таблица типоразмеров и мощности чипов, подстроечные резисторы
Цифро-буквенная маркировка резисторов
Самым простым в части оценки является советский резистор, номинал его мощности наносится прямо на корпусе маркировкой МЛТ-1 и так далее, где единица измерения – это мощность, а МЛТ – это вид наиболее ходовые в свое советское время резисторы а эта сокращение означает что резистор М- металлопленочный, Л- лакированный, Т-термоустойчивый. Мощность таких резисторов зависит от их размеров, чем больше размеры резистора – тем большую мощности он способен рассеять. Эти резисторы уже вымирающий вид, найти их можно в старой радиоэлектронной технике.
Для резисторов МЛТ типа единицей измерения сопротивления как и у других выступают Омы, обозначаются они как R и E. Точный размер мощности обозначает дополнительной буквой «К» – килоомы или буквой «М» — мегаомы, система измерения здесь достаточно проста. Например: 33E – это 33 Ома, а 47К – это 47 кОм, соответственно 1М2 – 1. 2 Мегаом и так далее.
Если стоит только цифра без буквы, то они означают что это сопротивление в Ом, а допуск при таком обозначении равен 20%. К примеру если написано число 10, значит перед вами резистор с сопротивлением на 10 Ом ,а допуск равен 20%.
Примеры цифро-буквенной маркировки резисторов
3E9И или 3R9 означает что сопротивления 3,9 Ом, допуск 5%
2К2И означает что сопротивления 2,2 кОм,допуск 5%
5К1С означает что сопротивления 5,1 кОм,допуск 10%
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
Цветовая маркировка резисторов
Цветовая маркировка немного упростила процесс маркировки в масштабах массового производства, но также и запутала некоторых радиолюбителей, но на самом деле все просто.
Стартовой точкой отчета принято считать золотую полоску или же серебряную – это начальное звено, и оно не считается, необходимо повернуть сориентировать таким образом, чтобы цветные полоски начинались с левой стороны.
Далее считывает номер по полоскам:
- 0-черный;
- 1-коричневый ;
- 2-Красный ;
- 3-Оранжевый ;
- 4-Желтый ;
- 5-Зеленый ;
- 6-Синий ;
- 7-Фиолетовый ;
- 8-Серый ;
- 9-Белый.
Третья полоса в штрих коде имеет немного иное значение – она отмеряет количество нулей, которые необходимо добавить к полученному значению. Следовательно, черный – 0, коричный – 1 ноль (0), красный – 2 нуля (00) и так далее.
Чтобы упростить себе подсчеты можно воспользоваться программой на компьютере которая называется Резистор 2.2 (ссылка на скачивание программы во вложении). Она упростит подсчеты и автоматически покажет мощность резистора при вводе всех полосок. Либо же воспользоваться калькулятором цветовой маркировки резистора прямо онлайн.
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).
Читать также: Светодиодные светильники потолочные схема подключения
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.
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.
Маркировка SMD резисторов
С маркировкой SMD немного сложнее, размеры SMD резисторов не позволяют нанести на них цветовые кольца либо написать номинал. Поэтому маркируются они 3 или 4 цифрами, кроме резисторов типоразмера 0402. Значения резисторов типа 0402 можно найти в таблице. Остальные имеют следующий порядок маркировки.
Резисторы с допуском до 10 % имеют в маркировке 3 цифры, где первые 2 цифры – это номинал резистора, а последняя – обозначает десятичное значение.
Пример маркировки SMD резисторов:
Резистор с 3 символами
Резистор с цифрами 222 – означает 22 * 102 = 2200 Ом или другими словами 2,2 кОм.
Резистор с 4 символами
Резисторы с 4 символами имеют допуск 1 %, подсчет проводим аналогичным образом: 4422 это 442*2 * 102 = 44,2 кОм
Бывают также smd резистор без маркировки, таких резисторов сопротивление равно 0, нужны они просто чтобы заполнить пустое пространство в плате, их еще называют нулевыми резисторами.
Использованием кодов в настоящее время – самый популярный способ маркировки SMD резисторов, основанный на табличных кодах каждого показателя.
Маркировка низкоомных резисторов
Резисторы SMD исполнения сопротивлением менее одного ома маркируются с использованием символа R обозначающего децимальную точку. После символа R обозначается номинал сопротивления соответствующий фактическому значению.
Сравнительные характеристики низкоомных чип резисторов
Типоразмер | Тип подложки | Номинальная мощн. при 70°С | Рабочее напряжение | Максимально допустимое напряжение | Диапазон рабочих температур | Температурный коэффициент сопротивления |
0402 | Керамика | 0,06 Вт | 50 В | 100 В | -55…+155°С | ±600 ppm/°С |
0603 | Керамика | 0,25 Вт | 500 В в течении 1 мин | -55…+125°С | ±250 ppm/°С и менее | |
0805 | Керамика | 0,125 Вт | 150 В | 300 В | -55…+125°С | ±600 ppm/°С |
2512 | Керамика | 1,0 Вт | 200В | 400 В | -55…+125°С | ±600 ppm/°С |
LR2512 | Металлический сплав | 2,0 Вт | 500 В в течении 1 мин | -55…+170°С | ±50 ppm/°С и менее | |
LR2725 | Металлический сплав | 4,0 Вт | 500 В в течении 1 мин | -55…+170°С | ±50 ppm/°С и менее | |
LR2728 | Металлический сплав | 4,0 Вт | 500 В в течении 1 мин | -55…+170°С | ±25 ppm/°С и менее |
Таблица кодов SMD резисторов и их значений
Код smd | Значение | Код smd | Значение | Код smd | Значение | Код smd | Значение |
R10 | 0.1 Ом | 1R0 | 1 Ом | 100 | 10 Ом | 101 | 100 Ом |
R11 | 0.11 Ом | 1R1 | 1.1 Ом | 110 | 11 Ом | 111 | 110 Ом |
R12 | 0.12 Ом | 1R2 | 1.2 Ом | 120 | 12 Ом | 121 | 120 Ом |
R13 | 0.13 Ом | 1R3 | 1.3 Ом | 130 | 13 Ом | 131 | 130 Ом |
R15 | 0.15 Ом | 1R5 | 1.5 Ом | 150 | 15 Ом | 151 | 150 Ом |
R16 | 0.16 Ом | 1R6 | 1.6 Ом | 160 | 16 Ом | 161 | 160 Ом |
R18 | 0.18 Ом | 1R8 | 1.8 Ом | 180 | 18 Ом | 181 | 180 Ом |
R20 | 0.2 Ом | 2R0 | 2 Ом | 200 | 20 Ом | 201 | 200 Ом |
R22 | 0.22 Ом | 2R2 | 2.2 Ом | 220 | 22 Ом | 221 | 220 Ом |
R24 | 0.24 Ом | 2R4 | 2.4 Ом | 240 | 24 Ом | 241 | 240 Ом |
R27 | 0.27 Ом | 2R7 | 2.7 Ом | 270 | 27 Ом | 271 | 270 Ом |
R30 | 0.3 Ом | 3R0 | 3 Ом | 300 | 30 Ом | 301 | 300 Ом |
R33 | 0.33 Ом | 3R3 | 3.3 Ом | 330 | 33 Ом | 331 | 330 Ом |
R36 | 0.36 Ом | 3R6 | 3.6 Ом | 360 | 36 Ом | 361 | 360 Ом |
R39 | 0.39 Ом | 3R9 | 3.9 Ом | 390 | 39 Ом | 391 | 390 Ом |
R43 | 0.43 Ом | 4R3 | 4.3 Ом | 430 | 43 Ом | 431 | 430 Ом |
R47 | 0.47 Ом | 4R7 | 4.7 Ом | 470 | 47 Ом | 471 | 470 Ом |
R51 | 0.51 Ом | 5R1 | 5.1 Ом | 510 | 51 Ом | 511 | 510 Ом |
R56 | 0.56 Ом | 5R6 | 5.6 Ом | 560 | 56 Ом | 561 | 560 Ом |
R62 | 0.62 Ом | 6R2 | 6.2 Ом | 620 | 62 Ом | 621 | 620 Ом |
R68 | 0.68 Ом | 6R8 | 6.8 Ом | 680 | 68 Ом | 681 | 680 Ом |
R75 | 0.75 Ом | 7R5 | 7.5 Ом | 750 | 75 Ом | 751 | 750 Ом |
R82 | 0.82 Ом | 8R2 | 8.2 Ом | 820 | 82 Ом | 821 | 820 Ом |
R91 | 0.91 Ом | 9R1 | 9.1 Ом | 910 | 91 Ом | 911 | 910 Ом |
Код smd | Значение | Код smd | Значение | Код smd | Значение | Код smd | Значение |
102 | 1 кОм | 103 | 10 кОм | 104 | 100 кОм | 105 | 1 МОм |
112 | 1.1 кОм | 113 | 11 кОм | 114 | 110 кОм | 115 | 1.1 МОм |
122 | 1.2 кОм | 123 | 12 кОм | 124 | 120 кОм | 125 | 1.2 МОм |
132 | 1.3 кОм | 133 | 13 кОм | 134 | 130 кОм | 135 | 1.3 МОм |
152 | 1.5 кОм | 153 | 15 кОм | 154 | 150 кОм | 155 | 1.5 МОм |
162 | 1.6 кОм | 163 | 16 кОм | 164 | 160 кОм | 165 | 1.6 МОм |
182 | 1.8 кОм | 183 | 18 кОм | 184 | 180 кОм | 185 | 1.8 МОм |
202 | 2 кОм | 203 | 20 кОм | 204 | 200 кОм | 205 | 2 МОм |
222 | 2.2 кОм | 223 | 22 кОм | 224 | 220 кОм | 225 | 2.2 МОм |
242 | 2.4 кОм | 243 | 24 кОм | 244 | 240 кОм | 245 | 2.4 МОм |
272 | 2.7 кОм | 273 | 27 кОм | 274 | 270 кОм | 275 | 2.7 МОм |
302 | 3 кОм | 303 | 30 кОм | 304 | 300 кОм | 305 | 3 МОм |
332 | 3.3 кОм | 333 | 33 кОм | 334 | 330 кОм | 335 | 3.3 МОм |
362 | 3.6 кОм | 363 | 36 кОм | 364 | 360 кОм | 365 | 3.6 МОм |
392 | 3.9 кОм | 393 | 39 кОм | 394 | 390 кОм | 395 | 3.9 МОм |
432 | 4.3 кОм | 433 | 43 кОм | 434 | 430 кОм | 435 | 4.3 МОм |
472 | 4.7 кОм | 473 | 47 кОм | 474 | 470 кОм | 475 | 4.7 МОм |
512 | 5.1 кОм | 513 | 51 кОм | 514 | 510 кОм | 515 | 5.1 МОм |
562 | 5.6 кОм | 563 | 56 кОм | 564 | 560 кОм | 565 | 5.6 МОм |
622 | 6.2 кОм | 623 | 62 кОм | 624 | 620 кОм | 625 | 6.2 МОм |
682 | 6.8 кОм | 683 | 68 кОм | 684 | 680 кОм | 685 | 6.8 МОм |
752 | 7.5 кОм | 753 | 75 кОм | 754 | 750 кОм | 755 | 7.5 МОм |
822 | 8.2 кОм | 823 | 82 кОм | 824 | 820 кОм | 815 | 8.2 МОм |
912 | 9.1 кОм | 913 | 91 кОм | 914 | 910 кОм | 915 | 9.1 МОм |
Маркировка SMD резисторов по EIA-96
SMD резисторы с более большей точностью и более малыми размерами привели к созданию компактной маркировке. Был придуман стандарт EIA-96. Этот стандарт создан для резисторов с допуском по сопротивлению в 1%.
Эта система маркировки состоит из трех символов: две первые цифры это код номинала резистора, а следующий за ними символ это множитель. Берем SMD резистор смотрим первые 2 цифры и находим соответствующее сопротивление по таблице, далее смотрим на цифру и также по таблице смотри множитель на который на нужно умножиться. Все довольно просто.
02А = 200 Ом ±1%
10S = 1 Ом ±1%
10C = 1000 Ом ±1%
Таблица маркировки резисторов по по EIA-96 (коды номиналов)
Код | Число | Код | Число | Код | Число | Число | Число |
01 | 100 | 25 | 178 | 49 | 316 | 73 | 562 |
02 | 102 | 26 | 182 | 50 | 324 | 74 | 576 |
03 | 105 | 27 | 187 | 51 | 332 | 75 | 590 |
04 | 107 | 28 | 191 | 52 | 340 | 76 | 604 |
05 | 110 | 29 | 196 | 53 | 348 | 77 | 619 |
06 | 113 | 30 | 200 | 54 | 357 | 78 | 634 |
07 | 115 | 31 | 205 | 55 | 365 | 79 | 649 |
08 | 118 | 32 | 210 | 56 | 374 | 80 | 665 |
09 | 121 | 33 | 215 | 57 | 383 | 81 | 681 |
10 | 124 | 34 | 221 | 58 | 392 | 82 | 698 |
11 | 127 | 35 | 226 | 59 | 402 | 83 | 715 |
12 | 130 | 36 | 232 | 60 | 412 | 84 | 732 |
13 | 133 | 37 | 237 | 61 | 422 | 85 | 750 |
14 | 137 | 38 | 243 | 62 | 432 | 86 | 768 |
15 | 140 | 39 | 249 | 63 | 442 | 87 | 787 |
16 | 143 | 40 | 255 | 64 | 453 | 88 | 806 |
17 | 147 | 41 | 261 | 65 | 464 | 89 | 825 |
18 | 150 | 42 | 267 | 66 | 475 | 90 | 845 |
19 | 154 | 43 | 274 | 67 | 487 | 91 | 866 |
20 | 158 | 44 | 280 | 68 | 499 | 92 | 887 |
21 | 162 | 45 | 287 | 69 | 511 | 93 | 909 |
22 | 165 | 46 | 294 | 70 | 523 | 94 | 931 |
23 | 169 | 47 | 301 | 71 | 536 | 95 | 953 |
24 | 174 | 48 | 309 | 72 | 549 | 96 | 976 |
Трехзначная нумерация резисторов с допуском 2%, 5% и 10%
Резисторы с допуском 2%, 5% и 10% всех типоразмеров маркируются тремя цифрами. Первые две цифры обозначают мантиссу, третья – показатель степени по основанию 10 для определения номинала резистора в Омах. Например, маркировка 512 означает, что резистор имеет номинал 51×100 Ом = 5.1 КОм, маркировка 104 означает номинал 10×10000 = 100кОм.
Существуют также SMD резисторы с нулевым сопротивлением или так называемые перемычки. Они маркируются символом 0 или 000.
Ниже приведена таблица, используя которую вы сможете быстро определить номинал SMD резистора.
Изображение | Номинал | Изображение | Номинал |
10 Ом | 51 Ом | ||
100 Ом | 510 Ом | ||
1 кОм | 5.1 кОм | ||
10 кОм | 51 кОм | ||
100 кОм | 510 кОм | ||
1 МОм | 5.1 МОм |
Маркировка подстроечных резисторов импортных
Автор На чтение 14 мин. Опубликовано
На корпусах переменных подстроечных и регулировочных резисторов наносится тип, вид функциональной зависимости (для непроволочных), номинальное сопротивление и допуск (иногда код даты изготовления). Для подстроечных переменных резисторов, если не позволяют размеры, тип и функциональная зависимость (обычно для групп А) на корпусе не указываются. На рис. 2.1 приведены примеры маркировок на корпусах переменных резисторов.
Рис. 2.1. Сведения о маркировке переменных резисторов
Система обозначений
Все перечисленные выше особенности параметров обычно отражаются в полном наименовании потенциометра в технической или товаро-производственной документации.
Ниже приведена система обозначений переменных резисторов по действующим ТУ.
Рис. 2.2. Система обозначений переменных резисторов отечественных фирм.
Первый элемент (буквы и цифры) обозначает тип резистора и вариант конструкторского исполнения.
Второй элемент (буква) обозначает допустимую мощность рассеяния в ваттах.
Третий элемент (цифры и буквы) обозначает номинальное сопротивление.
Четвертый элемент (цифры) обозначает допустимое отклонение сопротивления от номинала (в %).
Пятый элемент (буква) обозначает зависимость сопротивления переменного резистора от положения подвижного контакта.
Шестой элемент (цифры и буквы) обозначает вид выступающей части вала.
Седьмой элемент (цифры) обозначает размер выступающей части вала.
Восьмой элемент (буква) обозначает документ на поставку.
Ниже рассмотрим систему обозначений зарубежных резисторов на примере фирмы Bourns (рис. 2.3).
Первый элемент (буквы и цифры) обозначает серию (модель) переменного резистора.
Второй элемент (цифра) обозначает количество секций (групп) переменных резисторов (если секция одна, то данный элемент отсутствует).
Третий элемент (цифра или буква) обозначает расположение выводов и их форму (табл. 2.1.).
Четвертый элемент (буква) обозначает наличие («S») или отсутствие («N») дополнительного выключателя (в обозначении некоторых серий резисторов может отсутствовать).
Пятый элемент (цифры) обозначает длину вала в мм.
Шестой элемент (цифры) обозначает код номинального сопротивления
Рис. 2.3. Система обозначений переменных резисторов фирмы Bourns.
Расположение выводов резисторов относительно корпуса
Резистор (лат. resisto – сопротивляюсь) – один из наиболее распространенных радиоэлементов, а переменный резистор в простом транзисторном приемнике исчисляется до нескольких десятков, а в современном телевизоре – до нескольких сотен.
Переменный резистор – это резистор, у которого электрическое сопротивление между подвижным контактом и выводами резистивного элемента можно изменять механическим способом.
Резисторы выступают как нагрузочные и токоограничительные элементы, делители напряжения, добавочные сопротивления и шунты в измерительных цепях и т. д. Основная задача резистора – оказывать сопротивление, то есть перекрывать протекание электротока. Сопротивление измеряют в омах, килоомах (1000 Ом) и мегаомах (1 000000 Ом).
Резистор переменного тока.
Переменные резисторы осуществляют изменение сопротивления в процессе функционирования аппаратуры. Сопротивление резисторов меняется при разовой или периодической регулировке, но его не меняют в процессе функционирования аппаратуры. Они бывают одноэлементными и многоэлементными, с круговым и прямолинейным перемещением подвижного контакта, многооборотными и однооборотными, с выключателем и без него, с упором и без, с фиксацией и без фиксации подвижной системы, с наличием дополнительных отводов и без них.
Переменный резистор имеет как минимум три вывода: от концов токопроводящего элемента и щеточного контакта, по которым может перемещаться ток. Чтобы уменьшить размеры и упростить конструкцию, токопроводящий элемент выполняют в виде незамкнутого кольца, при этом щеточный контакт закрепляется на валике, при этом его ось проходит через центр. Во время вращения валика контакт меняет свое положение на поверхности токопроводящего элемента, вызывая изменение результатов сопротивления между ним и крайними выводами.
Непроволочные переменные резисторы.
Непроволочные переменные резисторы
Переменные резисторы включаются в электрическую сеть в двух случаях. В первом они используются для регулирования тока в цепи, такой регулируемый резистор еще называют реостатом, в другом случае – для регулирования напряжения, его также называют потенциометром. Чтобы обеспечить регулирование тока в цепи, данный резистор может включаться при помощи двух выводов: от щеточного контакта и одного из концов токопроводящего элемента, что не является допустимым. Если в процессе регулирования случайно нарушится соединение щеточного контакта с токопроводящим элементом, то электрическая цепь окажется разомкнутой, что может привести к повреждению прибора.
Этого можно избежать, если соединить вывод токопроводящего элемента с выводом щеточного контакта. В данном случае, если и произойдет нарушение соединения, это не разомкнет электрическую цепь.
Промышленностью выпускаются следующие непроволочные переменные резисторы
– Б – с логарифмической;
– В – с обратно-логарифмической зависимостью сопротивления, которое возникает между правым и средним выводами от угла поворота оси.
Наиболее востребованными являются резисторы группы А, их используют в радиотехнике, на схемах обычно не указывается характеристика изменения их сопротивления. В переменных резисторах нелинейных (логарифмических), на схеме указано символ резистора, который перечеркнут знаком нелинейного регулирования, а внизу помещают соответствующую математическую формулу закона изменения.
Резисторы групп Б и В отличаются от резисторов группы А своим токопроводящим элементом: на подковку таких резисторов наносится токопроводящий слой, который обладает удельным сопротивлением, которое меняется по длине. Проволочные резисторы имеют соответствующую форму каркаса, в них длина витка высокоомного провода меняется по соответствующему закону.
Размеры малогабаритных подстроечных резисторов.
На рисунке ниже вы можете видеть малогабаритные подстроечные резисторы (триммеры) Bourns и их габаритные размеры. Обратите внимание, что некоторые типы этих резисторов оказались 100% аналогами отечественных подстроечных резисторов: 3329Н — СПЗ-19А; 3362Р — СПЗ-19А; 3329Н — СПЗ-19Б; 3296W — СП5–2ВБ-0,5 Вт. Номинал на корпусе также обозначается цифровым кодом (можно видеть в таблице ниже).
Подстроечные резисторы BOURNS бывают разного конструктивного исполнения. Они обозначаются при помощи кода, который состоит из 4 цифр, обозначающих модель, буквы — характеризуют тип, цифры, описывают особенности конструкции и 3 цифр, которые обозначают номинал. Например, 3214W-1–103. Стандартный
Последняя цифра в обозначении номинала говорит о показателе степени числа 10, на которую необходимо умножить 2 первые цифры.
Резисторы относятся к наиболее простым, с точки зрения понимания и конструктивного исполнения, радиоэлектронным элементам. Однако при этом они занимают лидирующее место по применению в схемах различных электронных устройств. Поэтому очень важно научится применять их в практических целях, уметь самостоятельно рассчитать необходимые параметры и правильно выбрать резистор с соответствующими характеристиками. Этим и другим вопросам посвящена данная статья.
Основное назначение резисторов – ограничивать величину тока и напряжения в электрической цепи с целью обеспечения нормального режима работы остальных электронных компонентов электрической схемы, таких как транзисторы, диоды, светодиоды, микросхемы и т.п.
Главнейшим параметром любого резистора является сопротивление. Именно благодаря наличию сопротивления электронам становится сложнее перемещаться по электрической цепи, в результате чего снижается величина тока. Ввиду этого, сопротивление выполняет не только положительную роль – ограничивает ток, протекающий через другие радиоэлектронные элементы, но также является и паразитным явлением – снижает коэффициент полезного действия всего устройства. К паразитным относятся сопротивления проводов, различных соединений, разъемов и т.п. и его стремятся снизить.
Первооткрывателей такого свойства электрической цепи, как сопротивление является выдающийся немецкий ученый Георг Симон Ом, поэтому за единицу измерения электрического сопротивления приняли Ом. Наиболее практическое применение получили килоомы, мегаомы и гигаомы.
Расширенный список сокращений и приставок системы СИ физических величин, используемых в радиоэлектронике. Максимальное значение 1018 – экса, а минимальное – 10-18 – атто. Надеюсь, приведенная таблица станет полезной.
Условно резисторы подразделяются на два больших подвида: постоянные и переменные.
Постоянные резисторыПостоянные резисторы могут иметь различное конструктивное исполнение, в основном отличающееся внешним видом и размерами. Характерной особенностью постоянных резисторов является постоянное значение сопротивления, которое не предусматривается изменять в процессе эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры.
Подстроечные резисторыПодстроечные резисторы применяются для тонкой настройки отдельных узлов радиоэлектронной аппаратуры на этапе ее окончательной регулировки перед выдачей в эксплуатацию. Чаще всего подстроечные резисторы не имеют специальной регулировочной рукоятки, а изменение сопротивления выполняется с помощью отвертки, что предотвращает самопроизвольное изменение положения регулировочного узла, а соответственно и сопротивления.
В некоторых устройствах после окончательной их регулировки на корпус и поворотный винт подстроечного резистора наносится краска, которая предотвращает поворот винта при наличии вибраций. Также метка, нанесенная краской, служит одновременно и индикатором самопроизвольного поворота регулировочного винта, что можно визуально определить по срыву краски в месте поворотного и стационарного элементов корпуса.
В современных электронных устройствах получили широкое применение многооборотные подстроечные резисторы, позволяющие более тонко выполнять регулировку аппаратуры. Как правило, они имеют синий пластиковый корпус прямоугольной формы.
Переменные резисторыПеременные резисторы применяются для изменения электрических параметров в схеме устройства непосредственно в процессе работы, например для изменения яркости света светодиодных ламп или громкости звука приемника. Часто, вместо «переменный резистор» говорят потенциометр или реостат.
Также к переменным резисторам относятся радиоэлементы, имеющие всего два вывода, а сопротивление их изменяется в зависимости от освещенности или температуры, например фоторезисторы или терморезисторы.
Потенциометры применяются для изменения величины силы тока или напряжения. Регулируемый параметр зависит от схемы включения.
Если переменный либо подстроечный резистор используется в качестве регулятора тока, но его называют реостатом.
Ниже приведены две схемы, в которых реостат применяется для регулировки величины тока, протекающего через светодиод VD. В конечном итоге изменяется яркость свечения светодиода.
Обратите внимание, в первой цепи задействованы все три вывода реостата, а во второй – только два – средний (регулирующий) и один крайний. Обе схемы полностью работоспособны и выполняют возлагаемые на них функции. Однако вторую цепь применять менее предпочтительно, поскольку свободный вывод реостата, как антенна, может «поймать» различные электромагнитные излучения, что повлечет за собой изменение параметров электрической цепи. Особенно не рекомендуется применять такую электрическую цепь в усилительных каскадах, где даже незначительная электромагнитная наводка приведет к непредсказуемой работе аппаратуры. Поэтому берем за основу первую схему.
Изменять величину напряжения потенциометром можно по такой схеме: параллельно источнику питания подключается два крайних вывода; между одним крайним и средним выводами можно плавно регулировать напряжение от 0 до напряжения источника питания. В данном случае, от нуля до 12 В. Потенциометр служит делителем напряжения, которому более подробно уделено внимание в отдельной статье.
Условное графическое обозначение (УГО) резисторовНа чертежах электрических схем в независимости от внешнего вида резистора его обозначают прямоугольником. Прямоугольник подписывается латинской буквой R с цифрой, обозначающей порядковый номер данного элемента на чертеже. Ниже указывается номинальное значение сопротивления.
В некоторых государствах УГО резистора имеет следующий вид.
Мощность рассеивания резистораРезистор, как и любой другой элемент, обладающий активным сопротивлением, подвержен нагреву при протекании через него тока. Природа нагрева заключается в том, что при движении электроны встречают на своем пути препятствия и ударяются об них. В результате столкновений кинетическая энергия электрона передается препятствиям, что вызывает нагрев последних. Аналогично нагревается гвоздь, когда по нему долго бьют молотком.
Мощность рассеивания нормируемый параметр для любого резистора и если ее не выдерживать, то он перегреется и сгорит.
Мощность рассеивания P линейно зависит от сопротивления R и в квадрате от тока I
P=I 2 R
Значение допустимой P показывает, какую мощность способен рассеять резистор не перегреваясь выше допустимой температуры в течение длительного времени.
Как правило, чем выше P, тем большие размеры имеет резистор, чтобы отвести и рассеять больше тепла.
На чертежах электрических схем этот параметр наносится в виде определенных меток.
Если прямоугольник пустой – значит мощность рассеивания не нормирована, поэтому можно применять самый «маленький» резистор.
Более наглядные примеры расчета P можно посмотреть здесь.
Классы точности и номиналы резисторовНи один радиоэлектронный элемент невозможно выполнить со сто процентным соблюдением требуемых характеристик, так как точность связана с рядом параметров и технологических процессов, которым присуща погрешность, в основном связана с точностью производственного оборудования. Поэтому любая деталь или отдельный элемент имеют отклонение от заданных размеров или характеристик. Причем, чем меньший разброс характеристик, тем точнее производственное оборудование и выше конечная стоимость изделия. Поэтому далеко не всегда оправдано применение изделий с минимальными отклонениями характеристик. В связи с этим введены классы точности. В радиолюбительской практике наибольшее применение находят резисторы трех классов точности: I, II и III. Последним временем резисторы второго и третьего классов точности встречаются довольно редко, но мы их рассмотрим в качестве примера.
К I-му классу относится допуск отклонения сопротивления от номинального значения ±5%, II –му – ±10%, III –му – ±20%. Например, при номинальном значении сопротивления 100 Ом резистора I класса, допустимое отклонение может находиться в диапазоне 95…105 Ом; для II-го – 90…110 Ом; для III -го – 80…120 Ом.
Резисторы более высокого класса точности, с допуском 1% и менее, относятся к прецизионным. Они имеют более высокую стоимость, поэтому их применение оправдано только в измерительной и высокоточной технике.
Все стандартные значения сопротивлений I…III классов точности приведены выше в таблице, значения из которой могут умножаться на 0,1; 1, 10, 100, 1000 и т.д. Например, резисторы I-го класса изготавливаются со значениями 1,3; 13; 130; 1300; 13000; 130000 Ом и т.п.
В зависимости от класса точности, номинальные значения выпускаемых промышленностью резисторов строго стандартизированы. Например, если потребуется сопротивление 17 Ом I-го класса, то вы его не найдете, поскольку данный номинал не изготавливается в соответствующем классе точности. Вместо него следует выбрать ближайший номинал – 16 Ом или 18 Ом.
Маркировка резисторовМаркировка резисторов служит для визуального восприятия ряда параметров, характерных для данных электронных элементов. Среди прочих параметров следует выделить три основных: номинальное значение сопротивления, класс точности и мощность рассеивания. Именно на эти параметры в первую очередь обращают внимание при выборе рассматриваемых радиоэлементов.
На протяжении долгих лет существовало много типов маркировки, однако постепенно, по мере развития технологических процессов, пару типов маркировки вытеснили все остальные.
На корпусах советских резисторов, которые все еще широко используются, наносится маркировка в виде цифр и букв. Латинские буквы «E» и «R», стоящие рядом с цифрами или только цифры, обозначают сопротивление в омах, например 21; 21E, 21R – 21 Ом. Буквы «k» и «M» означают соответственно килоомы и мегаомы. Например, если буква стоит перед цифрами или посреди них, то она одновременно служит десятичной точкой: 68к – 68 кОм; 6к8 – 6,8 кОм; к68 – 0,68 кОм.
Цветовая маркировка резисторовДля большинства радиоэлектронных элементов сейчас применяется цветовая маркировка. Такой подход является вполне рациональный, поскольку цветные метки проще рассмотреть, чем цифры и буквы, поэтому хорошо распознаются даже на самых мелких корпусах.
Цветная маркировка резисторов наносится на корпус в виде четырех или пяти цветных колец или полос. В первом случае (4 полосы) первые две полосы обозначают мантису, а во втором (5 полос) – мантису обозначают три полосы. Третье или соответственно 4-е кольцо указывают множитель. Четвертое или пятое – допустимое отклонение в процентах от номинального сопротивления.
По моему мнению и личному опыту, гораздо удобней, проще и практичней измерять сопротивление мультиметром. Здесь наименьшая вероятность допустить ошибку, поскольку цвета колец не всегда четко различимы. Например, красный цвет можно принять за оранжевый и наоборот. Однако, выполняя измерения, следует избегать касания пальцами щупов мультиметра и выводов резистора. В противном случае тело человека зашунтирует резистор, и результаты измерений будут заниженные.
Маркировка SMD резисторовХарактерной особенностью SMD резисторов по сравнению с выводными аналогами являются минимальные габариты при сохранении необходимых характеристик.
В SMD компонентах отсутствуют гибкие выводы, вместо них имеются контактные площадки, посредством которых производится пайка SMD детали на аналогичные поверхности, предусмотренные на печатной плате. По этой причине SMD компоненты называют компонентами для поверхностного монтажа.
Благодаря смене традиционного корпуса на SMD упростился процесс автоматизации изготовления печатных плат, что позволило значительно снизить затраты время на изготовление электронного изделия, его массы и габаритов.
Маркировка SMD резисторов чаще всего состоит из трех цифр. Первые две указывают мантису ,а третья – множитель или количество нулей, следующих после двух предыдущих цифр. Например, маркировка 681 означает 68×101 = 680 Ом, то есть после числа 68 нужно прибавить один ноль.
Если все три цифры – нули, то это перемычка, сопротивление такого SMD резистора близкое к нулю.
Переменный резистор 3590S-2-103 10 kOm 10 оборотов Bourns- 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.
Цифровое обозначение резисторов. Маркировка чип-резисторов
Все SMD резисторы для поверхностного монтажа обычно маркируются. Кроме сопротивлений в 0402-ом корпусе, т.к они не имеют маркировки в связи с их миниатюрными размерами. Резисторы других типоразмеров маркируются двумя основными методами. Если у чип резисторов допуск сопротивления 2%, 5% или 10%, то их маркировка состоит из 3-х цифр: две первые обозначают мантиссу, а третья является степенью для десятичного основания, т.е, получается значение сопротивления резистора в Омах. Например, код сопротивления 106 — первые две цифры 10 — это мантисса, 6 — степень, в итоге получаем 10х10 6 , то есть 10 Мом.
Иногда к цифровой маркировке прибавляется латинская буква R — она является дополнительным множителем и обозначает десятичную точку. SMD резисторы типоразмера 0805 и более, имеют точность 1% и обозначаются кодом из четырех цифр: первые три — мантисса, а последняя — степень для десятичного основания. К данной маркировке также может прибавляться латинский символ R. Например, код сопротивления 3303 — 330 — это мантисса, 3 — степень, в итоге получаем 330х10 3 , т.е 33 кОм. Кодовая маркировка SMD сопротивлений с допуском в 1% и типоразмером 0603 обозначается всего двумя цифрами и буквой с помощью таблицы.
Цифры обозначают код, по которому из нее выбирается значение мантиссы, а буква — множитель с десятичным основанием. Например, код 14R — первые две цифры 14 — это код. По таблице для кода 14 значение мантиссы 137, R — степень равная 10 -1 , в итоге получаем 137х10 -1 , то есть 13,7 Ом. Резисторы с нулевым сопротивлением (перемычки), маркируются просто цифрой 0.
Маркировка SMD резисторов — корпуса |
Фирма Philips кодирует номинал smd резисторов следующим образом первые две или три цифры указывают номинал в омах, а последние — количество нулей (множитель). В зависимости от точности резистора номинал кодируется в виде трех или четырех символов. Отличия от стандартной кодировки могут заключаться в трактовке цифр 7, 8 и 9 в последнем символе. Буква R выполняет роль десятичной запятой или, если она стоит в конце, то указывает на диапазон. Единичный символ «0» указывает на резистор с нулевым сопротивлением (Zero — Ohm).
SMD-резисторы типоразмера 0402 не маркируются, резисторы остальных типоразмеров маркируются различными способами, зависящими от типоразмера и допуска. Резисторы с допуском 2%, 5% и 10% всех типоразмеров маркируются тремя цифрами, первые две из которых обозначают мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10 для определения номинала резистора в Омах.
При необходимости к значащим цифрам добавляется буква R для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 513 означает, что резистор имеет номинал 51×103 Ом = 51 КОм. Резисторы с допуском 1% типоразмеров от 0805 и выше маркируются четырмя 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 750×101 Ом = 7.5 КОм. Резисторы с допуском 1% типоразмера 0603 маркируются с использованием приведенной ниже таблицы EIA-96 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 10C означает, что резистор имеет номинал 124×102 Ом = 12.4 КОм.
Справочник по маркировке SMD резисторов BOURNS |
Smd резисторы bourns кодируются по трем стандартам:
Первые две цифры указывают значения в омах, последняя — количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-24, допусками 1 и 5%, типоразмерами 0603, 0805 и 1206
Первые три цифры указывают значения в омах, последняя — количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е96, допуском 1%, типоразмерами 0805 и 1206.
Первые два символа — цифры, указывающие значение сопротивления в омах, взятые из нижеприведенной таблицы, последний символ — буква, указывающая значение множителя:S = 0.01; R = 0.1; А = 1; В = 10; С = 100; D = 1000; Е = 10000;F = 100000. Распространяется на резисторы из ряда Е-96, допуском 1%, типоразмером 0603
Многие компании выпускают в роли плавких вставок или перемычек специальные провода Jumper Wire с нормированными сопротивлением и диаметром (0.6 мм, 0.8 мм) и резисторы с «нулевым» сопротивлением. Они изготавливаются в стандартном цилиндрическом корпусе с гибкими выводами (Zero-Ohm) или в типовом корпусе для поверхностного монтажа (Jumper Chip). Реальные значения сопротивления таких компонентов лежат в диапазоне единиц или десятков миллиом (~ 0.005…0.05 Ом). В цилиндрических корпусах маркировку наносят черным кольцом посередине, в SMD корпусах для поверхностного монтажа (0603, 0805, 1206…) маркировки либо нет, либо наносится цифры «000» (иногда просто «0»).
Подборка справочников по SMD компонентам |
SMD — Абривиатура из английского языка, от Surface Mounted Device — Устройство монтируемое на поверхность, т.е на печатную плату, а именно на специальные контактные площадки расположенные на ее поверхности.
Резисторы для планарного монтажа (smd, чип резисторы) маркируются одной или тремя, четырьмя цифрами, либо буквенно-цифровым кодом, разберемся подробнее, какая где маркировка применяется и что обозначает.
- 2. Тремя цифрами маркируются 5% резисторы из ряда E24.
Расшифровывается их маркировка следующим образом: первые 2 цифры это основание, которое нужно умножить на 10 в степени третьего числа, что бы получить номинал данного резистора.
Например:
маркировка на чип резисторе 120 — расшифровывается так 12*10 0 = 12 Ом
маркировка на чип резисторе 512 — расшифровывается так 51*10 2 = 5,1 кОм - 3. Четырьмя цифрами маркируются точные 1% резисторы из ряда E96 , если позволяет размер корпуса.
Расшифровывается их маркировка следующим образом: первые 3 цифры это основание, которое нужно умножить на 10 в степени четвертого числа, что бы получить номинал данного резистора.
Например:
маркировка на чип резисторе 1020 — расшифровывается так 102*10 0 = 102 Ом
маркировка на чип резисторе 5112 — расшифровывается так 511*10 2 = 51,1 кОм - 4. Буквенно-цифровым кодом маркируются 1%, 2%, 5%, 10% резисторы.
1% резисторы две цифры и буква .
Цифрами закодировано значение сопротивления согласно таблице EIA-96. Буква обозначает степень 10 согласно приведенной ниже таблице:Tаблицa 1:
Буква Значение S или Y 10 -2 R или X 10 -1 A 10 0 B 10 1 C 10 2 D 10 3 E 10 4 F 10 5 Tаблицa EIA-96:
Код R R Код R R Код R R Код R R Код R R Код R R 01 100 17 147 33 215 49 316 65 464 81 681 02 102 18 150 34 221 50 324 66 475 82 698 03 105 19 154 35 226 51 332 67 487 83 715 04 107 20 158 36 232 52 340 68 499 84 732 05 110 21 162 37 237 53 348 69 511 85 750 06 113 22 165 38 243 54 357 70 523 86 768 07 115 23 169 39 249 55 365 71 536 87 787 08 118 24 174 40 255 56 374 72 549 88 806 09 121 25 178 41 261 57 383 73 562 89 825 10 124 26 182 42 267 58 392 74 576 90 845 11 127 27 187 43 274 59 402 75 590 91 866 12 130 28 191 44 280 60 412 76 604 92 887 13 133 29 196 45 287 61 422 77 619 93 909 14 137 30 200 46 294 62 432 78 634 94 931 15 140 31 205 47 301 63 442 79 649 95 953 16 143 32 210 48 309 64 453 80 665 96 976 Например:
маркировка на чип резисторе 12D — расшифровывается так 130*10 3 = 130 кОм
маркировка на чип резисторе 51B — расшифровывается так 332*10 1 = 3320 Ом2%, 5%, 10% резисторы маркируются следующим образом: буква и две цифры . Цифрами закодировано значение сопротивления и точности согласно ниже приведенной таблице. Буква обозначает степень 10, в соответствии с Tаблицей 1 для 1% резисторов, которая приведена выше.
2 % 5 % 10 % Код R R Код R R Код R R 01 100 25 100 49 100 02 110 26 110 50 120 03 120 27 120 51 150 04 130 28 130 52 180 05 150 29 150 53 220 06 160 30 160 54 270 07 180 31 180 55 330 08 200 32 200 56 390 09 220 33 220 57 470 10 240 34 240 58 560 11 270 35 270 59 680 12 300 36 300 60 820 13 330 37 330 14 360 38 360 15 390 39 390 16 430 40 430 17 470 41 470 18 510 42 510 19 560 43 560 20 620 44 620 21 680 45 680 22 750 46 750 23 820 47 820 24 910 48 910 Например:
маркировка на чип резисторе D12 — расшифровывается так 300*10 3 = 300 кОм точность 2 %
маркировка на чип резисторе B51 — расшифровывается так 150*10 1 = 1,5 кОм точность 10%
1. Одной цифрой ноль маркируются резисторы-перемычки с нулевым сопротивлением.
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.
Маркировка
Размеры и форма SMD резисторов регламентируются нормативным документом. (JEDEC), где приводятся рекомендуемые типоразмеры. Обычно на корпусе наносятся данные о габаритах элемента. К примеру, цифровой код 0804 предполагает длину, равную 0,080 дюймам, ширину — 0,040 дюйма.
Если перевести такую кодировку в систему СИ, то этот компонент будет обозначаться как 2010. Из этой надписи видно, что длина составляет 2,0 мм, а ширина 1,0 мм. (1 дюйм равен 2,54 мм)
Требуемая мощность рассеивания определяет размер чипа. Поскольку на SMD резистор, имеющий очень маленький габарит, не представляется возможным разместить стандартную маркировку, которая имеется у обычных проволочных резистивных сопротивлений, разработана кодовая система обозначений. Для удобства производители условно разделили все чипы по способу маркировки на три типа:
- из трёх цифр;
- из четырёх цифр;
- из двух цифр и буквы;
Последний вариант применяется для SMD-сопротивлений повышенной точности с допуском 1% (прецизионных). Очень маленький размер не позволяет размещать на них надписи с длинными кодами . Для них разработан стандарт EIA-96
Для маркировки маленьких сопротивлений (менее 10 Ом) используется латинская буква R Например: 0R1 = 0,1 Ом и 0R05 = 0,05 Ом.
Существуют номиналы повышенной точности (так называемые прецизионные)
Пример подбора нужного резистора: если указана цифра 232 то необходимо 23 умножить на 10 во второй степени. Получается сопротивление 2,3 кОм (23 x 10 2 = 2300 Ом = 23 кОм). Аналогично рассчитываются чипы второго типа.
Расшифровывается их маркировка следующим образом: первые 2 цифры это основание, которое нужно умножить на 10 в степени третьего числа, чтобы получить номинал резистора .
Резистор 102 smd — расшифровывается так 10*100 = 1000 Ом или 1 кОм
Расшифровка обозначений чипов — специфичное занятие. Вычислить необходимую величину возможно используя старыми проверенными способами, проделав несколько арифметических действий. Но прогресс не стоит на месте, и кто это можно выполнить при помощи различных сайтов.
Онлайн-калькулятор
Калькулятор smd резисторов поможет подобрать нужный типоразмер, разобраться с кодами, а также избавит от изнурительных расчётов. Используя специальные программы можно найти информацию совершенно бесплатно.
Пример определения сопротивлений
240 = 24 х 100 равняется 24 Ом
273 = 27 х 103 равняется 27 кОм
Резисторы типоразмера 0603 точностью 1% маркируются кодом из двух цифр и одной латинской буквы, где цифры обозначают порядковый номер номинала в ряду е96, а буква множитель: A=x10, B=x100 и т.д., X=x1, Y=x0.1, Z=x0.01
Реверсивный калькулятор кодов
Калькулятор может работать со всеми кодами маркировки smd: из 3-х цифр, из 4-х цифр, или с кодом EIA-96. Для получения нужной величины сопротивления, нужно вписать код в центре рисунка резистора, и нажать на стрелку вниз. В текстовом поле появится искомое значение. В обратном направлении также можно определиться с необходимым типом. Выбрать тип кодировки (поставить точку в нужном поле напротив кода), затем, чтобы получить код сопротивления, написать в поле сопротивление, которое имеет резистор. (10 кОм). SMD калькулятор выдаст нужный код после нажатия стрелки вверх. Он появится в центре рисунка.
Бесплатная программа для вычисления сопротивления резисторов по полоскам и кодам EIA-96, E24, E48 «Resistor»
« В каталог
Калькулятор цветовой маркировки резисторов поможет расшифровать по цветным кольцам на резисторе его номинал и допустимое отклонение сопротивления от его номинального значения. Цветную маркировку на резисторах следует читать слева направо. Как правило, первое кольцо расположено ближе к одному из выводов или шире чем остальные.
С помощью данной программы вы можете расшифровать маркировку резисторов с четырьмя, пятью или шестью цветными кольцами.
Укажите поочередно цвета всех колец, выбрав нужные цвета из выпадающих списков цветов. Сопротивление резистора, допуск а так же температурный коефициент будут указаны внизу программы.
Исходя из диапазона погрешности резистора, внизу программы так же отображается диапазон разброса сопротивления от его номинального значения.
- Четыре первых кольца означают номинал резистора.
- Пятое кольцо — допуск (погрешность резистора).
- Шестое кольцо означает температурный коэффициент изменения. Данное значение определяет то, насколько изменится показатель сопротивления при повышении температуры корпуса резистора.
Программа может пригодиться в работе профессиональным электронщикам, монтерам и IT специалистам.
Что бы долго не искать программу, для быстрого доступа, ярлык программы можно добавить в контекстное меню проводника Windows.
(Бесплатная, без ограничений) Скачать (Пароль на архив программы-инсталлятора: soft_password)
При определении маркировки, резистор необходимо расположить так, чтобы кольца были сдвинуты к левому краю или широкая полоса была бы слева.
Программа так же помогает расшифровать значения номиналов SMD резисторов в кодировках EIA-96, E24, E48.
Например:
22A = 165 ом ±1%
103 = 10 kом ±5%
2222 = 22.2 kом ±2%
4816P-2-103LF by Bourns | Резисторные сети и массивы
EU RoHS | Соответствует исключению | |||
ECCN (US) | EAR99 | |||
000 | 000 | 000 | 000 8533.21.00.30 | |
SVHC | Да | |||
SVHC превышает пороговое значение | Да | |||
Тип | 0 | 000 | ||
Значение сопротивления (Ом) | 10K | |||
Допуск | 2% | |||
Максимальное номинальное напряжение (В) | 50 | Мощность | ||
1.28 | ||||
Номинальная мощность на резистор (Вт) | 0,08 | |||
Технология | Толстая пленка | |||
Минимальная рабочая температура (° C) | -55 Максимальная рабочая температура (° C) | 125 | ||
Температурный коэффициент (ppm / ° C) | ± 100 | |||
Диапазон температур при пониженной мощности (° C) | от 70 до 125 | |||
Обозначение цепи | BUS | |||
Тип подключения | Крыло Gull | |||
Количество клемм | 16 | 9000 мм27 | ||
Упаковка | Лента и катушка | |||
Тип упаковки | SOM | |||
Форма упаковки | Прямоугольный | 9005 9000 9000 9000 9000 S000 Упаковка 9000 9000 9000 9000|||
Длина продукта (мм) | 11,18 | |||
Глубина продукта (мм) | 7,62 | |||
Высота продукта (мм) | 2.03 | |||
Допуск по длине (мм) | ± 0,12 | |||
Допуск по глубине (мм) | ± 0,25 | |||
Допуск по высоте (мм) ± 0119 900 Высота сиденья (мм) | 2,16 | | ||
Монтаж | Поверхностный монтаж |
Вы ищете энергосберегающий компонент, который можно было бы реализовать в схемотехнике? Bourns представляет свою резисторную матрицу 4816P-2-103LF, по сути, микросхему с несколькими встроенными резисторами.15 резисторов этого продукта имеют номинал 10 кОм. Эта надежная часть имеет номинальную мощность 1,28 Вт и номинальную мощность на резистор 0,08 Вт. Ее температурный коэффициент составляет ± 100 ppm / ° C. Имеет 16 терминалов. Этот компонент будет поставляться в упаковке с лентой и катушкой, чтобы обеспечить эффективный монтаж и безопасную доставку. Этот продукт имеет длину 11,18 мм, высоту 2,16 мм и глубину 7,62 мм. Допуск составляет 2%. Деталь 4816P-2-103LF имеет завершение в стиле «крыло чайки». Терминальный шаг этого продукта равен 1.27 мм. Это устройство выполнено по толстопленочной технологии. Эта деталь имеет рабочую температуру от -55 до 125 ° C.
Эффективный регулируемый резистор 103 подстроечного резистора 10 кОм по удивительным скидкам Бесплатный образец сейчас
Просмотр. Подстроечный резистор 10 кОм 103 на сайте Alibaba.com и выберите из ассортимента высококачественного оборудования. Подстроечный резистор 10 кОм 103 имеют широкое применение и обычно используются в схемных системах усилителей, генераторов высокого напряжения. частотные приборы и источники питания постоянного тока.Электрический компонент с двумя выводами используется для регулировки уровней сигнала, разделения напряжений и уменьшения тока.Переменный резисторСуществует несколько типов. Переменный резистор подстроечного резистора 10 кОм 103 , каждый со своими уникальными приложениями, конструкцией и свойствами. Наиболее распространены фиксированные типы с фиксированным значением сопротивления. Среди них наиболее распространены осевые типы углерода. Детали, которые они сделаны, обладают такими влияющими свойствами, как их шум, стоимость и устойчивость. Типы переменных имеют значение сопротивления, которое можно регулировать, и они используются для нескольких типов приложений.Потенциометры используются как делители напряжения. Реостаты управляют током цепи, играя роль переменного сопротивления. Магниторезисторы обнаруживают и измеряют магнитные поля).
Найдите это. Переменный резистор подстроечного резистора 10 кОм 103 и другие на Alibaba.com. Они используются в высокочастотных приборах, регуляторах напряжения, усилителях обратной связи, источниках питания постоянного тока, медицинских инструментах и генераторах волн. Мало того, они также являются частью схем управления мощностью, генераторов, усилителей, модуляторов, демодуляторов, передатчиков, цифровых мультиметров и сетей схем фильтров.
Откройте для себя. Переменный резистор подстроечного резистора 10 кОм 103 , который вы ищете на Alibaba.com. Наслаждайтесь своевременной доставкой и лучшим обслуживанием, когда вам нужны детали для жизненно важного функционирования электрических цепей. Выбирайте из широкого спектра. Переменный резистор подстроечного резистора 10 кОм 103 для удовлетворения ваших потребностей.
NSN: 5905-00-497-0753 P / N: 3059P1-103
Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы узнать цену и доступность этого товара.Переменный резистор — резистор, в котором скользящий или катящийся контакт перемещается по открытой области резистивного элемента, чтобы изменить омическое значение на выходе. функциональный допуск (линейность) выхода, если он задан, превышает плюс или минус 1 процент для линейных выходов. указанные выходные данные, такие как синус, косинус, тангенс и т. д., должны считаться прецизионными. для предметов, имеющих ручные отводы, предназначенные для установки и фиксации перед использованием, см. резистор, регулируемый.для элементов с пошаговым изменением см. шаг за шагом реостат и резистор. для элементов тандемного монтажа, предназначенных для совместной работы в качестве аттенюатора (с соответствующими номинальными характеристиками), см. «Аттенюатор, переменный». исключая резистор (1), переменный, проволочный, неточный; резистор (1), переменный, непроволочный прецизионный; и резистор (1), переменный, проволочный, прецизионный.
Эффективное электрическое вращение в градусах Угловое вращение: | 7920,0 номинальная |
Электрическое сопротивление в секции: | 10.0 кОм односекционный |
Функция управления ходом привода: | Сцепление |
Тип привода: | Одинарный вал |
Температура окружающей среды в градусах Цельсия на секцию при полной номинальной мощности: | 70,0 односекционный |
Температура окружающей среды в градусах Цельсия на секцию при нулевом проценте номинальной мощности: | 150,0 односекционный |
Высота корпуса: | 0.315 дюймов номинал |
Длина корпуса: | Номинальный диаметр 1,250 дюйма |
Ширина корпуса: | 0,190 дюйма номинально |
Тип корпуса: | Прямоугольный с монтажными отверстиями / пазами |
Центр до центра Расстояние между центральным терминалом и внешним терминалом: | 0,700 дюйма номинально |
Расстояние от центра до центра между терминалами: | 0.900 дюймов номинально |
Предоставляемые функции: | Неметаллический вал |
Максимальный пусковой момент: | 5,00 дюйм-унций |
Количество монтажных площадок: | 2 |
Диаметр монтажного отверстия: | 0,093 дюйма номинальный |
Метод установки: | Отверстие без резьбы |
Общая высота: | 0.815 дюймов номинал |
Общая длина: | Номинальное значение 1,308 дюйма |
Боковое расстояние между центрами монтажных отверстий: | 1.000 дюймов номинально |
Показатель надежности: | Не установлено |
Допуск сопротивления на секцию в процентах: | -10,0 / + 10,0 односекционный |
Ход поворотного привода в угловых градусах: | 7920.0 номинальный |
Количество секций: | 1 |
Диаметр вала: | 0,115 дюйма номинально |
Длина вала: | 0,058 дюйма номинальный |
Тип вала: | Круглый, щелевой |
Общая ширина: | 0,190 дюйма номинально |
Номинальная рассеиваемая мощность на секцию в ваттах: | 1.0 односекционный свободный воздух |
Температурный коэффициент сопротивления на секцию в миллионных долях на градус Цельсия: | -100,0 / + 100,0 односекционный |
Длина клеммы: | Номинальное значение 0,500 дюйма |
Расположение терминала: | Нижний соседний боковой однорядный |
Тип и количество клемм: | 3-контактный |
Резисторы — PrattWiki
Резисторы представляют собой пассивные электронные компоненты.
Примеры резисторов 1/4 Вт с допуском 5%. Обратите внимание на «неровности».Идентификация
Номиналы резисторовуказаны на резисторе и закодированы в серии цветных полос.
Резисторы в лабораториях здесь, в Пратте, почти полностью состоят из 5% резисторов или 1% резисторов. То есть их фактические значения либо гарантированно находятся в пределах 5% или 1% от номинального, либо указаны на этикетке.
Резисторы 5% имеют три полосы, показывающие их значение: две значащие цифры, а затем количество нулей.
Резисторы 1% имеют четыре полосы, показывающие их значение: три значащих цифры, а затем количество нулей.
Для большинства резисторов, которые можно найти здесь, последняя полоса будет указывать допуск. Для резисторов 5% полоса допуска будет четвертой полосой и будет золотого цвета. Для резисторов 1% полоса допуска будет 5-й полосой и будет коричневой.
В каком порядке вы читаете полосы — слева направо или справа налево? Хороший вопрос! Здесь вы должны использовать свою интуицию.На 5% резисторах это просто: первая значащая цифра никогда не будет золотой. Если вы читаете резистор 1% и получаете маловероятное число, то вы, вероятно, читаете его в обратном направлении. Кроме того, первая полоса находится ближе к краю, чем последняя полоса; на резисторах с выступами на концах первая полоса — это полоса на выступе.
«трехполосный» (обычно 5%) цветовой код резистора:
Цвет | 1 st полоса | 2 nd диапазон | 3 ряд (множитель) | 4 -я лента (допуск) |
---|---|---|---|---|
Черный | 0 | 0 | × 10 0 | |
Коричневый | 1 | 1 | × 10 1 | ± 1% (F) |
Красный | 2 | 2 | × 10 2 | ± 2% (G) |
Оранжевый | 3 | 3 | × 10 3 | |
Желтый | 4 | 4 | × 10 4 | |
Зеленый | 5 | 5 | × 10 5 | ± 0.5% (D) |
Синий | 6 | 6 | × 10 6 | ± 0,25% (С) |
Фиолетовый | 7 | 7 | × 10 7 | ± 0,1% (В) |
Серый | 8 | 8 | × 10 8 | ± 0,05% (А) |
Белый | 9 | 9 | × 10 9 | |
Золото | × 10 -1 | ± 5% (Дж) | ||
Серебро | × 10 -2 | ± 10% (К) | ||
Нет | ± 20% (М) |
«четырехполосный» (обычно 1%) цветовой код резистора:
Цвет | 1 st полоса | 2 nd диапазон | 3 rd группа | 4 -я полоса (множитель) | 5 -я лента (допуск) |
---|---|---|---|---|---|
Черный | 0 | 0 | 0 | × 10 0 | |
Коричневый | 1 | 1 | 1 | × 10 1 | ± 1% (F) |
Красный | 2 | 2 | 2 | × 10 2 | ± 2% (G) |
Оранжевый | 3 | 3 | 3 | × 10 3 | |
Желтый | 4 | 4 | 4 | × 10 4 | |
Зеленый | 5 | 5 | 5 | × 10 5 | ± 0.5% (D) |
Синий | 6 | 6 | 6 | × 10 6 | ± 0,25% (С) |
Фиолетовый | 7 | 7 | 7 | × 10 7 | ± 0,1% (В) |
Серый | 8 | 8 | 8 | × 10 8 | ± 0,05% (А) |
Белый | 9 | 9 | 9 | × 10 9 | |
Золото | × 10 -1 | ± 5% (Дж) | |||
Серебро | × 10 -2 | ± 10% (К) | |||
Нет | ± 20% (М) |
Стандартные значения резистора 5%
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 |
Стандартные значения резистора 1%
100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 118 |
121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 137 | 140 | 143 |
147 | 150 | 154 | 158 | 162 | 165 | 169 | 174 |
178 | 182 | 187 | 191 | 196 | 200 | 205 | 210 |
215 | 221 | 226 | 232 | 237 | 243 | 249 | 255 |
261 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 | 301 | 309 |
316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 357 | 365 | 374 |
383 | 392 | 402 | 412 | 422 | 432 | 442 | 453 |
464 | 475 | 487 | 499 | 511 | 523 | 536 | 549 |
562 | 576 | 590 | 604 | 619 | 634 | 649 | 665 |
681 | 698 | 715 | 732 | 750 | 768 | 787 | 806 |
825 | 845 | 866 | 887 | 909 | 931 | 953 | 976 |
Использование
Примеры
Резистор четырехполосный
Резистор с полосами (начиная с полосы на часть резистора с наибольшим радиусом) из сине-серо-коричнево-золотого будет:
\ ( \ mbox {синий} \ mbox {серый} * \ mbox {коричневый} \ pm \ mbox {золотой} \)
Резистор, или 68 * 10 = 680 ± 5% Ом.
Резистор пятидиапазонный
А желто-фиолетовый-красный-белый-серебряный резистор будет:
\ ( \ mbox {желтый} \ mbox {фиолетовый} \ mbox {красный} * \ mbox {белый} \ pm \ mbox {серебристый} \)
или 472 * 1000000000 = 472 ± 10 \% ГОм.
Обратите внимание, что резистор того же номинала будет иметь другой цвет полосы множителя в четырехполосной схеме, чем в пятиполосной схеме. Резистор 1 кОм будет коричнево-черным-красным-ТОЛ в первом случае и коричнево-черным-черным-коричневым-ТОЛом во втором.
Вопросы
Разместите свои вопросы, отредактировав страницу обсуждения этой статьи. Отредактируйте страницу, затем прокрутите страницу вниз и добавьте вопрос, введя символы * {{Q}}, затем ваш вопрос и, наконец, вашу подпись (с четырьмя тильдами, т. Е. ~~~~). Использование {{Q}} автоматически помещает страницу в категорию страниц с вопросами — другие редакторы, надеющиеся помочь, могут затем перейти на страницу этой категории, чтобы увидеть, где находятся вопросы. См. Страницу Template: Q для подробностей и примеров.
Внешние ссылки
Список литературы
Для приложений, не требующих особой надежности, например, общего оборудования | |||||||||||||||||||||||
Информационно-развлекательная система для автомобилей Продукт для развлекательного оборудования, такого как автомобильная навигация, автомобильные аудиосистемы, а также оборудование для управления кузовом, такое как дворники, электрические стеклоподъемники. | |||||||||||||||||||||||
Трансмиссия / Безопасность для автомобилей Продукт, используемый для приложений (запуск, поворот, остановка и устройства безопасности), которые особенно важны для жизни человека, например, в устройствах для автомобилей. Где Murata рекомендует компоненты автомобильного класса | |||||||||||||||||||||||
Продукты медицинского назначения для имплантированных медицинских устройств Эти продукты предназначены для использования в имплантированных медицинских устройствах, таких как кардиостимуляторы, кохлеарные имплантаты, инсулиновые помпы и электростимуляторы желудка. Они подходят для использования в некритических цепях. * 1 * 1 Некритические схемы | |||||||||||||||||||||||
Может использоваться до 150 ℃ макс. * Есть значки множественного числа температуры. | |||||||||||||||||||||||
Продукт, соответствующий директиве RoHS Этот продукт не содержит ограниченных веществ, указанных в директиве RoHS, с более чем максимальным значением концентрации по весу в однородном материале, за исключением случаев, подпадающих под исключения RoHS.
| |||||||||||||||||||||||
Регламент REACH
совместимый продукт: Продукт соответствует положениям ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) № 1907/2006 (Достигать). Ограничение веществ, содержащихся в статье, в соответствии с Reach: | |||||||||||||||||||||||
Изделие, соответствующее AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||
Продукция, получившая сертификат безопасности IEC60384-14. Сертификат стандарта безопасности | |||||||||||||||||||||||
Продукты, соответствующие японскому закону о безопасности электроприборов и материалов. | |||||||||||||||||||||||
Изделие на номинальное напряжение от 10 до 40 кВ | |||||||||||||||||||||||
Низкое рассеивание на высоких частотах Благодаря разработке керамических материалов и электродных материалов низкое рассеивание достигается в полосах частот VHF, UHF и микроволнового диапазона или за их пределами. | |||||||||||||||||||||||
Низкая индуктивность Конденсатор разработан таким образом, что паразитная составляющая индуктивности (ESL) конденсатора на высокочастотной стороне становится меньше. | |||||||||||||||||||||||
Продукт, подходящий для снижения акустического шума и низкого уровня искажений. Этот продукт подавляет акустический шум, который возникает при использовании керамического конденсатора, путем разработки материалов и конфигурации. | |||||||||||||||||||||||
Изделие, устойчивое к растрескиванию при прогибе. Этот конденсатор разработан для максимального предотвращения отказов из-за короткого замыкания, вызванного растрескиванием при прогибе платы. | |||||||||||||||||||||||
Изделие с защитой от растрескивания припоя “Этот конденсатор имеет металлические клеммы и выводы, подключенные к микросхеме. Металлические клеммы и выводы снимают напряжение от расширения и сжатия припоя, чтобы предотвратить растрескивание припоя ». | |||||||||||||||||||||||
Нет характеристики смещения постоянного тока Полимерный конденсатор не имеет изменения емкости при смещении постоянного тока из-за оксидированной алюминиевой пленки для диэлектрика. | |||||||||||||||||||||||
Полностью используя водоотталкивающие свойства поверхностей конденсатора, этот продукт сводит к минимуму миграцию ионов от внешних электродов (выводов), которая возникает в результате конденсации. | |||||||||||||||||||||||
Изделие с низкой индуктивностью, подходящее для шумоподавления. Этот продукт имеет чрезвычайно низкий ESL и подходит для подавления шума, в том числе высоких частот. Способствует подавлению шума в качестве фильтра электромагнитных помех | |||||||||||||||||||||||
Изделие для пайки оплавлением | |||||||||||||||||||||||
Изделие для пайки проточной водой | |||||||||||||||||||||||
Ограничивается монтажом на токопроводящем клее Поскольку для внешних электродов используется палладий из серебра, конденсатор можно закрепить с помощью токопроводящего клея. | |||||||||||||||||||||||
Изделие для склеивания Поскольку для внешних электродов используется золото, конденсатор может быть установлен путем соединения кристаллов / проводов. | |||||||||||||||||||||||
Изделие для сварки Конденсатор снабжен свинцовыми электродами и может быть установлен сваркой. Пожалуйста, свяжитесь с нами по поводу материала свинцового провода. | |||||||||||||||||||||||
Изделие для винтового крепления |
BOURNS 4310R-102-103LF Резисторы Резисторные чипы juin-juillet.ch
BOURNS 4310R-102-103LF Resistors Resistor Chip Arrays juin-juillet.ch- Home
- Business & Industrial
- Industrial & Scientific
- Industrial Electrical
- Passive Components
- Resistors
- Fixed Resistors
- Resistor Chip Arrays
- BOURNS 4310R-102-10316LF 9158BOURNS 4310R-102-10316-102SF : Промышленное и научное. BOURNS 4310R-102-103LF: Промышленные и научные. БУРНС — 4310Р-102-103ЛФ — РЭС н / б; ISO; 5 RES; 10 КОМ; 2%; SIP。。 。.
Juin-Juillet
ремесленник флёрист
Безупречный цветочный сервиз для всех ваших цветов
Vous préparez un événement prochainement et vous êtes à la recherche d’une décoration Florle qui vous ressemble? Vous voulez faire plaisir à quelqu’un?
Nos artisans fleuristes réalisent des цветочные композиции для ! Contactez-nous vite pour nous faire part de vos besoins.
БУРНС 4310R-102-103LF
ProsKit MT-7028 Комплект сетевого тонального сигнала / датчика Eclipse Tools.