0 Ohm erresistentzia erresistentzia berezi bat da, hainbat aplikaziotarako erabili behar dena.Beraz, benetan zirkuitu diseinuaren prozesuan gaude edo askotan erresistentzia berezi batera erabiltzen ari gara.0 ohm erresistentziak jumper erresistentzia gisa ere ezagutzen dira, helburu bereziko erresistentzia bat da, 0 ohm erresistentzien erresistentzia balioa ez da benetan zero (hau da supereroale gauza lehorra), erresistentzia balioa dagoelako, baina baita ohiko txip erresistentziak errore bera dute. adierazle honen zehaztasuna.Erresistentzia-fabrikatzaileek 0 ohm-ko txip-erresistentzietarako hiru zehaztasun-maila dituzte, 29.1 irudian ikusten den bezala, F-fitxategia (≤ 10mΩ), G-fitxategia (≤ 20mΩ) eta J-fitxategia (≤ 50mΩ).Beste era batera esanda, 0 ohm-ko erresistentzia baten erresistentzia-balioa 50 mΩ baino txikiagoa edo berdina da.0 ohm-ko erresistentziaren izaera berezia dela eta bere erresistentzia-balioa eta zehaztasuna modu berezi batean markatzen dira.0 ohm-ko erresistentziaren gailuaren informazioa parametro hauekin markatzen da, irudian ikusten den moduan.
Askotan 0 ohm-ko erresistentzia ikusten dugu zirkuituetan, eta hasiberrientzat askotan nahasgarria da: 0 ohm-ko erresistentzia bada, hari bat da, beraz, zergatik jarri?Eta horrelako erresistentziarik eskuragarri al dago merkatuan?
1. 1,0 ohm-ko erresistentzien funtzioa
Izan ere, 0 ohm-ko erresistentzia oraindik erabilgarria da.Seguruenik, honako funtzio batzuk daude.
a.Hari jumper gisa erabiltzeko.Hau estetikoki atsegina eta instalatzeko erraza da.Hau da, azken diseinuan zirkuitu bat amaitzen dugunean, deskonektatu edo laburtu egin daiteke, eta une horretan 0 ohm-ko erresistentzia jauzi gisa erabiltzen da.Hori eginez, litekeena da PCB aldaketa saihestea.Edo zirkuitu plaka bat badugu, diseinu bateragarria egin behar dugu, 0 ohm-ko erresistentzia erabiltzen dugu bi zirkuitu konexio metodoen aukera lortzeko.
b.Zirkuitu mistoetan, esate baterako, digitala eta analogikoa, askotan beharrezkoa da bi lursailak puntu bakarrean bereizi eta konektatu behar izatea.Bi lurrak zuzenean elkarrekin konektatu beharrean, 0 ohm-ko erresistentzia erabil dezakegu bi lurrak konektatzeko.Honen abantaila da lurra bi saretan banatzen dela, eta horrek askoz errazagoa da kobrea eremu handietan jartzean etab.Ohar gisa, halako kasuak batzuetan induktoreekin edo ale magnetikoekin lotuta daude.
c.Fusibleetarako.PCB lerrokatzearen fusio-korronte handia dela eta, zaila da zirkuitu laburren gainkorronte bat eta beste akats batzuk egonez gero fusionatzea, eta horrek istripu handiagoak sor ditzake.0 ohm-ko erresistentzia korrontearen jasateko ahalmena nahiko ahula denez (izatez, 0 ohm-ko erresistentzia ere erresistentzia jakin bat da, oso txikia da), gainkorronteak lehenik 0 ohm-ko erresistentzia fusionatuko du, horrela zirkuitua hautsiz, istripu handiagoa saihestuz.Batzuetan zero edo ohm gutxiko erresistentzia duten erresistentzia txikiak ere erabiltzen dira fusible gisa.Hala ere, ez da gomendagarria, baina fabrikatzaile batzuek kostuak aurrezteko erabiltzen dute.Hau ez da erabilera segurua eta oso gutxitan erabiltzen da modu honetan.
d.Martxan jartzeko erreserbatutako tokia.Instalatu ala ez erabaki dezakezu, edo beste balio batzuk, behar bezala.Batzuetan, * batekin ere markatuta dago arazketari dagokiola adierazteko.
e.Konfigurazio zirkuitu gisa erabiltzen da.Honek jumper edo dipswitch baten antzera funtzionatzen du, baina soldadura bidez finkatzen da, horrela erabiltzaile arruntak konfigurazioa ausazko aldatzea ekiditen du.Erresistentziak posizio ezberdinetan instalatuta, zirkuituaren funtzioa alda daiteke edo helbidea ezarri.Adibidez, plaka batzuen bertsio-zenbakia maila altu eta baxuen bidez lortzen da, eta 0 ohmio aukera dezakegu bertsio ezberdinen maila altu eta baxuen aldaketa ezartzeko.
2. 0 Ohm-ko erresistentzien potentzia
0 ohm-ko erresistentzien zehaztapenak potentziaren arabera banatzen dira, hala nola, 1/8W, 1/4W, etab. Taulan 0 ohm-ko erresistentzien pakete desberdinei dagokien korronte-gaitasuna ageri da.
0 Ohm Erresistentziaren korronte-gaitasuna paketearen arabera
Pakete mota | Korronte nominala (gainkargako korronte maximoa) |
0201 | 0,5A (1A) |
0402 | 1A (2A) |
0603 | 1A (3A) |
0805 | 2A (5A) |
1206 | 2A (5A) |
1210 | 2A (5A) |
1812 | 2A (5A) |
2010 | 2A (5A) |
2512 | 2A (5A) |
3. Puntu bakarreko lurra lur analogiko eta digitalerako
Lurzoruak diren bitartean, azkenean elkarrekin konektatu behar dira eta gero lurrera.Elkarrekin konektatuta ez badago "lur flotagarria" bada, presio-diferentzia bat dago, karga pilatzeko erraza, elektrizitate estatikoa sortzen duena.Lurra erreferentziako 0 potentziala da, tentsio guztiak erreferentziako lurretik eratorritakoak dira, lurraren estandarrak koherentea izan behar du, beraz, lur mota guztiak elkarrekin konektatu behar dira.Uste da lurra karga guztiak xurgatzeko gai dela, beti egonkor mantentzen dela eta lurraren erreferentzia-puntua da.Plaka batzuk lurrera konektatuta ez dauden arren, zentral elektrikoa lurrera konektatuta dago eta plakako potentzia azkenean zentral elektrikora lurrera itzultzen da.Eremu handi batean lur analogikoak eta digitalak zuzenean konektatzeak elkarren arteko interferentziak eragingo lituzke.Ez da konexio laburra eta ez egokia, goiko arrazoia, honako lau metodo hauek erabil ditzakegu arazo hau konpontzeko.
a.Ale magnetikoekin konektatua: ale magnetikoen zirkuitu baliokidea banda-erresistentzia-mugatzaile baten baliokidea da, maiztasun-puntu jakin batean zarataren gaineko efektu murrizketa nabarmena baino ez duena, eta zarataren maiztasunaren aurre-estimazioa behar du erabiltzen denean. eredu egokia aukeratu.Maiztasuna ziurgabea edo ezustekoa den kasuetarako, ale magnetikoak ez dira egokitzen.
b.Kondentsadorearen bidez konektatua: AC bidez isolatutako kondentsadorea, lur flotagarri baten ondorioz, ezin du potentzial berdinaren efektua lortu.
c.Induktoreekin konexioa: induktoreak handiak dira, parametro galdu asko dituzte eta ezegonkorrak dira.
d.0 ohm erresistentzia konexioa: inpedantzia kontrola daiteke barrutia, inpedantzia nahikoa baxua da, ez da erresonantzia maiztasun punturik eta beste arazo batzuk egongo.
4. 0 Ohm erresistentzia nola derating?
0 Ohm-eko erresistentziak, oro har, gehienezko korronte eta erresistentzia maximoarekin soilik markatzen dira.Derating zehaztapena, oro har, erresistentzia arruntetarako da, eta gutxitan deskribatzen du 0 ohm erresistentziak bereizita nola jaitsi.Ohm-en legea erabil dezakegu 0 ohm-ko erresistentzia baten korronte nominalarekin biderkaturiko erresistentzia maximoa kalkulatzeko, adibidez, korronte nominala 1A bada eta erresistentzia maximoa 50mΩ bada, orduan onartzen den tentsio maximoa 50mV dela kontsideratzen dugu.Hala eta guztiz ere, oso zaila da 0 Ohm baten benetako tentsioa probatzea erabilera praktikoko eszenatokietan, tentsioa oso txikia delako eta, oro har, laburpenerako erabiltzen delako, eta laburren bi muturren arteko tentsio-diferentzia gorabeheratsua delako.
Beraz, oro har, prozesu hau errazten dugu erabilerarako korronte nominalaren % 50eko murrizketa zuzena erabiliz.Esate baterako, erresistentzia bat erabiltzen dugu bi potentzia-plano konektatzeko, elikadura-iturria 1A da, eta, ondoren, elikadura-iturri eta GND-ren korrontea 1A dela gutxi gorabehera, deskribatu berri dugun derating metodo sinplearen arabera, aukeratu 2A. 0 ohm-ko erresistentzia laburtzeko.
Argitalpenaren ordua: 2022-10-20