Размеры SMD-резисторов. Таблица типоразмеров.
Основные размеры корпусов чип-резисторов
Размеры корпусов плоских SMD-резисторов стандартизированы и делятся на типоразмеры. Типоразмер чип-резистора указывают в виде четырёх (реже пяти) цифр, которые являются кодом размера. Обычно, в нём записана длина и ширина резистора в дюймах.
На деле же существует две системы кодирования размеров SMD-компонентов (в том числе и резисторов). В одной из них для кодировки типоразмера используется длина и ширина компонента в дюймах, а в другой – в миллиметрах.
Например, дюймовый типоразмер 0805 – это тоже, что и 2012 в метрической системе. На самом деле, метрическая система более удобна, так как размеры в дюймах округляются. Для того же типоразмера 0805 (0.08″ x 0.05″) длина в миллиметрах составляет 2,0 мм., а ширина 1,2 мм. Если перевести величину длины и ширины в дюймы, то получим 0,0787″ (2,0 мм.) и 0,0472″ (1,2 мм.). Эти значения округляют, получая 0,08″ и 0,05″ (типоразмер 0805).
Так уж сложилось, что наиболее распространена первая, дюймовая система кодирования размера SMD-корпуса, хотя она и является устаревшей.
Далее приведена таблица №1 с кодами размеров корпусов SMD-резисторов.
Так как существуют две системы кодирования, то в таблице указаны коды размеров, как в дюймовой (inch или imperial), так и в метрической (metric) системе кодирования.
Например, 0805 = 0,08 (длина) x 0,05 (длина) (в дюймах).
В другой – метрической (metric), в миллиметрах.
Например, 2012 = 2,0 (длина) x 1,2 (ширина) (в миллиметрах). Тот же размер, что и 0805 в дюймах.
Чтобы не спутать одну систему с другой, в технической документации для метрической системы частенько указывают букву М после числового кода (например, 2012
Таблица №1. Кодовое обозначение типоразмера и соответствующая длина и ширина элемента.
В дюймах (inch) | L, длина, length (дюймы) | W, ширина, width (дюймы) | Метрический (metric) | L, длина в мм. | W, ширина в мм. |
0050 | 0,008 | 0,004 | 0201М | 0,2 | 0,1 |
0075 | 0,012 | 0,006 | 03015М | 0,3 | 0,15 |
01005 | 0,016 | 0,008 | 0402М | 0,4 | 0,2 |
0201 (02016) | 0,02 | 0,01 | 0603М | 0,6 | 0,3 |
0202 | 0,02 | 0,02 | 0605М | 0,6 | 0,5 |
0204 | 0,02 | 0,04 | 0510M | 0,5 | 1,0 |
0303 | 0,03 | 0,03 | 0808M | 0,8 | 0,8 |
0306 | 0,03 | 0,06 | 0816М | 0,8 | 1,6 |
0402 | 0,04 | 0,02 | 1005М | 1,0 | 0,5 |
0404 | 0,04 | 0,04 | 1010М | 1,0 | 1,0 |
0406 | 0,04 | 0,06 | 1016M | 1,0 | 1,6 |
0408 | 0,04 | 0,08 | 1020М | 1.0 | 2,0 |
0502 | 0,05 | 0,02 | 1406M | 1,4 | 0,6 |
0504 | 0,05 | 0,04 | 1210M | 1,2 | 1,0 |
0505 | 0,05 | 0,05 | – | 1,2 | 1,2 |
0508 | 0,05 | 0,08 | 1220М | 1,2 | 2,0 |
0510 | 0,05 | 0,1 | – | 1,2 | 2,5 |
0603 | 0,06 | 0,03 | 1608М | 0,8 | |
0606 | 0,06 | 0,06 | 1616М | 1,6 | 1,6 |
0612 | 0,06 | 0,12 | 1632М | 1,6 | 3,2 |
0616 | 0,06 | 0,16 | 1640М | 1,6 | 4,0 |
0805 | 0,08 | 0,05 | 2012М | 2,0 | 1,25 |
0808 | 0,08 | 0,08 | 2020М | 2,0 | 2,0 |
0815 | 0,15 | 2037М | 2,0 | 3,7 | |
0830 | 0,08 | 0,30 | 2075М | 2,0 | 7,5 |
1005 | 0,1 | 0,05 | 2512M | 2,5 | 1,2 |
1008 | 0,1 | 0,08 | 2520М | 2,5 | 2,0 |
1010 | 0,1 | 0,1 | 2525М | 2,5 | 2,5 |
1020 | 0,1 | 0,2 | 2550M | 2,5 | 5,0 |
1206 | 0,12 | 0,06 | 3216М | 3,2 | 1,6 |
1210 | 0,12 | 0,1 | 3225М | 3,2 | 2,5 |
1218 | 0,12 | 0,18 | 3245М (3248M) | 3,2 | 4,5-4,8 |
1224 | 0,12 | 0,24 | 3250М | 3,2 | 5,0 |
1225 | 0,12 | 0,25 | 3264М | 3.2 | 6,4 |
1505 | 0,15 | 0,05 | 3812М | 3,8 | 1,2 |
1806 | 0,18 | 0,06 | 4516M | 4.5 | 1,6 |
1808 | 0,18 | 0,08 | 4520M | 4,5 | 2,0 |
1812 | 0,18 | 0,12 | 4532М | 4,5 | 3,2 |
1825 | 0,18 | 0,25 | 4564М | 4,5 | 6,4 |
2007 | 0,2 | 0,07 | 5320М | 5,3 | 2,0 |
2010 | 0,2 | 0,1 | 5025М | 5,0 | 2,5 |
2220 | 0,22 | 0,2 | 5750М (5650M) | 5,7-5,6 | 5,0 |
2225 | 0,22 | 0,25 | 5664М | 5,6 | 6,4 |
2512 | 0,25 | 0,12 | 6432М (6332M) | 6,4-6,3 | 3,2 |
3014 | 0,30 | 0,14 | 7836М | 7,8 | 3,6 |
3921 | 0,39 | 0,21 | 1052М | 10,0 | 5,2 |
4527 | 0,45 | 0,27 | 11070М (11470М) | 11,0-11,4 | 7,0 |
5931 | 0,59 | 0,31 | 1577М | 15,0 | 7,75 |
6927 | 0,69 | 0,27 | 17570M | 17,5 | 7,0 |
В таблице №1 представлены коды размеров, которые также используются и для керамических SMD-конденсаторов (2220, 2225, 1825, 0505, 0204 и др.), резисторных SMD-сборок, SMD-светодиодов.
Сделано это потому, что технология поверхностного монтажа быстро развивается, и те размеры, которые ранее использовались только при производстве керамических конденсаторов или SMD-светодиодов, могут быть применены и при производстве чип-резисторов или их сборок.
В технической документации на резисторы вам также могут встретиться и такие типоразмеры, как 0804, 1506, 2009 и пр. Не стоит удивляться этому. Как правило, это типоразмеры сборок.
Так как толщина элемента не включена в кодировку размера, то необходимо обращаться к документации производителя данного компонента. Обычно, толщина керамических чип-конденсаторов (MLCC) больше, чем толщина чип-резисторов того же типоразмера.
Отмечу, что в таблице приведены не все коды типоразмеров, так как на самом деле их очень-очень много. Естественно, есть и «ходовые», например, такие, как 0603, 0805, 1206, которые не только востребованы производителями электроники, но и хорошо знакомы радиолюбителям.
Иногда на практике необходимо определить типоразмер SMD-резистора. Как это сделать?
Определить размер SMD-резистора можно замерив его длину и ширину миллиметровой линейкой. Естественно, точно измерить габариты крошечных чип-резисторов вам вряд ли удастся, разве что вооружившись увеличительным стеклом или микроскопом.
Далее находим метрический типоразмер в таблице, который соответствует полученным значениям длины и ширины вашего резистора. Сопоставляем его с кодом в дюймах.
На момент написания материала наименьшим размером был 0050 (inch). Он уже присутствует в техдокументации, но это не означает, что чип-элементы такого типоразмера активно используются при производстве электроники.
Обычно, широкое внедрение нового типоразмера происходит спустя некоторое время, так как большинство производителей просто не имеют достаточно точного оборудования, способного монтировать такие микроминиатюрные компоненты.
Например, даже такой типоразмер, как 01005 настолько мал, что размеры SMD-резисторов меньше, чем частички молотого чёрного перца.
Для сравнения на следующей картинке показаны габариты микроминиатюрных SMD-резисторов типоразмера 01005, 0201, 0402, 0603.
Типоразмеры 0202, 0303, 0404, 0505, 0606, 0808 нередко имеют чип-резисторы, которые устанавливаются в гибридные схемы или сборки.
Например, SMD-резисторы серии IGBR (Vishay) имеют контакты не на торцах подложки, как это сделано у обычных чип-резисторов, а на верхней и нижней стороне корпуса. Это так называемые, Back-Contact Chip Resistors.
Такая конструкция позволяет избавится от одного из выводов, так как нижний контакт такого резистора присоединяется к субстрату методом эвтектического сплавления или с помощью проводящей эпоксидной смолы.
Типоразмеры 0404 (0402 x 2), 0408 (0402 x 4), 0606 (0603 x 2), 0612 (0603 x 4), 1005 (0402 x 4), 1224 (1206 x 4) имеют резисторные SMD-сборки.
На фото показаны резисторные SMD-сборки по 4 и 2 резистора типоразмера 0612 и 0606 соответственно.
Хотелось бы также обратить внимание на то, что наиболее точная информация по типоразмерам и реальным габаритам электронных компонентов содержится в техническом описании (даташите) на конкретную серию резисторов или иных SMD-компонентов.
В даташите производители приводят всю необходимую информацию вплоть до возможных допусков по размерам.
Часто на практике требуется определить мощность SMD-резистора. Теперь, когда мы познакомились с типовыми размерами SMD-резисторов, сделать это будет несложно, так как мощность большинства чип-резисторов соответствует их типоразмеру. Более подробно об этом читайте в материале «Мощность SMD резистора. Как узнать?».
Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
|
|
| Корзина Корзина пуста |
таблица размеров (типоразмеров) и мощности чипов
Резисторы, изготовленные по технологии SMD (surface mount device), монтируются на поверхность платы посредством пайки к печатным проводникам. Технология поверхностного монтажа позволила автоматизировать установку компонентов, применить в производстве групповые способы пайки: волной припоя, ИК нагревом и т. д. Использование компонентов SMD обеспечивает значительное уменьшение размеров радиоэлектронной аппаратуры по сравнению с технологией выводного монтажа (ТНТ) и сокращение времени на производство изделия.
Резисторы для поверхностного монтажа
В отличие от традиционных выводных, имеющих не так много вариантов исполнения, существует множество типоразмеров SMD резисторов, иногда разница в размерах составляет доли миллиметра и существенно не влияет на другие параметры. Наиболее распространённые корпуса – это SOD 80/110/123, SMA DO 214.
Основные типоразмеры резисторов SMD
Общепринятое обозначение состоит из четырёх цифр, которые указывают на длину (первые две цифры) и ширину корпуса в дюймах, согласно рекомендованному стандарту EIA. Некоторые производители используют метрическую систему. Правила обозначений описывают только способ – четырьмя цифрами, конкретные размеры резисторов стандартами не установлены. Маркировка, содержащая сведения о типоразмере, на корпус изделия не наносится.
Основные размеры
Высота корпуса большинства резисторов не превышает 1-2 мм.
Наиболее распространённые типоразмеры SMD – резисторов общего назначения
Тип корпуса | L(мм) | W(мм) | P макс. (мВт) | Рабочее напряжение (вольт) |
---|---|---|---|---|
0402(1005) | 1.0 | 0.5 | 63 | 50 |
0603(1608) | 1,6 | 0,8 | 100 | 100 |
0805(2012) | 2.0 | 1.2 | 125 | 200 |
1206(3216) | 3.2 | 1.6 | 250 | 400 |
1210(3225) | 3.2 | 2.5 | 250 | 400 |
1812(4532) | 4.5 | 3.2 | 500 | 400 |
2010(5025) | 5.0 | 2.5 | 630 | 400 |
2512(6432) | 6.4 | 3.2 | 1000 | 400 |
2824(7161) | 7.1 | 6.1 | ————— | |
3225(8063) | 8.0 | 6.3 | ————— | |
4030(1076) | 10.2 | 7.6 | ————— |
Мощность компонентов СМД, имеющих длину более 5 мм, определяется технологией изготовления. Привести все сочетания длины и ширины корпусов и упомянуть все варианты исполнений, выпускаемые мировыми производителями, невозможно, для определения типоразмера достаточно, с приемлемой точностью, измерить корпус.
Иногда чип вообще может иметь форму, отличную от прямоугольника с разными сторонами, например, квадратный корпус DO – 214АА. Резисторы для SMD-монтажа в цилиндрических корпусах типа MELF выпускаются в трёх самых распространённых типономиналах: Micro-MELF 2.2х1.1 мм, Mini-MELF 3.6х1.4 мм и MELF 5.8х2.2 мм. Для указания размеров этого типа применяется метрическая система, где в первой части – длина изделия, вторая – означает диаметр.
Электрическое сопротивление не зависит от размеров чипа и может быть любым: от нулевого (перемычка) до нескольких мегаом и более. Мощность рассеяния резисторов, как и любого электронного компонента, в большинстве случаев напрямую зависит от их размера, но также определяется типом резистивного слоя.
Важно отметить! Указанные в таблице значения мощности являются ориентировочными, могут применяться к размерам SMD резисторов, предназначенных для универсального применения в массовой аппаратуре. Так, низкоомные резисторы серии LR 2512 фирмы Yageo имеют мощность рассеяния 2-3 ватта, в зависимости от исполнения, толстоплёночные резисторы типоразмера 1206 производства Vishay – 0.5 ватт.
Резисторы для поверхностного монтажа могут конструктивно объединяться в резисторные сборки, содержащие несколько элементов в стандартных типоразмерах.
Для специальных применений резисторы большой мощности выпускаются в SMD-корпусе TO252 (DPAK). В отдельных случаях разработчик оборудования может применить практически любой конструктив для сопротивления и заказать производителю ограниченную партию своих уникальных изделий.
Подстроечные SMD резисторы
Система обозначений типоразмеров переменных резисторов для поверхностного монтажа определяется изготовителем, единого стандарта не имеет.
Переменный SMD резистор
Производятся в открытом, закрытом или герметизированном исполнении, с электрическими сопротивлениями из стандартного ряда. Размеры продукции разных производителей примерено одинаковы и, как правило, не превышают 5 мм по большей стороне.
Видео
Оцените статью:0805 Smd резистор мощность
Определяем мощность SMD-резисторов по их размерам
Также, как и выводные резисторы, SMD-резисторы для монтажа на поверхность рассчитаны на определённую мощность рассеивания. Но, как её узнать?
На самом деле, определить мощность SMD резистора не так уж и сложно. Мощность рядовых чип-резисторов, которых в современной электронике огромное множество, можно определить исходя из их размеров.
Далее представлена таблица №1, в которой указано соответствие типоразмера SMD-резистора и его мощности рассеивания. Отмечу, что в таблице указан типоразмер в дюймовой системе кодировки, а реальные размеры указаны в миллиметрах (длина и ширина). Сделано это исходя из удобства.
Дело в том, что до сих пор наибольшее распространение получила система кодирования типоразмера чип-резисторов в дюймах. Её используют все: производители, поставщики и магазины. А для того, чтобы определить типоразмер, а, следовательно, и мощность, мы должны замерить длину и ширину резистора обычной линейкой или другим более точным инструментом, шкала которого проградуирована в миллиметрах.
Если у вас на руках имеется SMD-резистор, мощность которого требуется узнать, то, сделав замеры обычной линейкой, можно быстро определить его типоразмер и соответствующую ему мощность рассеивания.
Таблица №1. Соответствие мощности SMD-резистора и его типоразмера.
Типоразмер (дюймовый, inch) | Мощность (Power Rating at 70°C) | Мощность, Вт. | Длина (L) /Ширина (W), мм. |
0075 | 1/50W | 0,02 Вт | 0,3/0,15 |
01005 | 1/32W | 0,03 Вт | 0,4/0,2 |
0201 | 1/20W | 0,05 Вт | 0,6/0,3 |
0402 | 1/16W, 1/8W | 0,063 Вт; 0,125 Вт | 1,0/0,5 |
0603 | 1/10W, 1/5W | 0,1 Вт; 0,2 Вт | 1,6/0,8 |
0805 | 1/8W, 1/4W | 0,125 Вт; 0,25 Вт | 2,0/1,25 |
1206 | 1/4W, 1/2W | 0,25 Вт; 0,5 Вт | 3,2/1,6 |
1210 | 1/2W | 0,5 Вт | 3,2/2,5 |
1218 | 1W; 1,5W | 1 Вт; 1,5 Вт | 3,2/4,8 |
1812 | 1/2W, 3/4W | 0,5 Вт; 0,75 Вт | 4,5/3,2 |
2010 | 3/4W | 0,75 Вт | 5,0/2,5 |
2512 | 1W; 1,5W; 2W | 1 Вт; 1,5 Вт; 2 Вт | 6,4/3,2 |
Мощность SMD-резисторов с широкими электродами (Long side termination chip resistors) | |||
0406 | 0,25. 0,3W | 0,25. 0,3 Вт | 1,0/1,6 |
0612 | 0,75. 1W | 0,75. 1 Вт | 1,6/3,2 |
1020 | 1W | 1 Вт | 2,5/5,0 |
1218 | 1W | 1 Вт | 3,2/4,6 |
1225 | 2W | 2 Вт | 3,2/6,4 |
В таблице №1 также указаны типовые мощности и для SMD-резисторов с широкими боковыми электродами (выводами). В документации такие резисторы называются Long Side Termination Chip Resistors или Wide Terminal Chip Resistors.
Хочу обратить внимание на то, что в колонке (Мощность, Power Rating at 70°C) для некоторых типоразмеров указано несколько значений мощности. Дело в том, что производители выпускают разные серии SMD-резисторов. В одной серии мощность резисторов для типоразмера 1206 нормирована на уровне 0,5 Вт, а в другой 0,25 Вт.
Например, чип-резисторы серии CRM фирмы Bourns ® рассчитаны на повышенную мощность: CRM0805 (0,25W), CRM1206 (0,5W), CRM2010 (1W). Используются такие в импульсных источниках питания в качестве токовых датчиков, токоограничительных резисторов, снабберов (демпфирующих резисторов).
Такое положение дел нужно учитывать, если вы собираетесь использовать резистор, мощность которого была определена исходя из размеров. При этом, нужно остановиться на наименьшем значении мощности, взятом из таблицы №1.
Если этим пренебречь, то может случится так, что вам попадётся резистор с меньшей мощностью, например, 0,25W вместо 0,5W, а это уже чревато его перегревом и выходом из строя при работе в реальной схеме.
Хотелось бы отметить, что сведения в таблице №1 в основном относятся к стандартным SMD-резисторам, то есть таким, которые широко и в большом количестве используются при производстве электроники.
Как правило, это чип резисторы на основе толстой плёнки (thick film chip resistors), так как они являются самыми дешёвыми, и, как следствие, самыми распространёнными. Примером могут служить серии стандартных толстоплёночных SMD резисторов D/CRCW e3 (Vishay ® ), ERJ (Panasonic) или RC (Yageo).
Не секрет, что существует огромное количество узкоспециализированных SMD-резисторов, которые имеют свои особенности. К таким можно отнести резисторы, которые работают при повышенных температурах (до 230°C), в условии агрессивной среды (Antisulfur), миллиомные чип резисторы, SMD резисторы-перемычки. Если такие резисторы и встречаются на печатных платах от потребительской электроники, то, как правило, их количество невелико, они применяются в определённых цепях электронных схем.
Их характеристики, в том числе и мощность рассеивания, может существенно отличатся от усреднённых значений, которые приведены в таблице №1 и являются типовыми для стандартных SMD-резисторов, количество которых в электронной схеме может быть просто огромным.
Типовые мощности тонкоплёночных резисторов (Thin film chip resistors) также соответствуют значениям из таблицы №1. Резисторы для некоторых областей применения, например, для автомобильной электроники (avtomotive grade), могут иметь мощность чуть выше той, что указана в таблице №1.
Как узнать мощность резисторных SMD-сборок?
Для резисторных SMD-сборок мощность в технической документации указывается на элемент (per element), а иногда ещё и на сборку вцелом (per package). Обычно, чип-сборка состоит из набора 2, 4, или 8 резисторов стандартного типоразмера. Например, набор типоразмера 0408 соответствует четырём SMD резисторам типоразмера 0402.
Так вот, типовая мощность одного резистора в такой сборке мало чем отличается от стандартной мощности отдельного SMD-резистора такого же типоразмера.
Так, для резисторных SMD-сборок 0202 (0201 × 2) мощность на элемент обычно составляет 0,03W (1/32W). Для тех, кто ещё не знает, сборка типоразмера 0202, – это два резистора 0201 в наборе.
Для сборок 0404 (0402 × 2), 0408 (0402 × 4) мощность на элемент обычно не превышает значения в 0,063W (1/16W).
Для сборок 0606 (0603 × 2), 0612 (0603 × 4), 0616 (0602 × 8) мощность на элемент составляет 0,063. 0,125W.
Чип-сборка типоразмера 0612 на 4 резистора с выводами типа convex (т.е. выпуклыми). Мощность на элемент 0,1W.
На следующем фото резисторная чип-сборка 8×1206 с материнской платы старого, но очень крутого промышленного компьютера. На современных платах наборы такого типоразмера встречаются очень редко.
Ориентировочная мощность такой сборки 0,25W на элемент. Это если исходить из соображения, что типовая мощность для типоразмера 1206 составляет минимум 0,25W.
Хотя, стоит иметь ввиду, что в документации на стандартные современные сборки типоразмера 4×1206 минимальная мощность обычно 0,125W (1/8W) на элемент, что в 2 раза меньше. Так что, тут можно и поспорить, но я всё же остановлюсь на значении в 0,25W.
Кривая снижения мощности SMD-резистора и диапазон рабочей температуры.
В англоязычной тех. документации мощность рассеивания называется Power Dissipation (иногда Rated dissipation), а обозначается как P70. Нижнему индексу (70) соответствует температура окружающей среды, при которой резистор способен долговременно выдерживать указанную мощность.
Каждая серия резисторов рассчитана на работу в определённом интервале температур. В большинстве своём, рабочая температура обычных чип-резисторов на основе толстой плёнки (thick film) лежит в интервале от -55°C до +155°C. Но, для микроминиатюрных типоразмеров от 0075 до 0201 максимальная температура, как правило, ограничена на уровне +125°C.
Как уже говорилось, в технической документации мощность SMD-резисторов указывается для температуры окружающей среды +70°C. Если резистор, эксплуатируется при температуре выше +70°C, то мощность, которая выделяется на нём в процессе работы должна быть снижена. Проще говоря, при повышенной температуре резистор просто не успевает охлаждаться.
На графике снижения мощности (Power Derating Curve) по шкале Rated Load (%) указан процент от номинальной мощности, которую способен выдержать SMD-резистор при соответствующей температуре окружающей среды (Ambient Temperature, °C).
Так, при температуре в +120°C мощность должна быть снижена до уровня 40% для изделий, рассчитанных на работу в температурном диапазоне -55°C. +155°C. Если у нас резистор на 1 ватт, то при данной температуре он способен долговременно выдерживать мощность в 0,4 ватта. Нетрудно заметить, что температура в 155°C соответствует нулевой мощности.
Приведённый график является типовым для стандартных толстоплёночных резисторов. Для специализированных SMD-резисторов график снижения мощности может существенно отличаться. Например, так он выглядит для резисторов серии PHT (Vishay).
Это высокостабильные тонкоплёночные чип резисторы для работы при повышенной температуре окружающей среды (от -55°C до +215°C). Даже к установке таких резисторов на печатную плату предъявляются определённые требования, чтобы эффективно отводить тепло от резистивного слоя.
Мощные SMD-резисторы.
Существует мнение, что максимальная мощность рассеивания SMD резисторов ограничена их физическими размерами и параметрами резистивного слоя, например, сечением. И это так. Несмотря на это, среди резисторов для поверхностного монтажа есть и модели повышенной мощности.
К таким можно отнести чип резисторы серии PCAN (Vishay). Особенностью данных резисторов является подложка из нитрида алюминия (aluminum nitride, AlN), которая обладает повышенной теплопроводностью. 90% тепла от резистивного слоя SMD-резистора проходит через тело компонента, то есть через его подложку (substrate). Керамика на основе алюмонитрида (нитрида алюминия) обладает высокой теплопроводностью, что позволяет быстрее отводить тепло от резистивного слоя. К тому же, керамика на основе алюмонитрида нетоксична.
Кроме этого нижняя часть контактных электродов данных чип-резисторов имеет увеличенную площадь, за счёт которой удаётся уменьшить тепловое сопротивление между проводящим слоем резистора и контактными площадками на печатной плате.
Такое сочетание технических решений позволяет преодолеть мощностные ограничения для стандартных типоразмеров смд-резисторов. Для сравнения, приведу значения мощности рассеивания для четырёх типоразмеров, доступных в данной серии.
Тонкоплёночные прецизионные чип резисторы повышенной мощности серии PCAN (Vishay) | |
Типоразмер, inch | Мощность, W |
0603 | 0,5 |
0805 | 1 |
1206 | 2 |
2512 | 6 |
Как видим, для типоразмера 2512 мощность составляет 6 Вт. Стандартный SMD-резистор такого же типоразмера, как правило, имеет мощность не более 1 или 2 Вт.
Так же есть чип-резисторы с более скромными характеристиками, например, серии PHP (Vishay). В ней уже используется подложка из рядового, хотя, и высокочистого оксида алюминия (alumina, Al2O3), который широко используется в качестве материала для подложки в стандартных SMD-резисторах.
Из особенностей: увеличенная площадь нижних электродов Wraparound-типа. Допустимая мощность для типоразмера 2512 данной серии составляет 2,5 Вт. Это на 0,5. 1,5 ватта больше, чем у стандартных резисторов аналогичного размера.
Работа чип-резисторов на таких мощностях возможна с одной оговоркой, – это соблюдение правил монтажа на печатную плату. Об этом прямо сообщается в технической документации на серию.
Какие бы технические ухищрения не использовались для увеличения мощностных характеристик SMD-резисторов, но тепло всё равно отводить куда-то надо. Именно поэтому, к таким резисторам предъявляются особые требования монтажа их на плату.
Основными способами отвода избытка тепла от резистивного слоя SMD-резистора являются соединительные контакты медных проводников, поверхность печатной платы и внешнее охлаждение.
В печатных платах под поверхностный монтаж элементов, избытки тепла от элементов отводятся в толщу платы и медные полигоны, которые служат своеобразным радиатором. В некоторых случаях может применятся принудительное внешнее охлаждение (например, вентиляторы).
В общем, термин SMD (от англ. Surface Mounted Device) можно отнести к любому малогабаритному электронному компоненту, предназначенному для монтажа на поверхность платы по технологии SMT (технология поверхностного монтажа).
SMT технология (от англ. Surface Mount Technology ) была разработана с целью удешевления производства, повышению эффективности изготовления печатных плат с использованием более мелких электронных компонентов: резисторов, конденсаторов, транзисторов и т. д. Сегодня рассмотрим один из таких видов резисторов – SMD резистор.
SMD резисторы
SMD резисторы – это миниатюрные резисторы, предназначенные для поверхностного монтажа. SMD резисторы значительно меньше, чем их традиционный аналог. Они часто бывают квадратной, прямоугольной или овальной формы, с очень низким профилем.
Вместо проволочных выводов обычных резисторов, которые вставляются в отверстия печатной платы, у SMD резисторов имеются небольшие контакты, которые припаяны к поверхности корпуса резистора. Это избавляет от необходимости делать отверстия в печатной плате, и тем самым позволяет более эффективно использовать всю ее поверхность.
Типоразмеры SMD резисторов
В основном термин типоразмер включает в себя размер, форму и конфигурацию выводов (тип корпуса) какого-либо электронного компонента. Например, конфигурация обычной микросхемы, которая имеет плоский корпус с двусторонним расположением выводов (перпендикулярно плоскости основания), называется DIP.
Типоразмер SMD резисторов стандартизированы, и большинство производителей используют стандарт JEDEC. Размер SMD резисторов обозначается числовым кодом, например, 0603. Код содержит в себе информацию о длине и ширине резистора. Таким образом, в нашем примере код 0603 (в дюймах) длина корпуса составляет 0,060 дюйма, шириной 0,030 дюйма.
Такой же типоразмер резистора в метрической системе будет иметь код 1608 (в миллиметрах), соответственно длина равна 1,6 мм, ширина 0,8мм. Чтобы перевести размеры в миллиметры, достаточно размер в дюймах перемножить на 2,54.
Размеры SMD резисторов и их мощность
Размер резистора SMD зависит главным образом от необходимой мощности рассеивания. В следующей таблице перечислены размеры и технические характеристики наиболее часто используемых SMD резисторов.
Маркировка SMD резисторов
Из-за малого размера SMD резисторов, на них практически невозможно нанести традиционную цветовую маркировку резисторов.
В связи с этим был разработан особый способ маркировки. Наиболее часто встречающаяся маркировка содержит три или четыре цифры, либо две цифры и букву, имеющая название EIA-96.
Маркировка с 3 и 4 цифрами
В этой системе первые две или три цифры обозначают численное значение сопротивления резистора, а последняя цифра показатель множителя. Эта последняя цифра указывает степень, в которую необходимо возвести 10, чтобы получить окончательный множитель.
Еще несколько примеров определения сопротивлений в рамках данной системы:
- 450 = 45 х 10 0 равно 45 Ом
- 273 = 27 х 10 3 равно 27000 Ом (27 кОм)
- 7992 = 799 х 10 2 равно 79900 Ом (79,9 кОм)
- 1733 = 173 х 10 3 равно 173000 Ом (173 кОм)
Буква “R” используется для указания положения десятичной точки для значений сопротивления ниже 10 Ом. Таким образом, 0R5 = 0,5 Ом и 0R01 = 0,01 Ом.
Маркировка EIA-96
SMD резисторы повышенной точности (прецизионные) в сочетании с малыми размерами, создали необходимость в новой, более компактной маркировке. В связи с этим был создан стандарт EIA-96. Данный стандарт предназначен для резисторов с допуском по сопротивлению в 1%.
Эта система маркировки состоит из трех элементов: две цифры указывают код номинала резистора, а следующая за ними буква определяет множитель. Две цифры представляют собой код, который дает трехзначное число сопротивления (см. табл.)
Например, код 04 означает 107 Ом, а 60 соответствует 412 Ом. Множитель дает конечное значение резистора, например:
- 01А = 100 Ом ±1%
- 38С = 24300 Ом ±1%
- 92Z = 0.887 Ом ±1%
Онлайн калькулятор SMD резисторов
Этот калькулятор поможет вам найти величину сопротивления SMD резисторов. Просто введите код, написанный на резисторе и его сопротивление отразится внизу.
Калькулятор может быть использован для определения сопротивления SMD резисторов, которые маркированы 3 или 4 цифрами, а так же по стандарту EIA-96 (2 цифры + буква).
Хотя мы сделали все возможное, чтобы проверить функцию данного калькулятора, мы не можем гарантировать, что он вычисляет правильные значения для всех резисторов, поскольку иногда производители могут использовать свои пользовательские коды.
Поэтому чтобы быть абсолютно уверенным в значении сопротивления, лучше всего дополнительно измерить сопротивление с помощью мультиметра.
Похожие записи:
46 комментариев
Спасибо, очень удобный справочник.
Спасибо Вам за прекрасную и необходимую работу!
Полезная информация.Просто,удобно и понятно.Спасибо!
Все бы ничего, почему калькулятор не считаетв EIA?
Вроде все считает..
Буковку «С» нужно ввести после номинала
Доброго всем дня. На резисторе (СМД) написанно Е22 измерить не получается ,так как корозия уничтожила выводы. Стоит в десеке (переключатель спутниковых конвертеров) Прочитал только под микроскопом очень маленький размер. На глаз длинна не более 1,5мм. Подскажите кто силён.
На обычных резисторах этот номинал означает 22 Ома
Привет, а не могли бы сжато написать если не трудно: что такое смд резистор, его предназначение, сколько минимально ом и сколько максимально? Просто я только начал пытаться учить смд компоненты и сейчас тяжело усваиваю инфу, мне нужно сжато суть выучить смд резисторы, диоы и кандеры, что это, предназначение их, мощность мин и макс и как прозваниваются!
смд — маленький, без проводков, на плату сразу припаивать к дорожкам
предназначение — Сопротивляться прохождению тока (от ангельского Резист — Сопротивление)
минимально — Ноль (0) Ом (без приставки Омы — маленькое значение)
Максимально — Сколько повезёт (ххх) МегаОм (приставка Кило — среднее значение)
Прозванивается мультиметром на режиме Ʊ после предварительного замыкания измерительных контактов (эту цифру вычесть из измеренного сопротивления резистора). Измеренное значение Ноль при цифрах на маркировке говорит о коротком замыкании резистора внутри (сгорел). Сменой режима мультиметра можно найти нужный диапазон измерения, чтобы увидеть точное значение. Небольшое отличие от написанного номинала допустимо. Если на всех пределах показывает превышение предела — значит резистор в обрыве (сгорел). Как проводить измерения — написано в инструкции к измерительному прибору. Как работает сопротивление — описано в учебнике по физики, раздел про Закон Ома. Остальные компоненты также имеются в физике. Книга небольшая, прочитать можно один раз и потом на столе держать как справочник.
Номинал | Склад | Заказ |
---|---|---|
0,1 Ом | ||
0,22 Ом | ||
0,47 Ом | ||
1 Ом | ||
1,5 Ом | ||
2 Ом | ||
3 Ом | ||
3,3 Ом | ||
4,7 Ом | ||
5,6 Ом | ||
10 Ом | ||
11 Ом | ||
12 Ом | ||
13 Ом | ||
15 Ом | ||
16 Ом | ||
18 Ом | ||
20 Ом | ||
22 Ом | ||
24 Ом | ||
27 Ом | ||
30 Ом | ||
33 Ом | ||
36 Ом | ||
39 Ом | ||
43 Ом | ||
47 Ом | ||
49,9 Ом | ||
51 Ом | ||
56 Ом | ||
62 Ом | ||
68 Ом | ||
75 Ом | ||
82 Ом | ||
91 Ом | ||
100 Ом | ||
110 Ом | ||
120 Ом | ||
130 Ом | ||
150 Ом | ||
160 Ом |
Номинал | Склад | Заказ |
---|---|---|
Номинал | Склад | Заказ |
---|---|---|
Номинал | Склад | Заказ |
---|---|---|
Маркировка smd резисторов по ряду E96
Маркировка smd резисторов ряда E96 производится тремя знаками. Первые две обозначают номинал в соответствие с таблицей, третья буква обозначает степень множителя. Маркировка номиналов 1% чип резисторов совпадающих по значению сопротивлений с рядом E24 может обозначаться без использования таблиц перекодировок, с использованием трех цифр первые две цифры номинал, третья количество нулей при обозначение в Омах.
Упаковка: В блистр-ленте на катушке диаметром 180 мм по 5000 штук резисторов типоразмера 0805.
Размеры резистора 0805
Технические характеристики чип резисторов 0805 1%
- Номинальная мощность smd резистора при 70°С. 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/°С
Типоразмер smd резисторов 0805 5% удобен для ручного монтажа, однако занимает достаточно много места на плате и имеет боле высокую цену чем меньшие 0402 5% и 0402 1% или 0603 5% и 0603 1%. Для электрических схем где необходимо большая рассеиваемая мощность или рабочее напряжения, со склада компании поставляются чип резисторы 1206 5%, 1206 1% и резисторы с рассеиваемой мощностью 1 Вт типоразмера 2512 5%; 2512 1%, низкоомные со значением номинала менее 1 Ом, или высоковольтные с номинальным сопротивлением свыше 10 Мом высокоомные резисторы 0805 в этом же типоразмере представлены термисторы.
Технические характеристики и маркировка чип резисторов 1% 0805 производитель Liket
Технические характеристики и маркировка чип резисторов 1% 0805 производитель Walsin
Резистор 0805 15 Ом 5% (100шт)
Описание товара Резистор 0805 15 Ом 5% (100шт)SMD — от Интернет-магазина Electronoff – качественные миниатюрные радиокомпоненты, без которых не обойтись при ремонте современной цифровой техники или конструировании собственных электронных приборов. Их маленькие размеры позволяют экономить пространство на плате, что позволяет, при необходимости, усложнить её конструкцию.
Технические характеристики SMD-резистора 0805 15 Ом 5%- Сопротивление: 15 Ом;
- Высота: 0.40 мм
- Длинна: 2.00 мм
- Ширина: 1.20 мм
- Диапазон температур: -55° до +125°С.
SMD-резистор 0805 15 Ом 5% — уникальный радиокомпонент. Как известно, резисторы необходимы для ограничения тока и напряжения на определенном участке электрической цепи. Резистор – один из компонентов, который повсеместно применяется практически в любом современном электроном устройстве. Их можно встретить даже в самых простых приборах.
Чем отличается обычный резистор от SMD-резистора? Прежде всего, необходимо расшифровать приставку «SMD». Эта аббревиатура расшифровывается как: «surface mount technology» что в свою очередь можно перевести как: прибор, монтируемый на поверхность. Главная особенность SMD-резисторов – их невероятно малый размер, что позволяет разместить несколько таких радиокомпонентов на маленькой площади. При этом, по своим техническим параметрам SMD-резисторы зачастую не уступают своим «обычным» собратьям.
Техника безопасностиВажно помнить, что для любого типа резисторов необходимо соблюдать значение его рабочего напряжения. Если таковое превысить, это приведет к перегреву резистора и его порче. Некоторые резисторы могут воспламеняться!
Работа с SMD-резисторамиУчитывая миниатюрный размер данных резисторов, для работы с ними могут потребоваться специальные инструменты. Так, в качестве измерительных приборов для данного типа резисторов, лучше всего использовать специальные SMD-мультиметры, которые выполнены в виде специальных пинцетов.
Например, можно использовать мультиметр MS 8910 .
Ну а купить SMD-резистор 0805 15 Ом 5% можно в нашем Интернет-магазине Electronoff, с доставкой по всей Украине!
Резистор SMD 0805 820 Om ( 5%) YAGEO- radiodetali.com.ua
Резистор и сопротивление — разве это не одно и то же? По существу — да. Разница заключается лишь в том, что сопротивление — величина размерная, физическая. А резистор, это компонент, деталь, которая используется в электронике и имеет четко определенную величину сопротивления. Следует заметить, что четко определенную и постоянную величину сопротивления имеют так называемые постоянные резисторы. Практически существуют еще и переменные и подстроечные резисторы. Переменные встречаются достаточно часто в повседневной жизни, это, скажем, регулятор громкости радиоприемника. То есть, это резистор, величину сопротивления которого можно оперативно изменять.
Так же, величину сопротивления, можно изменить и у подстроечного резистора. Разница лишь в том, что последние расположены внутри устройства, чаще всего непосредственно на монтажных платах, и не предназначены для оперативного вмешательства, а потому не имеют удобных рычагов управления; это, чаще всего, просто шлиц под отвертку. Таким резистором налаживают определенные параметры работы устройства и в дальнейшем он исполняет роль постоянного. Достаточно распространенное название миниатюрного подстроечного резистор — триммер.
Технологически, резисторы разделяются на пленочные, проволочные и объемные. Пленочные резисторы (Metal Film) изготовляются напылением слоя материала сопротивления на керамическую основу. Это, собственно говоря, основная масса резисторов. Для изготовления проволочных — используют специальный провод с высоким постоянным сопротивлением. Проволочными бывают как постоянные резисторы, так и переменные. Они отличаются повышенной мощностью и постоянством параметров. Их сопротивление мало зависит от изменения температуры.
Современная электроника, в связи со своей миниатюризацией, использует так называемые SMD компоненты. Они имеют маленькие размеры, изготовляются с применением новейших технологических разработок и монтируются непосредственно на печатной плате. Размер таких резисторов начинается с четверти миллиметра!
Ранее маркировки номиналов делалось надписями, а теперь приобрело широкое распространение маркировки цветными полосками и цифровым кодом, с помощью которых кодируют номиналы резисторов. Впрочем, маркировка надписями еще и до сих пор применяется, особенно на мощных проволочных резисторах.
Типоразмеров SMD резисторов существует несколько, отличаются они линейными размерами, толщиной, видом контактных концов, рабочим напряжением, мощностью, изготовленные с применением разных материалов, но всегда отвечают стандартизированным размерам контактных плоскостей.
Резисторы типоразмера 0402 не маркируются (то есть, их маркировка содержится на катушке), резисторы других типоразмеров, в отличие от 0402 маркируются следующим образом: Если допуск точности в SMD резисторов составляет 2%, 5% или 10%, то для их маркировки используют три цифры: две первые — помечают номинал, а третья — степень для десятинной основы, таким образом образуется значение сопротивления резистора в Омах. Например: На резисторе написанное число — 102, номинал = 10, степень = 2 следовательно 10х102 = 10+00 = 1000 Ом = 1 кОм. Иногда к цифровой маркировке резисторов добавляется латинская буква R — она является показателем расположения десятичной точки (запятые). Скажем, резистор с обозначением R150, означает сопротивление 0,15 Ом. SMD резисторы типоразмера 0805 и выше, которые имеют точность 1% обозначаются кодом из четырех цифр: первые три цифры — обозначения номинала, а четвертая — степень для десятичной основы, таким образом образуется значение сопротивления резистора в Омах. К такому коду тоже иногда может добавляться буква R – обозначение десятичной запятой (точки).
Маркировка SMD резисторов типоразмера 0603 с допуском в 1% выполняется кодом — двумя цифрами и буквой. Значение цифрового кода находим в таблице нижеприведенной, — это будет номинал, а буква — множитель с десятичной основой, таким образом получаем значение сопротивления резистора в Омах.
«Резисторы» с отметками «0» или «00», или даже «000» — это так называемые «заглушки» или «перемычки». Резисторы с нулевым сопротивлением, которые выступают в роли обычного проводника тока. Для чего они. Иногда схемы модернизируются, изменяются. Для их реализации, в случаях неглубокой модернизации, если это возможно, используются печатные платы типичного варианта. Ведь переход на новую плату тянет за собой дополнительные расходы, а это приводит или к потерям прибылей, или к удорожанию продукции. Именно в таких случаях, на местах где уже не предусмотрено установление резисторов, но цепь должна существовать, используют перемычки с нулевым сопротивлением, чтобы соединить концы плоскостей для расположения SMD элементов, для сохранения целости цепи. Почему не обычная проволочная перемычка? Потому, что проволочную перемычку может установить человек — наладчик, а платы из SMD элементами компонуются, как правило, роботами, а они «научены» оперировать лишь стандартными элементами.
Номинальная мощностью резистора — такая наибольшая мощность, которая создается током, который протекает через резистор и при рассеивании которой он может долго и надежно работать. Существуют резисторы мощностью: 0,125 вт, 0,25 вт, 0,5 вт, 1 вт, 2 вт, 5вт, 10вт, 25вт, 50вт.
Напряжение, прилагаемое к резистору, также нормируется. Предельным рабочим напряжением называют максимально допустимое напряжение, прилагаемое к выводам резистора, при котором он способен надежно работать. Оно зависит от способности материала, или конструктивных особенностей сопротивления электрическому пробою. Наиболее употребляемые разновидности резисторов мощностью 0,125 вт имеют предельное рабочее напряжение 200 В; 0,25 вт — 250 В; 0,5 вт — 350 В; 1 вт — 500 В; 2 вт — 750 В.
Характеристики чип-резистора| Основы электроники
Размеры микросхем резистора
Внешние размеры чип-резисторов обычно обозначаются с использованием обозначений компании и указываются как в миллиметрах, так и в дюймах.
Номер заказа ROHM | Размер микросхемы (длина x ширина) | мм | дюймов |
---|---|---|---|
*** 004 | 0,4 мм × 0,2 мм | 0402 | 01005 |
*** 006 | 0.6 мм × 0,3 мм | 0603 | 0201 |
*** 01 | 1,0 мм × 0,5 мм | 1005 | 0402 |
*** 03 | 1,6 мм × 0,8 мм | 1608 | 0603 |
*** 10 | 2,0 мм × 1,2 мм | 2012 | 0805 |
*** 18 | 3,2 мм × 1,6 мм | 3216 | 1206 |
*** 25 | 3.2 мм × 2,5 мм | 3225 | 1210 |
*** 50 | 5,0 мм × 2,5 мм | 5025 | 2010 |
*** 100 | 6,4 мм × 3,2 мм | 6432 | 2512 |
*** Обозначает номера деталей (за исключением сетей микросхем)
Что такое «номинальная мощность»?
Номинальная мощность — это максимальная мощность, которая может использоваться в непрерывном режиме при указанной температуре окружающей среды.Когда ток подается на резистор микросхемы, выделяется тепло. Поскольку верхний предел рабочей температуры чип-резистора определен, необходимо снизить мощность в соответствии с кривой снижения номинальных характеристик для температур выше Ta = 70 ° C.
Что такое температурный коэффициент сопротивления?
В любом материале сопротивление этого материала будет изменяться при изменении температуры. Это также относится и к резисторам. Скорость изменения сопротивления в зависимости от температуры называется температурным коэффициентом сопротивления.Он указывается в единицах ppm / C и определяется по изменению сопротивления от эталонной температуры и изменению температуры.
Резисторы Размеры и комплектации резисторов| Стандарты и коды резисторов
Резисторыдоступны в большом количестве корпусов различных стилей и размеров. Сегодня наиболее часто используются прямоугольные резисторы для поверхностного монтажа (SMD), но старый добрый осевой резистор все еще широко используется в конструкциях со сквозными отверстиями. На этой странице представлена информация о размерах SMD, осевых и MELF корпусов.Он также предоставляет некоторые рекомендуемые схемы заземления для компонентов SMD для крепления припоем к печатным платам.
Размеры резистора SMD
Форма и размер резисторов для поверхностного монтажа стандартизированы, и большинство производителей используют стандарты JEDEC. Размер резисторов SMD указывается числовым кодом, например 0603. Этот код содержит ширину и высоту корпуса. Таким образом, имперский код 0603 означает длину 0,060 дюйма и ширину 0,030 дюйма.
Код упаковки SMD может быть указан в британских или метрических единицах измерения.Как правило, для обозначения размера упаковки чаще используется имперский код. Что сбивает с толку, даже когда используется имперское соглашение об именах, метрические размеры часто используются при проектировании печатных плат (PCB). В общем, вы можете предположить, что код указан в британских единицах измерения, но используемые размеры указаны в миллиметрах. Размер используемого резистора SMD зависит, прежде всего, от требуемой номинальной мощности, минимального размера элемента, используемого при производстве печатной платы, и ограничений оборудования для снятия и установки.В следующей таблице перечислены размеры и характеристики обычно используемых корпусов для поверхностного монтажа.
Код | Длина (л) | Ширина (ш) | Высота (h) | Мощность | ||||
Имперская система | Метрическая | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | Вт |
0201 | 0603 | 0.024 | 0,6 | 0,012 | 0,3 | 0,01 | 0,25 | 1/20 (0,05) |
0402 | 1005 | 0,04 | 1,0 | 0,02 | 0,5 | 0,014 | 0,35 | 1/16 (0,062) |
0603 | 1608 | 0,06 | 1,55 | 0,03 | 0,85 | 0,018 | 0,45 | 1/10 (0.10) |
0805 | 2012 | 0,08 | 2,0 | 0,05 | 1,2 | 0,018 | 0,45 | 1/8 (0,125) |
1206 | 3216 | 0,12 | 3,2 | 0,06 | 1,6 | 0,022 | 0,55 | 1/4 (0,25) |
1210 | 3225 | 0,12 | 3,2 | 0,10 | 2.5 | 0,022 | 0,55 | 1/2 (0,50) |
1812 | 3246 | 0,12 | 3,2 | 0,18 | 4,6 | 0,022 | 0,55 | 1 |
2010 | 5025 | 0,20 | 5,0 | 0,10 | 2,5 | 0,024 | 0,6 | 3/4 (0,75) |
2512 | 6332 | 0.25 | 6,3 | 0,12 | 3,2 | 0,024 | 0,6 | 1 |
Схема контакта площадок под пайку
При проектировании компонентов для поверхностного монтажа необходимо использовать площадку для пайки правильного размера и схему заземления. В следующей таблице показаны рекомендуемые размеры контактной площадки для распространенных корпусов для поверхностного монтажа. В таблице указаны размеры для пайки оплавлением. Для пайки волной используются контактные площадки меньшего размера.
Код | Длина колодки (а) | Ширина подушки (b) | Зазор (в) | ||||
Имперская система | Метрическая | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм |
0201 | 0603 | 0.012 | 0,3 | 0,012 | 0,3 | 0,012 | 0,3 |
0402 | 1005 | 0,024 | 0,6 | 0,020 | 0,5 | 0,020 | 0,5 |
0603 | 1608 | 0,035 | 0,9 | 0,024 | 0,6 | 0,035 | 0,9 |
0805 | 2012 | 0,051 | 1.3 | 0,028 | 0,7 | 0,047 | 1,2 |
1206 | 3216 | 0,063 | 1,6 | 0,035 | 0,9 | 0,079 | 2,0 |
1812 | 3246 | 0,19 | 4,8 | 0,035 | 0,9 | 0,079 | 2,0 |
2010 | 5025 | 0,11 | 2,8 | 0.059 | 0,9 | 0,15 | 3,8 |
2512 | 6332 | 0,14 | 3,5 | 0,063 | 1,6 | 0,15 | 3,8 |
Размеры осевого резистора
Размер осевых резисторов не так стандартизирован, как резисторы SMD, и разные производители часто используют немного разные размеры. Кроме того, размер осевого резистора зависит от номинальной мощности и типа резистора, такого как углеродный состав, проволочная обмотка, углеродная пленка или металлическая пленка.На следующем чертеже и в таблице приведены размеры обычных осевых резисторов из углеродной и металлической пленок. Всякий раз, когда необходимо знать точный размер, всегда сверяйтесь с таблицей данных производителя компонента.
Номинальная мощность | Длина корпуса (л) | Диаметр корпуса (d) | Длина вывода (а) | Диаметр шага (да) |
Ватт | мм | мм | мм | мм |
1/8 (0.125) | 3,0 ± 0,3 | 1,8 ± 0,3 | 28 ± 3 | 0,45 ± 0,05 |
1/4 (0,25) | 6,5 ± 0,5 | 2,5 ± 0,3 | 28 ± 3 | 0,6 ± 0,05 |
1/2 (0,5) | 8,5 ± 0,5 | 3,2 ± 0,3 | 28 ± 3 | 0,6 ± 0,05 |
1 | 11 ± 1 | 5 ± 0,5 | 28 ± 3 | 0,8 ± 0,05 |
Типоразмер корпуса резистора MELF
Металлический электрод без вывода на поверхность (MELF) — другой тип корпуса резистора для поверхностного монтажа.. Основным преимуществом использования MELF вместо стандартных SMD-корпусов является более низкий тепловой коэффициент и лучшая стабильность. Температурный коэффициент сопротивления (TCR) тонкопленочных резисторов MELF часто составляет 25-50 ppm / K, в то время как стандартные толстопленочные резисторы SMD часто имеют TCR> 200 ppm / K. Более низкий TCR резисторов MELF обусловлен их цилиндрической конструкцией. Эта цилиндрическая конструкция также имеет явные недостатки упаковки, в основном, когда компоненты должны быть размещены с помощью машин для захвата и установки.Из-за их круглой формы требуется специальная присоска и больше вакуума.
Существует три распространенных размера упаковки MELF: MicroMELF, MiniMELF и MELF. В следующей таблице перечислены характеристики этих типов.
Имя | Сокр. | Код | Длина | Диаметр | Мощность |
мм | мм | Вт | |||
MicroMELF | MMU | 0102 | 2.2 | 1,1 | 0,2 - 0,3 |
MiniMELF | MMA | 0204 | 3,6 | 1,4 | 0,25 — 0,4 |
MELF | МБ | 0207 | 5,8 | 2,2 | 0,4 — 1,0 |
Ресурсы
Онлайн
Размеры, размеры и мощность резисторов для поверхностного монтажа
Резисторы для поверхностного монтажа бывают разных размеров.Наименьший размер — это корпус 0201, размер которого составляет 0,6 мм x 0,30 мм. Вы можете найти резисторы для поверхностного монтажа размером 6,3 x 3,1 мм, которые обозначаются как размер 2512.
Имейте в виду, что у каждого производителя могут быть варианты измерений и номинальной мощности, отличные от указанных в таблице ниже.
Эти номера приведены только для справки. Фактические детали могут незначительно отличаться по размерам и номинальным характеристикам.
Размер | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Ватт |
0201 | 0.60 | 0,30 | 0,25 | 0,05 |
0402 | 1,00 | 0,50 | 0,35 | 0,031 / 0,063 |
0603 | 1,60 | 0,80 | 0,50 | 0.063 |
0805 | 2,00 | 1,25 | 0,50 | 0,100 |
1206 | 3,20 | 1,60 | 0,60 | 0,125 |
1210 | 3,20 | 2.60 | 0,50 | 0,250 |
1217 | 3,00 | 4,20 | 0,900 | 0,250 |
2010 | 5,00 | 2,60 | 0,70 | 0,250 |
2020 | 5.08 | 5,08 | 0,90 | 0,500 |
2045 | 5,00 | 11,50 | 0,90 | 1.000 |
2512 | 6,30 | 3,10 | 0,60 | 0,500 |
— размер SMD 0805 против 1206 Конструкция платы
— размер SMD 0805 против 1206 — Обмен электротехнического стекаСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Подписаться
Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 22к раз
\ $ \ begingroup \ $Использование SMD для уменьшения размера печатной платы — простой выбор, но мне интересно, стоит ли использовать в основном размер 0805 по сравнению с 1206.
Я не хочу хранить сочетание того и другого.
Это некоторые «за» и «против», не могли бы вы добавить еще несколько, чтобы облегчить принятие решения.
Паять немного проще с 1206. (с моим плохим глазом все биты подсчитаны)
Более высокая максимальная мощность. 1/4 Вт против 1/8 Вт -> ниже темп. поменять на ту же мощность.
Печатная платабудет немного больше с 1206 (~ 10% ??), но я не уверен, так как вы можете легко запустить сигнал под 1206, сохранив 2 переходных отверстия.В любом случае плата, вероятно, больше определяется большими компонентами (я полагаю) Если бы µCurrent использовал 1206 вместо 0805, разве печатная плата не имела бы того же размера?
Цена / доступность сейчас такая же для 1% резисторов, 0,1% кажется лучше для 0805, так и останется, или они планируют постепенно исчезнуть с 1206 в следующие годы?
Я бы выбрал 1206 для всех SMD в основном для облегчения работы, но я не уверен, что упускаю что-то важное?
Создан 23 ноя.
КозаНульКозелНуль1,53733 золотых знака2525 серебряных знаков4343 бронзовых знака
\ $ \ endgroup \ $ 8 \ $ \ begingroup \ $- Я думаю, что при использовании 0805 вы не получаете много места.Конечно, это зависит от размера вашей схемы. если это действительно большая доска, то может быть.
- Для мощности 1206 (1/4 Вт), 0805 (1/8 Вт). если точность в дизайне сделана хорошо, просто проверьте Rpower = (3/2) * PowerCalculate. Должно быть, достаточно времени, чтобы быть 150%. некоторые выбирают 200% рассеиваемой мощности.
- Если вы занимаетесь ручной пайкой, я предлагаю, чтобы ваша плата была не такой большой, как я видел вживую. Это говорит о том, что 1206 может быть хорошим, если у вас нет хорошего опыта пайки SMD.Для информации компании должны использовать 0603 (другие 0805). Это то, что нужно использовать для стандартной платы. Для печатной платы с BGA они выбирают 0402 из-за ограничений по размеру платы и сложности маршрутизации.
- По поводу цен. Я думаю, что нет фиксированной цены ни на один компонент. Есть много компаний, которые производят компоненты, и иногда компании могут отличаться.
Создан 23 ноя.
Чапс20611 серебряный знак11 бронзовый знак
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $Я думаю (исходя из цен и доступности) 0603 — лучший выбор для будущего, и при необходимости используйте 0805/1206 или больше.0603 довольно легко паять вручную, и любой сборочный цех справится с этим с высокой производительностью. 0402 немного дешевле для байпасных конденсаторов типичных размеров, если вы не возражаете против детализации 10К на катушку при покупке на катушке.
Если вам нужно выбирать между 0805 и 1206, 0805 лучше, однако, если вы занимаетесь только небольшими партиями и / или хобби, вы можете получить шкафы, загруженные деталями 1206 практически бесплатно (как я), поскольку компании делают перспективная продукция уже некоторое время их сбрасывает.
Создан 23 ноя.
Спехро Пефани299k1212 золотых знаков251251 серебряный знак630630 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
для поверхностного монтажа — как найти номиналы и размер резистора SMD?
Существует несколько различных систем маркировки резисторов SMT, а некоторые резисторы вообще не имеют маркировки.
Вероятно, наиболее распространенной является система с тремя или четырьмя цифрами, которая похожа на цветовую кодировку резистора, но с цифрами вместо цифр, последняя цифра является множителем, а предыдущие цифры являются значащими цифрами, например, «150» — это 15 Ом.
Для значений, в которых множитель будет меньше (или иногда равен) нулю, буква R используется в качестве десятичной точки вместо использования множителя. Таким образом, «1R0» составляет 1,0 Ом, «R10» — 0,1 Ом. https: //electronics.stackexchange.com / a / 565417/88614 говорит, что для еще меньших значений буква m иногда используется для обозначения миллиомов, но я лично с этим не сталкивался.
Один 0 сам по себе обычно представляет связь с нулевым сопротивлением.
Существует также кодовая система под названием EIA-96, в которой для представления значений из E96 используются два числа, за которыми следует буква (для представления традиционного числового кода потребуется четыре цифры). Число представляет собой индекс в E96, где «01» представляет значение 100, а «96» представляет значение «976», буквы затем представляют множитель, я не буду копировать здесь полный набор букв, но они могут быть можно найти по адресу https: // eepower.com / руководство-резистора / стандарты-и-коды резисторов / код-smd-резистора / #
У меня смутные воспоминания о другой буквенно-цифровой системе, но с буквой в начале, а не в конце, но я не могу вспомнить детали, и Google не включает ее сейчас.
Размер иногда определяется потребляемой мощностью, а иногда простотой сборки. В более распространенных размерах обычно без проблем можно найти все значения из E24 и E96. В более эзотерических размерах диапазон может быть более ограниченным.
К сожалению, существуют две разные системы для кодов размеров: британская, где код размера приблизительно представляет размер в сотых долях дюйма, и метрическая, где код представляет размер в десятых долях миллиметра. К сожалению, если вы уже не представляете, какой размер резистора задействован, вы не можете определить, просто взглянув на код, какая это система. https://eepower.com/resistor-guide/resistor-standards-and-codes/resistor-sizes-and-packages/ имеет размеры для некоторых распространенных размеров (хотя не предполагайте, потому что размер отсутствует в тех списках, которые его не существует).
Наименьшее, до смехотворного, самое маленькое до смехотворного,…
Генеральный директор Additude Innovation
Если технологии не решают проблему… нам нужно больше технологий!Несколько лет назад Murata, Taiyo Yuden и ROHM, среди прочих, представили следующий шаг вниз в размерах пассивных компонентов. Они оба представили размер компонента 008004 (0201 м), что является шагом вниз по сравнению с наименьшим на сегодняшний день номером 01005 (0402 м).
Теперь они появляются повсюду в использовании. Очень немногие службы EMS могут их смонтировать, а некоторые не умеют делать это с энтузиазмом … ремонт — тоже кошмар.
Я подумал, что нам стоит взглянуть на текущее состояние малых пассивов.
Действительно запутанная схема именования
Основная схема именования пассивных элементов — это размер по длине, за которым следует ширина. Вначале это были размеры в десятичной части дюйма. Пассив под названием 0805 имеет размер 0,08 дюйма x 0.05 ”. 008004 тогда составляет 0,008 дюйма x 0,004 дюйма.
Постепенно были введены метрические размеры. Как обычно, метрику освоили не все, а некоторые никогда.
С более крупными компонентами, такими как 0805, показатель 2012 года не был проблемой.
Физический размер | Имперское наименование | Название в метрической системе |
6.3 мм x 3,2 мм (0,25 дюйма x 0,12 дюйма) | 2512 | 6332 |
5,0 мм x 2,5 мм (0,20 дюйма x 0,10 дюйма) | 2010 | 5025 |
4,5 мм x 3,2 мм (0,18 дюйма x 0,12 дюйма) | 1812 | 4532 |
3.2 мм x 2,5 мм (0,125 дюйма x 0,10 дюйма) | 1210 | 3225 |
3,2 мм x 1,6 мм (0,125 дюйма x 0,06 дюйма) | 1206 | 3216 |
2,0 мм x 1,2 мм (0,08 дюйма x 0,05 дюйма) | 0805 | 2012 |
Однако когда мы дошли до крошечных деталей, это стало серьезно запутывать.
Физический размер | Имперское наименование | Название в метрической системе |
1,6 мм x 0,8 мм (0,06 дюйма x 0,03 дюйма) | 0603 | 1608 |
1.0 мм x 0,5 мм (0,04 дюйма x 0,02 дюйма) | 0402 | 1005 |
0,6 мм x 0,3 мм (0,024 дюйма x 0,012 дюйма) | 0201 | 0603 |
0,4 мм x 0,2 мм (0.016 ”x 0,008”) | 01005 | 0402 |
0,3 мм x 0,15 мм (0,012 дюйма x 0,006 дюйма) | – | 03015 |
0,2 мм x 0,1 мм (0,008 дюйма x 0,004 дюйма) | 008004 | 0201 |
Как видите, 0603, 0402 и 0201 доступны как в метрической, так и в британской системе мер.Чтобы исправить это, метрика часто называется 0603 м, 0402 м и 0201 м или 0603 мм, 0402 мм и 0201 мм.
Конденсаторы
Конденсаторыдоступны от Murata и Taiyo Yuden размером 0201 м (008004), а также 0402 м (01005).
Катушки индуктивности
Катушки индуктивноститакже доступны от Murata и Taiyo Yuden размером 0201 м (008004), а также 0402 м (01005). Катушки индуктивности с проволочной обмоткой доступны в размерах 0603 м (0201)… опять же с проволочной обмоткой, настоящие индукторы с намотанной проволокой вокруг сердечника, равного 0.6 x 0,3 мм
Резисторы
Resistors кажется немного сложнее. Однако у ROHM есть готовый резистор, способный выдерживать 20 мВт, размером 03015 м.
Машинный монтаж
Сегодня большинство EMS с опытом могут установить 0603m (0201). Вам нужно обратить внимание на используемую пасту, отверстия в трафарете, рисунки площадок и другие связанные с печатной платой, но опытный EMS может это сделать. Тем не менее, проверьте. Многие скажут, что могут, потому что их оборудование должно с этим справиться.Как и во всем остальном, когда вы достигаете уровня искусства, опыт действительно побеждает техническое описание оборудования.
Используется меньший раз, и оборудование существует. Например, Apple уже использовала 01005 в iPhone 4s, а я сам использовал 01005 на FPC, когда это действительно было необходимо.
Ручная пайка
Когда я начал работать в отрасли в начале 1990-х в возрасте 23 лет, я использовал стандартную деталь 2012 года (0805). Уже тогда подумал, нельзя будет вручную паять, но все получилось.Сегодня для 49-летнего человека с плохим зрением это детская игра. Потом у нас был 1608 (0603), и это, конечно, было невозможно, но сработало. Затем 1005 (0402) и 0603m (0201). 1005 (0402) и 0603м (0201) нужно делать под микроскопом, а 0603м (0201) желательно паяльником-пинцетом. Однако 0402м (01005) невозможно … или?
SMD 43 Реферат: Катушки индуктивности Силовые дроссели smd diode j 100N 1FW + 43 + smd | Оригинал | SDC2D18LD 2D18LD SMD 43 Индукторы Силовые индукторы smd диод j 100N 1FW + 43 + smd | |
SDC3D11 Аннотация: smd led smd диод j транзистор SMD 41068 smd | Оригинал | SDC3D11 smd led smd диод j транзистор SMD 41 068 smd | |
smd 356 AT Аннотация: дроссель smd we 470356 AT smd транзистор SMD 24 SDC3D16 smd транзистор 560 smd диод j светодиодный smd дроссель smd 470 SMD INDUCTOR 47 | Оригинал | SDC3D16LD 3D16LD smd 356 AT индуктор smd we 470 356 AT smd транзистор SMD 24 SDC3D16 smd транзистор 560 smd диод j Светодиод smd индуктор smd 470 ИНДУКТОР SMD 47 | |
SMD d105 Аннотация: SMD a34 B34 SMD smd 028 F индукторы 25 34 SMD силовые индукторы k439 | Оригинал | SDS3012E 3012E SMD d105 SMD a34 B34 SMD smd 028 F индукторы 25 34 SMD Силовые индукторы k439 | |
к439 Аннотация: B34 SMD SMD a34 SDS301 | Оригинал | SDS3015ELD 3015ELD k439 B34 SMD SMD a34 SDS301 | |
SDC2D14 Реферат: SDC2D14-2R2N-LF Индуктор bo smd транзистор SMD 24 smd сопротивление smd led «Силовые индукторы» СИЛОВЫЕ ИНДУКТОРЫ SMD индуктор | Оригинал | SDC2D14 SDC2D14-2R2N-LF Индуктор bo smd транзистор SMD 24 smd сопротивление smd led «Силовые индукторы» СИЛОВЫЕ ИНДУКТОРЫ Индуктор SMD | |
SDS2D10-4R7N-LF Аннотация: SDS2D10 smd led smd 83 smd транзистор 560 4263B индуктивности 221 a32 smd | Оригинал | SDS2D10 SDS2D10-4R7N-LF smd led smd 83 smd транзистор 560 4263B индукторы 221 a32 smd | |
2012 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | SDC3D28 | |
SDC2D11-100N-LF Реферат: Катушки индуктивности Power Inductors smd led «Power Inductors» smd 123 smd diode j 4263B SMD INDUCTOR 47 | Оригинал | SDC2D11 SDC2D11-100N-LF Индукторы Силовые индукторы smd led «Силовые индукторы» smd 123 smd диод j 4263B ИНДУКТОР SMD 47 | |
SDC2D11HP-3R3N-LF Реферат: Силовые индукторы Inductors smd led smd diode j 4263B | Оригинал | SDC2D11HP 2D11HP SDC2D11HP-3R3N-LF Силовые индукторы Индукторы smd led smd диод j 4263B | |
2012 — SDC2D14-1R5N-LF Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | SDC2D14 SDC2D14-1R5N-LF | |
A44 SMD Абстракция: smd 5630 5630 smd coilmaster smd B44 SDS4212E-100M-LF | Оригинал | SDS4212E 4212E A44 SMD smd 5630 5630 smd катушка smd B44 SDS4212E-100M-LF | |
индуктор Аннотация: smd led SDC2D14HPS-221M-LF 13dBo 100N SDC2D14HPS | Оригинал | SDC2D14HP 2D14HPS индуктор smd led SDC2D14HPS-221M-LF 13 дБо 100N SDC2D14HPS | |
индукторы Реферат: СИЛОВЫЕ ИНДУКТОРЫ Diode smd 86 smd diode j 100N SDC2D18HP «Силовые индукторы» | Оригинал | SDC2D18HP 2D18HP индукторы СИЛОВЫЕ ИНДУКТОРЫ Диод smd 86 smd диод j 100N «Силовые индукторы» | |
2012 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | SDC2D18HP 2D18HP | |
SMD.A40 Аннотация: a40 smd smd D10 индукторы силовые индукторы SMD A40 smd g12 | Оригинал | SDS4010E 4010E SMD .A40 a40 smd smd D10 Индукторы Силовые индукторы SMD A40 smd g12 | |
Силовые индукторы Реферат: smd диод j 100N индукторы | Оригинал | SDC3D18 Силовые индукторы smd диод j 100N Индукторы | |
2D18 Аннотация: дроссели 221 lf 1250 smd diode j SDS2D18 | Оригинал | SDS2D18 2D18 индукторы 221 lf 1250 smd диод j | |
SMD 43 Реферат: катушки индуктивности Power Inductors 3D-14 smd diode j «Power Inductors» 3D14. | Оригинал | SDC3D14 SMD 43 индукторы Силовые индукторы 3Д-14 smd диод j «Силовые индукторы» 3Д14 | |
smd 3250 Реферат: Coilmaster Electronics smd-диод j | Оригинал | SDC2D09 smd 3250 Coilmaster Electronics smd диод j | |
пбб 4220 Реферат: Siemens pmb 4220 PMB 27251 4310 SMD IC 2197-T smd 2035 82526-N SICOFI PEF 2465 DSP / pmb 4220 2705-F | OCR сканирование | 2025-N 2025-П 2026Т-П 2026T-S 20320-Н 2035-N 2035-П 2045-Н 2045-П 2046-Н пмб 4220 Сименс pmb 4220 PMB 27251 4310 SMD IC 2197-Т smd 2035 82526-Н SICOFI PEF 2465 ДСП / пмб 4220 2705-F | |
Катушки индуктивности Аннотация: Силовые индукторы 068 smd 0621 smd SMD a34 D160 SDS3015EHP-100M-LF | Оригинал | SDS3015EHP 3015EHP Индукторы Силовые индукторы 068 smd 0621 smd SMD a34 D160 SDS3015EHP-100M-LF | |
SMD 43 Реферат: Дроссели транзисторные SMD мы SDS2D12-100M-LF h22 smd 2D12 smd diode j 340 smd «Силовые индукторы» a32 smd. | Оригинал | SDS2D12 SMD 43 Индукторы транзистор SMD мы SDS2D12-100M-LF h22 smd 2D12 smd диод j 340 см «Силовые индукторы» a32 smd | |
2004 — стабилитрон SMD код маркировки 27 4F Аннотация: smd-диод код Шоттки маркировка 2F smd стабилитрон код 5F panasonic MSL level smd стабилитрон код a2 SMD стабилитрон a2 smd стабилитрон 27 2f SMD стабилитрон код 102 A2 SMD smd стабилитрон код bf | Оригинал | 2002/95 / EC) Стабилитрон SMD маркировка код 27 4F smd диод код шоттки маркировка 2F smd стабилитрон код 5F уровень panasonic MSL smd стабилитрон код a2 SMD ZENER DIODE a2 smd стабилитрон 27 2f Маркировочный код стабилитрона SMD 102 A2 SMD smd стабилитрон код bf | |