El término "resistencia de cero ohmios" es simplemente una forma conveniente de referirse a un puente que está empaquetado como una resistencia normal (hoy en día, generalmente una resistencia de montaje en superficie). ¿Por qué alguien querría usar estos componentes?
Primero, proporcionan una manera fácil de lidiar con las incertidumbres que surgen durante el diseño esquemático. A veces no puede estar seguro de cómo se debe configurar un circuito hasta que haya tenido la oportunidad de experimentar un poco, y las resistencias de cero ohmios proporcionan una forma relativamente conveniente de configurabilidad posterior a la fabricación.
Utilicé resistencias de cero ohmios en el tablero de control del robot C-BISCUIT para mantener cierta flexibilidad en el circuito de suministro de energía.
En segundo lugar, los diseñadores a menudo necesitan incorporar la extensibilidad en sus PCB.
Por ejemplo, podría estar diseñando una placa de microcontrolador ADC-plus algo genérica que recibirá una señal de entrada analógica de 5 V desde un módulo amplificador externo. Sin embargo, sospecha que alguien eventualmente querrá usar esta placa en un sistema de mayor voltaje, y decide abordar esta necesidad de antemano incorporando dos rutas de entrada, una para la señal de 5 V y otra para voltajes más altos.
Al colocar una resistencia de cero ohmios en serie con cada ruta de entrada y especificar una de las partes como "DNI" ("no instalar") o "DNP" ("no llenar"), puede asegurarse de que la PCB saldrá De vuelta de la casa de ensamblaje en el estado deseado, es decir, estará listo para su uso inmediato en el sistema de 5 V, pero puede adaptarse para su uso en el sistema de alto voltaje después de una pequeña cantidad de trabajo de soldadura.
Ciertamente, hay otras formas de lograr este tipo de funcionalidad, y el uso de resistencias de cero ohmios puede parecer bastante primitivo. Un interruptor mecánico SPDT haría el truco, o podría probar una implementación controlada por voltaje basada en interruptores de estado sólido o interruptores MEMS. Incluso podría considerar agregar un circuito inteligente que intente detectar la amplitud del voltaje y enrutar la señal en consecuencia.
Sin embargo, el hecho es que en algunas situaciones es difícil superar la simplicidad, el bajo costo y el excelente rendimiento eléctrico que ofrece la resistencia de cero ohmios.
Otras soluciones introducen varias complicaciones: alta resistencia en estado activado, distorsión causada por variaciones dependientes del voltaje de entrada en la resistencia en estado activado, error humano al establecer la posición del interruptor, depuración y prueba adicionales de firmware, etc.
Las resistencias de cero ohmios son efectivas, confiables, económicas y totalmente compatibles con el ensamblaje automatizado.
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