Questions tagged «resistors»

电阻符合欧姆定律(V = IR);通过它的电流等于其两端的电压除以电阻(等效为) 一世=V[R

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PIC12F675 GP4不起作用
我正在为一个项目使用PIC12F675,除一件事情外,其他所有东西都工作正常。GP4不能用作数字IO。我已经看了很多配置和代码,但是找不到任何东西。 配置: #pragma config FOSC = INTRCCLK #pragma config WDTE = OFF #pragma config PWRTE = OFF #pragma config MCLRE = OFF #pragma config BOREN = ON #pragma config CP = OFF #pragma config CPD = OFF 码: #include <xc.h> #include <math.h> #include "config.h" #define _XTAL_FREQ 4000000 void delay(unsigned int …
9 pic  c  embedded  programming  audio  oscillator  spark  dc-dc-converter  boost  charge-pump  eagle  analog  battery-charging  failure  humidity  hard-drive  power-supply  battery-charging  charger  solar-energy  solar-charge-controller  pcb  eagle  arduino  voltage  power-supply  usb  charger  power-delivery  resistors  led-strip  series  usb  bootloader  transceiver  digital-logic  integrated-circuit  ram  transistors  led  raspberry-pi  driver  altium  usb  transceiver  piezoelectricity  adc  psoc  arduino  analog  pwm  raspberry-pi  converter  transformer  switch-mode-power-supply  power-electronics  dc-dc-converter  phase-shift  analog  comparator  phototransistor  safety  grounding  current  circuit-protection  rcd  batteries  current  battery-operated  power-consumption  power-electronics  bridge-rectifier  full-bridge  ethernet  resistance  mosfet  ltspice  mosfet-driver  ftdi  synchronous  fifo  microcontroller  avr  atmega  atmega328p  verilog  error  modelsim  power-supply  solar-cell  usb-pd  i2c  uart 

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限制电源的短路电流
我正在为自己的爱好项目使用经过重新设计的ATX电源,因为它具有3.3 /±5 /±12的输出,所有这些都非常方便。但是直到我将探头插入运算放大器的针脚之前,我才真正想到的一件事是,由于我一直在学校实验室中处理过商用/适当的实验室电源,因此ATX电源很乐意提供很多如果该12V线(或其他任何一条)接地短路,则电流的最大值。可怜的LM318没有机会。我的仪表和电源得以幸存,但是为了以后不杀死任何东西(包括我自己),我想知道短路/过电流保护的最佳选择是什么? 我当时想在电源输出端插入一些高功率电阻,然后再将其连接到项目面包板的导轨上(我使用带有端子块的独立面包板来供电,ATX电源连接到该面包板)。问题是如果我消耗大量电流(LED等),这会降低线路上的电压。而且,例如,如果我在12V线路上使用一个1W 200ohm电阻,它将电流限制为60mA-如果需要更大的电流,则需要一些功率更大的瓦数电阻。我可能可以通过使用稳压器(例如10V)来解决电压下降的问题,但这似乎并不是解决问题的最佳方法。 我会感谢比我更有经验的人的一些意见。

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晶体管:为什么需要电阻?
我有一个固态继电器,至少需要3V才能激活,并且需要使用微控制器的2.3V输出进行切换。我还有一个6V 1A电源,可用于为继电器供电。 我知道我需要以某种方式使用晶体管,并且已经掌握了基础知识,但是我不明白为什么在电路中需要电阻才能使晶体管工作。 所以我的问题是:为什么我需要电阻,如何知道要使用哪个电阻以及哪个晶体管适合我的需求? (固态继电器是Crouzet 84 134 900)



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此电阻器符号是什么意思?
使用维修手册维修Marantz放大器时,我遇到了带有奇数符号的电阻器(请参见第18页)。它们被困在两条平行线之间(例如3297)。 这是否与0.33W电阻有关?有评论认为这可能与它在板上散热的方式有关,但我看不到3297和3283之间的安装差异(请参见下图)。 此外,3293和3305的“ R”和“ E”字母之间有什么区别。它们都不都是“ Ohm”的意思吗?Marantz是否有任何理由在此图中使用这两种表示法,还是只是不一致?

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在什么条件下使用电压表比测量电流表更精确?
假设您有一个简单的电路,其电压源V1连接到电阻器R1,如下所示: 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图 您可以串联一个电流表,然后电流表的内部电阻会影响实际电流读数,从而带来一些误差。但是,您也可以在R1两端并联一个电压表(具有较高的内部电阻),并通过将测得的电压除以R1来计算电流。由于电压表的内部电阻,仍然会有一些误差,但是哪一个更准确?或者更具体地说,在什么条件下(即大/小电流,R1,V1等),使用第二种方法而不是用电压表代替电流表更准确?

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加热元件的电阻
加热元件的电阻会很高还是会很低?(本文中的所有评论均基于以下事实:每种情况下的电压均相同)。我本以为较高的电阻会导致更多的热量损失,但据我了解,电流越大,热量损失了更多的能量。因此,较低的电阻将释放更多的热量。
8 resistors 

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标准电阻器的脉冲承受能力
标准(即未进一步规定)电阻可承受多少脉冲功率? 例如,考虑一个MOSFET和一个与其栅极相连的33R电阻。如果开关电压为10 V,则每当MOSFET开关时,电阻器就会产生3 W的电流-但仅持续很短的时间,直到栅极(在我的情况下约为15 nC)充电。 我真的需要指定一个耐脉冲电阻器吗?还是有什么办法可以判断0402、0603或0805标准电阻器(无其他规格)是否足够?

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表面贴装电阻器是否具有额定电压?
问题的假设是在所有情况下都满足功率要求。 我正在研究某些主电源(120 V rms)应用,并正在寻找电阻。在这些电压下有多少电阻太小?我通常使用0603或0805。 哪种尺寸的电阻器对于120 V rms而言是安全的?
8 resistors 

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终端电阻的用途
我的问题不是关于特定的总线或线路,也不是我应该施加的终端。 我知道有些总线需要终端电阻,例如CAN或用于存储的地址/数据。 如果我了解得很好,则需要这些电阻来避免信号反射。 我的问题是: 是否仅需要终端电阻来避免反射? 导致反射的电气现象是什么?如果没有电阻,为什么信号会反射? 电阻器的值取决于总线长度还是更多取决于总线频率? 如果电阻器用于反射目的,通过添加电阻器会破坏反射的现象是什么? 为什么有时需要并联和串联需要终端电阻?



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这可以用作ADC输入设置吗?它很常见吗?
这行得通吗?从理论上讲,我很确定,但是我并不经常或根本看不到它。从理论上讲,从2:1到1:2的分压器应在电位计的一端提供3.3v的电压,而在另一端提供1.6v的电压,从而使ADC具有较宽的工作范围。如果按下按钮,则R1 + RV将充当最大20k上拉电阻,因此线路将降至0v,ADC可以被编码为唯一事件,从而允许按钮和电位计同时存在在同一输入引脚上,从而允许ADC兼顾这两个目的。 保存了输入引脚,没有任何重大的代码更改,因为已经轮询了ADC的电位器。 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图 出于好奇,这项工作是否可行?为什么不流行呢?

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为什么我的电阻器变热?
我目前正在使用150R串联电阻器将电流限制为7段显示器中的每个段。我之所以选择150R,是因为所有在线“ led电阻计算器”都建议使用此值。电源为5v / 2.5A。 这些显示器的数据表(Kingbright SC52-11EWA)表示LED的正向电压为2.0(最大2.5)。 为了进行测试,我目前仅用电阻器连接了一个网段。由于某种原因,几分钟后电阻变得很热/很热。显示器本身不会发热。 当我使用330R电阻器时,它仍然略热,但比150R稍冷。但是,显示屏明显变暗,尤其是在白天观看时。 我从来没有遇到过在点亮LED时电阻发热的问题。 我究竟做错了什么? 我应该使用什么值的电阻器? 我已经附上了面包板的图片,如果有的话(显示比这要明亮得多,闪光灯只会使它看起来暗淡)。
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