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国巨同时指定了最大电流和最大功率,请参见数据表第5页:
:100 mW:1 A
而且您还会看到跳线
:50mΩ
这似乎是不一致的:1 A至50mΩ仅为50 mW,而不是100 mW。在这些情况下,您必须使用较低的值:50 mW,因为100 mW表示1.4 A电流,超过1 A限制。
EE通常会以0电阻的5%公差规格为准。Yageo的工程师知道这是没有意义的,如果您仔细看一下第2页,您会发现他们根本没有为跳线指定5%:
F =±1%
J =±5%(对于跳线订购,请使用代码J)
应该理解为“我们使用与其他值公差相同的跳线代码 ”。这并不意味着5%的公差适用于跳线。
指定最大功率也不是一件容易的事:无论电阻值如何,部件的重量和比热容量都决定了这一点。
零欧姆电阻没有额定功率,但确实具有额定电流。您只需要选择一个适合您的需求。
零欧姆电阻器(又称跳线)是导体。一根电线。一小段电线的电阻可以忽略不计,但是您可以查看电阻率:每单位距离的欧姆数。如果要求电线承载太多电流以实现其电阻率(及其他属性),则其温度可能会升高,并且可能会损坏电路甚至起火。您不会将小信号连接线连接到家用插座,对吗?导体必须具有适合电流和应用的适当负载能力。
如果使用裸线,则只有200 mA时,您不必担心电流。根据《美国线规电子表和公式手册》中的负载能力表,当36号规线用于底盘布线时(即使未捆绑到用于传输电力的电缆中),也可以承载200 mA的电流。这只有5密耳厚。显然,有些人的头发是那么浓密的。
基本上,您可以将几乎任何无源组件上的截止端子用作可处理200 mA以上电流的跳线。
22号线约25密耳厚,需要7安培。它仍然足够薄,可以穿过PCB上的2500万个孔,所以为什么不使用接近该尺寸的东西呢。阻力越小越好。
另一方面,任何电阻率远低于其焊接的PCB迹线的东西都是过大的。
没有零欧姆电阻。那将与物理定律相矛盾。
糟糕,我错误地认为,即使超导体也确实具有一定的抵抗力。感谢@stevenvh阐明了这一事实!(尽管我仍然很难接受电流可以在不感应电压的情况下流动的事实,但是我需要赶上这个话题。)
但是其余的仍然适用:
因此,您的问题是“如何计算电阻非常低的电阻器的功率要求”。和神秘感解决了。
如果必须这样做,我将假设最坏的情况,并假设0Ω电阻具有数据表允许的最大实际电阻,并以此进行计算。
另外,为什么有人会在驱动器和负载之间指定一个0Ω的电阻?我会理解一个小的电阻(0.1-1Ohms)用于过流os短路保护,但是对于0 Ohm电阻,我只能想到一些PCB布局,其中两层不够,而使用一些电阻,“第三层”可以用于电线相互跳过。但是在我看来,使用它并不是一个干净的设计...
__而且,为什么有人会在驱动器和负载之间指定一个0Ω的电阻器?-
我在设计中使用0ohm电阻至少有两个原因。
首先,我放置它们以允许对电源进行分区,以进行测量/故障排除。在电池供电的设备中,有时很难理解小电流在哪里流动。添加0欧姆的零件以馈入不同的路径可以进行测量和故障排除。由于它们几乎不花钱,因此可用于中等规模的设计(<10,000 /年)。
其次,我使用它们来提供定义明确的网络联系点。最常见的地方是模拟地和数字地之间的连接点。每个接地都与一个0ohm电阻的一个引脚相连,可以确保完全控制布线PCB上的连接点。在这种情况下,选择填充铁氧体磁珠代替0ohm来抑制噪声也可能很有用。