<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>如何计算电阻器自发热影响</title><link>/blogs_/b/analogwire/posts/51696</link><description>作者： Collin Wells 
 电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念，但很多工程师对它并不熟悉，或经常被他们忽略。 
 在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统的原理时，我意识到了它的重要性。该设计在 TI 设计 — 高精度 参考设计 TIPD152 中提供。对于图 1 中的简化设计，需要考虑信号路径中电阻器自发热引起的误差，才能防止它们所导致的不希望出现的误差级。 
 
 图 1：简化的比率计 RTD 系统 
 该设计针对比率计测量设计，因此模数转换器 </description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator><item><title>回复:如何计算电阻器自发热影响</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/51696</link><pubDate>Wed, 04 Jun 2014 03:46:11 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:60ab86ec-9e67-4d51-bc44-a5df68634740</guid><dc:creator>da qin zheng sheng</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;电阻的阻值变化与温度系数、热阻、温度变化量、功耗有关系，功耗与电流和电压有关，增加的温度等于功耗乘热阻，另外金属膜电阻的温度系数很小，所以通常在设计中建议大家用高精度的金属膜电阻。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=51696&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:如何计算电阻器自发热影响</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/51696</link><pubDate>Mon, 12 May 2014 02:29:32 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:60ab86ec-9e67-4d51-bc44-a5df68634740</guid><dc:creator>huang long</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;电阻温升和温飘经常会对放大器带来较大的影响，尤其是在精密放大电路中。这篇文章写得很不错，很详细地讲解了电阻发热导致的影响，以及做了相关的推导计算，很具体，给我们比较直观的感受。电阻器自发热在高精度测量电路中影响很大，所以设计电路时要多考虑电路散热问题。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=51696&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:如何计算电阻器自发热影响</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/51696</link><pubDate>Sun, 11 May 2014 13:10:03 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:60ab86ec-9e67-4d51-bc44-a5df68634740</guid><dc:creator>user3979020</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;确实很不错啊，这对RTD测温电路的准确度的提高有很大帮助，对其可靠性误差的理论分析也有很大帮助！谢谢TI&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=51696&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:如何计算电阻器自发热影响</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/51696</link><pubDate>Sun, 11 May 2014 09:40:47 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:60ab86ec-9e67-4d51-bc44-a5df68634740</guid><dc:creator>zrk787</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;诚如作者Collin Wells所说电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念，但很多工程师对它并不熟悉，或经常被他们忽略。学习了，谢谢Ti社区deyisupport 的分享！&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=51696&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:如何计算电阻器自发热影响</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/51696</link><pubDate>Fri, 09 May 2014 10:48:26 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:60ab86ec-9e67-4d51-bc44-a5df68634740</guid><dc:creator>SurfaceBook</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;讲的很好，比我们的书上讲的形象生动，让人想看，不过还是要花点时间来理清楚思路的，并结合下课本的基础知识，这样才能对 如何计算电阻器自发热影响有更深入的了解！&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &amp;nbsp; 现在社区翻译的越来越好啦，比之前更加生动形象！&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=51696&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item></channel></rss>