1. 회로에는 기능이 없으며 디버깅 편의성이나 호환 가능한 설계 및 기타 이유로 PCB에만 있습니다.
2. 라인의 섹션이 사용되지 않는 경우 점퍼로 사용할 수 있습니다. 저항 없이 직접 게시할 수 있습니다(외관에 영향을 미치지 않음).
3. 일치하는 회로 매개 변수가 확실하지 않고 대신 0 옴으로 실제 디버깅 시간이 매개 변수를 결정한 다음 구성 요소를 특정 값으로 바꿉니다.
4. 회로 일부의 소비전류를 측정하고자 할 때 0ohm 저항을 제거하고 전류계를 연결하면 소비전류를 측정하는데 편리합니다.
5. 배선에서 옷을 입을 수 없다면 0ohm 저항을 추가 할 수도 있습니다.
6. 고주파 신호 아래에서 인덕터 또는 커패시터 역할을 합니다. (외부 회로 특성 관련) 인덕터를 사용하여 주로 EMC 문제를 해결합니다. 전원 공급 장치와 IC 핀 사이의 접지 및 접지와 같은.
7. 단일점 접지(서로 분리된 장비의 보호 접지, 작업 접지, DC 접지는 각각 독립적인 시스템이 됩니다.)
8. 퓨즈 역할.
9. 제안된 접지 및 디지털 접지 단일 지점 접지.
땅이 있는 한, 마지막은 함께 받은 다음 땅으로 들어갑니다. 함께 연결되지 않으면&"부유 접지 &", 압력 차가 생겨 전하가 축적되기 쉽고 정전기가 발생합니다. 접지는 기준 0 전위이며, 모든 전압은 기준에서 파생된 접지를 기준으로 하여 일관성을 유지하므로 다양한 접지를 함께 단락시켜야 합니다. 지구는 모든 전하를 흡수하고 항상 안정성을 유지할 수 있으며 궁극적인 접지 기준점이라고 믿어집니다. 일부 보드는 접지에 연결되지 않지만 발전소는 접지에 연결되지만 보드의 전원은 결국 발전소로 땅 속으로 되돌아갑니다. 아날로그 접지와 디지털 접지가 넓은 지역에 직접 연결되면 상호 간섭이 발생합니다. 연결이 짧고 부적절하지 않고 위와 같은 이유는 이 문제를 해결하는 네 가지 방법이 있습니다. (1) 자기 비드를 사용하여 연결합니다.
(1) 자기 구슬로 연결됩니다.
(2) 커패시터와 연결됩니다.
(3) 인덕터와 연결됩니다.
(4) 0옴 저항으로 연결됩니다.
자기 비드의 등가 회로는 특정 주파수 지점에서만 노이즈에 상당한 억제 효과가 있는 대역 저항 제한기에 해당하며 적절한 모델을 선택하기 위해 미리 노이즈 주파수를 추정할 필요가 있습니다. 주파수가 불확실하거나 예측할 수 없는 경우에는 자기 비드가 맞지 않습니다.
크로스오버를 통한 용량 절연으로 인해 부동 접지가 생성됩니다.
인덕터는 크고 부유 매개변수가 많고 불안정합니다.
0옴 저항은 매우 좁은 전류 경로에 해당하므로 루프 전류를 효과적으로 제한하고 노이즈 억제를 가능하게 합니다. 저항기는 모든 주파수 대역에서 감쇠를 가지며(0옴 저항기에도 임피던스가 있음) 이는 자기 비드보다 더 강력합니다.
10. 점퍼 시 전류 루프에 사용
전기 접지면을 분할하면 신호의 가장 짧은 반환 경로가 끊어지며 이때 신호 루프를 우회해야 큰 루프 영역이 형성되고 전기장과 자기장이 더 강해지고 간섭하기 쉽습니다. 방해. 0옴 저항을 가로지르는 분할 영역에서 더 짧은 반환 경로를 제공하여 간섭을 줄일 수 있습니다.
11. 구성 회로
일반적으로 제품에는 점퍼와 딥 스위치가 없습니다. 때때로 사용자는 설정을 엉망으로 만들어 쉽게 오해를 일으킬 수 있습니다. 유지보수 비용을 줄이려면 보드에 점퍼 등 대신 0옴 저항을 납땜해야 합니다.
빈 점퍼는 고주파수에서 안테나와 동일하며 칩 저항기로 좋은 결과를 얻습니다.
12. 기타 용도
라인에 걸쳐있을 때 배선
디버깅/테스트용
다른 SMD 장치의 임시 교체
온도 보상 장치로
EMC 대책에 필요한 경우가 많습니다. 또한, 기생 인덕턴스를 통해 구멍보다 0 Ohm 저항이 작고 구멍을 넘어도 접지면에 영향을 미칩니다(구멍을 파기 때문에).
0 Ohm 저항의 다른 크기는 다른 전류를 허용합니다. 일반적으로 1A의 0603, 2A의 0805이므로 다른 전류는 다른 크기를 선택하고 구슬의 크기에 따라 비드, 인덕터 및 기타 위치에 예약됩니다. 인덕터도 수행합니다. 패키지이므로 0603, 0805 및 기타 다른 크기를 사용할 수 있습니다.

