什么是排阻
排阻也被称为网络电阻其英文是 Resistor Network 或 Resistor Array,它是一种将多个电阻(通常是2个到十几个)集成封装在一个芯片或模块中的电子元件。您可以把它想象成 "一大家子电阻住在一个小公寓里"。一般应用在数字电路上,比使用若干个固定电阻更方便,电路原理图在绘制时使用了排阻,看起来界面也能够更简洁。
直插的排阻有一个公共引脚,其余的引脚正常引出,这种就是老旧时51单片机P0口常用来做上拉电阻的直插型排阻。

如果一个排阻是n个电阻构成,那么对于直插排阻,因为有一个公共引脚,所以共有n+1个引脚。一般来说,其最左边的引脚是公共引脚,一般用一个色点标出,色点一般是一个小白点,而排阻的颜色一般是黑色。

表贴排阻是有2n个管脚。左右两边的引脚其中就是一个电阻的两端,是一一对应的。从下方的原理图封装就很容易看出来。比如1和16管脚其实就是一个电阻。


排阻与普通电阻差异
结构与封装
排阻在结构与封装上,与普通电阻存在如下区别:
| 特性 | 排阻(电阻网络) | 普通电阻(分立电阻) |
|---|---|---|
| 结构 | 多个电阻集成在一个封装内,通常有共端(如并联)或独立引脚 | 单个电阻独立封装 |
| 引脚排列 | 多为单列直插(SIP)或贴片(SOP)封装,引脚数固定(如8脚) | 通常为2引脚(轴向或贴片) |
| 内部连接 | 常见类型: • 并联型(所有电阻一端相连) • 独立型(电阻相互隔离) • 分压器型(电阻串联抽头) | 无内部连接,独立元件 |
应用场景
排阻的应用场景与普通电阻存在区别如下:
| 场景 | 排阻 | 普通电阻 |
|---|---|---|
| 数字电路 | 上拉/下拉电阻(如单片机I/O口)、总线终端匹配 | 通用限流、分压、偏置等 |
| 模拟电路 | 分压网络、DAC/ADC的精密匹配 | 信号调理、反馈、滤波等 |
| 空间限制 | 高密度PCB设计,减少元件数量和焊接点 | 分散布局,适用于简单或低频电路 |
| 匹配要求 | 需要电阻值一致性高的场合(如差分信号) | 对匹配要求不高的普通电路 |
性能特点
排阻的性能特点与普通电阻差异如下:
| 参数 | 排阻 | 普通电阻 |
|---|---|---|
| 温度系数匹配 | 同一封装内电阻温度特性一致,适合精密差分电路 | 不同电阻间存在温度漂移差异 |
| 寄生参数 | 引脚间分布电容/电感较小,适合高频信号 | 寄生参数相对较高(尤其轴向电阻) |
| 功率分散 | 总功率分散在多个电阻上,散热更均匀 | 功率集中在单个电阻 |
| 精度与匹配 | 电阻间相对精度高(如±1%匹配),绝对精度可能一般 | 绝对精度高,但不同元件间匹配需筛选 |
综合对比优缺点
所以综上,我们进行优缺点对比
| 类型 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| 排阻 | 1. 节省空间:减少PCB面积和焊接点 2. 提高一致性:同一封装内电阻匹配性好 3. 简化装配:自动化贴片效率高 4. 高频性能优:寄生参数小 | 1. 灵活性低:电阻值固定,不可单独更换 2. 成本较高:复杂封装增加成本 3. 功率有限:总功率受封装限制 |
| 普通电阻 | 1. 灵活选值:可独立选择阻值和功率 2. 成本低:标准化生产,价格低廉 3. 更换方便:单个损坏易于维修 | 1. 占用空间大:多电阻电路布局复杂 2. 匹配性差:需筛选才能获得高匹配度 3. 寄生参数大:高频性能受限 |