直插排阻gf和g有什么区别?


在直插排阻的型号命名中,“GF”和“G”是常见的后缀标识,通常用于区分排阻的内部结构、引脚功能或电气特性。以下是两者的核心区别及具体说明:
一、核心区别对比
标识 | 含义 | 典型应用场景 | 内部结构特点 | 引脚功能差异 |
---|---|---|---|---|
G | General(通用型) | 通用数字电路、GPIO上拉/下拉 | 电阻独立或部分共地,无特殊功能 | 引脚功能明确(如独立输出或共地) |
GF | Ground-Fixed(固定共地型) | 需要固定共地的电路(如传感器分压) | 所有电阻的一端固定共地(公共引脚) | 公共引脚必须接地,其他引脚独立输出 |
二、详细解析
1. “G”型排阻(通用型)
定义:
“G”表示通用型排阻,内部电阻可能独立或部分共地,具体取决于型号。特点:
独立电阻(如引脚1-2、3-4为独立10kΩ电阻)。
部分共地(如引脚1为公共端,引脚2-9为独立输出)。
电阻之间无强制电气连接(如共地)。
引脚功能需查具体数据手册,可能为:
示例:
某些型号的“G”型排阻可能为8个独立电阻,适用于需要不同阻值的电路。
2. “GF”型排阻(固定共地型)
定义:
“GF”表示固定共地型排阻,所有电阻的一端强制连接到公共引脚(通常为接地)。特点:
数字电路的上拉/下拉电阻。
传感器信号的分压和调理。
公共引脚(如引脚1)必须接地,其他引脚(如引脚2-9)通过电阻连接到公共端。
适用于需要固定共地的电路,如:
示例:
一个9引脚的“GF”型排阻可能为:引脚1接地,引脚2-9分别通过10kΩ电阻连接到引脚1。
三、应用场景对比
1. “G”型排阻的应用
数字电路:
当电路需要独立电阻时(如多个GPIO的上拉电阻阻值不同),可选择“G”型排阻。
信号调理:
若传感器信号需要分压,但分压比需灵活调整,可选择“G”型排阻。
2. “GF”型排阻的应用
固定共地需求:
当所有电阻需要共地时(如8个GPIO的上拉电阻均需接地),“GF”型排阻是更优选择。
简化设计:
“GF”型排阻的公共引脚固定接地,可减少PCB布局复杂度。
四、引脚功能示例
以9引脚排阻为例,说明“G”和“GF”型的引脚功能差异:
1. “G”型排阻(假设型号)
引脚定义:
引脚1:独立端(如连接至VCC)。
引脚2:通过10kΩ电阻连接至引脚1。
引脚3:独立端(如连接至另一个VCC)。
引脚4:通过10kΩ电阻连接至引脚3。
...(其他引脚类似)
特点:
电阻之间无强制共地,引脚功能灵活。
2. “GF”型排阻(典型结构)
引脚定义:
引脚1:接地(公共端)。
引脚2:通过10kΩ电阻连接至引脚1。
引脚3:通过10kΩ电阻连接至引脚1。
...(引脚2-9均通过电阻连接至引脚1)
特点:
所有电阻的一端固定共地,引脚功能固定。
五、如何区分“G”和“GF”
查阅数据手册:
厂商数据手册会明确标注排阻的内部结构和引脚功能。
型号标识:
部分厂商会在型号中明确标注“GF”(如CAT16-910KJ4LFT-GF)。
实物标记:
排阻封装上可能印有“G”或“GF”标识。
六、总结与推荐
选择“G”型排阻的场景:
需要独立电阻或灵活引脚功能的电路。
示例:GPIO上拉电阻阻值不同、信号分压比需调整。
选择“GF”型排阻的场景:
需要固定共地的电路,简化PCB布局。
示例:多个GPIO的上拉电阻均需接地、传感器信号固定分压。
七、示例对比表
排阻类型 | 引脚1功能 | 引脚2-9功能 | 典型应用 |
---|---|---|---|
G型 | 独立端(如VCC) | 独立输出或通过电阻连接至引脚1 | 灵活分压、独立上拉电阻 |
GF型 | 接地(公共端) | 通过电阻连接至引脚1 | 固定共地上拉、传感器分压 |
通过以上对比,您可以根据电路需求准确选择“G”型或“GF”型直插排阻,确保电路设计的正确性和可靠性。
责任编辑:Pan
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