在电子电路设计中,排电阻器(Resistor Network 或 Resistor Array)以其高集成度、节省空间、便于安装的特点,成为替代多个分立电阻的理想选择。根据不同的结构、功能和应用场景,排电阻器可进行如下主要分类:
1. 按物理结构(引脚与封装)分类
单列直插封装(SIP): 这是传统的类型,所有电阻引脚排列在器件一侧,形似“蜈蚣脚”。体积相对较大,主要适用于需要手工焊接或对空间要求不高的通孔插装(THT)电路板。
双列直插封装(DIP): 引脚分布在器件两侧,呈双列平行排列。集成度通常高于SIP,也属于THT封装。
表面贴装器件(SMD): 这是现代电子设备的主流封装形式。排电阻器直接贴装在PCB表面,无长引脚穿过电路板。具有体积小巧、重量轻、适合自动化生产的优势。常见封装尺寸有公制代码如 0603、0805、1206、1210、2010 等(如0603代表长0.06英寸,宽0.03英寸),以及 SOIC(小外形集成电路)等更精密的封装。
2. 按内部电阻网络连接方式(功能拓扑)分类
独立式(Isolated): 排内所有电阻在电气上彼此完全隔离,互不影响。每个电阻拥有自己独立的两个引脚。这种类型灵活,功能同于多个分立电阻集成在一个封装内,可随意组合使用。
公共端式(Bussed / Common Terminal): 排内所有电阻共享一个公共端(引脚)。每个电阻的另一端是独立的。这种结构特别适用于需要为多个点(如上拉或下拉)提供相同参考电压(如VCC或GND)的场景,如多个逻辑门的上拉电阻。
分压器式(Voltage Divider): 排内包含两个或多个串联的电阻,并引出中间抽头引脚。专门用于构成的分压网络,常见于ADC参考电压、传感器信号调理等需要比例电压的场合。
双端端接式(Dual Terminator): 通常包含两个阻值相同(如50Ω、75Ω)的独立电阻。专门设计用于高速信号线(如差分线)的并联端接(源端或终端),以匹配传输线特性阻抗,减少信号反射。
3. 按功能与精度分类
通用型: 标准精度(通常为1%,5%),用于一般电路中的上拉、下拉、限流、分压等非精密要求场合。成本较低。
精密型: 具有更高的精度(如0.1%,0.5%)、更低的温度系数(TCR)和更好的长期稳定性。用于需要高精度电阻值的测量仪器、基准源、精密放大电路等。
端接型: 如前所述的双端端接排阻,其阻值和匹配精度(两个电阻之间的阻值差)对于高速信号完整性至关重要。
4. 按电阻值关系分类
等值排阻: 排内所有电阻的阻值完全相同。这是常见的类型,尤其在公共端式或需要多个相同阻值的独立式应用中。
不等值排阻: 排内包含不同阻值的电阻组合。通常根据特定电路需求(如特定比例的分压器)定制,灵活性高但通用性较低。
总结:
排电阻器的多样性使其能够满足从通用电路板到高速精密系统的广泛需求。选择时需综合考虑:
封装形式(SIP/DIP/SMD) 以适应PCB工艺(THT/SMT)和空间限制。
内部拓扑(独立/公共端/分压器/端接) 以匹配电路功能需求。
精度与温漂 要求(通用或精密)。
阻值配置(等值或特定组合)。
充分理解排电阻器的分类及其特点,是优化电路设计、提高可靠性、降低成本并实现生产的关键一步。





