上拉电阻和下拉电阻使芯片引脚有哪些作用

上拉电阻和下拉电阻使芯片引脚有哪些作用

上拉电阻是一个电阻,使芯片的引脚通常高,然后把它低,当打开。上拉或下拉电阻通常与芯片的引脚相连,因此它们可以定义引脚的状态。芯片的引脚可以是三种状态中的任何一种。它们可以是低的,这意味着接近0V的电压,或低于输入芯片电源的电压的一半被输入引脚。引脚可以是高的,这意味着输入芯片电源的电压的一半以上被输入引脚。 上拉电阻或者引脚可以是浮动的,这意味着它们既不连接...

发布时间:2020-04-02      [查看详情+]
1/4瓦功率电阻器有哪些用途,以及高额定功率电阻如何选择

1/4瓦功率电阻器有哪些用途,以及高额定功率电阻如何选择

电阻器的额定功率是指电阻器所能承受的最大功率。因此,如果一个功率电阻器的额定功率为1/4瓦,1/4瓦是输入到电阻上的最大功率。 当电流通过电器元件时,通常会产生热量。如果电流足够小并且适合电路,那么在电路中,这种热量通常是可以忽略不计的。但如果电流足够大,就会在电路中产生大量的热量。电流会熔化元件,并可能在电路中造成短路。这就是为什么电阻器被给予额定功率-指定最大...

发布时间:2020-04-01      [查看详情+]
电阻、电容和电感采用万用表测量优势

电阻、电容和电感采用万用表测量优势

电阻、电容和电感是常见电子元器件,电阻、电容和电感采用万用表测量具有灵活性和精确性,使万用表成为任何电子实验室的有用工具。万用表测量交流和直流电压、电流和电阻,万用表通常用于故障排除设计和测试原型电路。万用表附件包括晶体管测试模块、温度传感器探头、高压探头和探头套件。万用表价格相对便宜,可以运行几千个高精度,高精度的台式设备。 尽管万用表用途广泛,但它们...

发布时间:2020-03-31      [查看详情+]
电阻器欧姆定律和基尔霍夫电流定律有什么区别

电阻器欧姆定律和基尔霍夫电流定律有什么区别

电阻器在我们生活中已经非常普遍,在很多电子电路中,电路的基本定律集中在几个基本的电路参数如电压、电流、功率和电阻,我们通过定义它们之间的相互关系。这些定律被称为Ohm定律和Kirchhoff定律。理解这些基本规则对于任何设计电路、电子设备或电气系统的人都是至关重要的。 首先我们来说说电阻器欧姆定律是电路中电压、电流和电阻之间的关系,它是电子中最常用(也是最简单)的公式。欧姆...

发布时间:2020-03-30      [查看详情+]
薄膜电阻与厚膜电阻采用混合集成和打包技术优点

薄膜电阻与厚膜电阻采用混合集成和打包技术优点

薄膜电阻与厚膜电阻技术已经发展非常成熟,而且薄膜电阻与厚膜电阻在市场占有率也非常高,尤其是近几年薄膜电阻技术的不断发展,为许多高端精密电阻也采用薄膜电阻器技术。此外薄膜电阻与厚膜电阻的混合集成和打包技术也非常重要,这种技术是在陶瓷基板上产生互连图案的技术组合,薄膜沉积过程之一。混合技术通过提供not来增加集成级别只是一种元件互连的手段,也是制造电阻、电容、电...

发布时间:2020-03-27      [查看详情+]
低值精密电阻应用电流传感有哪些优点

低值精密电阻应用电流传感有哪些优点

低值精密电阻的典型应用是电流传感,出于功率效率的考虑,经常需要控制或监视电源电流的几个安培,使电压降降至最低;低价值的精密电阻器,列如10 m将开发50 mV 5通过它时,这可以通过精密差分放大器放大和用于监控。大部分精密合金电阻可用在平坦芯片形式或焊锡线形式与值降至3 m和权力等级1 - 10 W。 精密电阻对于如此低的数值,有一些需要注意的地方。为了达到可接受的精度,通常需要进行四端...

发布时间:2020-03-27      [查看详情+]
电感器周围产生电磁干扰会产生很高的电阻和损耗

电感器周围产生电磁干扰会产生很高的电阻和损耗

电阻器很容易受到磁场的影响,对于电流流和可用空间的详细信息不足以提供给定制的磁性材料供应商。例如,讨论应该包括电感公差的规范。计算将产生所需的电感;更大的可接受范围使制造更容易,成本更低,特别是在高电感值。还应指定电流波形;直流只产生欧姆损耗,而任何交流分量都会产生频率和电平相关的核心损耗。必须避免铁芯饱和,但这是一种瞬时效应,因此还应该指定任何交流电流的...

发布时间:2020-03-26      [查看详情+]
精密电阻典型用途稳定电压基准和低温度系数

精密电阻典型用途稳定电压基准和低温度系数

在需要精密电阻的地方,通常在测量应用中,另一个参数变得很重要:它们的电阻温度系数(tempco),以每℃百万分之几(ppm/℃)表示。 标准的金属薄膜和芯片电阻的温度范围在50到200 ppm/℃之间。在50C的温度范围内,200ppm /C部件的值最多可以变化1%。这并不意味着每一个200ppm /C的电阻器都会有这么大的变化,只是这是你所能预期的最大值。实际的温度系数取决于制造过程,也取决于数值。例如,碳膜温度随...

发布时间:2020-03-25      [查看详情+]
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