Расшифровка цифровой и буквенной маркировки SMD резисторов

Как себя проверить

Если в навыке расшифровки кодов вы пока неуверены, есть два способа проверить сопротивление резистора. Первый — программный, второй — при помощи мультиметра. Второй — более надежный, так как вы видите реальное положение вещей, а заодно и проверяете сопротивление элемента.

Одна из программ по расшифровке кодов резисторов «Резистор 2.2»: цветовая маркировка

Найти программу расшифровки кодов резисторов просто — по запросу выскакивает не один десяток. Они несложные, отличаются только масштабами баз данных. Не в каждой можно найти все варианты кодов, но популярные есть везде. В этих программах сначала выбирается тип кодировки (буквы или полоски), а затем вносятся все данные. То, что вы вводите отображается в специальном окошке — чтобы можно было визуально проверить правильность введенной информации. После ввода данных нажимаете кнопку, программа выдает вам номинал и допуск. Сравниваете с тем, что получилось у вас.

Проверяем сопротивление при помощи мультиметра

Проверить насколько правильно вы по кодировке определили сопротивление резистора можно и при помощи мультиметра. Для этого его выставляем в режим «изменение сопротивлений». Диапазон подбираем в зависимости от того, что насчитали. Один щуп прикладываем к одному выводу, второй — к другому. На экране высвечивается сопротивление. Оно может отличаться от высчитанного. Разница зависит от допуска. Чем больше допуск, тем больше может быть разница. Но в любом случае показания должны быть сравнимы с найденным номиналом. Подробности смотрите в видео.

Мощность резистора по размеру

Вдруг возникла проблема: резисторы мощностью до 2 Вт не указали свою мощность. А все потому, что их мощность определяется размером:

Типоразмерно-силовая таблица осевых (цилиндрических) резисторов. Начиная с 1 Вт и выше мощность резистора на схемах обозначается римскими цифрами (I, II, III, V и т.д.)

Но не все так просто. Существуют резисторы одинаковой мощности разного типоразмера и разной мощности одного типоразмера:

Осевые резисторы (с осевыми выводами) с внезапной номинальной мощностью в ваттах (Вт) на них

Мощность чип-резисторов также зависит от их размера:

Правая часть второго столбца (код размера, состоящий из 4 цифр) — кодирует длину (первые две цифры) и ширину (вторые две цифры) детали в 1/100 дюйма (точнее в 1/1000, а между двумя цифрами подразумевается десятичная точка)

Значения мощности в третьем столбце указаны при температуре 70 ° C, и это некоторые «стандартные» значения, которые представляют собой «круглые» доли ватта: 0,031 — это 1/32 ватта, 0,05 — 1/20, 0,063 — 1/16 и т.д. Кроме того, разные производители имеют резисторы одинакового размера с большей и меньшей мощностью но плоские; Толстопленочные чип-резисторы.

Маркировка и виды SMD компонентов

Виды SMD компонентов

Это многообразие транзисторов, конденсаторов, диодов и светодиодов, резисторов ШИМ контроллеров и микроконтроллеров.

У всех элементов отличные номинальные данные и перечислять их нет смысла. Но помимо характеристики такие радиодетали по-разному маркируются (или она отсутствует вовсе, что затрудняет поиск замены).

У каждого элемента есть сокращённое наименование изготовителя. Аббревиатура называется кодом SMD.

Вот интересная ссылочка на базу таких кодов.

Код представляет комбинацию букв и цифр на SMD-компонентах, размеры которых не могут вместить целое обозначение. Число их превышает мыслимые количества и растет от года к году. Усложняется ситуация тем, что изготовители меняют эти коды под свои нужды, не опираясь на какие-либо стандарты, в связи с чем систематизировать данное направление непросто.

Знаки одной значимой, строки из, возможно, нескольких нанесенных на корпус и являются SMD-кодом. Символ «О» в сокращениях, принимается за ноль.

Можно также использовать таблицы различных производителей. Либо просто «погуглить» ту или иную кодировку (при наличии) и старый добрый «Алиэкспресс» выдаст с десяток китайских аналогичных деталей за удобную цену и долгую доставку.

Информация по теме

Уход за аккумуляторными батареями, эксплуатация аккумуляторов, типы аккумуляторных батарей, аккумулятор, купить аккумулятор, никелево-кадмиевые, Ni-Cd, никелево-металлогидридные , Ni–MH, литиево-ионные, Li-Ion, герметичные, свинцово-кислотные, SLA, литиево-полимерные, Li- polymer, Li-Pol, недостатки аккумулятора, достоинства аккумулятора

Все о зарядных устройствах. Уход за аккумуляторными батареями, эксплуатация аккумуляторов

Руководство по эксплуатации интеллектуального зарядного устройства AccuPower IQ328 (на русском языке)

Устройство аккумулятора

Устройство свинцово-кислотного аккумулятора. Принцип действия аккумулятора. Причины выхода аккумулятора из строя

SMD конденсаторы

Данные радиодетали делятся на несколько видов:

  • Электролитические;
  • Танталовые;
  • Керамические.

Справа на лево — электролитические, танталовые, керамические SMD конденсаторы

Каждые имеют свои положительные стороны и недостатки, различные виды исполнения, маркировку.

Конденсаторы накапливают на обкладках электрический заряд и отдают его, благодаря чему могу использоваться с целью создания различных импульсов и изменения проводящих свойств электрической цепи, формировать противоположно направленный переменный ток на нужном участке эклектической цепи.

Характеристикой конденсаторов является емкость электрического заряда, измеряемая в фарадах. Емкость конденсаторов зависит от площади обкладок, расстояния между этими обкладками – чем больше площадь и меньше расстояние, тем больше емкости у радиодетали. Помимо этого, емкость прямо пропорциональна сопротивлению диэлектрика между обкладками.

С целью безопасной работы с конденсаторами их обязательно необходимо разрядить, так же это даст возможность получить точную характеристику емкости при измерении.

Для измерения точного максимального напряжения на контактах конденсатора полученный результат увеличивают в 1,5 раза.

Маркировка электролитических конденсаторов

Конденсаторы SMD работающие на электролите полностью аналогичны старшим братьям. Алюминиевый корпус, тонкая металлическая обкладка в виде цилиндра внутри и жидкий или твердый электролит между ними.

Ввиду классической конструкции электролитические конденсаторы выпускают больших размеров (по сравнению с другими SMD компонентами) и их характеристики указываются без кодировки – максимальное напряжение V и емкость в фарадах, чаче всего микрофарады (mF).

Внешний вид электролитических SMD конденсаторов

Однако иногда встречается SMD код в виде одной буквы и трех цифр. Буква обозначает напряжение в вольтах: e — 2,5; G — 4; J — 6,3; A — 10; C — 16; D — 20; E — 25; V — 35; H — 50.

Две первых цифры несут в себе зашифрованную емкость и множитель для получения конечного результата (последняя цифра)

Маркировка электролитических SMD конденсаторов

Керамические SMD конденсаторы

Керамические SMD конденсаторы вместо электролита используют фарфор или другой аналогичный неорганический материал. В связи с этим они устойчивы к высокой температуре и могут выпускаться миниатюрных размеров по равнению с электролитическими SMD конденсаторами.

  • Разные виды SMD керамических конденсаторов
  • Керамические SMD конденсаторы
  • Еще немного видов керамических SMD конденсаторов

Внешний вид керамических SMD конденсаторов

Обозначаются такие радиодетали шифром из трех знаков. Буква в шифре указывает минимальную рабочую температуру: Z — от 10 °С; Y — от −30 °С; X — от 55 °С.

Вторая цифра в шифре сообщает предел нагрева элемента: 2 — до 45 °С; 4 — до 65 °С; 5 — до 85 °С; 6 — до 105 °С; 7 — до 125 °С; 8 — до 150 °С; 9 — до 200 °С.

Третья символ передает информацию о точности: A — до ± 1,0 %; B — до ± 1,5 %; C — до ± 2,2 %; D — до ± 3,3 %; E — до ± 4,7 %; F — до ± 7,5 %; P — до ± 10 %; R — до ± 15 %; S — до ± 22 %; T — до ± 33 %; U — до ± 56 %; V — до ± 82 %.

Ёмкостная характеристика, из-за размеров конденсаторов SMD, приводится в пикофарадах и кодируется латинской буквой.

Маркировка SMD конденсаторов

Танталовые SMD конденсаторы

Устойчивостью к высоким механическим нагрузкам обладают танталовые SMD конденсаторы, так как тантал является очень прочным и пластичным. Танталовая фольга может быть тоньше сотых долей миллиметра.

  • Танталовые SMD конденсаторы
  • Желтые прямоугольные — танталовые конденсаторы SMD

Внешний вид танталовых SMD конденсаторов

Они, как и керамические имеют малые габариты, в связи с чем на типоразмер «А» невозможно нанести полную маркировку. Максимальное напряжение шифруют латинскими буквами: G — 4; J — 6,3; A — 10; C — 16; D — 20; E — 25; V — 35; T — 50.

Размеры танталовых SMD конденсаторов

Основные типоразмеры резисторов SMD

Ограниченный размер видимой поверхности объясняет минимальное количество элементов маркировки. Для smd резисторов типоразмеры определяют цифровой комбинацией из 4 (5) символов. Первая половина числа обозначает длину, вторая – ширину. Ранее применяли результат измерения в дюймах с округлением результата. В настоящее время чаще используют метрическую систему (мм), что подразумевает относительно лучшую точность.

К сведению. Чтобы исключить пyтaницу, надо правильно понимать приведенные в сопроводительной документации сведения о типоразмере. Некоторые производители добавляют в кодировку буквенный символ «М», которым обозначают метрический способ измерений.

Примеры обозначений

ТипоразмерСистема (метрическая, дюймовая)Длина/ширина
В дюймахВ миллиметрах
0201ММ0,0079/0,00392/1
0805Д0,08/0,052,032/1,27
2550ММ0,098/0,1972,5/5
1020Д0,1/0,22,54/5,08

Аналогичным образом обозначается типоразмер конденсатора, светодиода, сборки из нескольких резисторов. Как правило, толщину не указывают. Этот размер и другие параметры изделия приведены в сопроводительной документации.

К сведению. При необходимости подробную информацию о конкретном изделии можно получить на официальном сайте производителя.

Сравнительно крупные изделия можно измерить обычной линейкой. Далее пользуются справочными данными, чтобы определить соответствующий типоразмер. Однако по мере уменьшения решить задачу с применением подручных средств значительно сложнее. Приходится применять микрометр, лупу или специализированную увеличительную технику. Например, размеры смд резисторов 0050 (0075) составляют 0,008 х 0,004 (0,012 х 0,006) дюйма или 0,2032 х 0,01016 (0,3048 х 0,1524) мм. Определить разницу с применением миллиметрового измерительного инструмента в данном случае невозможно.

С целью экономии прострaнcтва на печатной плате отдельные модели резисторов (сборок) создают с контактными выводами на нижней или верхней площадке. Такое решение обеспечивает соединение с электрической цепью непосредственно в точке монтажа. Второй контакт подключают отдельным проводником к определенному участку схемы.

Перечислить все типоразмеры в рамках одной публикации невозможно. Профильные предприятия выпускают разнообразные модификации. В некоторых ситуациях – создают уникальные изделия по специальному техническому заданию заказчика. Применяют «обычную» прямоугольную и круглую форму поперечного сечения (серия MELF).

Электрическое сопротивление не определяется размерами чипа. Выпускают изделия по серийному ряду номиналов от нулевого значения (перемычки) до нескольких МОм.

 Миниатюрная площадка пригодна для обозначения электрического сопротивления по стандартной маркировке (3-4 символа):

  • первые цифры – базовый номинал для расчета;
  • последняя – количество нулей;
  • R – разделительная запятая.

Примеры:

  • 202 – 20*100 = 2 кОм;
  • 4401 – 440*10 = 4,4 кОм;
  • 4R42 – 4,4*100 = 440 Ом.

Также используют маркировку по стандарту EIA. Цифровой код соответствует определенному номиналу. Латинской буквой обозначают множитель. Такой способ применяют при изготовлении прецизионных изделий с допустимым отклонением не более 1%.

Параметры, которые можно узнать из подробного описания (пример для SMD резистора типоразмер 0402):

  • Длина х ширина – 0,1 х 0,5 мм;
  • Толщина – 0,35 мм;
  • Электрическое сопротивление (диапазон) – от 1 Ом до 3 МОм;
  • Точность номинала – 1% (5%) для категории F (L);
  • Мощность – 0,062 Вт;
  • Рабочее (максимальное) напряжение – 50 (100) V;
  • Температурный диапазон в процессе эксплуатации – от -55°C до +125°C.

Типовые размеры чип резисторов определяют мощность рассеивания, на которую рассчитан соответствующий элемент. Для уточнения этого важнейшего параметра применяют рассмотренные выше способы измерения габаритов. После этого уточняют допустимую мощность по справочной таблице (типоразмер – Вт):

  • 0201 – 0,05;
  • 0805 – 0,125 или 0,25;
  • 1210 – 0,5;
  • 2512 – 1 или 1,5 или 2;
  • 1218 – 1.

В перечне показано, что некоторые резисторы выпускают в разных вариантах исполнения. Рекомендуется уточнять допустимую мощность, чтобы исключить чрезмерную токовую нагрузку и повреждение элемента тепловым нагревом. При выборе делают определенный технологический запас по этому параметру. Следует учесть, что приведенные в сопроводительной документации данные соответствуют измерениям при температуре не более +70°C. В таком режиме допустима длительная эксплуатация.

К сведению. Для сборок указывают общий показатель и мощность для отдельных компонентов.

При работе с высокочастотными (импульсными) сигналами нужно учитывать влияние реактивных составляющих конструкции.

Расчет гасящего резистора

В схемах аппаратуры связи часто возникает необходимость подать на потребитель меньшее напряжение, чем дает источник. В этом случае последовательно с основным потребителем включают дополнительное сопротивление, на котором гасится избыток напряжения источника. В видеоролике представлен простой расчет резистора для светодиода.

Такое сопротивление называется гасящим. Напряжение источника тока распределяется по участкам последовательной цепи прямо пропорционально сопротивлениям этих участков. Рассмотрим схему включения гасящего сопротивления:

  1. Полезной нагрузкой в этой цепи является лампочка накаливания, рассчитанная на нормальную работу при величине напряжения Uл= 80 в и тока I =20 ма.
  2. Напряжение на зажимах источника тока U=120 в больше Uл, поэтому если подключить лампочку непосредственно к источнику, то через нее пройдет ток, превышающий нормальный, и она перегорит.
  3. Чтобы этого не случилось, последовательно с лампочкой включено гасящее сопротивление R гас.


Расчет величины гасящего сопротивления при заданных значениях тока и напряжения потребителя сводится к следующему:

– определяется величина напряжения, которое должно быть погашено:

Uгас = Uист – Uпотр,

Uгас = 120 – 80 = 40в

определяется величина гасящего сопротивления

Rгас = Uгас / I

Rгас = 40 / 0,020 = 2000ом = 2 ком

Далее необходимо рассчитать мощность, выделяемую на гасящем сопротивлении по формуле

P = I2 * Rгас

P = 0,0202 * 2000 = 0,0004 * 2000 = 0,8вт

Зная величину сопротивления и расходуемую мощность, выбирают тип гасящего сопротивления.

Источники

  • https://moy-instrument.ru/masteru/tablitsa-markirovki-smd-rezistorov.html
  • https://odinelectric.ru/equipment/electronic-components/rasshifrovka-cifrovoj-i-bukvennoj-markirovki-smd-rezistorov
  • https://SevenTools.ru/faq/rezistor-103-nominal.html
  • http://www.radiodetector.ru/kak-markirujutsya-rezistory/
  • https://ectrl.ru/pribory/markirovka-smd-rezistorov.html
  • https://kustari-f.ru/dom-s-nulya/smd-resistor.html

Маркировка элементов

На всех радиоэлементах как поверхностного монтажа, так и выводных указывается в явном виде или кодируется их номинал. Кодировка номиналов резисторов может быть и в цифрах, и цветовой. Поэтому расшифровку резисторов можно производить по таблицам и с помощью специальных онлайн-сервисов.

Цифровое обозначение

Так как элементы поверхностного монтажа чрезвычайно малы, указывать номиналы на них становится трудной задачей. Нужно в ограниченное количество цифр внести всю необходимую информацию. При этом все цифры могут быть только одного размера. Следовательно, положение и значение цифры имеют определенное значение. Получается некая кодировка элементов. Номиналы сопротивлений обычно кодируются цифровым или буквенно-цифровым обозначением.

Маркировка резисторов по цифрам используется для номиналов, обозначающихся целым числом. Кодовое обозначение включает в себя три или четыре цифры. Первые две или три указывают числовое значение сопротивления, а последняя — показатель степени числа 10, на которое умножается первая группа цифр. Например:

  • 102 расшифровывается как 10 умножить на 10 во второй степени, 1000 Ом, или 1 килоом;
  • 103 — это 10 Х 10 в третьей степени, 10000 Ом, или 10 килоом;
  • 3780, то есть 378 Х 10 в нулевой степени, 378 Ом;
  • 8253, значит, 825 Х 10 в третьей степени, 825 000 Ом, или 825 килоом.

Надпись на микрорезисторе может включать не только цифры, но и буквы. Если используется английская буква R, она обозначает положение запятой в дробном номинале сопротивления ниже 10 Ом (в трехзначной кодировке), или ниже 100 Ом (в четырехзначной кодировке):

  • 6R2 — предполагает номинал 6,2 Ом;
  • R010 — резистор сопротивлением 0,01 Ом;
  • R402 — сопротивление 0,402 Ом;
  • 10R0 — номинал ровно 10 Ом;
  • 44R2 — соответствует сопротивлению 44,2 Ом.

Существует буквенно-цифровая система обозначений EIA-96. Она была создана для кодировки прецизионных (точных) чип-резисторов. Так как такие резисторы имеют номинал сопротивления из трех значащих цифр, а также множителя, которые сложно уместить на ограниченном пространстве элемента, то каждому трехзначному числу в номинале был поставлен код. Множитель обозначается буквой, стоящей на третьем месте в коде номинала. Он показывает, во сколько раз нужно увеличить или уменьшить указанный номинал. Все коды номиналов и множителей сведены в таблицу. Получается компактное полноценное наименование:

  • 01C — вычисляется по таблице как 100 (01) x 100 (C) = 10000 Ом, или 10 килоом;
  • 01D — вычисляется по таблице как 100 (01) x 1000 (D) = 100000 Ом, или 100 килоом;
  • 39Z — вычисляется как 249 (39) x 0.001 (Z) = 0,249 Ом.

Таблица системы маркировки EIA -96

Цветовое обозначение

В отличие от маркировки смд резисторов выводные часто маркируются цветом. В цветных полосках, нанесенных на резистор, закодирован его номинал, а также точность. Существуют таблицы расшифровки цветовой кодировки элементов и даже онлайн-калькуляторы. Порядку и цвету полоски на резисторе соответствует цифра номинала или множитель Цвету последней полоски соответствует значение точности подбираемого сопротивления.

Допустимое отклонение от номинального значения

Конечно, можно сделать резистор с очень точным значением сопротивления, но это будет очень дорого. Кроме того, очень редко требуются очень точные и дорогие резисторы, например, в качестве делителей напряжения в мультиметрах. Здесь мы поговорим о недорогих и не очень точных резисторах, используемых в электронных устройствах. В большинстве случаев вполне приемлема точность ± 20%. Для резистора 1 кОм это означает, что любой резистор в диапазоне от 800 Ом до 1200 Ом будет считаться резистором 1 кОм. Допуск для некоторых особо важных компонентов может составлять ± 1% или даже ± 0,05%. В то же время следует отметить, что в настоящее время сложно найти резисторы с допуском в 20%. Обычно используются резисторы 5% и 1%. Такие резисторы были дорогими 60 лет назад, во времена электронных ламп и первых транзисторных радиоприемников. Но те времена остались в далеком прошлом.

Сравнение резисторов SMD 0,1 Вт в корпусе 1608 (1,6 x 0,8 мм) и керамического резистора 10 Вт 1 Ом

Примеры расшифровки цифробуквенной маркировки SMD резисторов

Для определения параметра резисторов не обязательно запоминать таблицы значений. В Интернете размещено много онлайн-калькуляторов, также доступно к скачиванию множество оффлайн-программ. Но если понять принципы маркировки, возможно определять значения сопротивления и точности, не прибегая к справочникам, после небольшой тренировки это получается с первого взгляда. Для закрепления понимания основ надо разобрать несколько практических примеров.

Резисторы 101, 102, 103, 104

Во всех этих примерах численное значение сопротивления одинаково, и равно 10, но множители в каждом случае отличаются:

  • 101 – 10 Ом надо умножить на 101, то есть на 10, или приписать к значению один 0 — в качестве итога получится 100 Ом;
  • 102 – 10 Ом надо умножить на 102, то есть на 100, или приписать к значению два нуля — получится 1000 Ом (=1 кОм);
  • 103 – 10 Ом надо умножить на 103, то есть на 1000, или приписать к значению три нуля — получится 10000 Ом (=10 кОм);
  • 104 – 10 Ом надо умножить на 104, то есть на 10000, или приписать к значению четыре нуля — получится 100000 Ом (=100 кОм).

Легко запомнить, что для трехсимвольной кодировки последняя цифра 3 обозначает килоомы, а 6 — мегаомы – это дополнительно облегчит визуальное считывание маркировки.

Резисторы 1001, 1002, 2001

Если на корпус электронного компонента нанесено 4 цифры, это означает, что его точность не ниже 1%. А номинал также состоит из мантиссы и множителя, который задается последним символом:

  • 1001 – 100 Ом надо умножить на 101, то есть на 10, что равносильно приписыванию к мантиссе одного нуля — в качестве итога получится 1000 Ом (1 кОм);
  • 1002 – мантисса равна также 100 Ом, но множитель равен 102=100 (надо приписать два нуля), а номинал будет равен 10000 Ом=10 кОм;
  • 2001 – в данном случае 200 Ом надо умножить на 101=10, номинал равен 2000 Ом=2 кОм.

Принципиально считывание этой маркировки не отличается от трехсимвольной.

Резисторы r100, r020, r00, 2r2

Если на резисторе нанесено обозначение с буквой R, её можно сразу мысленно заменить на десятичную запятую:

  • R100 означает «,100» — приписывая перед запятой ноль, получается значение 0,100 Ом = 0,1 Ом (резистор с 1% точностью).
  • R020 – по тому же принципу «,020» превращается в 0,020 Ом=0,02 Ом;
  • R00 означает резистор с нулевым сопротивлением – такие элементы применяются в качестве перемычек на плате (зачастую это технологичнее при производстве);
  • 2R2 – три символа означают точность 2% и ниже, номинал равен 2,2 Ом.

Если значение сопротивления 2%, 5% или 10% элемента меньше 1 Ом, перед буквой R наносят ноль (например, 0R5 будет означать 0,5 Ом).

Резисторы 01b, 01c

Для определения номинала надо обратиться к таблицам мантисс и множителей:

  • 01B — кодом 01 обозначается резистор с «базовым» сопротивлением 100 Ом, множитель B=10, итоговое сопротивление 100х10=1000 Ом=1кОм;
  • 01C – этот вариант отличается от предыдущего только множителем (С эквивалентно 100), а полный номинал равен 100х100=10000 Ом = 10 кОм.

Из приведенных примеров видно, что один и тот же номинал резистора в зависимости от его исполнения может быть маркирован по-разному. Так, сопротивление 1 кОм может иметь кодировку:

  • 102 – для 2-10% ряда;
  • 1001 – для 1% ряда;
  • 01B – для малогабаритных резисторов 1% ряда.

Данная система обозначений применяется на 90+ процентах безвыводных приборов, выпускаемых во всем мире. Но гарантии, что какой-либо изготовитель не применяет свою систему маркировки, нет. Поэтому, в случае сомнений, самый надежный способ – измерить реальное значение сопротивления мультиметром. После небольшой тренировки это не составит сложности. Тот же способ является единственным для SMD-элементов наименьших размеров – на них маркировка не наносится вообще.

Определение номинального значения сопротивления резистора по маркировке цветовыми полосами: онлайн калькулятор

Что такое резистор и для чего он нужен?

Как расшифровать маркировку конденсатора и узнать его ёмкость?

Цветовая и буквенно-цифровая маркировка проводов и кабелей в электроустановках согласно ГОСТ

Термометр сопротивления — датчик для измерения температуры: что это такое, описание и виды

Что такое термистор, их разновидности, принцип работы и способы проверки на работоспособность

Цифровые маркировки

Цифровые маркировки содержат показатель (N) множителя (10 N) в качестве последней цифры, остальные две или три — мантисса сопротивления.

Номинал пассивных компонентов для поверхностного монтажа маркируется по определенным стандартам и не соответствует напрямую цифрам, нанесенным на корпус. Статья знакомит с этими стандартами и поможет Вам избежать ошибок при замене чип-компонентов.

Основой производства современных средств радиоэлектронной и вычислительной техники является технология поверхностного монтажа или SMT-технология (SMT — Surface Mount Technology). Эту технологию отличает высокая автоматизация монтажа печатных плат. Специально для SMT технологии были разработаны серии миниатюрных безвыводных электронных компонентов, которые еще называют SMD (Surface Mount Devices) компонентами или чип-компонентами. Размеры чип-компонентов стандартизованы во всем мире, как и способы их маркировки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИП-РЕЗИСТОРОВ На рис.1 представлен внешний вид чип-резисторов, а в таблицах 1,2 приведены их геометрические размеры и основные технические данные. Типоразмеры SMD резисторов обозначаются четырехзначным числом по стандарту IEA. Обозначения самих же SMD резисторов некоторых зарубежных производителей приведены в табл.3. В нашей стране чип-резисторы также производятся (серия Р1-12).

МАРКИРОВКА ЧИП-РЕЗИСТОРОВ Для маркировки чип-резисторов применяется несколько способов. Способ маркировки зависит от типоразмера резистора и допуска.

Резисторы типоразмера 0402 не маркируются.

Резисторы с допуском 2%, 5% и 10% всех типоразмеров маркируются тремя цифрами, первые две из которых обозначают мантиссу (то есть номинал резистора без множителя), а последняя — показатель степени по основанию 10 для определения множителя.

При необходимости к значащим цифрам может добавляться буква R для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 563 означает, что резистор имеет номинал 56х103 Ом = 56 кОм.

Обозначение 220 означает, что номинал резистора равен 22 Ома.

Резисторы с допуском 1% типоразмеров от 0805 и выше маркируются четырьмя цифрами, первые три из которых обозначают мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10 для задания номинала резистора в Омах.

Буква R также служит для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 7501 означает, что резистор имеет номинал 750х10 Ом = 7,5 кОм. Резисторы с допуском 1% типоразмера 0603 маркируются с использованием приведенной ниже таблицы EIA-96 (таблица 4) двумя цифрами и одной буквой.

Цифры задают код, по которому из таблицы определяют мантиссу, а буква — показатель степени по основанию 10 для определения номинала резистора в Омах. Например, маркировка 10С означает, что резистор имеет номинал 124х102 Ом = 12,4 кОм. Литература — Журнал «Ремонт электронной техники» 2 1999:::

Самым распространённым и очень широко применяемым в электронике элементом. является резистор. Это элемент, создающий сопротивление

электрическому току. Номинальные значения зависят от класса точности. Он указывает на отклонение, от номинала, которое допускается техническими условиями. Имеются три класса точности:

  • 5 %-ный ряд;
  • 10 %-ный;
  • 20 %- ный.

Например, если взять резистор I класса с номинальным значением сопротивления 100 кОм, то его натуральная величина находится в пределах от 95 до 105 кОм. У такого же компонента III класса точности величина будет лежать в 20%ном интервале, и равняться 80 или 120 кОм. Кто хорошо знаком с электротехникой, может вспомнить, что существуют прецизионные резисторы с 1%ным допуском.

Термин SMD резистор появился сравнительно недавно. Surface Mounted Devices дословно можно перевести на русский язык как «устройство, монтируемое на поверхность». Чип резисторы, как их ещё называют, используют при поверхностном монтаже печатных плат. Они имеют гораздо меньшие габариты

, чем их проволочные аналоги. Квадратная, прямоугольная или овальная форма и низкая посадка позволяет компактно размещать схемы и экономить площадь.

На корпусе имеются контактные выводы, которые при монтаже крепятся прямо на дорожки печатной платы. Подобная конструкция делает возможным крепить элементы без применения отверстий. Благодаря этому полезная площадь платы используется с максимальным эффектом, что позволяет уменьшить габариты устройств. В связи с тем, что имеют место небольшие размеры элементов, достигается высокая плотность монтажа

Основное преимущество таких элементов — это отсутствие гибких выводов, что позволяет не сверлить отверстия в печатной плате. Вместо них используются контактные площадки.

Что такое SMD

SMD – английская аббревиатура, обозначающая Surface Mounted Device, то есть – устройство, монтируемое на поверхность. В целом, под SMD понимается метод нанесения компонентов на печатную плату, который ещё называют поверхностным. Ему противопоставляется классический метод — сквозной монтаж, когда ножки элементов продеваются в отверстия монтажной платы и фиксируются в них.

Поверхностный монтаж очень часто сочетается с простым «сквозным»ФОТО: wikimedia.org

SMD подразумевает установку прямо на токопроводящие дорожки платы. Такой подход позволил значительно сэкономить место на плате, уменьшить размер компонентов и, в целом, удешевить и автоматизировать процесс монтажа. Тем не менее, на практике часто встречается гибрид обеих технологий — сквозного монтажа и поверхностного.

Характеристики

Важнейшими характеристиками резисторов являются величина номинального сопротивления, допуск на эту величину и температурный коэффициент изменения сопротивления.

С этими характеристиками тесно связаны допустимая рассеиваемая мощность и тепловое сопротивление между резистором и окружающей средой. Кроме того, в некоторых областях применения резисторов могут оказаться существенными их шумовые характеристики (особенно токовый шум).

Будет интересно Что такое фоторезистор?

Также временная стабильность, предельная величина рабочего напряжения, зависимость сопротивления от приложенного напряжения и частотные параметры резистора (характеристики его эквивалентной схемы на различных частотах).

Рассмотрим важнейшие из этих характеристик с точки зрения применения резисторов в аналоговых и цифроаналоговых электронных устройствах. Таковыми являются величина номинального сопротивления, допуск на эту величину и температурный коэффициент изменения сопротивления. Допуск на величину номинального сопротивления задается в процентах от номинального значения сопротивления. Номинальное значение – это величина сопротивления резистора, измеренная при фиксированных значениях факторов внешних воздействий.

Кривая нагрева и охлаждения при пайке SMD-резисторов.

Важнейшим среди этих факторов является температура. Обычно номинальное значение сопротивления приводится для температуры +20°С и нормального атмосферного давления. SMD резисторы выпускаются с допусками на номинальное сопротивление в пределах от ±0.05% до ±5%. Разработчикам следует иметь в виду, что самыми распространенными, доступными и дешевыми являются резисторы с допуском на номинальное значение ±5% и ±1%.

Более точные резисторы обычно требуют предварительного заказа и их стоимость возрастает в несколько раз. Температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) называется величина, характеризующая обратимое относительное изменение сопротивление резистора при изменении его температуры на 1°С. Следует иметь в виду, что изменение температуры резистора может происходить как из-за изменения температуры окружающей среды, так и из-за его саморазогрева.

Значение ТКС определяется по формуле:

ТКС=DR/(R*DТ)

где DR – абсолютное значение изменения сопротивления при изменении температуры резистора на величину DТ, R – номинальное значение сопротивления резистора.

Величина ТКС измеряется в 1/ °С, однако, чаще всего ее измеряют в единицах ppm (1ppm=10E-6 1/°С). Современные SMD резисторы выпускаются со значением ТКС в пределах от ±5 до ±200 ppm.

Интересно сопоставить влияние на общее отклонение от номинального значения сопротивления резистора его допуска и температурного изменения. Это сопоставление можно выполнить введением такого параметра, как критическая температура Тк, определяемая как изменение температуры резистора, при которой изменение его сопротивления, определяемое величиной ТКС, сравняется с допуском на номинальное сопротивление.

Учитывая малое значение допуска на величину номинального сопротивления резистора, можно с достаточной степенью точности утверждать, что при наихудшем сочетании допусков на резисторы допуск на значение К в два раза больше допуска на номинал резистора.

Это значит, что для применяя в данной схеме SMD резисторы наивысшей точности и без учета влияния нагрева резисторов невозможно достижение точности коэффициента передачи выше ±0.1%! Такой точности явно недостаточно для многих аналоговых устройств. К счастью, в действительности ситуация несколько легче. Дело в том, что в приведенном выражении для коэффициента передачи его точность определяется не абсолютными значениями сопротивлений резисторов R1 и R3, а их отношением.

Если для схемы используются резисторы одной фирмы и одной партии, то значения их ТКС и номинальных значений могут быть значительно ближе, чем паспортные данные на каждый резистор в отдельности. Это позволяет существенно повысить результирующую точность схемы, как при нормальной температуре, так и при ее изменении. Однако, на практике применить предложенный подход к уменьшению погрешности схем не так просто!

В рассмотренной выше схеме он хорошо работает только при К=-1, так как для этого требуются одинаковые резисторы, которые могут быть выбраны из одной партии. При других значениях К эта схема не даст требуемой точности, так как для резисторов разных номиналов вероятность расхождения параметров (особенно ТКС) существенно возрастает.

Для чего нужна?

Прочитать параметры, которые часто имеют несколько цифр, достаточно сложно, как и нанести их. При указании номинала, если размеры позволяют, часто используют букву для того, чтобы определить дробную величину значения.

Примером можно назвать 4К7, что означает 4,7 кОм. Однако, также подобный метод в некоторых случаях не применим.

Цветовая схема маркировки имеет следующие особенности:

  1. Легко читаемая.
  2. Проще наносится.
  3. Может передать всю необходимую информацию о номиналах.
  4. Со временем информация не стирается.

При этом, можно отметить основное различие в данной маркировке:

  1. При точности 20% используется маркировка, содержащая 3 полоски.
  2. Если точность составляет 10% или 5%, то наносится 4 полоски.
  3. Более точные варианты исполнения имеют 5 или 6 полосок.

Подведя итоги, можно сказать, что нанесение цветов позволяет узнать точность и номинальные значения резистора, для чего нужно использовать специальные таблицы или онлайн-сервисы.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий