Este método emprega díxitos na resistencia para indicar o seu valor de resistencia.Os dous números iniciais son os díxitos significativos, mentres que o terceiro representa cantos ceros seguen.As letras están ausentes neste método.Por exemplo, "472" significa "4700Ω" e "151" indica "150Ω".
O valor de resistencia das resistencias SMD móstrase de xeito destacado nun formato dixital na superficie da resistencia, ofrecendo lexibilidade inmediata.Os enfoques de representación primarios son:
- Código de tres díxitos: a tolerancia á resistencia é de ± 5%.Os dous primeiros números son díxitos significativos e o terceiro significa o poder de dez multiplicadores.Usando 103 Como instancia, o cálculo implica a potencia de 10 × 10 = 10 × 1000 = 10000Ω (ou 10kΩ).
- Código de catro díxitos: mostra unha tolerancia de ± 1%.Os tres primeiros números son significativos e o cuarto actúa como un poder de dez multiplicadores.Para 1502, a computación é de 150 × 100 = 15000Ω (ou 15kΩ).
- Números e letras mixtas: para códigos como 5R6 ou R16, simplemente substitúe "R" por un punto decimal:
5R6 = 5,6Ω,
R16 = 0,16Ω.
É crucial recoñecer que "R" indica resistencia e "ω" representa a súa unidade.Aínda que a miúdo se separan no uso cotián, estes límites quedan borrosos en contextos industriais.
Para resolver de xeito eficiente os valores da resistencia SMD en función das súas marcas, considere o uso da calculadora de código de resistencia de UTMEL.
Semellante ás resistencias estándar, as resistencias SMD adoitan usar catro aneis (ás veces tres) para denominar resistencia.Os dous primeiros aneis significan díxitos significativos, mentres que o terceiro indica unha ampliación (códigos de anel de cor detallados na táboa 1).Por exemplo, o "negro verde marrón" tradúcese en "15Ω", mentres que "a prata laranxa gris azul" equivale a "68kΩ" cunha tolerancia do ± 10%.
Este método combina códigos e letras dixitais, empregando tres elementos para denominar resistencia: dous díxitos seguidos dunha carta.Os dous primeiros representan o código da serie E96, coa terceira ampliación reflectante a través dun código de letra (mostrado na táboa).Por exemplo, "51d" significa "332 × 10³; 332kΩ" e "249y" corresponde a "249 × 10⁻²; 2.49Ω".
As resistencias de montaxe superficial adhírense a formas e tamaños normalizados.Estes compoñentes, elaborados con precisión, seguen a miúdo os estándares JEDEC establecidos pola maioría dos fabricantes.As resistencias SMD identifícanse a través de códigos dixitais como o 0603;Estes códigos transmiten as dimensións do paquete.Por exemplo, o código imperial 0603 significa unha lonxitude de 0,060 polgadas e un ancho de 0,030 polgadas.
Estes códigos pódense representar empregando unidades inglesas ou métricas, con códigos ingleses a miúdo preferidos para describir os tamaños de paquetes.Non obstante, no deseño moderno de PCB, as unidades métricas (MM) adoitan ser máis prevalentes, o que pode levar a malentendidos.Xeralmente, é prudente asumir que o código está en unidades inglesas, aínda que a unidade de tamaño empregada é milímetros.
As dimensións das resistencias SMD están influenciadas pola clasificación de potencia requirida.A continuación móstrase unha táboa que proporciona información detallada sobre as dimensións e especificacións dos paquetes comúns de montaxe superficial.
(en) |
(mm) |
(L) (mm) |
(W) (mm) |
(t) (mm) |
an (mm) |
B (mm) |
0201 |
0603 |
0,60 ± 0,05 |
0,30 ± 0,05 |
0,23 ± 0,05 |
0,10 ± 0,05 |
0,15 ± 0,05 |
0402 |
1005 |
1,00 ± 0,10 |
0,50 ± 0,10 |
0,30 ± 0,10 |
0,20 ± 0,10 |
0,25 ± 0,10 |
0603 |
1608 |
1,60 ± 0,15 |
0,80 ± 0,15 |
0,40 ± 0,10 |
0,30 ± 0,20 |
0,30 ± 0,20 |
0805 |
2012 |
2,00 ± 0,20 |
1,25 ± 0,15 |
0,50 ± 0,10 |
0,40 ± 0,20 |
0,40 ± 0,20 |
1206 |
3216 |
3,20 ± 0,20 |
1,60 ± 0,15 |
0,55 ± 0,10 |
0,50 ± 0,20 |
0,50 ± 0,20 |
1210 |
3225 |
3,20 ± 0,20 |
2,50 ± 0,20 |
0,55 ± 0,10 |
0,50 ± 0,20 |
0,50 ± 0,20 |
1812 |
4832 |
4,50 ± 0,20 |
3,20 ± 0,20 |
0,55 ± 0,10 |
0,50 ± 0,20 |
0,50 ± 0,20 |
2010 |
5025 |
5,00 ± 0,20 |
2,50 ± 0,20 |
0,55 ± 0,10 |
0,60 ± 0,20 |
0,60 ± 0,20 |
2512 |
6432 |
6,40 ± 0,20 |
3,20 ± 0,20 |
0,55 ± 0,10 |
0,60 ± 0,20 |
0,60 ± 0,20 |
- Para a terra operativa de CA, o valor da resistencia debe permanecer baixo 4Ω.
- A terra de traballo seguro require resistencia para non superar 4Ω, mantendo a seguridade no medio de eventos inesperados.
- Cando se trata de conexión operativa DC, a resistencia debería aliñarse cos requisitos específicos ditados polas necesidades do sistema informático.
Ao considerar a resistencia ao parche do chan de protección do raio, debe permanecer por baixo de 10Ω.Se utiliza un sistema de terra conxunta dentro dunha configuración de blindaje, a resistencia a terra debería caer baixo 1Ω.
O probador de resistencia ao chan ZC-8 serve para medir valores de resistencia de diversos sistemas de enerxía, aparellos eléctricos, barras de raio, entre outras unidades de terra.Ademais, avalía a resistencia e a resistividade do solo asociadas a condutores de baixa resistencia, permitindo unha comprensión completa das propiedades condutivas do chan.
Este aparello opera a través de compoñentes como un xerador a man, un transformador de corrente, unha resistencia de fío de diapositivas e un galvanómetro, todos aloxados dentro dunha cuncha de plástico portátil.O kit de accesorios inclúe fíos de sonda auxiliares, todos convenientemente almacenados para un fácil acceso e funcionamento.Utilizar a fórmula de comparación de tensión de referencia forma o seu principio fundacional.
Asegúrese de completar o probador antes da operación.O kit de probadores inclúe:
- un probador de resistencia a terra ZC-8,
- dúas barras de terra auxiliares,
Para medir a resistencia da resistencia SMD, conecte o terminal E do instrumento cun fío de 5m, o terminal P cun fío de 20 metros e o terminal C cun fío de 40 metros.Asegúrese dos outros extremos do fío ao electrodo de terra e ", sonda potencial p" e sonda actual C ", establecendo entre eles un aliñamento da liña recta de 20 metros.
Se a resistencia ao chip mide 1Ω ou superior, únete aos dous botóns e-terminal no contador.A continuación aparecen ilustracións visuais para este proceso.
Para a resistencia ao chip baixo 1Ω, conecte os fíos do botón E-terminal no instrumento ao corpo moído da proba, contrastando calquera erro adicional da resistencia do fío de conexión durante a medición.
- Asegúrese de que todas as conexións finais do instrumento sexan precisas.
- Establecer un contacto sólido entre o dispositivo e o electrodo de terra E ", sonda potencial P" e sonda actual C ".
- Coloque horizontalmente o contador, calibra o cero mecánico no galvanómetro, devolvéndoo á posición cero.
- Estableza o "interruptor de ampliación" na súa configuración máis alta e acelere o mango da manivela para chegar a 150r/min.Se o punteiro do galvanómetro se desvía, axuste o dial para reverter o punteiro a "0."Multiplica a lectura de dial coa escala de ampliación para obter a medición da resistencia.
- Se o rexistro de lectura de dial debaixo de 1 cun punteiro de galvanómetro desequilibrado, axusta o interruptor de ampliación a unha configuración menor para o saldo completo.
- Para un punteiro nervioso no galvanómetro do contador, a alteración da velocidade da manivela pode estabilizar a lectura.
Un resistor SMD de precisión caracterízase por ter unha tolerancia mínima, a miúdo arredor do 1%.Estas resistencias poden alcanzar unha marxe de erro ata un 0,01%, cun coeficiente de temperatura que alcanza ± 5ppm/° C, unha especificación raramente vista en toda a industria.Atopan aplicación en instrumentos de precisión de alta gama, dispositivos electrónicos de comunicación e electrónica portátil.Os entusiastas adoitan reflexionar se hai unha diferenza perceptible entre resistencias de tolerancia ao 5% e aqueles cun 1% se non se examinan en proba.A continuación, afondamos nas distincións entre estas dúas clasificacións.
As resistencias SMD da serie do 5% utilizan unha representación de tres caracteres:
- Os dous primeiros díxitos indican os números efectivos do valor de resistencia.
- O terceiro díxito significa cantos ceros seguen o número efectivo.
Cando se trata de resistencias por baixo de 10Ω, 'R' implica a colocación do decimal no código de valor de resistencia.Esta técnica é típica para resistencias cunha marxe de erro do 5%.Considere estes exemplos:
- 330 equivale a 33Ω.
- 221 tradúcese a 220Ω.
- 683 podería representar 68000Ω ou 68KΩ.
- 105 significa 1mΩ.
- 6R2 significa 6,2Ω.
As resistencias SMD de precisión do 1% empregan unha notación de catro caracteres:
- Os primeiros tres díxitos denotan os números efectivos do valor de resistencia.
- Cuarto díxito indica cantos ceros para engadir despois dos números efectivos.
Do mesmo xeito, con resistencias inferiores a 10Ω, 'R' designa a colocación do punto decimal dentro do código de valor de resistencia.Este método úsase para resistencias cun erro do 1%.Algúns exemplos son:
- 0100 equivale a 10Ω.
- 1000 corresponde a 100Ω.
- 4992 denomínase 49900Ω ou 49,9kΩ.
- 1473 significa 147000Ω ou 147KΩ.
- 0R56 Mide 0,56Ω.
As marcas superficiais das resistencias SMD serven como referencia rápida á súa precisión:
- Unha marca de tres díxitos implica unha tolerancia do 5%.
- Unha marca de catro díxitos denota unha tolerancia do 1%.
Estes gravados axudan a diferenciar os niveis de precisión sen precisar probas elaboradas.
No mundo de electrónica de rápida evolución, a tecnoloxía de montaxe superficial (SMT) é un enfoque fundamental, que se utiliza en máis do 90% das montaxes electrónicas.Como o equipo SMT segue cada vez máis compacto e eficiente, o seu alcance esténdese en dominios como a enxeñería aeroespacial e de precisión, o que conduce á creación de dispositivos e compoñentes electrónicos complexos.Reflicte o enxeño humano e a adaptabilidade para optimizar incluso os espazos máis pequenos para adaptarse ao amplo potencial da tecnoloxía.
Os desenvolvedores, impulsados pola curiosidade e a ambición, recorren frecuentemente a dispositivos SMD para respirar a vida en produtos novedosos.O persoal de mantemento foi atraído no reto técnico de reparar a electrónica asembleada por SMT, revelando unha mestura de tenacidade e coñecemento.
Os modelos de resistencias SMD varían moito, xa que os fabricantes deseñan os seus propios códigos de identificación complexos, compostos por máis dunha ducia de letras e números.Presentar os parámetros e especificacións correctas destas resistencias durante a contratación facilita significativamente o proceso de adquisición.Os detalles clave pintan un cadro preciso das necesidades, facendo que a selección sexa menos complicada e máis dirixida.
A viaxe de comprender as resistencias SMD implica cinco parámetros:
As resistencias SMD teñen sete tamaños, denotados por dous códigos de tamaño.O código EIA comprende catro díxitos: os dous primeiros para a lonxitude da resistencia en polgadas e os dous últimos para o ancho.O código métrico reflicte este formato, capturando dimensións en milímetros, indicativo de diferentes clasificacións de potencia.Esta codificación pensativa ofrece aos desenvolvedores e enxeñeiros un marco estruturado, atendendo a requisitos técnicos e restricións de espazo.
A resistencia está ligada a series específicas, cada unha definida por tolerancia.Canto menor sexa a tolerancia, máis fina é a división dos valores de resistencia.Unha elección xeneralizada é a serie E-24, coñecida pola súa tolerancia ao 5%.O código de tres díxitos sobre resistencias SMD expresa valores de resistencia: os dous primeiros como figuras significativas e o terceiro como un reconto cero.O símbolo 'R' serve onde entran en xogo os decimais, acomodando valores por baixo da unidade con precisión.
A tolerancia das resistencias SMD, especialmente as resistencias de películas de carbono, abarca catro niveis:
- nivel F: ± 1%
- N nivel: ± 2%
- nivel J: ± 5%
- nivel K: ± 10%
Estes niveis de varianza son fundamentais para garantir a precisión nas aplicacións, resoando coa dedicación dos profesionais á precisión.
O coeficiente de temperatura inclúe dous niveis, afectando a estabilidade do rendemento de forma eficaz:
- N nivel: ± 200 ppm/° C
- nivel X: ± 100 ppm/° C
As tolerancias clasifican as resistencias en diferentes graos, só con resistencias de tolerancia F alcanzando o grao X, ilustrando unha intersección da ciencia dos materiais e a previsión de aplicacións.
As resistencias SMD están encerradas principalmente en rolos a granel ou cinta, garantindo a práctica no manexo e almacenamento.Funcionan perfectamente entre -55 ° C a +125 ° C, con máxima de tensión variada polo tamaño: 0201 sendo o máis baixo;0402 e 0603 resistindo 50V;0805 asegura 150v;Os tamaños maiores afrontan ata 200V.
As marcas de cifras superficiais sobre resistencias facilitan a comprensión dos valores de resistencia cun formato de tres díxitos.Os dous iniciais son díxitos significativos, o terceiro significa un factor de década de 10. Por exemplo, "473" significa 47 x 10^3, traducíndose a 47 kΩ.O personaxe 'R' en ou antes dos díxitos indica un lugar decimal, como o "5R1" que elucide unha resistencia de 5,1 Ω.
Neste complexo tapiz de elección, as resistencias SMD non son só compoñentes;Ofrecen unha realización de meticulosa artesanía, elección informada e un lenzo para a creatividade e a práctica humana.
Un resistor de montaxe superficial caracterízase pola súa estrutura cerámica compacta e rectangular con terminais condutores de prata en cada extremo.Este compoñente forma parte da categoría máis ampla coñecida como Surface Mount Technology.O beneficio práctico dunha resistencia SMD é a súa capacidade para conservar espazo nas placas de circuíto impresas (PCBs), permitindo un deseño máis eficiente e configuracións electrónicas complexas.
A substitución dun resistor de montaxe superficial por unha resistencia maior convencional é factible usando un ferro de soldadura estándar.O proceso xeralmente implica engadir soldadura aos terminais do compoñente ao tempo que aplica suavemente a presión co ferro ata que se poida eliminar a resistencia SMD, facilitando a substitución.
A descodificación dun resistor SMD consiste en recoñecer que os dous ou tres díxitos iniciais representan o valor de resistencia numérica base, mentres que o díxito posterior serve de multiplicador.Este último díxito indica o poder de dez, usado para escalar o valor da resistencia dada.Por exemplo, unha marca como 450 equivale a 45Ω multiplicada por 100, obtendo 4500Ω.
A falta de criterios específicos de rendemento, é xeralmente aconsellable optar por resistencias de películas grosas debido á súa versatilidade.Os tamaños de paquetes vistos comunmente para estes compoñentes inclúen 0201, 0402, 0603, 0805 e 1206. Os números indican dimensións usando o sistema imperial, con 0402 traducindo a 0,04 x 0,02 polgadas e 0603 a 0,06 x 0,03 polgadas, ofrecendo un rango de opcións para adaptarse a varias esixencias de deseño.
Un fallo da resistencia produce un circuíto aberto, caracterizado por unha falta de conectividade ou un aumento da resistencia.Esta maior resistencia pode ter repercusións graves: causar danos na placa de circuíto ou incluso levar á autodestrucción de resistencia, o que podería necesitar reparación ou substitución de compoñentes afectados.
2023/12/28
2024/07/29
2024/04/22
2024/01/25
2024/07/4
2023/12/28
2023/12/28
2024/04/16
2024/08/28
2023/12/26