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一、硬件基本功(一)

2026/8/25 13:08:01 拓冰建站 浏览量
一、硬件基本功(一) -----------------------------------------------学习珠创客博主所做笔记一、电阻(一)电阻基本介绍电阻的丝印读数①色环阻值读取法:四环法、五环法颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰白金银有效数字0123456789‑‑倍率100101102103104105106107108109101102误差精度1%2%0.5%0.25%0.1%5%10%四环电阻读数规则环位定义:第1环、第2环=有效数字,第3环=倍率,第4环=误差公式:阻值 =(第一位数10 + 第二位数) 倍率判方向技巧:金色/银色一定是最后一环,从另一端开始读!实操案例: 红、红、橙、金 22 10 = 22k 5% 棕、黑、红、金 10 10 = 1k 5%五环电阻读数规则环位定义:第1环、第2环、第3环=有效数字,第4环=倍率,第5环=误差公式:阻值 =(第一、二、三位组成三位数) 倍率实操案例: 棕、黑、黑、红、棕 100 10 = 10k 1% 红、黑、黑、橙、棕 200 10 = 200k 1%贴片电阻没有色环,完全靠表面丝印数字读阻值,分三种:三位数字、四位数字、带R小数点。② 三位数字丝印(普通精度 5%)规则:前两位有效数,第三位是10的次方公式:阻值 = 前两位 10^第三位举例:103 = 10 10 =10k;223 = 22 10 =22k;102 = 10 10 =1k③ 四位数字丝印(精密电阻 1%)规则:前三位有效数,第四位是10的次方举例:1003 = 100 10 =100k;2202 = 220 10 =22k;1000 = 100 10⁰ =100④ 带字母R的丝印(代表小数点)当阻值小于10,不用次方,用R 代替小数点举例:1R0 =1.0;4R7 =4.7;0R0 =0(二)电阻的种类选型电阻按照材料工艺可分为六大核心种类:碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻、合金采样电阻、薄膜精密电阻。不同材质决定精度、功率、温度稳定性、高频性能,电路设计根据场景对应选型。1. 碳膜电阻(低端通用型)特点:价格最便宜、精度低(5%)、温漂大、噪声大、稳定性差适用场景:普通低频电路、指示灯限流、简单限流、普通分压、学生实验电路。禁止使用:信号采样、放大反馈、精密电路、高频电路、高温工作环境。2. 金属膜电阻(日常工程首选)特点:精度高(1%)、温漂小、噪声低、稳定性好、耐压优于碳膜适用场景:绝大多数模拟电路、放大电路、偏置电路、电压分压、信号反馈、需要阻值稳定的核心电路。选型总结:正式项目优先替代碳膜电阻,是使用率最高的通用精密电阻。3. 绕线电阻(超大功率直流专用)特点:功率极大、耐大电流、耐高压、耐高温,自带电感适用场景:纯直流大功率负载、电源放电、工业设备限流、大电流功耗电路。致命缺点/禁忌:有电感,绝对不能用于高频电路、信号电路、交流小信号,会造成波形畸变、震荡。4. 水泥电阻(功率保护型)特点:体积大、功率大、阻燃、抗冲击、无电感、成本低适用场景:电源大功率限流、电容放电电路、电机驱动电路、过载保护、低频功率耗散。优势:烧坏不易起火,安全性高,常用于电源保护电路。5. 合金采样电阻(电流检测专用)特点:阻值极小(毫欧级)、功率大、精度极高、温漂极低适用场景:所有需要电流采样的电路,如电机过流检测、电源限流、电池充放电检测、 Buck/Boost 检流。选型逻辑:串联在主回路,阻值越小对电路影响越小,专门用来采电压算电流。6. 薄膜精密电阻(高精度仪器专用)特点:超高精度(0.1%)、极低温漂、信号极其稳定适用场景:仪器仪表、精密采样、传感器信号调理、高精度运放电路。7. 0电阻(特殊功能电阻)特点:阻值接近0,无功率损耗,属于电路功能性元件适用场景:PCB跳线、电路调试断开、模拟地与数字地单点隔离、保险丝预留位。(三)电阻的作用限流,分压采样,上下拉,偏置,反馈调节,检流功率耗散,RC滤波,充当放电电阻,单点接地-调试隔离作用等限流,分压采样作用:如下图所示,R34电阻在电路中起到了限制电流的作用,R4和R5属于DCDC电路的外围电路,起到了分压采样的作用。 上下拉作用:电阻通过上下拉可以给某一个引脚提供一个稳定的电平,使芯片在没有作工作时IO引脚电平稳定。偏置作用:如下图,偏置电阻可以给放大器提供一个合适的静态工作点。 反馈调节作用:电阻在这个反向比例放大器中起到了反馈的作用,用于调节放大器的增益这个电阻也是起到反馈调节的作用,通过调节R5的值可以改变这个电路最左边的反射光的感应距离,R5的值越大的话感应距离应该是越远 检流功率耗散作用: 下图左边是单片机,右边是电机,因为右边电机的地有大电流,左边单片机的地是小电流,所有在2个模块之间做了一个光耦隔离开来了。左边的话,有个检流电阻,如果电压超过0.7V,中间那个三极管会导通,导通完之后5VDC就会和GND导通,导通完之后光耦就会导通,光耦导通的话PB10就会直接接地,检测到PB10为0的话电机就会停止。这个的话也是交流电压经过整流之后输出直流电压,直流电压也会经过检流电阻,然后通过判断检流电阻不能超过某个设定的值。检流电阻直接串联在电路回路中,破坏了原电路的阻抗,所以一般检流电阻是非常小的在电路板上测量电阻的阻值不准的原因是因为有可能该电阻在板子上的其他地方有可能与之并联了一个电阻,所以一般拆下来测量才是准确的。补充,当电阻的标称耐压值低于电路的节点电压值的时候可采用多个电阻串联,实现分压。 RC滤波作用:电阻还有一个重要作用就是RC滤波--利用的就是电容两边的电压不能突变,如果没有RC滤波就会出现下面这种情况。如图,MOS管开关的作用下很容易产生高的电压突变,需要在芯片的输入引脚加一下RC滤波电路如图,SCLR是复位电路,在上电的瞬间有电压高峰,加上RC电路可以吸收高峰电压,防止干扰。 充当放电电阻作用:给大电容提供放电回路,防止电容一直带电,人摸的时候会触电。下图右下角也是利用了电阻的放电电阻的作用,因为在稳压二极管两边的电压小于12V的情况下稳压二极管不导通,所以无法将电放完,所以需要一个电阻用来放电。 单点接地调试隔离作用:因为模拟地和数字地有一些高速信号会启到干扰的作用,所以需要采用单点接地把两个地给他连接起来,一个电阻不行的话可以用2个。0电阻的另外一个作用是连接后级电路,因为电源部分有可能电压过高,需要在调试好之后才和后面部分电路连接起来,所以一开始0电阻先不焊接,调试完之后再焊接。