0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

薄膜贴片式电阻(SMD)的特性是什么

冬至配饺子 来源:射频美学 作者:RF Technologies 2022-08-11 14:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在低频电子学中,最普通的电路元件就是电阻,它的用途非常广泛,主要是将电能转换成热能产生压降。

若将电阻视为分立元件,可以把电阻划分成以下几种类型。

高精度颗粒介质的碳素电阻;

采用镍或其他柔性金属丝的绕线电阻;

采用温度稳定材料的金属膜电阻;

采用铝材料做成的薄膜贴片式电阻。

在以上的电阻中,目前射频微波领域一般使用的是薄膜贴片式电阻(SMD)。

其原因是薄膜贴片式电阻具有良好的射频特性且尺寸可以做到比较小的。

实际的电阻在低频电路中就可以看做是单纯的只有电阻,但是在高频电路中,电阻就不在是单纯的只有电阻了,还有电感和寄生电容,其高频等效模型如下。

poYBAGL0nIGAWQqJAABvEV1ETCc334.png

其中CA用以模拟电荷分离效应,CB用来模拟内部引线电容。对于内部引线电容通常远小于线圈的寄生电容,可以忽略不计。所以高频电阻的阻抗可以用下列式子进行计算。

poYBAGL0nJ6AMDmRAAAMXjp2CFk169.png

下图描述的是电阻器的阻抗绝对值和频率之间的关系:

pYYBAGL0nLKAD_gdAACFKCRtBQA956.png

解析:在低频时(比如频率小于1MHz时),其电阻器的阻抗是R。

当频率超过一定值时(比如超过5MHz时),寄生电容CA的影响逐渐明显,使得电阻器的阻抗下降。

当频率到达一定值时,比如到了GHz时,出现了一个谐振点,使整个电阻器的阻抗值达到了最低,通常来讲会出现多个谐振点。

当频率超过谐振点频率之后,由于电感效应的增强,使得整个电阻器的阻抗又继续上升。


审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电阻
    +关注

    关注

    88

    文章

    5739

    浏览量

    178599
  • 电阻器
    +关注

    关注

    22

    文章

    4233

    浏览量

    64972
  • SMD
    SMD
    +关注

    关注

    4

    文章

    629

    浏览量

    51841
  • 低频电路
    +关注

    关注

    0

    文章

    23

    浏览量

    11241
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    SMD 贴片式 车规耐抗振电解电容 自动化生产高一致性

    SMD贴片式车规耐抗振电解电容通过封装革新、全流程自动化工艺及智能化检测技术,实现了高一致性生产,完全适配新能源汽车自动化产线需求 ,具体分析如下: 一、封装革新:适配自动化生产的核心优势 贴片式
    的头像 发表于 12-04 14:33 74次阅读

    SMD 贴片式车规铝电解电容 自动化生产 高一致性

    SMD贴片式车规铝电解电容通过封装革新、全流程自动化工艺及智能化检测技术,实现了高一致性生产,完全适配新能源汽车自动化产线需求 。具体分析如下: 一、封装革新:适配自动化生产的核心优势 贴片式
    的头像 发表于 12-03 14:47 96次阅读

    Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南

    Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器具有39Ω至900kΩ宽电阻范围,耐受温度高达+250°C。这些电阻器设计用于大功率应用,具有低噪声、出色的稳定性、低
    的头像 发表于 11-17 10:26 278次阅读
    Vishay PEP功率增强型<b class='flag-5'>薄膜片式</b><b class='flag-5'>电阻</b>器技术解析与应用指南

    Vishay Dale TNPW含铅薄膜片式电阻器技术解析

    Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器是高稳定性、薄膜片式电阻器。这些薄膜电阻器采用含铅端子,
    的头像 发表于 11-17 09:39 280次阅读
    Vishay Dale TNPW含铅<b class='flag-5'>薄膜片式</b><b class='flag-5'>电阻</b>器技术解析

    ‌Vishay TNPW系列含铅薄膜片式电阻器技术解析与应用指南

    Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器是高稳定性、薄膜片式电阻器。这些薄膜电阻器采用含铅端子,
    的头像 发表于 11-14 16:20 980次阅读
    ‌Vishay TNPW系列含铅<b class='flag-5'>薄膜片式</b><b class='flag-5'>电阻</b>器技术解析与应用指南

    Vishay CHA系列汽车级薄膜片式电阻器技术解析

    Vishay CHA汽车用薄膜片式电阻器符合AEC-Q200标准,额定工作频率为70GHz。这些薄膜微波电阻器采用微型元件,其内部电抗小。正确安装和使用后,这些元件可在宽频率范围内用作
    的头像 发表于 11-13 10:01 252次阅读

    贴片式测温传感器在不同工作领域有什么实用性作用?

    贴片式测温传感器是一种通过贴附方式直接与被测物体表面接触的温度传感器。其工作原理通常基于热电效应或电阻温度特性,能够实时获取物体表面的温度信息。由于其设计紧凑,适合在空间有限的环境中使用,广泛应用于电子设备、医疗器械、工业控制等
    的头像 发表于 10-18 18:04 247次阅读
    <b class='flag-5'>贴片式</b>测温传感器在不同工作领域有什么实用性作用?

    村田贴片式磁珠命名规范

    村田贴片式磁珠的命名规范采用 BLM系列编码体系 ,以型号BLM18AG331SN1D为例,其命名结构及规则如下:   1. 产品系列标识(前3位) BLM :表示片状铁氧体磁珠(EMI静噪滤波器
    的头像 发表于 07-30 15:01 561次阅读

    百科全书:贴片电阻

    片式固定电阻器,英文称呼:Chip Fixed Resistor,又称贴片电阻SMD Resistor),是金属玻璃铀
    的头像 发表于 07-29 16:54 1076次阅读

    贴片压敏电阻SMD3225K471的全面解析

    ” 则明确了电阻的尺寸规格,以毫米为单位,长 3.2mm,宽 2.5mm,这种小巧的尺寸契合现代电子产品小型化的需求。 “K” 在这里表示电阻的精度为 ±10%,意味着实际电阻值会在标称值的 90% - 110% 范围内波动。而
    的头像 发表于 07-23 11:31 457次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b>压敏<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>SMD</b>3225K471的全面解析

    深度剖析 STM32 搭配 SD卡、SD NAND(贴片式T卡)存储于心电监测设备的全方位评测

    于心电监测设备,本文将深入探讨STM32对应存储芯片 SD NAND(贴片式 SD卡、贴片式 TF 卡)的组合优势,以及相关电路、PCBA 设计方案要点。合理的芯
    的头像 发表于 05-06 13:58 1950次阅读
    深度剖析 STM32 搭配 SD卡、SD NAND(<b class='flag-5'>贴片式</b>T卡)存储于心电监测设备的全方位评测

    贴片电阻的厚膜与薄膜工艺之别

    在电子元件领域,贴片电阻凭借其小型化、高精度等优势,广泛应用于各类电子设备中。其中,厚膜工艺与薄膜工艺是制造贴片电阻的两种主要技术,二者在多
    的头像 发表于 04-07 15:08 936次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>的厚膜与<b class='flag-5'>薄膜</b>工艺之别

    SMD贴片元件的封装尺寸

    SMD贴片元件的封装尺寸
    发表于 01-08 13:43 4次下载

    霍尔开关的直插式和贴片式两种封装形式的对比

    霍尔开关是一种基于霍尔效应的传感器,广泛应用于各种自动化设备中,用于检测磁场的存在和变化。根据安装方式和结构,霍尔开关主要分为贴片式和直插式两种封装形式。下面分别介绍它们的特点、应用场景及选型
    的头像 发表于 12-18 17:39 1687次阅读

    如何选择SMD电阻规格 SMD电容的使用注意事项

    以下几个关键参数: 电阻值 :电阻值是电阻的基本特性,需要根据电路设计的要求来确定。电阻值的精度也是一个考虑因素,常见的精度等级有1%、5%
    的头像 发表于 12-13 09:28 1640次阅读