同じ値の1つの抵抗ではなく、複数の抵抗を直列に配置するのはなぜですか?この場合、3つの1kオームの抵抗器を備えたPCBがあります。3 kオームの抵抗器が1つだけではなく、この理由は何でしょうか?前もって感謝します!
同じ値の1つの抵抗ではなく、複数の抵抗を直列に配置するのはなぜですか?この場合、3つの1kオームの抵抗器を備えたPCBがあります。3 kオームの抵抗器が1つだけではなく、この理由は何でしょうか?前もって感謝します!
回答:
私が考えることができる3つの理由:
1つの抵抗が処理できるよりも高い電力損失を可能にします。
1つの抵抗器が安全に処理できるよりも高い電圧に耐えることができます。
(より高い電力またはより高い電圧の抵抗器はより大きくなり、自動配置機械には不便かもしれません)
電力消費の原因である可能性があります。そのサイズの各抵抗器パッケージは、抵抗器で一定量の電力のみをサポートできるため、複数を直列に配置すると、電力が複数のパッケージに分散されます。
もう1つの理由は、電圧定格です。そのようなSMTデバイスは、絶縁破壊なしで処理できる最大電圧定格を持ちます。複数の抵抗器を直列に接続すると、さまざまなデバイスで電圧降下が分割されます。
これが時々行われる最後の理由は、回路基板の設計が行われ、特定の抵抗器を簡単に交換できるため、合計で特定の較正済みの要件まで使用できない異なる値の抵抗器の組み合わせを選択できることです。標準値の単一抵抗。
この場合、生産コストの削減。それほど一般的ではない値を1回(3k)使用する代わりに、3回(1k)の共通値を使用すると、設計に必要なさまざまな部品の総数が削減されます。製造で使用されるピックアンドプレースプロセスでは、使用されるさまざまな部品の数を合理的な範囲内で最小限に抑えたいと考えています。同じリールを数個使用するよりも、新しいリールをフィーダーにロードするのは非常にコストがかかります。
このようなチェーンを作成する他の理由としては、メーターやプローブの高電圧フロントエンドなど、部品の実効電圧定格を上げることがありますが、ここでは当てはまりません。
回路に必要なのは、ボードに3つの抵抗が並んでいるのかどうかです。3倍の抵抗を持つ単一の抵抗を置き換えるだけではありません。
トリプル抵抗器のそれぞれの間、たとえば、R23ラベルの「3」のすぐ上を見てください。それらのビアではないか?すべてのトリプル抵抗グループの各ジャンクションの隣にビアがあるようです。(写真を誤解している場合は、誰かに知らせてください。)
したがって、各グループの3つの抵抗は直列に配線できるので、配置は推測できますが、回路の他の部分に接続する各ジャンクションにもタップがあります。
または、便利なレイアウトのその他の理由でビアが存在する場合もありますが、興味深い偶然のようです。
(また、他の回答を皆さんに感謝します!PCB製造に関するいくつかのことを学ぶのはいつも楽しいです。)