发布时间:2020-11-4 阅读量:1380 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
合金电阻是一种贴片豪欧电阻,常用阻值在1豪欧~15豪欧之间,温度系数50ppm。合电阻的识别方法。直接的标准方法是容易理解的。在小数点的数字标记鉴定困难,玻璃釉合金电阻直标法标有阿拉伯数字和单位表面合金电阻的标称阻值和公差。它的优点是直观的。它也是文字符号。

文字符号法,因为它们不使用小数点,文字符号的方法是按一定规律组合来表示,标称阻值和公差的阿拉伯数字和字母符号。其优点是方便直观地识别和阅读,提高可靠性的数值标志,使用高功率合金电阻。文字符号法:字母符号W(R),K,G和T型.G,T(R)的字母符号W,K和T前的数字表示整数的阻力值后的数字表示合金电阻值,字母符号表示小数点位置和合金电阻的单位。
合金电阻是一种采用合金为电流介质的电阻,一般具有低阻值,高精密,低温度系数,耐冲击电流,大功率等特点,一般称为精密合金电阻。这类电阻常见于各类电子产品,主要在电流采样,或短路保护等时使用。合金电阻由于金属的导电率强,所以阻值一般较低如1毫欧,10毫欧,100毫欧等。所以常常用于电路中电流的采样。用于反馈电路中变化的电流,以便进一步地控制或影响电流的变化。主要用到的产品如:电池保护板,电源类,变频器,灯具,电机等。合金电阻主要应用于电路中的电流采样,反馈电路中变化的电流,以便进一步控制或影响电流的变化。主要应用产品:电源供应器。
热敏电阻通常是由对温度极为敏感、热惰性很小的锰、钴、镍的氧化物烧成半导体陶瓷材料制成的一种非线性电阻,其阻值会随着温度的变化而变化。热敏电阻按温度系数分为负温度系数(NTC)、正温度系数(PTC)和临界温度系数三类。正温度系数电阻的阻值随温度升高而增大,负温度系数电阻的阻值随温度升高而减小,临界温度系数电阻的阻值在临界温度附近时基本为零。
热敏电阻器大多为直热式,即热源是由电阻器本身通过电流时发热而获取的。此外还有旁热式,需外加热源。常见的热敏电阻器有圆形、垫圈形、管形等,目前应用最广泛的是负温度系数热敏电阻器(NTC),它又可分为测温型、稳压型、普通型。其种类很多且形状各异,常见的有管状、圆片形等。

热敏电阻的主要特点是:灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~-55℃;体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;易加工成复杂的形状,可大批量生产;稳定性好、过载能力强。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。