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精密线绕电阻的详细介绍内容
线绕电阻一般分为“功率线绕电阻”和“精密线绕电阻”。功率线绕电阻使用过程中会发生很大变化,不适于精密度要求很高的情况下使用。因此,本讨论不考虑这种电阻。 线绕电阻的制作方法一般是将绝缘电阻丝缠绕在特定直径的线轴上。不同线径、长度和合金材料可以达到所需电阻和初始特性。精密线绕电阻ESD稳定性更高,噪声低于薄膜或厚膜电阻。线绕电阻还具有TCR低、稳定性高的特点。 线绕电阻初始误差可以低至±0.005%。TCR可以达到3ppm/°C典型值。不过,降低电阻值,线绕电阻一般在15ppm/°C到25ppm/°C。热噪声降低,TCR在限定温度范围内可以达到±2ppm/°C。 线绕电阻加工过程中,电阻丝内表面收缩,而外表面拉伸。这道工艺产生 变形—相对于弹性变形或可逆变形,必须对电阻丝进行退火。 性机械变化会造成电阻丝和电阻电气参数任意变化。因此,电阻元件电性能参数存在很大的不确定性。 由于线圈结构,线绕电阻成为电感器,圈数附近会产生线圈间电容。为提高使用中的响应速度,可以采用特殊工艺降低电感。不过,这会增加成本,而且降低电感的效果有限。由于设计中存在的电感和电容,线绕电阻高频特性差,特别是50kHz以上频率。 两个额定电阻值相同的线绕电阻,彼此之间很难保证特定温度范围内精确的一致性,电阻值不同,或尺寸不同时更为困难。这种难度会随着电阻值差异的增加进一步加剧。以1-k电阻相对于100-k电阻为例,这种不一致性是由于直径、长度,并有可能由于电阻丝使用的合金不同造成的。而且,电阻芯以及每英寸圈数也不同—机械特性对电气特性的影响也不一样。由于不同的电阻值具有不同的热机特性,因此它们的工作稳定性不一样,设计的电阻比在设备生命周期中会发生很大变化。TCR特性和比率对于高精度电路极为重要。

电容滤波的原理及作用
当电容两端加上电压时,电容会迅速充满电,电荷被牢牢地‘吸附’在电容极板上,满电电压=电源电压。此时电容等效一个小电池的功能。 当电源电压降低或消失时,电容会像电池一样,把电放给电路延续保持供电电压和时间。 如果把1000uf25v的电解电容接到电源上,电容就会储存送过来升起来的电压,还会在电源电压下降或停止是放给用电器,来补偿电源供给的低落或空缺。因为电容的充、放电功能,起到高充低补作用,减小了原电压的波动幅度,用于此处的电解电容按功能称作【滤波】电容。 另外强调一下:电容器的结构是,两块互相靠近、中间绝缘的金属板,工作时中间绝缘是不能导电的,所谓电容器能通交流、阻直流,只是现象不是本质,也给了很多人的困惑不解。 常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。电容滤波为无源滤波,本文详细介绍了电容滤波的工作原理以及其作用。 滤波电容的作用简单讲是使滤波后输出的电压为稳定的直流电压,其工作原理是整流电压高于电容电压时电容充电,当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。 滤波电容容量大,因此一般采用电解电容,在接线时要注意电解电容的正、负极。电容滤波电路利用电容的充、放电作用,使输出电压趋于平滑。 当u2为正半周并且数值大于电容两端电压uC时,二极管D1和D3管导通,D2和D4管截止,电流一路流经负载电阻RL,另一路对电容C充电。当uC》u2,导致D1和D3管反向偏置而截止,电容通过负载电阻R放电,uC按指数规律缓慢下降。 当u2为负半周幅值变化到恰好大于uC时,D2和D4因加正向电压变为导通状态,u2再次对C充电,uC上升到u2的峰值后又开始下降;下降到一定数值时D2和D4变为截止,C对RL放电,uC按指数规律下降;放电到一定数值时D1和D3变为导通,重复上述过程。


