发布时间:2020-10-13 阅读量:8114 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
电阻是导体导电性能的物理量,用R表示。电阻由导体两端的电压U与通过导体的电流I的比值来定义,即R=U/I。所以,当导体两端的电压一定时,电阻愈大,通过的电流就愈小; 反之,电阻愈小,通过的电流就愈大。因此,电阻的大小可以用来衡量导体对电流阻碍作用的强弱,即导电性能的好坏。

电阻的量值与导体的材料、形状、体积以及周围环境等因素有关。电阻器安装时必须作下述热设计考虑:大型功率电阻器应安装在金属底座上,以便散热;不许在没有散热器情况下,将功率型电阻器直接装在接线端或印制板上;功率电阻器尽可能安装在水平位置;在需要补充绝缘时,需考虑因之带来的散热问题。引线长度应短些,使其和印制电路板的接点能起散热作用。但又不能太短,且最好稍弯曲,以允许热胀冷缩,如用安装架,则要考虑其热胀冷缩的应力;当电阻器成行或成排安装时,要考虑通风的限制和相互散热的影响,并将其适当组合;
电阻器选择。高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化膜电阻器等。高增益小信号放大电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。
普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密仪器中。导线可以视为特殊的电阻,其等效电路为纯电阻和寄生电感的串联。导线中通过的安全电流是根据线芯所允许的最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5-8mm2,铝导线的安全载流量为3-5mm2.
国标规定的电线负载电流值(部分)。1平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:6a—8a;
1.5平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:8a—15a;2.5平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:16a—25a;4平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:25a—32a;6平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:32a—40a。
电阻器的故障检修方法:如电阻体断裂、被烧焦或者引线断掉,则可通过外表观察即能做出判断。断裂的电阻器,应当更换。被烧焦的电阻器,即使复侧时,阻值也尚未发现变化,此时也应换掉。因为电阻器被烧焦后,噪声系数将增加,最易产生杂音。被烧焦的电阻器通电后,电阻值也不稳定。引线折断可将断头处或帽盖上的保护漆刮去,重新焊出新的引线,焊接时操作要快,以免电阻器过度受热使阻值发生变化。

对内部不通或阻值发生变化的电阻器,仅靠外表观察是无法做出判断的,应用万用表来侧量核对。一般阻值发生变化的电阻器,不要勉强使用。引线将断未断的电阻器,最易造成杂音、接触不良等故体。检查时,用手轻轻摇动引线,可能发现松动现象。在用万用表侧量时,也可能发现万用表表针所指的阻值不稳。这类电阻器被找出后,应重新焊接。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。