电阻怎么看色环读数?
例:4环电阻 依次为:红黄红金 读为2700Ω=2.7K 差错为±5%
例:4环电阻 依次为:橙白红银 读为3900Ω=3.9K 差错为±10%
例: 4环电阻 依次为:橙橙金银 其间橙橙为33在乘上10-1=3.9Ω 差错为±10%
例: 4环电阻 依次为:黄紫银银 其间黄紫为47在乘上10-2=0.47Ω 差错为±10%
从以上得知,读第三色环为金或银色必定要留意,由于它是乘的负数,电阻值一般为0.1-9.9Ω。
关于差错率:本软件差错率的得数须乘上100,如算出差错得数显现0.02在乘上100=2%
终端电阻的开发与运用:
。终端电阻的运用场合:时钟,数据,地址线的终端串联,差分数据线终端并联等。
终端电阻示图
B.终端电阻的效果:
1、阻抗匹配,匹配信号源和传输线之间的阻抗,很少反射,避免振动。
2、削减噪声,下降辐射,避免过冲。在串联运用情况下,串联的终端电阻和信号线的散布电容以及 后级电路的输入电容组成RC滤波器,消弱信号边缘的峻峭程度,避免过冲。
C.终端电阻取决于电缆的特性阻抗。
D.假如运用0805封装、1/10W的贴片电阻,但要避免尖峰脉冲的大电流对电阻的影响,加30PF的电容。
E. 有高频电路经历的人都知道阻抗匹配的重要性。在数字电路中时钟、信号的数据传送速度快时,更需留意配线、电缆上的阻抗匹配。
高频电路、图画电路一般都用同轴电缆进行信号的传送,运用特性阻抗为Zo=150Ω、75Ω的同轴电缆。
同轴电缆的特性阻抗Zo,由电缆的内部导体和外部屏蔽内径D及绝缘体的导电率er决议:
别的,处理散布常数电路时,用相当于单位长的电感L和静电容量C的比率也能核算,如疏忽损耗电阻,则
图1是用于测定同轴电缆RG58A/U、长度5m的输入阻抗ZIN时的电路构成。这儿研讨跟着终端电阻RT的值,传送线路的阻抗怎么改动。
图1 同轴传送线路的终端电阻构成
只有当同轴电缆的特性阻抗Zo和终端阻抗FT的值持平时,即ZIN=Zo=RT称为阻抗匹配。
Zo≠RT时跟着频率f,ZIN改动。作为一个极点的比如,当RT=0、RT=∞时可了解其性质(阻抗以,λ/4为周期崎岖动摇)。
图2是RT=50Ω(略微动摇的曲线)、75Ω、dOΩ时的输人阻抗特性。当Zo≠RT时由于跟着频率,特性阻抗会改动,所以传送的电缆的频率特上发生曲折。
在高频电路中,咱们还必须考虑反射的问题。当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度能够比较时,反射信号叠加在原信号大将会改动原信号的形状。假如传输线的特征阻抗跟负载阻抗不匹配(持平)时,在负载端就会发生反射。为什么阻抗不匹配时会发生反射以及特征阻抗的求解办法,牵涉到二阶偏微分方程的求解,在这儿咱们不细说了,有爱好的可参看电磁场与微波方面书本中的传输线理论。
传输线的特征阻抗(也叫做特性阻抗)是由传输线的结构以及资料决议的,而与传输线的长度,以及信号的起伏、频率等均无关。例如,常用的闭路电视同轴电缆特性阻抗为75欧,而一些射频设备上则常用特征阻抗为50欧的同轴电缆。别的还有一种常见的传输线是特性阻抗为300欧的扁平平行线,这在乡村运用的电视天线架上比较常见,用来做八木天线的馈线。由于电视机的射频输入端输入阻抗为75欧,所以300欧的馈线将与其不能匹配。实践中是怎么处理这个问题的呢?不知道咱们有没有留意到,电视机的附件中,有一个300欧到75欧的阻抗转化器(一个塑料包装的,一端有一个圆形的插头的那个东东,大概有两个大拇指那么大的)?
它里边其实便是一个传输线变压器,将300欧的阻抗,变换成75欧的,这样就能够匹配起来了。这儿需求着重一点的是,特性阻抗跟咱们一般了解的电阻不是一个概念,它与传输线的长度无关,也不能通过运用欧姆表来丈量。为了不发生反射,负载阻抗跟传输线的特征阻抗应该持平,这便是传输线的阻抗匹配。假如阻抗不匹配会有什么不良后果呢?假如不匹配,则会构成反射,能量传递不过去,下降功率;会在传输线上构成驻波(简略的了解,便是有些当地信号强,有些当地信号弱),导致传输线的有用功率容量下降;功率发射不出去,甚至会损坏发射设备。假如是电路板上的高速信号线与负载阻抗不匹配时,会发生震动,辐射搅扰等。
当阻抗不匹配时,有哪些办法让它匹配呢?榜首,能够考虑运用变压器来做阻抗转化,就像上面所说的电视机中的那个比如那样。第二,能够考虑运用串联/并联电容或电感的办法,这在调试射频电路经常运用。第三,能够考虑运用串联/并联电阻的办法。一些驱动器的阻抗比较低,能够串联一个适宜的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧的电阻。而一些接收器的输入阻抗则比较高,能够运用并联电阻的办法,来跟传输线匹配,例如,485总线接收器,常在数据线终端并联120欧的匹配电阻。