贴片电阻大小辨别

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贴片电阻识别方法

贴片电阻识别方法

贴片电阻识别方法
贴片电阻是一种常见的电子元器件,用于电路中的电阻效应。

为了正确识别贴片电阻的参数,可以采用以下方法:
1. 颜色编码法:贴片电阻通常会在体积较小的侧面标有不同颜色的条纹。

根据颜色的顺序和数量,可以确定电阻的阻值和精度。

可以参照颜色编码表对条纹进行解读,并确定电阻的数值。

2. 电阻值标识法:有些贴片电阻上直接印刷了阻值的数值,例如"100"表示100欧姆。

使用万用表或电阻表可以直接测量电
阻的数值。

3. 封装尺寸标识法:贴片电阻的封装尺寸一般标有规格代码,例如"0603"、"0805"等。

通过测量电阻的长、宽、厚,可以与
规格代码进行对比,从而确定电阻的封装尺寸。

4. 热敏电阻法:将电阻与指定电流通过,可以测量电阻的温度变化。

根据电阻随温度变化的特性,可以判断电阻的阻值范围。

5. 测量阻值法:使用万用表或电阻计测量电阻的数值。

比较测量结果与理论数值,可以确定电阻的阻值。

以上是识别贴片电阻的常见方法。

根据电阻本身的特性和标识,可以确定电阻的参数。

贴片电阻的工作参数和类别,如何判断贴片电阻的阻值和功率大小?

贴片电阻的工作参数和类别,如何判断贴片电阻的阻值和功率大小?

贴片电阻的工作参数和类别,如何判断贴片电阻的阻值和功率大小?非贴片元件的电子元件本体,可以承载较多的产信息,如规格型号、制造厂商、产品序号等。

贴片元件的体积或尺寸是以毫米为计的,元件本体上不允许标注太多的信息,标识方法通常有:1)简化标识法。

将常规标识型号进行简化,如将74LS14(六反相器数字IC)标识为LS14;2)代码标注法,将标识进一步简化,称为代码标注法。

如贴片晶体管的-24、1L等,更像是密码,需要用资料“破译”后,才能知道标识背后元件规格型号的含义;3)无标识。

小功率(如16/1W)贴片电阻,和(PF级别)小容量电容,因元件本体太小,无法印出标识,干脆就成为无标识元件。

贴片电阻贴片电阻是电路板上应用数量最多的一种元件,形状为矩形,黑色,电阻体上一般标注为白色数字(小型电阻无标识,称无印字贴片电阻),变频器生产厂家在电路板上标注的元件序列号为R(如R1、R147等)。

贴片电阻的基本参数有标称阻值、额定功率、误差级别,另外还有最高使用电压、温度系数等,我们只需关注标称功阻值和额定功率值两项参数就可以了。

1、贴片电阻的工作参数和类别1)额定阻值。

最常见的有数字标识法。

a、用3位数字电阻值。

前2位为十位、个位值,为有效数值,第3位是0的个数或称为10的X次方。

如标注为152,即为1500Ω;101,即为100Ω;103,即为10000Ω(10 k Ω)。

1Ω以下的值加R表示,如1R5,即1.5Ω;R10,即0.01Ω。

b、用4位数字表示电阻值。

前3位为有效值,即千位、百位和个位值,第4位为0的个数。

如标注为1501,即为1500Ω;标注为1000,即为100Ω;标注为681,即为680 Ω;标注为1003,即为100kΩ。

1Ω以下的值加R表示,同上。

3色环和4色环阻值标注法,不常见,标注规则同普通电阻,不予赘述;精密型贴片电阻,用代码标注法,由两位数字加一位代码组成,前两位数字为有效值,第3位字母为乘数值。

贴片电阻的识别和标注方法

贴片电阻的识别和标注方法

一.E-24标注方法E-24标注法有两位有效数字,精度在±2%(-G),±5%(-J),±10%(-K),±20%(-M)怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法1. 常用电阻标注XXY XX代表底数,Y代表指数例如470 = 47Ω103 = 10kΩ224 = 220kΩ怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法2: 小于10欧姆的电阻的标注用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点例如1R0 = 1.0ΩR20 = 0.20Ω5R1 = 5.1ΩR007 = 7.0mΩ4m7 = 4.7mΩ二.E-96标注方法E-96标注法有三位有效数字,精度在±1%(-F)怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法1: 常用电阻标注XXXY XXX代表底数,Y代表指数例如4700 = 470Ω1003 = 100kΩ2203 = 220kΩ怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法2: 小于10欧姆的电阻的标注用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点例如1R00 = 1.00ΩR200 = 0.200Ω5R10 = 5.10ΩR007 = 7.00mΩ4m70 = 4.70mΩ怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法3: E-96 Multiplier Code标注法XXYXX 代表底数的代码,具体数值可从Multiplier Code表中查找Y 代表指数的代码,具体数值也要从Multiplier Code表中查找例如:18A = 150Ω02C = 10.2kΩ1、常用的标识方法,一般电阻如下图3.3K 56欧100K上面三种电阻是一般标准电阻的标识方法,可以很直观地得到阻值,即为前两位为数值,后面一位为10的倍数,如上面的332,即为33 * 10 * 10 = 3300 欧,换一下单位就是3.3K 了。

ad中贴片电阻位号跟阻值

ad中贴片电阻位号跟阻值

ad中贴片电阻位号跟阻值一、位号为0402的贴片电阻0402是贴片电阻的尺寸规格之一,其尺寸为0.04英寸×0.02英寸。

这种贴片电阻常用于较小的电子设备中,如手机、数码相机等。

其阻值范围通常为几欧姆到几兆欧姆,具有较高的精度和稳定性。

这种贴片电阻广泛应用于高频电路、功率放大器等领域。

二、位号为0603的贴片电阻0603是贴片电阻的另一种尺寸规格,其尺寸为0.06英寸×0.03英寸。

与0402相比,0603的体积稍大一些,因此可以承受更大的功率。

它的阻值范围通常为几欧姆到几兆欧姆,具有较高的精度和稳定性。

这种贴片电阻常用于电子设备中的信号放大、滤波等电路中。

三、位号为0805的贴片电阻0805是贴片电阻的另一种尺寸规格,其尺寸为0.08英寸×0.05英寸。

与0603相比,0805的体积更大,可以承受更大的功率。

它的阻值范围通常为几欧姆到几兆欧姆,具有较高的精度和稳定性。

这种贴片电阻常用于电子设备中的功率放大、电源管理等电路中。

四、位号为1206的贴片电阻1206是贴片电阻的一种较大尺寸规格,其尺寸为0.12英寸×0.06英寸。

与0805相比,1206的体积更大,可以承受更大的功率。

它的阻值范围通常为几欧姆到几兆欧姆,具有较高的精度和稳定性。

这种贴片电阻常用于电子设备中的电源管理、电流检测等电路中。

五、位号为2512的贴片电阻2512是贴片电阻的一种较大尺寸规格,其尺寸为0.25英寸×0.12英寸。

与1206相比,2512的体积更大,可以承受更大的功率。

它的阻值范围通常为几欧姆到几兆欧姆,具有较高的精度和稳定性。

这种贴片电阻常用于电子设备中的高功率电路、电流检测等领域。

不同位号的贴片电阻具有不同的尺寸和功率承受能力,适用于不同的电子设备和电路。

在选择贴片电阻时,需要根据具体的应用需求来确定合适的尺寸和阻值。

此外,贴片电阻的精度和稳定性也是需要考虑的因素,以确保电路的正常运行。

贴片电阻的读数及识别

贴片电阻的读数及识别

贴片电阻的读数及识别Ω=Ωk= kΩ= 1,000ΩM = MΩ= 1,000,000Ω微型贴片电阻上的代码一般标为3位数或4位数的,3位数精度为5%,4位数的精度为1%,请大家根据精度要求挑选合适的代码类型。

A、数码法(印在电阻上面,很小的字):比如103,就是10*10^3=10K,101=100欧还有一种,有R的,代表小数点,比如3R3=3.3欧,R33=0.33欧。

这种一般适用于±5%的电阻。

±1%的电阻常规多数用4位数来表示,这样前三位是表示有效数字,第四位表示乘零倍率。

如4531也就是4530Ω=4.53KΩB、E96序列(也就是精度1%的电阻)的代码表,要查表的,有一张专门的表格,比如39X,通过查表,39代表249,X代表10的-1次方,也就是24.9欧。

1、数码法贴片电阻的读数及识别1.贴片电阻的阻值通常以数字形式直接标注在电阻本体上。

所以根据电阻表面印刷的数字来读取阻值和精确度。

1). 贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,2). ±5%精度的常规是用三位数来表示例:512,前面两位是有效数字,第三位数2表示乘零倍率,基本单位是Ω,这样就是5100Ω=5.1KΩ3). 为了区分±5%与±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示,这样前三位是表示有效数字,第四位表示乘零倍率。

如4531也就是4530Ω=4.53KΩ4). 如果贴片电阻上标明的数字为4R7, R代表单位为欧姆的电阻小数点,所以它的阻值为4.7Ω;若是R47则它的阻值为0.47Ω。

有时候用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点。

4m7 = 4.7mΩ。

数码法-常用贴片电阻阻值速查表-1微型贴片电阻上的代码一般标为3位数或4位数的,3位数精度为5%,4位数的精度为1%,请大家根据精度要求挑选合适的代码类型。

贴片电阻识别方法

贴片电阻识别方法

贴片电阻识别方法
贴片电阻的识别方法主要包括以下几个方面:
1. 查看标记值:贴片电阻通常会在外部标注有阻值信息,如照片上的“100”代表100Ω的电阻。

可以通过直接查看标记值来确定电阻的阻值。

2. 使用万用表:使用万用表测量电阻的阻值,通过测量可以确定电阻的准确阻值。

3. 使用电阻色环:贴片电阻通常也会使用颜色环标注阻值,根据颜色环的排列组合来确定电阻的阻值。

具体法则为:
- 前两个环表示前两位数字;
- 第三个环表示一个系数值,它是一个功率的幂(10的幂);
- 最后一个环表示电阻的容差。

4. 使用电阻计:使用专门的电阻计来测量电阻的阻值和容差,并通过仪器上的显示结果来识别电阻。

5. 使用电路板上的标记:对于贴片电阻安装在电路板上的情况,可以通过查看电路板上的标记,如参考电路图、PCB标识等来确定电阻的阻值。

需要注意的是,不同电阻的识别方法略有差异,具体应根据电阻的标记特征、产
品手册或相关资源来进行准确定义。

另外,对于小尺寸的贴片电阻,可使用显微镜来辅助观测和识别。

贴片电阻的识别和标注方法

贴片电阻的识别和标注方法

一.E-24标注方法E-24标注法有两位有效数字,精度在±2%(-G),±5%(-J),±10%(-K),±20%(-M)怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法1. 常用电阻标注XXY XX代表底数,Y代表指数例如470 = 47Ω103 = 10kΩ224 = 220kΩ怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法2: 小于10欧姆的电阻的标注用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点例如1R0 = 1.0ΩR20 = 0.20Ω5R1 = 5.1ΩR007 = 7.0mΩ4m7 = 4.7mΩ二.E-96标注方法E-96标注法有三位有效数字,精度在±1%(-F)怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法1: 常用电阻标注XXXY XXX代表底数,Y代表指数例如4700 = 470Ω1003 = 100kΩ2203 = 220kΩ怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法2: 小于10欧姆的电阻的标注用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点例如1R00 = 1.00ΩR200 = 0.200Ω5R10 = 5.10ΩR007 = 7.00mΩ4m70 = 4.70mΩ怎么看电阻的阻值_贴片电阻的识别和标注方法3: E-96 Multiplier Code标注法XXYXX 代表底数的代码,具体数值可从Multiplier Code表中查找Y 代表指数的代码,具体数值也要从Multiplier Code表中查找例如:18A = 150Ω02C = 10.2kΩ1、常用的标识方法,一般电阻如下图3.3K 56欧100K上面三种电阻是一般标准电阻的标识方法,可以很直观地得到阻值,即为前两位为数值,后面一位为10的倍数,如上面的332,即为33 * 10 * 10 = 3300 欧,换一下单位就是3.3K 了。

贴片电阻的阻值识别方法

贴片电阻的阻值识别方法

贴片电阻的识别方法:
1、数字索位标称法
数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。

它的首和二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数.这一位不会出现字母。

例如:“472′’表示“4700Ω”;“151”表示“150Ω”。

如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。

例如:“2R4″表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。

2、色环标称法
贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时三环)标明其阻值。

一环和二环是有效数字,第三环是倍率。

例如:“棕绿黑”表示”15Ω”;“蓝灰橙银”表示“68kΩ”误差±10%。

3、E96数字代码与字母混合标称法
数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是E96系列电阻附表2。

它的
第三它的第三位是用字母代码表示的倍率。

例如:“51D”表示“332×103;332kΩ”;“249Y”表示“249×10-2;2.49"。

贴片电容及电阻的识别方法

贴片电容及电阻的识别方法

贴片元件的识别方法贴片元件的识别方法贴片元件由于体积小、自感系数小,安装容易(底板不需打孔),因而被广泛采用。

但由于体积小,故型号或数值不可能完全标出,只能用代码表示。

下面向读者简要介绍几种贴片元件的识别方法。

一、贴片电阻贴片电阻有矩形和圆柱形两种(见图1)其中矩形贴片电阻基体为黄棕色,其阻值代码用白色字母或数字标注。

标注方法主要有两种:1.三位数字标注法这种标注阻值的方法是:其中第1、2位数字为有效数字,第3位数字表示在有效数字的后面所加“0”的个数,单位:Ω。

如果阻值小于10Ω,则以“R”表示Ω。

举例见表1。

2.一个字母和一位数字标注法这种标注方法是:在电阻体上标注一个字母和一个数字。

其中字母表示电阻值的前两位有效数字。

(详见表2),字母后面的数字表示在有效数字后面所加“0”的个数,单位是“Ω”。

举例如表3所示。

关于圆柱形贴片电阻的阻值标注方法与传统带引线电阻的色环表示法完全相同,在此不再赘述。

二、贴片电容贴片电容的外形与贴片电阻相似,只是稍薄(见图2)。

一般贴片电容为白色基体,多数钽电解电容却为黑色基体,其正极端标有白色极性。

贴片电容像贴片电阻一样,也有片形和圆柱形两种,其中圆柱形贴片电容酷似贴片柱形电阻,只是通体一样粗,而电阻则两头稍粗。

贴片电容的数值标注方法主要有三种:1.一个字母和一个数字表示法这种方法是:在白色基线上打印一个黑色字母和一个黑色数字(或在方形黑色衬底上打印一个白色字母和一个白色数字)作为代码。

其中字母表示容量的前两位数字,详见表4。

后面的数字则表示在前面二位数字的后面再加多少个“0”。

单位“pF”。

举例见表5。

2.颜色和一个字母表示法这种方法是用电容上标一颜色加一个字母的组合来表示电容量。

其字母的含义仍见表4,其颜色则表示在字母代表的容量后面再添加“0”的个数,单位为“pF”,详见表6。

例如:红色后面还印有“Y”字母,则表示电容量为8.2×100=8.2pF,黑色后面带印有“H”字母,则表示电容量为2.0×10的1次方=20pF,白色后面加印有“N”字母,则表示该电容数值为3.3×10的3次访=3300pF。

贴片电阻对应尺寸表

贴片电阻对应尺寸表

贴片电阻对应尺寸表贴片电阻是一种常见的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。

在选择适合的贴片电阻时,我们需要参考贴片电阻对应尺寸表,以确保选取的电阻尺寸符合设计要求。

一、贴片电阻的尺寸参数贴片电阻的尺寸通常由长度、宽度和厚度三个参数来描述。

以毫米为单位,常见的尺寸范围如下:1. 长度(L):从0.5mm到7.0mm不等。

2. 宽度(W):从0.125mm到5.0mm不等。

3. 厚度(T):从0.2mm到1.5mm不等。

根据实际需求,我们可以根据贴片电阻对应尺寸表来选择合适的尺寸。

二、贴片电阻尺寸的选择1. 小尺寸电路板:对于小尺寸的电路板,为了节省空间,我们可以选择较小尺寸的贴片电阻。

例如,长度为1.0mm、宽度为0.5mm、厚度为0.2mm的贴片电阻,可以满足空间限制的要求。

2. 大功率负载:对于需要承受较大功率负载的电路,我们需要选择具有较大尺寸的贴片电阻,以确保其能够承受高功率的工作条件。

例如,长度为5.0mm、宽度为3.2mm、厚度为1.5mm的贴片电阻,具有较高的功率承受能力。

3. 精密测量电路:对于需要高精度测量的电路,我们需要选择具有较小尺寸和较高稳定性的贴片电阻。

例如,长度为0.5mm、宽度为0.125mm、厚度为0.2mm的贴片电阻,具有较小的尺寸和较高的稳定性。

三、贴片电阻的尺寸与功率的关系贴片电阻的尺寸与其能够承受的功率有一定的关系。

一般来说,尺寸越大的贴片电阻,其功率承受能力也越大。

因此,在选择贴片电阻时,我们需要根据实际功率需求来确定合适的尺寸。

四、贴片电阻的尺寸对焊接工艺的影响贴片电阻的尺寸也会对焊接工艺产生影响。

较小尺寸的贴片电阻在焊接时需要更高的精度和技术要求,以确保焊接的质量。

而较大尺寸的贴片电阻则相对容易焊接。

五、贴片电阻尺寸的标准化为了方便选择和应用,贴片电阻的尺寸已经得到了标准化。

根据不同的国际标准,贴片电阻的尺寸参数可能会有所差异。

因此,在选择贴片电阻时,我们需要参考相应的标准,以确保选取的贴片电阻符合国际规范。

常规贴片电阻的识别

常规贴片电阻的识别

常规贴片电阻的识别在电子产品中,贴片元器件是一种新兴的电子元件,在功能上与传统的插装元器件相同,广泛用于笔计本电脑、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表、影碟机、MP3等现代精密电子产品上,它具有体积小、重量轻、电性能稳定、可靠性高、形状标准化、耐震动、集成度高等特点,但焊装必须采用表面安装技术(SMT),与自动装贴设备匹配,适应再流焊和波峰焊,装配成本低。

贴片电阻器(表面安装电阻器)就是其中的一种。

贴片电阻器是小型化的电子器件,也叫片状电阻器,其功能与引线插装电阻器一样,常见的有矩形片状电阻器、圆柱形电阻器和小型固定电阻阵列(即排阻),贴片电阻器的阻值和一般电阻器一样,在电阻体上标明,常采用数字索位标注法和色环标注法。

认识贴片电阻器常见贴片电阻器的种类、外形及参数标注方法见表1-1。

表1-1 贴片电阻器的种类、外形及参数标注方法种类实物外形结构特点参数识读矩形片状电阻器矩形片状电阻器主要由基板、电极、电阻保护层等构成,矩形片状电阻器可分为薄膜型(PK型)和厚膜型(RN型)两种,薄膜型电阻器是在基板上喷射一层镍铬合金制成的,具有性能稳定、阻值精度高等特点,但价格较昂贵。

而厚膜型电阻则是在高纯度的AI2O3(96%)基板上印一层二氧化钌浆料,然后经烧结光刻而成的,该电阻成本低廉、性能优良,在实际使用中最为广泛矩形片状电阻器采用数字索位标注法来表示电阻器的阻值,它是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。

其第一位和第二位为有数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数,这一位不会出现字母。

例如:103表示10KΩ、472表示4700Ω、151表示150Ω。

用四位数字标注时其精度更高,其前三位为有效数字,第四位表示在有效数字后面所加“0”的个数。

如果是小数,则用“R”表示小数点,并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。

例如:2R4表示2.4Ω、R15表示0.15Ω圆柱形电阻器圆柱形电阻器即金属电极无引脚端面元件,也称为MELF电阻器,主要由基体、电阻膜、端电极、螺纹槽、耐热漆、标识色环等构成。

贴片电阻的外观标准

贴片电阻的外观标准

贴片电阻的外观标准
贴片电阻是一种常见的电子元器件,外观标准会根据不同的规格和尺寸有所区别。

以下是一般情况下贴片电阻的外观标准:
1. 包装形式:贴片电阻通常采用带状或者卷装形式供应。

在带状贴片电阻中,电阻元件按照一定的间距排列在绝缘的带上,以便于自动化贴装。

在卷装贴片电阻中,电阻元件被卷装在塑料或者纸盘上。

2. 外观尺寸:贴片电阻的外观尺寸包括长度(L)、宽度(W)和高度(H),以毫米为单位表示。

常见的尺寸有0603、0805、1206等,其中前两位表示宽度,后两位表示长度,例如0603表示宽度为0.6毫米,长度为0.3毫米。

3. 外观颜色:贴片电阻通常采用陶瓷或者有机材料制成,外观颜色主要有灰色、黄色、褐色等。

颜色有助于区分电阻的阻值范围和功率等级。

4. 标记标识:贴片电阻上通常会有标记标识,用以表示电阻值的大小和精度。

标识形式有不同的编码方式,如数字编码、字母编码或颜色编码等。

5. 表面处理:贴片电阻的表面通常进行一定的处理,如镀锡、金属化等。

这些处理有助于提高电阻的可焊性和稳定性。

需要注意的是,具体的贴片电阻外。

贴片电阻大小识别方法

贴片电阻大小识别方法

贴片电阻大小识别方法
贴片电阻大小识别方法可以通过以下步骤进行:
1. 使用万用表测量贴片电阻的引脚电压值,以此来判断电阻的大小。

贴片电阻通常有10几个引脚,根据电阻的引脚数和电压测量范围选择合适的万用表。

2. 使用电阻测量仪进行测量。

电阻测量仪可以精确地测量电阻的大小和阻值,但需要购买专业的电阻测量仪。

3. 使用图像识别技术。

可以使用计算机视觉技术对贴片电阻进行识别,通过图像处理和机器学习算法来识别电阻的大小。

4. 使用经验算法。

根据人体学原理和经验,可以手动测量并记住贴片电阻的大小,通过多次测量和对比来识别电阻的大小。

需要注意的是,不同的贴片电阻大小可能有不同的测量方法和识别方法,因此在实际应用中需要根据实际情况选择合适的方法。

贴片电阻的识别方法

贴片电阻的识别方法

贴片电阻的识别方法
目录
贴片电阻的识别方法 (1)
1. 贴片电阻外观识别 (1)
2.贴片电阻国标规格清单 (3)
3.贴片电阻的阻值识别 (3)
4.贴片电阻的精度等级 (6)
5.贴片电阻内部结构 (7)
1. 贴片电阻外观识别
贴片电阻,通俗上讲就是可以使用贴片机批量贴装的一种电阻。

贴片电阻的识别技术,是设备维修和电子产品开发必备的一向技能。

贴片在电路板上的外观是黑色的,如下图。

2.贴片电阻国标规格清单
3.贴片电阻的阻值识别
1.如上表,最小的英制0402和0201系列由于尺寸太小了无法标记字符,所以没有字符识别方法,只能测量。

2.然后是0603系列由于尺寸太小采用简码标记方法。

相应的识别方法案例如下。

3.小于100Ω的贴片电阻使用R表示小数点
全是数字的最后一个数字代表数量级10n,前面的数字是有效值,例如下图103,代表10x103。

也就是1000Ω
例如下图1003,代表100x103。

也就是10KΩ
4.贴片电阻的精度等级识别
贴片电阻上标记的数字个数代表精度等级,3位数字代表精度等级5%,4位数字代表1%
5.贴片电阻内部结构。

说明贴片电阻阻值参数的判断方法

说明贴片电阻阻值参数的判断方法

说明贴片电阻阻值参数的判断方法
以下是 6 条关于说明贴片电阻阻值参数判断方法的内容:
1. 嘿,你知道吗,看贴片电阻上的数字就像是破解一个小密码!那些数字可藏着阻值的关键信息呢!比如说,有个电阻上标着“103”,那就是 10 后面加上 3 个 0,也就是 10000 欧姆啦!这不就像解开密码得到宝藏一样
有趣吗?
2. 哇塞,判断贴片电阻阻值也不难呀!就像认路一样,找到标记就清楚啦!像有个电阻标着“472”,那咱就先看前两位“47”,再在后面加上 2 个 0,就是 4700 欧姆呀!是不是挺简单,一学就会呢?
3. 嘿呀,其实分辨贴片电阻阻值就好像玩拼图游戏!找对了数字位置就能拼出正确答案。

比如看到“224”,那就是 22 后面加上 4 个 0,等于220000 欧姆呢!这多有意思呀,你还觉得难吗?
4. 哎呀,判断贴片电阻阻值真没那么复杂啦!就跟认朋友一样,看一眼特征就记住了。

像“331”,不就是 330 欧姆嘛!这么一对比,是不是很容易理解呀?
5. 哈哈,贴片电阻阻值参数的判断其实很轻松啦!可以把它想象成认家门,看到特定数字就找到家啦!例如“150”,那直接就是 15 欧姆呀!这有啥
难的,对吧?
6. 哼,别觉得贴片电阻阻值参数判断很难嘛!想想找自己喜欢的东西的时候多容易。

像“823”,就是 82000 欧姆。

这不就跟找到自己想要的宝贝一样嘛!
结论:只要掌握了这些方法,判断贴片电阻阻值参数根本不是难事呀,多有趣又实用!。

贴片电阻的表示法

贴片电阻的表示法

贴片电阻的表示法
贴片电阻的表示法指的是在电路图或器件标注中,用一系列数字或字母来表示贴片电阻的阻值和精度的标识方法。

一般来说,贴片电阻的表示法由三个部分组成:第一部分表示阻值的大小,第二部分表示阻值的数量级,第三部分表示精度。

例如:一个100欧姆、精度为5%的贴片电阻的表示法为:100R、5%。

在表示阻值大小的第一部分中,通常会用数字和单位欧姆(Ω)来表示。

但是,为了方便阅读,有时也会用字母代替数字。

比如,100欧姆可以用100、100R、100Ω等来表示。

在表示阻值数量级的第二部分中,会用一个表示数量级的字母来表示。

比如,K 代表千,M代表兆。

所以,100欧姆可以用100Ω、0.1KΩ、0.0001MΩ等来表示。

在表示精度的第三部分中,一般使用百分数来表示。

例如,5%的精度可以用5%来表示。

有时,会用一个字母代表精度。

比如,F代表1%的精度,G代表2%的精度。

需要注意的是,不同厂家或地区可能会采用不同的表示法,因此在使用时需要仔细阅读规格书或参考资料。

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贴片电阻为白色
一般来说:
1000:100欧
1001:1k欧
国内贴片电阻的命名方法:
1、5%精度的命名:RS-05K102JT
2、1%精度的命名:RS-05K1002FT
R -表示电阻
S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。

05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示2010、12表示2512。

K -表示温度系数为100PPM,
102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=1000Ω=1KΩ。

1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=10000Ω=10KΩ。

J -表示精度为5%、F-表示精度为1%。

T -表示编带包装
贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,
±5%精度的常规是用三位数来表示例例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=
1KΩ,1000000Ω=1MΩ
为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示,
这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ
贴片电阻的封装与功率关系如下表:
封装额定功率@ 70°C 最大工作电压(V) 英制(mil) 公制(mm) 常规功率系列提升功率系列
0201 0603 1/20W / 25
0402 1005 1/16W / 50
0603 1608 1/16W 1/10W 50
0805 2012 1/10W 1/8W 150
1206 3216 1/8W 1/4W 200
1210 3225 1/4W 1/3W 200
1812 4832 1/2W / 200
2010 5025 1/2W 3/4W 200
2512 6432 1W / 200
注:电压=√功率x电阻值(P=V2/R) 或最大工作电压两者中的较小值.
其他:
133R是133欧(这是英国标法)英文字代表误差,G=2%、F=1%、D=0.5%、C=0.25%、B=0.1%、A(或Ω)=0.05%、Q=0.02%、T=0.01%、V=0.005%。

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