发布时间:2020-12-21 阅读量:1163 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
薄膜电阻常用的绝缘材料是陶瓷基板,这种电阻的制作方法是在绝缘材料表面蒸镀上一定电阻率的材料。采用厚膜工艺印刷而成的电阻就叫厚膜电阻,这种电阻有多种形状,包括带型、曲线形、长方形等。在功率电阻和精密电阻的制造中用得较多。

用金属钌系电阻浆料印刷烧结而成的厚膜电阻是常用的厚膜电阻,这种电阻浆料中含有有机溶剂、玻璃珠和氧化钌等,烧结后组成的电阻由势垒电阻和氧化钌本身的电阻组成。薄膜电阻和厚膜电阻的最大区别。一是膜厚的区别,厚膜电路的膜厚一般大于10μm,薄膜的膜厚小于10μm,大多处于小于1μm;二是制造工艺的区别,厚膜电路一般采用丝网印刷工艺,薄膜电阻采用的是真空蒸发、磁控溅射等工艺方法。厚膜电阻一般精度较差,10%,5%,1%是常见精度,而薄膜电阻则可以做到0.01%万分之一精度,0.1%千分之一精度等。
同时厚膜电阻的温度系数上很难控制,一般较大。同样的,薄膜电阻则可以做到非常低的温度系数,如5PPM/℃,10PPM/℃这样电阻阻值随温度变化非常小,阻值稳定可靠。当温度系数和精度要求高时,就使用薄膜工艺的电阻,如果是一般要求就可使用厚膜工艺的。两种电阻的性能也是不一样的。通常,厚膜电阻的精度比不上薄膜电阻,薄膜电阻的精度可以达到0.1%、0.01%,而厚膜电阻的常见精度是1%、5%、和10%。另外,厚膜电阻的温度系数较大,还难以控制,而薄膜电阻的温度系数可以非常低,这种电阻阻值随温度变化小的性能,可以让薄膜电阻的阻值更加稳定。
电位器是具有三个引出端脚,其阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器如何与变频器连接,首先变频器与外接电位器之间的接线应都推荐采用屏蔽线,在变频器与外接电位器之间距离最好不建议超过2米,超过2米时要考虑其屏蔽线的质量,线径之间的厚度不能小。变频器的路压降可以忽略,若压降过大,可以采用用单芯铜线屏蔽代音屏蔽线。然后变频器的模拟量输设为运行频率,接着将其调节器可以转换为4-20mA的信号,送至变频器的信号输入端,这样可以达到控制变频的目的,此时变频器频率的设定可以通过外接频率电位器来设定。

最后把外接电位器的滑动端接到变频器电压输入端的AVI,其余两端接+10V和公共端即可。另外理论上电位器还可以同时控制两台变频器,但为了减少操作误差,最好是用两路电流输出的数字信号给电位器来控制,首先设定一个电流值(或者变频器的频率值)给电位器对应输出两路相同的电流值,以此才能达到同时控制两台变频器的目的。此时变频器最好更改为电流信号控制。变频器上用于外部速度给定的电位器,通过自身分压电阻的变化实现0V到10V的变化输入。电位器两条端线,一条接参考电压10V,一条接0V,剩下的一条信号线则接AI输入口。
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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。