电阻是我们最常见的一种电子元器件,在使用电阻时我们应当有什么讲究,你知道吗?下面举两个简单的例子来详细说明。
如图所示,这是通过采样电阻R1和R2对流过LED灯的电流采样,然后调整PWM输出,保证不同电压下LED灯恒流。但是R9和R10为何要用两个3.9Ω并联呢,用一个2Ω的岂不是更方便。
其实原因有两点:
1.多个电阻更利于散热,两个1W的2Ω电阻并联比一个2W的1Ω电阻单独使用,流过同样的电流,两个电阻升温要小,能够承受的电流更高。
2.多个电阻可以组合出更理想的阻值,也许我们就想要一个1.95Ω的电阻,但是市面上买不到,但是3.9Ω可以买到,所以想获得1.95Ω便只能通过并联两个3.9Ω来实现。
再看下一个例子:
如上图所示,这是个电源类产品中常见的电路,图中R4、R5串联,R6、R7串联,R8、R9串联。通常R4、R5之和为1M-1.5M,但为何要将两个电阻设计成串联呢?这个阻值范围的电阻市面上随处可见。是功率原因吗?就算是230V的交流,1个1M的电阻承受的功率为:P=(230*1.414)*(230*1.414)/1000000=0.105625W,远小于其最能承受的最大值,所以用功率解释不通。
实际上,这和电阻的两个容易被忽略的参数有关,即“最大耐压值”和“最大工作电压”,比如常见的1/4W插件电阻,最大耐压值为500V。再看图一,如果我们把R4、R5合并为一个1/4W1M的插件电路,功率上完全可以承受,但230V交流通过整流桥后最大可以产生325V的电压,这样就会让电阻较长时间工作在300V左右电压下,如果用两个500K电阻串联,每个电阻分到大约150V的电压,这样就可以保证电路长时间的稳定工作。
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