为什么要在线路中放置多个电阻,而不是一个相同值的电阻?


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为什么要串联多个电阻而不是一个相同值的电阻?在这种情况下,我有一个带有三个1k欧姆电阻的PCB。而不是仅一个3k欧姆电阻的原因可能是什么?提前致谢!


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通常共享电压降或功耗...在这种情况下,V和I是多少?我的猜测是<10mA和24V。减去二极管压降,Pd =V²/ 3k = 161 mW,由3个小芯片共享。
托尼·斯图尔特Sunnyskyguy EE75 '17

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如果为24V,则可能是为了功耗-0603电阻为1 / 10W。
τεκ

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并非特定情况,但有时我们会这样做是为了冗余-故障打开会使设备处于安全状态,而故障短路可能会导致不良后果。
Spehro Pefhany

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您确定它们在物理上是“串联”连接的吗?我经常将电阻排在我的PCB上,但它们并未串联在一起。痕迹从侧面进入。
罗恩·拜尔

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不错的相片。我感谢干净的背景。
AI Breveleri '17

Answers:


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我能想到的三个原因:

  1. 允许比一个电阻器可以承受的功耗更高的功耗。

  2. 可以承受比一个电阻器可以安全承受的更高电压。

(更高功率或更高电压的电阻会更大,这对于自动放置机器可能不方便)

  1. 尽量减少电路板上所需的不同电阻值的数量(如果我在其他地方使用很多1K电阻,那么在这里使用三个电阻可能比在一个地方购买几个3K电阻要便宜)(“便宜”可能包括对自动贴装机进行加载和编程以及电阻的实际成本)。

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4.使平均电阻(因为每个电阻都有公差)接近实际值
Ferrybig

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@Ferrybig即使从统计上来说也不是保证,因为电阻值并不总是分布良好。如果您确实需要更严格的公差,请购买。
安倍·卡普拉斯

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@Ferrybig并非如此,相反。
itsLex

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@Andrei因为您仍然会产生很多异常值。对三个高斯变量求平均值可以提供一点保证。而且,如果所有三个都来自同一批次,则它们都可能由于某种系统的裕度而受到同等的偏见,无论如何您都会迷失方向。
2017年

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@LamarLatrell不,这不是彩票,它具有公平和随机的结果。这是一个规格。如果我有一批电阻,每个电阻的读数都恰好是1030欧姆,那么我将它们出售为“ 1k,3%”。您知道自己正在平均,但不知道自己在平均什么,这使过程毫无用处。如果需要更高的精度,则可以购买更好的公差,如果不需要精度,何必呢?
Agent_L '17

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这可能是功耗的原因。每个这种大小的电阻器封装只能在电阻器上支持一定量的功率,因此串联多个电阻器可以将功率分散到多个封装中。

另一个原因可能是额定电压。像这样的SMT器件将具有MAX额定电压,可以处理而不会发生绝缘击穿。串联的多个电阻器将分散各个设备上的压降。

有时这样做的最后一个原因是,电路板设计完成后就很容易换出某些电阻器,从而能够选择不同值的电阻器的组合,这些电阻器的总和达到某些校准要求,而在某些情况下可能无法使用。标准值的单电阻器。


我已经看到了在每根导线上都放置电阻器的情况,例如电源线和返回线。考虑要有一个串联电阻为300kOhms的电压源。我见过的应用中,每根引线串联一个150k。为什么要使用这个?谢谢
Big6

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@sixcab相同的原因。
user253751 '17

@immibis我想我的问题是,为什么不将电阻器仅放在一根引线中,而不是在每根引线上都放置电阻器?假设您要创建10k,为此您要使用两个5k。将5k与电源的每根引线串联放置与将5k与单根引线串联放置之间有什么区别?
Big6

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在这种情况下,降低了生产成本。使用三倍的公共值(1k)而不是较低的一次值(3k)可以减少设计所需的不同零件总数。在制造中使用的拾取和放置过程中,您正在设法在合理范围内最小化所使用的不同零件的数量。与使用多个相同零件相比,将新卷轴装载到进纸器中的成本可能要高得多。

制作这样的链的其他原因可能包括增加零件的有效额定电压,例如在仪表或探头的高压前端,但这并不适用于此。


我的答案跳到结论。它看起来完全不像耐压情况,但很可能是出于电源或掉电原因,如其他答案中所述。尤其是电源的外观可能基于附近的情况。

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是的 那些被镀通孔区域包围的大螺丝头表明在另一侧存在散热器。
WhatRoughBeast

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我想知道电路板上是否连续有三个电阻,因为这是电路所需要的:它们不只是代替电阻是电阻的三倍的单个电阻。

向左看每个三路电阻器之间的位置,例如,在R23标签中的“ 3”正上方。那些通孔不是吗?看起来在所有三重电阻组的每个结旁都有一个通孔。(如果我误解了照片,请让我知道。)

因此,我的猜测是每组中的三个电阻器可以串联连接,因此可以串联放置,但每个结点上都有一个抽头,通向电路的其他部分。

或者,也许出于其他方便布局的原因而提供了过孔-但这确实是一个有趣的巧合。

(此外,感谢大家提供的其他答案!学习PCB制造方面的知识总是很有趣。)

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