发布时间:2020-11-18 阅读量:1550 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
插件电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。选用电阻器的额定功率不能过大,也不能过小,一般情况下所选用电阻器的额定功率应大于实际消耗功率的两倍左右,以保证电阻器的安全性和可靠性。

正确选有插件电阻器的阻值和误差,原则是所用电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好。误差选用:时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小,一般可选1%以内,对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高,可选5%的电阻器。 注意电阻器的极限参数。①额定电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏。②额定功率:所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性。
根据电路特点选用。①高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻。②低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用。③功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器。④退耦电路、滤波电路:对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用。 相同阻值下大功率的电阻器可代用小功率的电阻器,精度高的电阻个代用精度低的电阻,如金属膜电阻器可代用碳膜电阻器。当阻值偏大或偏小时可以选用多个电阻串联或并联的方式调节阻值。
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
贴片热敏电阻也可作为电子线路元件用于仪表线路温度补偿和温差电偶冷端温度补偿等。利用NTC热敏电阻的自热特性可实现自动增益控制,构成RC振荡器稳幅电路,延迟电路和保护电路。在自热温度远大于环境温度时阻值还与环境的散热条件有关,因此在流速计、流量计、气体分析仪、热导分析中常利用热敏电阻这一特性,制成专用的检测元件。PTC热敏电阻主要用于电器设备的过热保护、无触点继电器、恒温、自动增益控制、电机启动、时间延迟、彩色电视自动消磁、火灾报警和温度补偿等方面。

插件热敏电阻和贴片热敏电阻根据用途不同,贴片热敏电阻主要用来测量物体表面温度,玻封热敏电阻主要测量气体、液体等介质的温度。封装外形与寿命也没有直接关系。普通热敏电阻精度通常都不会太高,如果要高精度,可以用铂电阻温度传感器,经过标定筛选可以达到<0.1℃。
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。