发布时间:2020-11-18 阅读量:1621 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℃。
在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。