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電阻限流電路如何計算大???電阻準確性個穩定性那個更重要?

2017年06月09日 17:07 網絡整理 作者: 用戶評論(0

  電阻限流電路如何計算大小?

  很多時候電路中都用LED做指示,這就涉及到限流電阻,這個怎么選取呢?

精細薄膜電阻的技術開展代表了能夠被大量商用的精細電阻技術,也是目前最盛行的精細電阻技術。經過長時間多層的膜層堆積,高精細的調阻和后期的挑選,最優的精細薄膜電阻能夠到達±2ppm/°C的溫漂和±0.01%的精度,以及很好的長期穩定性。

  可以舉個例子,貼片藍色LED

精細薄膜電阻的技術開展代表了能夠被大量商用的精細電阻技術,也是目前最盛行的精細電阻技術。經過長時間多層的膜層堆積,高精細的調阻和后期的挑選,最優的精細薄膜電阻能夠到達±2ppm/°C的溫漂和±0.01%的精度,以及很好的長期穩定性。

  datasheet上參數如下
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精細薄膜電阻的技術開展代表了能夠被大量商用的精細電阻技術,也是目前最盛行的精細電阻技術。經過長時間多層的膜層堆積,高精細的調阻和后期的挑選,最優的精細薄膜電阻能夠到達±2ppm/°C的溫漂和±0.01%的精度,以及很好的長期穩定性。
精細薄膜電阻的技術開展代表了能夠被大量商用的精細電阻技術,也是目前最盛行的精細電阻技術。經過長時間多層的膜層堆積,高精細的調阻和后期的挑選,最優的精細薄膜電阻能夠到達±2ppm/°C的溫漂和±0.01%的精度,以及很好的長期穩定性。

  要注意理解LED Datasheet上的參數。最重要的三個參數如下:

  VF——正向電壓。這個正向電壓是在IF=20mA的情況下取的,而VF的取值范圍為(2.8,3.5)。

  我們可以從正向電流和正向電壓的關系曲線圖中,根據所需要的的電流,而得知此IF下的正向壓降,從而可以算出限流電阻的大小。

精細薄膜電阻的技術開展代表了能夠被大量商用的精細電阻技術,也是目前最盛行的精細電阻技術。經過長時間多層的膜層堆積,高精細的調阻和后期的挑選,最優的精細薄膜電阻能夠到達±2ppm/°C的溫漂和±0.01%的精度,以及很好的長期穩定性。

  IF——正向電流。這個電流是不是任意選取呢?顯然不可能,我們注意到LED參數中有一個DC Forward Current=“30mA”這個參數,這個30mA是在最大額定值的情況下的值,顯然我們平時使用時,不能讓LED在、一直工作在最大額定值。所以IF≤30mA。再根據下圖可以知道,電流大,LED發光強,但消耗的功率大。電流小,LED發光小,消耗的功率小。通常電路用LED是做指示用途,電路的總體功耗要控制,不能都消耗在指示燈上J 當然還要考慮電源的功率要滿足后面電路功耗的要求,并且最好要有富裕。所以這個LED的正向電流我們選取20mA,正向壓降為3.3V。

精細薄膜電阻的技術開展代表了能夠被大量商用的精細電阻技術,也是目前最盛行的精細電阻技術。經過長時間多層的膜層堆積,高精細的調阻和后期的挑選,最優的精細薄膜電阻能夠到達±2ppm/°C的溫漂和±0.01%的精度,以及很好的長期穩定性。

  Peak Forward Current——最大電流峰值,只是指允許通過二極管的最大正向脈沖電流。發光二極管極限電流。(這是一個脈沖值,占空比1/10,0.1ms)。這不是說LED正向電流可以取這個值,這是一個極限電流,當超過這個極限時,LED可能會燒毀,所以一般電路都要求有限流電阻。

  限流電阻可以根據下式計算:
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精細薄膜電阻的技術開展代表了能夠被大量商用的精細電阻技術,也是目前最盛行的精細電阻技術。經過長時間多層的膜層堆積,高精細的調阻和后期的挑選,最優的精細薄膜電阻能夠到達±2ppm/°C的溫漂和±0.01%的精度,以及很好的長期穩定性。

  選取IF=20mA,VF=3.3V,電源電壓Vcc=5V:

精細薄膜電阻的技術開展代表了能夠被大量商用的精細電阻技術,也是目前最盛行的精細電阻技術。經過長時間多層的膜層堆積,高精細的調阻和后期的挑選,最優的精細薄膜電阻能夠到達±2ppm/°C的溫漂和±0.01%的精度,以及很好的長期穩定性。

  通常取個好一點的值(也就是相近阻值的電阻),R=100Ω。

  像LED這樣的元件通常網上都找不到相對應的DataSheet,這時候可以根據經驗,估算出限流電阻的大小??梢詤⒖枷旅娼o出的參數:

  參考一:

  一般這樣:

  紅綠LED的電壓一般是1.8~2.4V,藍白是2.8~4.2V

  3mmLED的額定電流1~10mA

  5mmLED的額定電流5~25mA

  10mmLED的額定電流25~100mA

  如果散熱良好,超過額定范圍也不會有太大問題。

  參考二:

  極限參數 (Ta=25℃)

精細薄膜電阻的技術開展代表了能夠被大量商用的精細電阻技術,也是目前最盛行的精細電阻技術。經過長時間多層的膜層堆積,高精細的調阻和后期的挑選,最優的精細薄膜電阻能夠到達±2ppm/°C的溫漂和±0.01%的精度,以及很好的長期穩定性。

  光電參數 (Ta=25℃)

精細薄膜電阻的技術開展代表了能夠被大量商用的精細電阻技術,也是目前最盛行的精細電阻技術。經過長時間多層的膜層堆積,高精細的調阻和后期的挑選,最優的精細薄膜電阻能夠到達±2ppm/°C的溫漂和±0.01%的精度,以及很好的長期穩定性。

  來源于:

  當然網上也有一些程序能直接計算限流電阻的大小,依據也是上述計算公式,也要知道正向壓降或正向電流。

  限流電阻計算

  4)LEDの抵抗値計算機

  這是多個LED的結合,注意要相加

  七段數碼管的限流電阻的計算也是同樣原理。七段數碼管是由7個完全相同的LED發光二極管組成的,所以也可以根據datasheet給出的正向壓降和正向電流取值范圍計算出限流電阻。

精細薄膜電阻的技術開展代表了能夠被大量商用的精細電阻技術,也是目前最盛行的精細電阻技術。經過長時間多層的膜層堆積,高精細的調阻和后期的挑選,最優的精細薄膜電阻能夠到達±2ppm/°C的溫漂和±0.01%的精度,以及很好的長期穩定性。

  要注意的是七段數碼管是共陰的(COM端接地),還是共陽的(COM端接電源)。上圖給出了共陰七段數碼管的管腳圖,3、8管腳接地,其他管腳串接限流電阻在接驅動信號

  電阻準確性個穩定性那個更重要?

  精細電阻,是指電阻的阻值誤差、電阻的的熱穩定性(溫度系數)、電阻器的散布參數(散布電容和散布電感)等項指標均到達一定規范的電阻器。

  什么樣的電阻才是精細電阻?

  精細電阻常常和高精度電阻關聯到一同,精度代表電阻阻值的準確性,事實上這種準確性受很多要素的影響。這些影響阻值準確性的要素統稱為“應力”。應力來自很多方面,比方環境溫度的變化,電阻本身通電后產生的自熱,來自PCB的壓力或拉力,外部環境的濕氣,以至是腐蝕性的氣體,還有比方焊接、脈沖、過載、靜電、輻射等等。一切上面提到的“應力”都會使電阻的阻值產生變化,就是說影響電阻的阻值精度,那么什么樣的電阻才是精細電阻?答案是穩定性和準確性并存的電阻。

精細薄膜電阻的技術開展代表了能夠被大量商用的精細電阻技術,也是目前最盛行的精細電阻技術。經過長時間多層的膜層堆積,高精細的調阻和后期的挑選,最優的精細薄膜電阻能夠到達±2ppm/°C的溫漂和±0.01%的精度,以及很好的長期穩定性。

  為什么穩定性比準確性更為重要?

  電阻的阻值會遭到各種“應力”影響而發作改動,分開穩定性的高精度是沒有意義的。舉個例子,電阻出廠時的精度是±0.01%,為這個精度我們支付了昂貴的費用,但在幾個月的存儲或者幾百小時的負載后阻值可能變化超越±300ppm以至更多。另一種最常見的狀況是電阻在來料檢驗的時分在標稱的精度范圍以內,焊接到PCB后就超出了標稱的精度范圍。還有比方濕潤,靜電等都會招致電阻的阻值產生不可逆的變化。

  我們要強調的是,穩定性應該放在首位來思索,而不是片面的追求高精度。

  主流的精細電阻技術及其優缺陷

  1)精細厚膜電阻

  經過對厚膜電阻漿料的持續改良,最精細的厚膜電阻技術曾經能夠做到±5ppm/°C的溫漂,以至經過運用多個能夠相互補償的厚膜電阻芯片最終到達±2ppm/°C的溫漂。其高精度也能夠到達±0.01%。在高壓高阻值高精細的應用中精細厚膜電阻是主流的技術。厚膜電阻的缺陷是在低阻值的局部很難做到高精細低溫漂,噪聲指標也不好,長期穩定性普通都是比其他精細電阻差。

  2)精細薄膜電阻

  精細薄膜電阻的技術開展代表了能夠被大量商用的精細電阻技術,也是目前最盛行的精細電阻技術。經過長時間多層的膜層堆積,高精細的調阻和后期的挑選,最優的精細薄膜電阻能夠到達±2ppm/°C的溫漂和±0.01%的精度,以及很好的長期穩定性。

  3)精細金屬膜電阻

  精細金屬膜電阻的各項指標和精細薄膜電阻相似,晶圓精細金屬膜電阻有被貼片精細薄膜電阻替代的趨向,但插腳的精細金屬膜電阻依然是主流的低本錢的精細電阻技術。和精細薄膜電阻一樣,由于調阻會形成熱點效應,影響電阻的穩定性和牢靠性。

  4)精細線繞電阻

  作為最早的精細電阻技術,高精細的線繞電阻溫漂能夠做到±1ppm/°C,且精度能夠做到±0.001%,這是薄膜和厚膜電阻沒有方法做到的。好的精細線繞電阻其阻值能夠做到接近50M,合適超精細高阻值的應用。由于其他電阻技術的開展,精細線繞電阻趨于被淘汰的邊緣,由于其價錢昂貴,有電感等缺陷。

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( 發表人:易水寒 )

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