關於零歐姆電阻的12種作用,你知道幾個?

2021-02-08 張飛實戰電子

我們經常在電路中見到0歐的電阻,對於新手來說,往往會很迷惑:既然是0歐的電阻,那就是導線,為何要裝上它呢?還有這樣的電阻市場上有賣嗎?其實0歐的電阻還是蠻有用的。


零歐姆電阻又稱為跨接電阻器,是一種特殊用途的電阻,0歐姆電阻的並非真正的阻值為零(那是超導體幹的事情),正因為有阻值,也就和常規貼片電阻一樣有誤差精度這個指標。


以下總結了零歐姆電阻的一系列用法。



在電路中沒有任何功能,只是在PCB上為了調試方便或兼容設計等原因。



可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)



在匹配電路參數不確定的時候,以0歐姆代替,實際調試的時候,確定參數,再以具體數值的元件代替。



想測某部分電路的耗電流的時候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流。



在布線時,如果實在布不過去了,也可以加一個0歐的電阻



在高頻信號下,充當電感或電容。(與外部電路特性有關)電感用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和IC Pin間



單點接地(指保護接地、工作接地、直流接地在設備上相互分開,各自成為獨立系統。)



熔絲作用



擬地和數字地單點接地


只要是地,最終都要接到一起,然後入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,地的標準要一致,故各種地應短接在一起。人們認為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩定,是最終的地參考點。雖然有些板子沒有接大地,但發電廠是接大地的,板子上的電源最終還是會返回發電廠入地。如果把模擬地和數字地大面積直接相連,會導致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問題:


(1)用磁珠連接;


(2)用電容連接;


(3)用電感連接;


(4)用0歐姆電阻連接。


磁珠的等效電路相當於帶阻限波器,只對某個頻點的噪聲有顯著抑制作用,使用時需要預先估計噪點頻率,以便選用適當型號。對於頻率不確定或無法預知的情況,磁珠不合。


電容隔直通交,造成浮地。


電感體積大,雜散參數多,不穩定。


0歐電阻相當於很窄的電流通路,能夠有效地限制環路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點比磁珠強。


以下兩個圖是一個電路,只是由於元件的標號不一樣。R7(R33)就是模擬地和數字地的單點連結端。


跨接時用於電流迴路


當分割電地平面後,造成信號最短回流路徑斷裂,此時,信號迴路不得不繞道,形成很大的環路面積,電場和磁場的影響就變強了,容易幹擾/被幹擾。在分割區上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小幹擾。



配置電路


一般,產品上不要出現跳線和撥碼開關。有時用戶會亂動設置,易引起誤會,為了減少維護費用,應用0歐電阻代替跳線等焊在板子上。


空置跳線在高頻時相當於天線,用貼片電阻效果好。



其他用途


① 布線時跨線;


② 調試/測試用;


③ 臨時取代其他貼片器件;


④ 作為溫度補償器件;


更多時候是出於EMC對策的需要。另外,0歐姆電阻比過孔的寄生電感小,而且過孔還會影響地平面(因為要挖孔)。


還有就是不同尺寸0歐電阻允許通過電流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同電流會選用不同尺寸的還有就是為磁珠、電感等預留位置時,得根據磁珠、電感的大小還做封裝,所以0603、0805等不同尺寸的都有了。


相關焦點

  • 0歐姆電阻的作用
    還有這樣的電阻市場上有賣嗎?其實0歐的電阻還是蠻有用的。零歐姆電阻又稱為跨接電阻器,是一種特殊用途的電阻,0歐姆電阻的並非真正的阻值為零(那是超導體幹的事情),正因為有阻值,也就和常規貼片電阻一樣有誤差精度這個指標。以下總結了零歐姆電阻的一系列用法。
  • 細數0歐姆電阻的12個作用
    2.可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)3.在匹配電路參數不確定的時候,以0歐姆代替,實際調試的時候,確定參數,再以具體數值的元件代替4.想測某部分電路的耗電流的時候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流
  • 零歐姆電阻的十二種作用
    我們經常在電路中見到0歐的電阻,對於新手來說,往往會很迷惑:既然是0歐的電阻,那就是導線,為何要裝上它呢?其實0歐的電阻還是蠻有用的。零歐姆電阻又稱為跨接電阻器,是一種特殊用途的電阻,0歐姆電阻的並非真正的阻值為零(那是超導體幹的事情),正因為有阻值,也就和常規貼片電阻一樣有誤差精度這個指標。以下總結了零歐姆電阻的一系列用法。1、在電路中沒有任何功能,只是在PCB上為了調試方便或兼容設計等原因。
  • 【今日人物】被命名為電阻單位的科學家——歐姆
    喬治·西蒙·歐姆一個天才的研究者,父親自學了數學和物理方面的知識,並教給少年時期的歐姆,喚起了歐姆對科學的興趣。然而他的成就對我們後人的意義是非常遠大的。歐姆是德國物理學家,提出了經典電磁理論中著名的歐姆定律。為紀念其重要貢獻, 人們將其名字作為電阻單位。歐姆的名字也被用於其他物理及相關技術內容中,比如「歐姆接觸」「歐姆殺菌」,「歐姆表」等。
  • 電阻這麼多的作用,芯巴巴電子元器件不信你不想知道
    本網12月24日訊 很多人小夥伴還是不太了解電阻是什麼,那什麼是電阻呢?其實電阻是指電流在電路中所遇到的阻力,或者說是指物體對電流的阻礙才能。它在日常生活中其為R,單位為歐姆,如果要非給電阻具體下個定義的話,便為導體對電流的阻礙作用的大小。電阻是一種限流元件,導體對電流的阻礙作用大,我們便說其電阻大,如果說阻礙作用小,那麼就是電阻小。
  • 高速PCB設計中你知道為什麼阻抗是50歐姆嗎?
    在PCB設計中,大家知道射頻傳輸線,單端線阻抗都是控制在50歐姆。你知道為什麼嗎?
  • PCB板設計中匹配電阻的作用解析
    例如,LVDS與RS422/485使用5類雙絞線的輸入端匹配電阻為100~120Ω;視頻信號使用同軸電纜的匹配電阻為75Ω或50Ω、使用扁平電纜為300Ω。並行匹配電阻的阻值與傳輸電纜的介質有關,與長度無關,其主要作用也是防止信號反射、減少自激振蕩。 值得一提的是,阻抗匹配可以提高系統的EMI性能。
  • 電阻的種類及特點!幾種常用的電阻檢測方法
    示例: 1)在電阻體的一端標以彩色環,電阻的色標是由左向右排列的,圖1的電阻為27000Ω±0.5%。 2)精密度電阻器的色環標誌用五個色環表示。 穩定性 穩定性是衡量電阻器在外界條件(溫度、溼度、電壓、時間、負荷性質等)作用下電阻變化的程度 1)溫度係數a,表示溫度每變化1度時,電阻器阻值的相對變化量。 即:
  • 電阻阻值的識別方法
    關於電阻的單位:電阻的基本單位是「歐姆」,什麼叫「1歐姆」?假如一段導線,兩端的電壓是1伏,此時流過 導線的電流是1安培,那麼這段導線的電阻就是1歐姆,簡稱「歐」。1000歐=1千歐(KΩ),1000千歐=1兆歐(MΩ)。 歐姆的符號是「Ω」;千歐符號「ΚΩ」;兆歐符號「MΩ」。
  • 電磁爐22歐姆電阻,AP8012老燒,告訴你怎麼查
    電磁爐燒22歐姆電阻,一般情況下,AP8012也不會倖免,這個時候,電磁爐18∨,5V就沒有了。發生這種情況,說明這個開關電源電路中有比較嚴重的短路情況 ,維修時,可以按照下面幾個步驟進行:1,先檢查一下電源輸入迴路元件是否正常,保險、2μF電容,壓敏電阻,橋堆等等。
  • 如何利用PCB走線設計一個0.05歐姆的採樣電阻
    有時候,在設計電路時,需要用到一個阻值比較小的功率電阻作採樣電阻,用來採樣大電流。很多時候我們都會採用一個大封裝的功率電阻來做,例如2010,1812,功率一般0.5W.但是我們有沒有想過用PCB走線來設計一個採樣電阻呢?下面介紹用PCB走線設計一個0.05歐姆的方法。
  • 你知道歐姆定律有多少知識點嗎?最牛歐姆定律總結!僅此一家!
    我們都知道只要是電學部分都繞不開歐姆定律,(這裡肯定該有槓精發言了,咱們忽視就行)既然繞不開你就只能從它身上走過去,吃透它,那麼學習後面的知識就沒有任何問題了;反之,電學部分就是難如天書!我們都知道歐姆定律內容很多很多,學生很難對它有一個整體的把握,所以我專門寫一篇有關歐姆定律總結的文章,希望通過本次學習,你對歐姆定律有更加清晰明確的認識。一、歐姆定律的探究實驗1、探究電阻一定時,電流與電壓關係。(1)電壓表與電流表要選擇合適的量程。
  • RF中的阻抗匹配和50歐姆是怎麼來的?
    所有的三個因素都會讓設計者把走線儘量靠近參考平面。阻止你把走線高度降到零的原因是,大多數晶片驅動不了阻抗小於 50 歐姆的傳輸線。(這個規則的特例是可以驅動 27 歐姆的Rambus,以及 National 的的 BTL 系列,它可以驅動 17 歐姆)並不是所有的情況都是用50歐姆最好。
  • 自學單片機知識積累:色環電阻的識讀
    實際電路的組裝中,我們初學者更多地使用的是色環電阻,一方面是便於焊接,另一方面是便宜而且阻值也比較全,功率也很廣。那麼使用中,除了用萬用表測電阻,還可以用附帶的色環來直接讀出阻值,要不費那麼多墨水畫色環幹嘛!
  • 學了這麼多年的歐姆定律,原來都是錯的?
    問題就出在了電阻上,實驗中用的電阻,是廠家在出廠時就標好的。而廠家是怎麼測的電阻呢?很簡單,給電阻通電,測量其兩端電壓和通過其電流,根據R=U/I算出電阻,並截取所需長度。我們看出廠家在標阻值時已經默認用了歐姆定律,而我們實驗時卻用一個歐姆定律算出來的結果去驗證歐姆定律,很顯然陷入了邏輯陷阱。而且筒子們要知道,歐姆定律提出那會,都沒有電阻的概念。
  • 電工基礎之部分和閉合電路的歐姆定律
    歐姆定律公式為:這一定律最初由德國物理學家歐姆理論論證,公式中I表示電流,數值單位是安培(簡稱安,符號A),電壓U的數值單位是伏特(簡稱伏,符號V),電阻R的數值單位是歐姆(簡稱歐,符號Ω)歐姆定律公式還可以寫成以下兩種形式:也可以寫成一下的:電壓÷電流=電阻歐姆定律公式記憶口訣:我(I)等於你(U)除以他
  • 停課不停學 | 電子技術中最常用的元件—電阻
    電子技術中最常用的最普遍的元件就是電阻。1、電阻在電路中起什麼作用呢? 電阻在電路中起阻礙電流的作用。讓我們先來看看生活中的幾個例子:你知道你自己的身高是1.68米, 」米「就是身體高度的測量單位。媽媽在市場買菜時,關心賣菜阿姨給稱的白菜重量是1公斤還是2公斤,這裡的「公斤」就是重量的測量單位。爸爸在買房時,看重的是10萬元買到了60平方米還是70平方米,這裡的「平方米」就是面積的測量單位。
  • 天才研究者喬治·西蒙·歐姆
    受過九年義務教育的人都知道導體中存在電阻,也知道電阻的性質和單位,單位就是歐姆,與電流、電壓一樣,大家並不了解背後為之付出努力的科學家們,今天我們講到的是發現電阻性質的德國物理學家喬治·西蒙·歐姆。歐姆出身在德國的一鎖匠家庭,家境貧苦,他的父親雖是鎖匠,但憑藉自學掌握了數學和物理方面的知識,從小交給歐姆他們兄弟們,他的弟弟後來成了數學家馬丁·歐姆。11歲時歐姆就讀埃爾朗根高級中學,在那裡他感受到學校所教授的到科學知識與父親所傳授的有著非常鮮明的不同。15歲時接受了埃爾朗根大學教授卡爾·克利斯坦·凡·蘭格斯多弗的測試,16歲進入埃爾朗根大學學習數學、物理和哲學。
  • 歐姆與歐姆定律
    Ohm, 是德國人, 生於1789年, 乾隆五十三年; 1854年去世, 這時, 中華大地, 太平天國與大清之間正在打打殺殺.歐姆是大(電)物理學家, 他發現了電阻, 電流與電壓的正比關係. 這個定律得以用歐姆的名字命名, 即歐姆定律.歐姆定律是電學界的憲法性定律, 即電學界的牛頓定律. 今天的電子電氣, 無時無刻都在使用歐姆定律.
  • 五環電阻色環表口訣_5環電阻讀數法
    第1、2環有效數字   棕1,紅2,橙上3,4黃,5綠,6是蘭,7紫,8灰,9雪白、黑色是零須記牢第三環數量級,金色歐姆、黑幾+、棕為幾百、紅是k、幾十k級橙上當、幾百k級是黃環、登上兆歐塗綠彩、二環出黑是整數5,o/,C(A6,B-,I,第四環允許誤差:金+_5%,銀+_10%,無色+_20%電阻的讀法。不代表五色環電阻)。