4místné označení rezistorů smd. Označení rezistorů SMD

Všechno SMD rezistory povrchová montáž jsou obvykle označeny. Až na odpory v pouzdře 0402, jelikož nejsou označeny kvůli své miniaturní velikosti. Rezistory jiných velikostí jsou označeny dvěma hlavními metodami. Pokud mají čipové rezistory toleranci odporu 2%, 5% nebo 10%, pak se jejich označení skládá ze 3 číslic: první dvě označují mantisu a třetí je výkon pro desetinnou základnu, tj. odpor se udává v ohmech. Například kód odporu je 106 - první dvě číslice 10 jsou mantisa, 6 je stupeň, v důsledku toho dostaneme 10x106, to znamená 10 MΩ.


Někdy k digitální značení přidává se latinské písmeno R - je to doplňkový faktor a označuje desetinnou čárku. SMD rezistory velikosti 0805 a větší mají přesnost 1 % a jsou označeny čtyřmístným kódem: první tři jsou mantisa a poslední je stupeň pro desetinnou základnu. K tomuto označení lze také přidat latinský symbol R. Například kód odporu 3303 - 330 je mantisa, 3 je stupeň, ve výsledku dostaneme 330x10 3, tj. 33 kOhm. Kódové označení odporů SMD s tolerancí 1% a velikosti 0603 je uvedeno pouze dvěma číslicemi a písmenem pomocí tabulky.

Čísla označují kód, kterým je z něj vybrána hodnota mantisy, a písmeno - násobitel s desetinnou základnou. Například kód je 14R - první dvě číslice ze 14 jsou kód. Podle tabulky pro kód 14 je hodnota mantisy 137, R je výkon rovný 10 -1, ve výsledku dostaneme 137x10 -1, tedy 13,7 ohmů. Rezistory s nulovým odporem (propojky) jsou jednoduše označeny číslem 0.

Značení SMD rezistorů - pouzdra



Příručka kódové označení Smd rezistory Philips

Philips kóduje hodnotu rezistorů smd takto: první dvě nebo tři číslice označují hodnotu v ohmech a poslední - počet nul (násobič). V závislosti na přesnosti rezistoru je hodnota zakódována jako tři nebo čtyři znaky. Rozdíly od standardního kódování mohou spočívat v interpretaci čísel 7, 8 a 9 v posledním znaku. Písmeno R funguje jako desetinná čárka nebo, pokud je na konci, označuje rozsah. Jediný znak "0" označuje rezistor s nulovým odporem (Zero - Ohm).


SMD rezistory velikosti 0402 nejsou označeny, rezistory jiných velikostí jsou označeny různé způsoby v závislosti na velikosti a toleranci. Rezistory s tolerancí 2%, 5% a 10% všech velikostí jsou označeny třemi číslicemi, z nichž první dvě označují mantisu a poslední - exponent v základu 10 pro určení hodnoty odporu v ohmech.

V případě potřeby se k platným číslicím přidá písmeno R, které označuje desetinnou čárku. Například označení 513 znamená, že odpor má jmenovitou hodnotu 51x103 ohmů = 51 kOhm. Rezistory s tolerancí 1% velikosti 0805 a výše jsou označeny čtyřmi číslicemi, z nichž první tři označují mantisu a poslední - exponent v základu 10 pro nastavení hodnoty odporu v ohmech.

Písmeno R také představuje desetinnou čárku. Například označení 7501 znamená, že rezistor má hodnotu 750x101 ohmů = 7,5 kOhm. Odpory velikosti 0603 s tolerancí 1 % jsou označeny podle níže uvedené tabulky EIA-96 dvěma čísly a jedním písmenem. Čísla nastavují kód, kterým se mantisa určuje z tabulky, a písmeno je exponent v základu 10 pro určení hodnoty odporu v ohmech.

Například označení 10C znamená, že odpor má jmenovitou hodnotu 124x102 ohmů = 12,4 kOhm.

Průvodce značením rezistorů BOURNS SMD

Rezistory Smd bourns jsou kódovány podle tří norem:

První dvě číslice označují hodnoty v ohmech, poslední - počet nul. Platí pro rezistory řady E-24, tolerance 1 a 5 %, velikosti 0603, 0805 a 1206

První tři číslice označují hodnoty v ohmech, poslední - počet nul. Platí pro rezistory řady E96 s tolerancí 1 %, velikosti 0805 a 1206.

První dva znaky jsou čísla udávající hodnotu odporu v ohmech převzatá z níže uvedené tabulky, poslední znak je písmeno udávající hodnotu násobiče: S = 0,01; R = 0,1; A = 1; B = 10; C = 100; D = 1000; E = 10000;F = 100000. Platí pro rezistory řady E-96, tolerance 1%, velikost 0603

Mnoho společností vyrábí speciální propojovací vodiče s normalizovaným odporem a průměrem (0,6 mm, 0,8 mm) a rezistory s "nulovým" odporem jako tavné spoje nebo propojky. Jsou k dispozici ve standardním balení Pigtail (Zero-Ohm) nebo standardním balení pro povrchovou montáž (Jumper Chip). Skutečné hodnoty odporu takových součástek se pohybují v řádu jednotek nebo desítek miliohmů (~ 0,005...0,05 Ohm). U válcových pouzder je označení naneseno černým kroužkem uprostřed, u SMD pouzder na povrch (0603, 0805, 1206 ...) buď není označení, nebo čísla "000" (někdy jen "0" ) jsou aplikovány.



Výběr referenčních knih o součástkách SMD


SMD - Zkratka pro anglického jazyka, od Surface Mounted Device - Zařízení namontované na povrchu, tedy na desce plošných spojů, a to na speciálních kontaktních ploškách umístěných na jeho povrchu.

Existovaly obvody založené na diskrétních elektronických prvcích - rezistory, tranzistory, kondenzátory, diody, tlumivky, které se za provozu zahřívaly. A ještě se musely chladit – stavěl se celý ventilační a chladicí systém. Nikde nebyla klimatizace, lidé snášeli vedra a všechny strojovny byly centrálně a nepřetržitě ve dne i v noci foukané a chlazené. A spotřeba energie šla do megawattů. Napájecí zdroj počítače zabíral samostatnou skříň. 380 voltů, tři fáze, spodní připojení, zpod zvýšené podlahy. Další skříň obsadila procesor. Dalším je paměť s náhodným přístupem na magnetických jádrech. A všichni dohromady obsadili sál o rozloze asi 100 metrů čtverečních. A stroj měl RAM, děsivě řečeno, 512 KB.

A bylo potřeba udělat počítače výkonnější a výkonnější.

Pak bylo vynalezeno LSI - velké integrované obvody. To je, když je celý obvod nakreslen v jedné pevné formě. Vícevrstvý rovnoběžnostěn, ve kterém vrstvy mikroskopické tloušťky obsahují stejné elektronické prvky nakreslené, nastříkané nebo svařené ve vakuu, pouze mikroskopické a „rozdrcené“ do roviny. Obvykle je v jednom pouzdře zapečetěno celé LSI a pak se nebojí ničeho - kousku železa, dokonce i úderu kladivem (jen žert).

Pouze LSI (nebo VLSI - velmi velké integrované obvody) obsahují funkční bloky nebo samostatná elektronická zařízení - procesory, registry, polovodičové paměťové bloky, řadiče, operační zesilovače. A úkolem je sestavit je již do konkrétního produktu: mobilního telefonu, flash disku, počítače, navigátoru atd. Jenže ony jsou tak malé, tyto VELKÉ integrované obvody, jak je sestavit?

A pak přišel s technologií povrchové montáže.

SMT/TMP metoda montáže komplexních elektronických obvodů

Brzy se stalo nepohodlným a netechnologickým sestavovat mikročipy, BIS, odpory, kondenzátory na desce postaru. A instalace podle tradiční „end-to-end“ technologie se stala těžkopádnou a obtížně automatizovatelnou a výsledky nebyly v souladu s dobovou realitou. Miniaturní vychytávky vyžadují miniaturní a hlavně snadno rozmístitelné desky. Průmysl již může vyrábět rezistory, tranzistory atd., velmi malé a velmi ploché. Hmota zůstala malá - aby byly jejich kontakty ploché, přitisknuté k povrchu. A vyvinout technologii pro trasování a výrobu desek jako základ pro povrchovou montáž a také metody pro pájení prvků na povrch. Kromě dalších výhod se naučili pájet jako celek – celou desku najednou, což urychluje práci a dodává jednotnost její kvality. Tato metoda se nazývá " t technika m montáž na P povrch (TMP)“ nebo technologie povrchové montáže (SMT). Protože se namontované prvky staly zcela plochými, v každodenním životě se jim říká „čipy“ nebo „součástky čipu“ (nebo dokonce SMD - povrchově montované zařízení, například rezistory SMD).

Kroky výroby desky TMP

Výroba TMP desky ovlivňuje jak proces jejího návrhu, výroby, výběr určitých materiálů, tak konkrétní technické prostředky pro pájení čipů na desku.

  1. Návrh a výroba desky je základem pro instalaci. Místo otvorů pro průchozí montáž jsou vyrobeny kontaktní plošky pro pájení plochých kontaktů prvků.
  2. Nanášení pájecí pasty na podložky. To lze provést injekční stříkačkou ručně nebo sítotiskem v hromadné výrobě.
  3. Precizní osazení součástek na desku přes nanesenou pájecí pastu.
  4. Umístění desky se všemi součástkami do pájecí pece. Pasta se roztaví a velmi kompaktně (díky přísadám zvyšujícím povrchové napětí pájky) připájejí kontakty stejně kvalitně po celé ploše desky. Zásadní jsou však požadavky na provozní dobu, teplotu a přesnost. chemické složení materiálů.
  5. Dokončení: chlazení, mytí, nanesení ochranné vrstvy.


obvodová deska

Existují různé technologické možnosti pro hromadnou výrobu a pro ruční výrobu. Hromadná výroba podléhající rozsáhlé automatizaci a následné kontrole kvality dává a zaručuje vysoké výsledky.

Technologie SMT si ale dobře poradí i s tradiční montáží na jednu desku. V tomto případě může být vyžadována ruční instalace SMT.

SMD rezistory

Rezistor je nejběžnější součástí elektronické obvody. Existuje dokonce i speciálně navržený obvod, který je sestaven pouze z tranzistorů a rezistorů (T-R-logic). To znamená, že bez zbývajících prvků je možné postavit procesor, ale bez těchto dvou - v žádném případě. (Omlouvám se, existuje také TT logika, kde jsou obecně pouze tranzistory, ale některé z nich musí hrát roli rezistorů). Právě ve výrobě velkých integrovaných obvodů jdou do takových extrémů, ale pro povrchovou montáž se stále vyrábí celá sada potřebných prvků.

Pro takto kompaktní montáž musí mít přesně definované rozměry. Každé zařízení SMD je malý rovnoběžnostěn, z něhož vyčnívají kontakty - nohy, desky nebo kovové hroty na obou stranách. Je důležité, aby kontakty na montážní straně ležely přísně v rovině a na této rovině měly plochu nezbytnou pro pájení - také obdélníkovou.

Rezistor

Rozměry rezistoru: d - délka, š - šířka, v - výška. Standardní rozměry jsou délka a šířka, které jsou důležité pro instalaci.

Mohou být kódovány v jednom ze dvou systémů: palcový (JEDEC) nebo metrický (mm). Převodní faktor z jednoho systému na druhý je délka palce s mm = 2,54.

Standardní velikosti jsou kódovány čtyřmístným digitálním kódem, kde první dvě číslice jsou délka, druhé jsou šířka zařízení. Kromě toho se rozměry berou buď v setinách palce, nebo v desetinách milimetru, v závislosti na standardu.

A kód 1608 v metrickém systému znamená 1,6 mm na délku a 0,8 mm na šířku. Použitím konverzního faktoru lze snadno ověřit, že se jedná o stejnou standardní velikost. Existují však další rozměry, které jsou určeny velikostí.


Označení rezistoru čipu, jmenovité hodnoty

Vzhledem k malé ploše zařízení pro aplikaci obvyklého hodnocení rezistorů bylo nutné vymyslet speciální označení. Existují dvě čistě číselné - třímístné a čtyřmístné) a dvě alfanumerické (EIA-96), ve kterých jsou dvě číslice a písmeno a kódování pro hodnoty odporu menší než 0, které používá písmeno R k označení pozice desetinné čárky.

A je tu ještě jedno speciální značení. „Rezistor“ bez jakéhokoli odporu, tedy jen kovová propojka, je označen 0, nebo 000.

Digitální značení

Číselné značení obsahuje jako poslední číslici index (N) násobiče (10 N), další dvě nebo tři jsou odporová mantisa.

Hodnocení pasivních součástek pro povrchovou montáž je označeno podle určitých norem a přímo neodpovídá číslům vytištěným na skříni. Článek představuje tyto normy a pomůže vám vyhnout se chybám při výměně součástek čipu.

základ výroby moderní prostředky elektronická a počítačová technika je technologie povrchové montáže nebo technologie SMT (SMT - Surface Mount Technology). Tato technologie se vyznačuje vysokou automatizací montáže desek plošných spojů. Speciálně pro technologii SMT byla vyvinuta řada miniaturních bezolovnatých elektronických součástek, kterým se také říká součástky SMD (Surface Mount Devices) nebo součástky čipů. Rozměry součástek čipu jsou standardizovány po celém světě, stejně jako způsoby jejich označování.

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY ČIPOVÝCH ODPORŮ
Obrázek 1 ukazuje vzhledčipové rezistory a v tabulkách 1.2 jsou uvedeny jejich geometrické rozměry a základní technické údaje.
Velikosti SMD rezistorů jsou označeny čtyřmístným číslem podle normy IEA. Označení samotných SMD rezistorů od některých zahraničních výrobců jsou uvedena v tabulce 3. U nás se vyrábí i čipové rezistory (řada P1-12).

OZNAČOVACÍ ČIPOVÉ ODPORY
Čipové rezistory jsou označeny několika způsoby.
Způsob značení závisí na velikosti odporu a toleranci.

Rezistory velikosti 0402 nejsou označeny.

Rezistory s tolerancí 2%, 5% a 10% všech velikostí jsou označeny třemi číslicemi, z nichž první dvě označují mantisu (tedy hodnotu rezistoru bez násobiče) a poslední je exponent v základu 10 pro určení multiplikátoru.

Je-li to nutné, může být k významným číslicím přidáno písmeno R, které označuje desetinnou čárku. Například označení 563 znamená, že odpor má jmenovitou hodnotu 56x103 Ohm = 56 kOhm.

Označení 220 znamená, že hodnota rezistoru je 22 ohmů.

Rezistory s tolerancí 1% velikosti 0805 a výše jsou označeny čtyřmi číslicemi, z nichž první tři označují mantisu a poslední - exponent v základu 10 pro nastavení hodnoty odporu v ohmech.

Písmeno R také představuje desetinnou čárku. Například označení 7501 znamená, že odpor má jmenovitou hodnotu 750x10 Ohm = 7,5 kOhm. Odpory velikosti 0603 s tolerancí 1 % jsou označeny pomocí tabulky EIA-96 níže (tabulka 4) dvěma čísly a jedním písmenem.

Čísla nastavují kód, kterým se mantisa určuje z tabulky, a písmeno je exponent v základu 10 pro určení hodnoty odporu v ohmech. Například označení 10C znamená, že odpor má jmenovitou hodnotu 124x102 Ohm = 12,4 kOhm.
Literatura - Časopis "Opravy elektronických zařízení" 2 1999:::

Nejběžnější a velmi rozšířený prvek v elektronice. je rezistor. to odporový prvek elektrický proud. Jmenovité hodnoty závisí na třídě přesnosti. Označuje odchylku od nominální hodnoty, která je povolena Specifikace. Existují tři třídy přesnosti:

  • 5% série;
  • 10 %;
  • 20 %

Například, pokud vezmeme rezistor třídy I nominální hodnota odpor je 100 kOhm, pak je jeho přirozená hodnota v rozmezí od 95 do 105 kOhm. Pro stejnou součást třídy přesnosti III bude hodnota ležet v rozsahu 20 % a bude se rovnat 80 nebo 120 kOhm. Ti, kteří jsou obeznámeni s elektrotechnikou, si možná pamatují, že existují přesné odpory s tolerancí 1 %.

Pojem SMD rezistor se objevil relativně nedávno. Surface Mounted Devices lze do ruštiny doslova přeložit jako „zařízení pro povrchovou montáž“. Čipové rezistory, jak se jim také říká, se používají při pro povrchovou montáž desky plošných spojů. Mají toho hodně menší rozměry než jejich drátové protějšky. Čtvercový, obdélníkový nebo oválný tvar a nízká poloha sezení umožňují kompaktní umístění obvodů a šetří podlahovou plochu.

Na pouzdře jsou kontaktní vodiče, které se při instalaci montují přímo na koleje desky plošných spojů. Tato konstrukce umožňuje upevnění prvků bez použití otvorů. Díky tomu je užitečná plocha desky využívána s maximálním efektem, což umožňuje zmenšit rozměry zařízení. Vzhledem k tomu, že existují malé velikosti prvků, je toho dosaženo vysoká montážní hustota.

Hlavní výhodou těchto prvků je absence pružných přívodů, což umožňuje nevrtat otvory tištěný spoj. Místo toho se používají kontaktní podložky.

Označení

Rozměry a tvar rezistorů SMD jsou upraveny regulačním dokumentem. (JEDEC) pro doporučené velikosti rámů. Obvykle se na pouzdro aplikují údaje o rozměrech prvku. Například digitální kód 0804 navrhuje délku 0,080 palce a šířku 0,040 palce.

Převedeme-li takové kódování do soustavy SI, pak bude tato součástka označena jako 2010. Z tohoto nápisu je vidět, že délka je 2,0 mm a šířka 1,0 mm. (1 palec se rovná 2,54 mm)

Požadovaný ztrátový výkon určuje velikost čipu. Protože na rezistor SMD, který má velmi malou velikost, není možné umístit standardní označení, které je k dispozici pro běžné drátové odporové rezistory, byl vyvinut kódový zápis. Pro pohodlí výrobci podmíněně rozdělili všechny čipy do tří typů podle způsobu značení:

  • ze tří číslic;
  • čtyřmístný;
  • ze dvou číslic a písmene;

Druhá možnost se používá pro vysoce přesné odpory SMD s tolerancí 1 % (přesnost). Velmi malá velikost umožňuje umístit na ně nápisy s dlouhými kódy. Pro ně byl vyvinut standard EIA-96.

Pro označení malých odporů (méně než 10 ohmů) se používá latinské písmeno R. Například: 0R1 = 0,1 ohmů a 0R05 = 0,05 ohmů.

Existují označení se zvýšenou přesností (tzv. přesnost)

Příklad výběru požadovaného odporu: pokud je uvedeno číslo 232, je nutné vynásobit 23 10 na druhý stupeň. Ukazuje se odpor 2,3 kOhm (23 x 10 2 \u003d 2300 Ohm \u003d 23 kOhm). Čipy druhého typu se počítají podobně.

Jejich označení je dešifrováno následovně: první 2 číslice jsou základ, který je třeba vynásobit 10 na mocninu třetího čísla, abychom dostali hodnota odporu.

Rezistor 102 smd - znamená 10 * 100 \u003d 1000 Ohm nebo 1 kOhm

Rozluštění označení čipů je specifický úkol. Požadovanou hodnotu je možné vypočítat pomocí starých osvědčených metod provedením několika aritmetických operací. Ale pokrok se nezastaví a kdo to dokáže pomocí různých stránek.

Online kalkulačka

Kalkulačka smd rezistoru vám pomůže vybrat správnou velikost, poradit si s kódy a také vás ušetří vyčerpávajících výpočtů. Pomocí speciálních programů můžete najít informace zdarma.

Příklad definice odporu

240 = 24 x 100 se rovná 24 ohmů

273 = 27 x 103 se rovná 27 kΩ

Rezistory velikosti 0603 s přesností na 1% jsou označeny kódem dvou číslic a jednoho latinského písmene, kde čísla označují pořadové číslo označení v řadě e96 a písmeno je násobitel: A=x10, B =x100 atd., X=x1, Y=x0,1, Z=x0,01

Reverzibilní kalkulačka kódu

Kalkulačka umí pracovat se všemi označovacími kódy smd: 3 číslice, 4 číslice nebo kód EIA-96. Chcete-li získat požadovanou hodnotu odporu, musíte zadat kód do středu vzoru odporu a kliknout na šipku dolů. Hledaná hodnota se objeví v textovém poli. V opačném směru se můžete rozhodnout i pro požadovaný typ. Vyberte typ kódování (do požadovaného pole naproti kódu vložte tečku) a poté, abyste získali kód odporu, zapište do pole odpor, který má rezistor. (10 kOhm). SMD kalkulátor zobrazí požadovaný kód po stisknutí šipky nahoru. Zobrazí se uprostřed obrázku.