个部分。随着时间的流逝,越来越多的SMD组件被用于大规模的工业生产中。
这也使生产SMD单面电路板时遇到相同的问题。飞线将很难焊接到SMD上。
此时,在焊盘中,使用0欧姆电阻可以使晶体管“跳”。在更薄的电路上,降低了设计难度。
出于同样的原因,如果您过去想在电路板上进行配置,则可以使用跳线和跳线帽来控制硬件的开和关。对于贴片式电路板,很难使用机器统一安装跳线,并且使用空焊盘和0欧姆电阻可以起到与跳线相同的作用,并且在跳线中起一定作用。
生产。配置角色。
另一方面,当传统的跳线未连接到跳线帽时,当两端的信号频率较高时,干扰信号会辐射出去,这不如空的焊盘好。实际上,除了这些原因之外,使用0欧姆电阻还会以一种或另一种方式产生其他影响。
例如,它可用作接地点的引线,构建电流环路等。还有一些难以考虑的原因,例如使用未标记的0欧姆电阻器作为防复制板为了便于删除测量。
这些都是额外的用法开发。这里总结了0欧姆的各种用法:1.电路中没有功能,仅用于调试方便或PCB上的兼容设计。
2.可用作跳线。如果未使用电路的特定部分,则仅将电阻器留下(不会影响外观)。
3.当不确定匹配的电路参数时,请用0欧姆代替。调试时,请确定参数。
替换为特定的数字组件。 4.当要测量电路某一部分的电流消耗时,可以去掉0ohm电阻并连接一个电流表,以便于测量电流消耗。
5.接线时,如果确实无法接线,您还可以添加一个0欧姆电阻。 6.在高频信号下,它充当电感器或电容器。
(与外部电路特性有关)电感主要用于解决EMC问题。如地与地之间,电源与IC引脚之间。
7.单点接地(指保护接地,工作接地和直流接地在设备上彼此分开,并且各自成为独立的系统。)8.保险丝功能9.伪接地的单点接地和数字地线,只要是地线,就必须将其连接起来,最终走到一起,然后进入大地。
如果它们没有连接在一起,则是“浮动的”,存在压力差,并且容易积聚电荷并引起静电。接地参考0电位。
所有电压均来自参考地。接地标准必须相同,因此各种接地应一起短路。
人们认为地球可以吸收所有电荷并始终保持稳定,这是最终的地面参考点。尽管某些板未接地,但发电厂已连接到地面,板上的电源最终将回到发电厂的地面。
如果将模拟地和数字地直接大面积连接,则会造成相互干扰。这既不是短路也不是正确的。
由于上述原因,有四种解决方法:(1)用磁珠连接; (2)接电容器; (3)接电感; (4)连接0欧姆电阻。磁珠的等效电路等效于带阻波限制器,它仅对特定频率点的噪声具有显着的抑制作用。
为了选择合适的模型,必须预先估计噪声频率。对于频率不确定或不可预测的情况,磁珠不匹配。
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