Еще несколько примеров указания резисторов в схеме:
Расшифровка номиналов резисторов SMD
В целом, термин SMD (Surface Mounted Device) относится к любому небольшому электронному компоненту, который предназначен для установки на поверхность печатной платы с помощью технологии SMT (Surface Mount Technology).
Технология SMT (Surface Mount Technology) была разработана для снижения производственных затрат, повышения эффективности производства печатных плат за счет использования более мелких электронных компонентов: резисторов, конденсаторов, транзисторов и т.д. Сегодня рассмотрим один из этих типов резисторов – SMD-резисторы.
Сопротивление SMD-резисторов может измеряться в омах (ohms), килоомах (kohms), мегаомах (megohms) и обозначается специальным кодом. Эта таблица поможет вам понять маркировку различных измерительных индикаторов и найти подходящие эквиваленты для их замены.
Спутниковое телевидение
Сопротивление smd-резисторов может измеряться в омах, килоомах, мегаомах и маркируется специальным кодом. Приведенная ниже таблица поможет вам понять различные значения измерений и выбрать подходящий резистор для замены.
SMD-резисторы – это то же самое, что и фиксированные резисторы, но предназначены для поверхностного монтажа на печатную плату. SMD-резисторы гораздо меньше своих металлопленочных или металлооксидных аналогов. В стандартной комплектации они бывают квадратной, прямоугольной и круглой формы. Они имеют очень низкий профиль высоты. Вместо того чтобы вставлять проволочные выводы обычных фиксированных резисторов в отверстия в печатной плате, smd-резисторы имеют на своих концах небольшие контакты, которые припаиваются к поверхности корпуса smd-резистора. Это устраняет необходимость сверлить отверстия в печатной плате, что позволяет более эффективно и насыщенно использовать всю площадь платы.
Таким образом, на основании приведенной выше таблицы, размер кейса может быть использован для того, чтобы определить мощность SMD резистора.
Размеры SMD резистора
В общем, термин “размер” относится к размеру, форме и конфигурации проводки (тип корпуса) электронного компонента. Например, конфигурация стандартной ИС, имеющей плоский корпус с выводами с обеих сторон (перпендикулярно плоскости основания), называется DIP.
Размеры SMD резисторов стандартизированы, и большинство производителей используют стандарт JEDEC. Размер SMD-резисторов обозначается цифровым кодом, например, 0603. Код содержит информацию о длине и ширине резистора. Так, в нашем примере код 0603 (в дюймах) длина корпуса составляет 0,060 дюйма, ширина – 0,030 дюйма.
Тот же размер резистора в метрической системе кодируется как 1608 (в миллиметрах), поэтому длина составляет 1,6 мм, ширина – 0,8 мм. Чтобы перевести размеры в миллиметры, просто умножьте размер в дюймах на 25,4.
Размер и мощность SMD резистора
Размер SMD-резистора зависит в основном от требуемой рассеиваемой мощности. В приведенной ниже таблице перечислены Размер и мощность SMD резистора наиболее часто используемые на практике, т.е. smd-резисторы 0201, 0420, 0603, 0805, 1206, 1210, 1218, 2010 и 2512:
Таким образом, исходя из приведенной выше таблицы, в зависимости от размера жилья, можно определение мощности резистора smd.
Если используются три или четыре цифры, первые 2 или 3 цифры представляют значение сопротивления резистора, а последняя цифра – значение множителя. Множитель равен степени, на которую необходимо умножить величину для получения итоговой оценки.
Онлайн калькулятор номиналов SMD резисторов
Это простой и удобный в использовании калькулятор SMD резисторов. Чтобы узнать номинал резистора, введите его код в черное поле:
Наш калькулятор может рассчитать сопротивление SMD резисторов, которые маркируются в соответствии со стандартом EIA-96, который имеет 3 или 4 цифры или 2 цифры и 1 букву.
Обозначения резисторов SMD
При использовании 3- или 4-значных обозначений первые 2 или 3 цифры указывают значение сопротивления резистора, а последняя цифра – значение множителя. Множитель равен степени, на которую нужно умножить количество, чтобы получить итоговую оценку.
Вот несколько примеров того, как определить номинал SMD-резистора по его обозначению:
- 473 = 47 кОм ± 5%
- 103 = 10kΩ ± 5%
- 312 = 3.1kΩ ± 5%
- 106 = 10MΩ ± 5%
Для резисторов менее 10 Ом используйте букву R. Определяет положение десятичной точки:
- 0R5 = 0.5Ω
- 0R3 = 0.3Ω
- 0R7 = 0.7kΩ
В высокоточных резисторах, погрешность которых составляет 1%, буква ставится в конце обозначения и представляет собой множитель. Две цифры в начале дают код, по которому определяется сопротивление:
- 92Z = 0.89Ω ± 1%
- 32D = 210kΩ ± 1%
- 24E = 1.74MΩ ± 1%
Где купить дешевые резисторы?
Посмотрите в нашем интернет-магазине широкий выбор недорогих резисторов с быстрой доставкой по России и СНГ.
Voltik.ru предлагает более 800 товаров для мастеров, радиолюбителей и инженеров.
Спецификации и маркировка чип резистор 1% 0805 производитель Liket
Размеры резистора 0805
- Номинальная мощность smd-резистора при 70°C 0,125 Вт
- Рабочее напряжение smd резистора . 150 В
- Максимальное напряжение smd-резистора . 300 В
- Диапазон рабочих температур Smd-резистора . -55° +125°С
- Температурный коэффициент сопротивления . 100 ppm/°C
Резистор 0805 5% smd имеет удобный размер для ручной сборки, но занимает много места на плате и имеет более высокую цену, чем более компактные 0402 5% и 0402 1% или 0603 5% и 0603 1%. Для электрических цепей, где требуется высокая рассеиваемая мощность или высокое рабочее напряжение, на нашем складе имеются чип-резисторы 1206 5%, 1206 1% и резисторы с рассеиваемой мощностью 1 Вт в тех же размерах 2512 5%; 2512 1%, маленькие резисторы номиналом менее 1 Ом или высоковольтные резисторы номиналом более 10 MΩ 0805.
Спецификация и обозначение чип-резисторов 1% 0805 производитель Liket
Спецификация и обозначение чип-резисторов 1% 0805 производителя Walsin
Чип-резисторы с погрешностью в диапазоне 2-10% маркируются трехзначным кодом, где первые две цифры представляют мантиссу, а последняя цифра – десятичную точку. Окончательное значение указывается в омах.
Маркировка SMD резисторов
SMD Resistor Calculator – это онлайн-программа, позволяющая определить обозначение фиксированного резистора, используемого в системах поверхностного монтажа. Эти устройства различаются по мощности и погрешности, поэтому имеют разные обозначения, и при выборе важно знать, какая модель подходит для конкретной цели.
Если раньше для определения обозначений использовались специальные таблицы, то теперь доступно онлайн программное обеспечение, которое имеет много преимуществ: просто введите значение сопротивления в соответствующее поле, и калькулятор выведет цифровое обозначение резистора, данные, предоставляемые программой, основаны на официально принятых таблицах.
Эти устройства имеют относительно небольшие размеры, поэтому почти все модели маркируются комбинацией цифр и букв. Значение зависит от размера и величины допуска:
Так, резисторы с диапазоном погрешности 2-10% маркируются 3 цифрами, из которых первые две используются для обозначения мантиссы, а последняя цифра указывает на степень с десятичным основанием. Окончательное значение указывается в омах.
Чтобы проиллюстрировать это, можно рассмотреть следующие примеры:
– Если резистор имеет код 473, первые цифры обозначают значение мантиссы, а 3 – степень, на которую нужно возвести 10. Другими словами, резистор с кодом 473 = 47 * 103 = 47kΩ.
– Если прибор маркирован 4 цифрами, например, 5102, это означает, что значение равно 510 * 102 = 51 кОм. Эти значения можно найти в моделях с низким сопротивлением, начиная с 0805 и допуском 1%. Первые три цифры обозначают мантиссу.
- Резистор – это резистор. Что такое резистор?.
- Измерительный инструмент – это инструмент для измерения. Что такое измерительный инструмент?.
- Маркировка сопротивления с помощью цветных полос 4 и 5: цветовая диаграмма онлайн, резисторы, расшифровка цветовых кодов, определение кода – как определить номинал.
- Что нужно знать о резисторах? Что нужно знать о резисторах? /.
- Что означает класс точности измерительного прибора; Школа для электриков: электротехника и электроника.
- Как найти сопротивление, зная мощность и напряжение; какая буква для сопротивления, формула для сопротивления.
- Шаговые двигатели: свойства и практические схемы управления. Часть 2.