【电子通识】为什么PCB能短接还要用0Ω电阻?0欧电阻怎么做降额?

news2026/4/15 8:29:48
简介市面上有一种电阻叫0Ω电阻又称跨接电阻是一种标称阻值为0的特殊电阻。有没有想过用PCB直接就可以实现短接变成0Ω的功能那为什么还需要焊接一个0Ω电阻呢0Ω电阻是一种特殊用途的电阻与常规贴片电阻一样有误差精度这个指标其阻值其实并非刚好为0Ω根据EN60115-2电阻标准0Ω电阻最大阻值偏差有三种选择10mΩ、20mΩ和50mΩ。目前常用的0Ω电阻的阻值偏差50mΩ左右。正是因为0Ω电阻的特殊性因此它的阻值和精度的标注方法也比较特殊。其中Jumper就是0Ω电阻因为标准也是这么写的0Ω电阻的功能0Ω电阻的功能主要有以下几个方面总结功能如下表所示功能应用场景举例关键要点跳线/兼容设计电源电压二选一、MCU IO复用节省BOM一次PCB适应多配置配置电阻FLASH地址配置、版本号识别替代拨码开关防止用户误操作调试/测试位预留测试点、阻抗匹配调试避免刮线测试方便更换参数验证熔丝作用低成本过流保护注意不是专业保险器件单点接地模拟地与数字地连接阻抗可控无谐振问题电流测量串入回路后拆下接入电流表适合测量大电流跨接布线单面板布线走不通时跨接让自动贴片机能正常工作EMC抑制限制环路电流、减小回流路径全频段衰减优于磁珠作为跳线使用。比如我们在设计一款产品可能有多个配置并且多个配置不会共存但是主MCU的IO已经用完了那能怎么办呢一般因为已经识别不会多个配置共存的话我们可以通过0Ω电阻跳接配置硬件的BOM通过产品配置码让软件识别实现不同软件初始配置。这样就能够避免设计多个板卡降低设计复杂度节约成本。因此像这样的兼容性设计可以使得到0Ω电阻。如下所示比如一个电源能用1.8V或3.3V但也只会有一个的话那么我们可以根据功耗、性能的要求进行硬切换减少改板。作为配置电阻。这种其实和条线类似兼容性设计我们可以用这种方式来代替拨码开关防止用户手动去拨码的同时还可以减小设备的体积。有时候我们会用来为一些器件的功能或设置地址使用比如一些FLASH有地址位可以配置那为了兼容不同的FLASH芯片可能将地址管脚上的上拉下电阻都留住方便以后使用。作为调试电阻或测试位。硬件设计就要涉及到调试如果有一些走线没有地方能够点到没有地方可以调试可能要刮走线或过孔工作量巨大。如果有调试电阻那就能更好地完成测试。甚至有一些方案也不知道是不是有可能对只是用来验证留多点调试电阻也不算过分。有些时候比如驱动和被驱动芯片可能因为阻抗不匹配导致有过冲或振铃那么就可以通过调试电阻位更换电阻来调节防止改板。作为熔丝使用不推荐。刚才说到PCB走线也能实现短接功能但由于PCB走线熔断电流较大当发生短路故障时其实很难熔断可能会导致更大的事故发生。而由于0Ω电阻承受电流的能力比较弱因此过电流时会先把0Ω电阻熔断从而将电路断开。作为模拟地与数字地之间的单点接地器件。同一系统的地最终都需要连接在一起因为所有电压都是参考地得出的不然会产生”浮地“容易积累电荷存在压差。而0Ω电阻连接的好处就是阻抗足够小阻抗范围可控且不会有谐振频点问题。此外0Ω电阻还可以用于电流测量串入电路后去掉电阻接入电流表测耗电流尤其适合测量大电流回路替代排针/跳线减少EMI空置跳线在高频时相当于天线用贴片电阻效果更好提供较短的回流路径分割地平面后跨接0Ω电阻可以减小环路面积降低EMI增加逆向工程难度相比直接PCB短接焊接0Ω电阻会让抄板分析变得更加困难Ω电阻的功率和降额0Ω电阻的规格也有功率如1/8W、1/4W等 。但我们一般还是看其对应的通流能力降额时也一般使用通流能力进行简化。虽然降额规范一般针对于普通电阻但0Ω电阻在实际的使用场景中由于实际的电压非常难测试电压小、用于短接时两端电压差波动所以一般使用额定电流的50%为降额标准。比如电阻连接了两个电源平面而整个电源供电的最大值可能是1A那么我们就要使用额定电流是2A的0Ω电阻比如0805封装以上。如下所示为不同封装的0Ω电阻的额定电流和最大过负荷电流。降额单个电阻无法达到电流要求怎么办我们看到常规的0Ω电阻的电流都不大按照额定电流就算是2512封装的最大的也就2A如果设计电路时发现我要用3A或4A的0Ω电阻那怎么办呢其实很简单可以用2个0Ω电阻并联起来就行了。当然还有一些厂家会提供一种更大的电流的0Ω电阻。其原理就是降低误差降低阻值。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2519261.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…