贴片电阻规格
贴片电阻规格、封装、尺寸
贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。
一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。
我们常说的0603封装就是指英制代码。
另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。
下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:贴片元件的封装一、零件规格:(a)、零件规格即零件的外形尺寸,SMT发展至今,业界为方便作业,已经形成了一个标准零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。
标准零件之尺寸规格有英制与公制两种表示方法,如下表英制表示法1206 0805 0603 0402公制表示法3216 2125 1608 1005含义L:1.2inch(3.2mm)W:0.6inch(1.6mm)L:0.8inch(2.0mm)W:0.5inch(1.25mm)L:0.6inch(1.6mm)W:0.3inch(0.8mm)L:0.4inch(1.0mm)W:0.2inch(0.5mm)注:a、L(Length):长度; W(Width):宽度; inch:英寸b、1inch=25.4mm(b)、在(1)中未提及零件的厚度,在这一点上因零件不同而有所差异,在生产时应以实际量测为准。
(c)、以上所讲的主要是针对电子产品中用量最大的电阻(排阻)和电容(排容),其它如电感、二极管、晶体管等等因用量较小,且形状也多种多样,在此不作讨论。
(d)、SMT发展至今,随着电子产品集成度的不断提高,标准零件逐步向微型化发展,如今最小的标准零件已经到了0201。
二、常用元件封装1)电阻:最为常见的有0805、0603两类,不同的是,它可以以排阻的身份出现,四位、八位都有,具体封装样式可参照MD16仿真版,也可以到设计所内部PCB库查询。
注:ABCD四类型的封装形式则为其具体尺寸,标注形式为L X S X H1210具体尺寸与电解电容B类3528类型相同0805具体尺寸:2.0 X 1.25 X 0.5(公制表示法)1206具体尺寸:3.0 X 1.5 0X 0.5(公制表示法)2)电阻的命名方法1、5%精度的命名: RS – 05 K 102 JT2、1%精度的命名:RS – 05 K 1002 FTR -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。
SMT贴片电子元器件封装尺寸汇总
SMT贴片电子元器件封装尺寸汇总贴片电子元器件是一种常见的表面安装技术(SMT)组装之外,广泛应用于各种电子产品中。
贴片电子元器件封装尺寸的选择对于组装和排布电路板具有重要的影响。
在这篇文章中,我们将汇总常见的贴片电子元件封装尺寸,并对其应用领域和特点进行简要介绍。
1.贴片电阻(0805、0603、0402、0201等):贴片电阻是最常见的贴片电子元件之一,尺寸包括0805(2.0mm x1.25mm)、0603(1.6mm x 0.8mm)、0402(1.0mm x 0.5mm)和0201(0.6mm x 0.3mm)等等。
较大尺寸的贴片电阻通常用于电源线路和信号线路,较小尺寸的贴片电阻适用于高密度电子产品。
2.贴片电容(0805、0603、0402、0201等):贴片电容与贴片电阻类似,尺寸也包括0805、0603、0402和0201等等。
贴片电容主要用于储存和释放电荷,广泛应用于电源滤波、信号耦合和信号处理等电路。
3.贴片二极管(SOD-323、SOD-523等):贴片二极管是一种小尺寸的电子元件,尺寸包括SOD-323(1.8mm x 1.25mm)和SOD-523(1.0mm x 0.6mm)等等。
它们通常用于电路的整流、保护和信号处理等方面。
4.贴片三极管(SOT-23、SOT-323等):贴片三极管是一种常用的功率放大器,尺寸包括SOT-23(3.0mm x1.78mm)和SOT-323(1.3mm x 1.0mm)等等。
它们通常用于音频放大、电源管理和电压调节等应用中。
5.贴片集成电路(SOT-23、SOT-363、QFN等):贴片集成电路是封装了多个功能的电子组件,尺寸和引脚布局因不同的集成电路类型而异。
常见的尺寸包括SOT-23、SOT-363和QFN等等。
它们广泛应用于数据处理、通信系统、嵌入式系统和功率管理等领域。
6.贴片场效应管(SOT-23、SOT-223、QFN等):贴片场效应管是一种广泛应用于功率开关、电源管理和放大器等应用的电子元件,尺寸包括SOT-23、SOT-223和QFN等等。
常用贴片电阻阻值总结
常用贴片电阻阻值总结常用的贴片电阻阻值主要有以下几种:1.E6系列阻值:E6系列是指以10的6次幂为底的对数单位间隔阻值。
它涵盖了一系列的阻值,包括10欧姆、15欧姆、22欧姆、33欧姆、47欧姆、68欧姆、100欧姆等。
这些阻值通常用于一般电路中的基本应用。
2.E12系列阻值:E12系列是指以10的12次幂为底的对数单位间隔阻值。
它包括了从10欧姆到100欧姆的阻值,以及更高的阻值,如120欧姆、150欧姆、220欧姆、330欧姆、470欧姆等。
这些阻值通常用于电子设备中的较高阻值元件。
3.E24系列阻值:E24系列是指以10的24次幂为底的对数单位间隔阻值。
它涵盖了从10欧姆到1000欧姆的阻值,以及更高的阻值,如1.2千欧姆、1.5千欧姆、2.2千欧姆、3.3千欧姆、4.7千欧姆等。
这些阻值通常用于需要较高精度的电子设备中。
4.E48系列阻值:E48系列是指以10的48次幂为底的对数单位间隔阻值。
它包括了从10欧姆到100欧姆之间的阻值,以及更高的阻值,如12欧姆、15欧姆、22欧姆、33欧姆等。
这些阻值通常用于需要更高精度的电子设备中。
5.E96系列阻值:E96系列是指以10的96次幂为底的对数单位间隔阻值。
它涵盖了从10欧姆到100欧姆之间的阻值,以及更高的阻值,如12欧姆、15欧姆、22欧姆、33欧姆等。
这些阻值通常用于需要更高精度的电子设备中。
上述系列的阻值在电子设备制造中得到广泛应用,为了满足不同应用需求,常用的贴片电阻还有其他额外的阻值系列,如E3、E192等。
在选择贴片电阻时,通常会根据电路的要求和性能指标来选择合适的阻值。
例如,较低的阻值通常用于电流感应电路中,而较高的阻值通常用于信号放大器和滤波器中。
此外,贴片电阻的阻值还会受到器件的尺寸和材质等因素的影响。
贴片电阻的阻值一般是以欧姆(Ω)为单位来表示的。
除了常用的阻值系列外,还有一些非标准的阻值,如1.2345千欧姆或100.5千欧姆等。
贴片电阻规格封装尺寸_百度文库.
贴片电阻、贴片电容规格、封装、尺寸、功率贴片电阻、贴片电容规格、封装、尺寸贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。
一种尺寸代码是由4位数字表示的eia(美国电子工业协会代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。
我们常说的0603封装就是指英制代码。
另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。
下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:英制(inch 公制(mm长(L(mm宽(W(mm高(t(mma(mmb(mm020106030.60±0.050.30±0.050.23±0.050.10±0.050.15±0.05 04021005 1.00±0.100.50±0.100.30±0.100.20±0.100.25±0.10 06031608 1.60±0.150.80±0.150.40±0.100.30±0.200.30±0.20 08052012 2.00±0.20 1.25±0.150.50±0.100.40±0.200.40±0.2012063216 3.20±0.20 1.60±0.150.55±0.100.50±0.200.50±0.20 12103225 3.20±0.20 2.50±0.200.55±0.100.50±0.200.50±0.20 18124832 4.50±0.20 3.20±0.200.55±0.100.50±0.200.50±0.20 20105025 5.00±0.20 2.50±0.200.55±0.100.60±0.200.60±0.20 25126432 6.40±0.20 3.20±0.200.55±0.100.60±0.200.60±0.20贴片电容和贴片电阻都是一样可以用的,0805,1206等贴片电阻电容功率与尺寸对应表电阻封装尺寸与功率关系,通常来说: 0201 1/20w0402 1/16w0603 1/10w0805 1/8w1206 1/4w电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是: 0402=1.0x0.50603=1.6x0.80805=2.0x1.21206=3.2x1.61210=3.2x2.51812=4.5x3.22225=5.6x6.5常规贴片电阻(部分常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:英制(mil 公制(mm 额定功率(w@ 70°c 0201 0603 1/20 0402 1005 1/16 0603 1608 1/10 0805 2012 1/8 1206 3216 1/4 1210 3225 1/31812 4832 1/2 2010 5025 3/4 2512 6432 1 国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JT2、1%精度的命名:RS-05K1002FTR -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。
贴片电阻规格、封装、尺寸
贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。
一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。
我们常说的0603封装就是指英制代码。
另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。
下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:贴片元件的封装一、零件规格:(a)、零件规格即零件的外形尺寸,SMT发展至今,业界为方便作业,已经形成了一个标准零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。
标准零件之尺寸规格有英制与公制两种表示方法,如下表英制表示法1206 0805 0603 0402公制表示法3216 2125 1608 1005含义L:1.2inch(3.2mm)W:0.6inch(1.6mm)L:0.8inch(2.0mm)W:0.5inch(1.25mm)L:0.6inch(1.6mm)W:0.3inch(0.8mm)L:0.4inch(1.0mm)W:0.2inch(0.5mm)注:a、L(Length):长度; W(Width):宽度; inch:英寸b、1inch=25.4mm(b)、在(1)中未提及零件的厚度,在这一点上因零件不同而有所差异,在生产时应以实际量测为准。
(c)、以上所讲的主要是针对电子产品中用量最大的电阻(排阻)和电容(排容),其它如电感、二极管、晶体管等等因用量较小,且形状也多种多样,在此不作讨论。
(d)、SMT发展至今,随着电子产品集成度的不断提高,标准零件逐步向微型化发展,如今最小的标准零件已经到了0201。
二、常用元件封装1)电阻:最为常见的有0805、0603两类,不同的是,它可以以排阻的身份出现,四位、八位都有,具体封装样式可参照MD16仿真版,也可以到设计所内部PCB库查询。
注:ABCD四类型的封装形式则为其具体尺寸,标注形式为L X S X H1210具体尺寸与电解电容B类3528类型相同0805具体尺寸:2.0 X 1.25 X 0.5(公制表示法)1206具体尺寸:3.0 X 1.5 0X 0.5(公制表示法)2)电阻的命名方法1、5%精度的命名: RS – 05 K 102 JT2、1%精度的命名:RS – 05 K 1002 FTR -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。
贴片电阻规格
E系列由国际电工委员会(IEC)于1952年发布为国际标准,该系列适用于电子元件方面。
如:--E6系列适用于允差±20%(M)的电阻、电容和电感数值--E12系列适用于允差±10%(K)的电阻、电容和电感数值--E24系列适用于允差±5%(J)的电阻、电容和电感数值(注:现也用于1%的电阻)--E48系列适用于允差±2%(G)的电阻数值--E96系列适用于允差±1%(F)的电阻数值--E192系列适用于允差±0.5%(D)的电阻和电容器数值从以上可以看出,以上电阻的偏差极限是相重叠的,所以无论生产的电阻值是多少,都可把它规为某一标称值,即可做到零废品生产。
国际电工委员会曾希望改用R系列制度,但因E系列已在一些国家采用,改变起来困难较大,所以至今在电子元件行业(主要是电阻、电容、电感)仍以E系列E61.0 1.52.23.34.7 6.8E121.2 1.5 1.82.2 2.73.3 3.94.75.66.8 8.2E241.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.82.0 2.2 2.4 2.73.0 3.3 3.6 3.94.3 4.75.1 5.66.2 6.87.58.29.1E481.05 1.10 1.15 1.21 1.27 1.33 1.40 1.47 1.54 1.62 1.69 1.78 1.87 1.962.05 2.15 2.26 2.37 2.492.61 2.74 2.873.013.16 3.32 3.48 3.65 3.834.02 4.22 4.42 4.64 4.875.11 5.36 5.62 5.906.19 6.49 6.817.15 7.50 7.878.25 8.669.09 9.53E961.02 1.05 1.07 1.10 1.13 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 1.30 1.33 1.37 1.40 1.43 1.47 1.50 1.54 1.58 1.62 1.65 1.69 1.741.78 1.82 1.87 1.91 1.962.00 2.05 2.10 2.15 2.21 2.26 2.32 2.37 2.43 2.49 2.55 2.61 2.67 2.742.80 2.87 2.943.01 3.093.16 3.24 3.32 3.40 3.48 3.57 3.65 3.74 3.83 3.924.02 4.12 4.22 4.32 4.42 4.53 4.64 4.75 4.874.995.11 5.23 5.36 5.49 5.62 5.76 5.906.04 6.19 6.34 6.49 6.65 6.81 6.987.15 7.32 7.50 7.68 7.878.06 8.25 8.45 8.66 8.879.09 9.31 9.53 9.76。
贴片电阻规格、封装、尺寸
贴片电阻规格贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。
一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。
我们常说的0603封装就是指英制代码。
另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。
下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:英制(inch) 公制(mm)长(L)(mm)宽(W)(mm)高(t)(mm)a(mm)b(mm)0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.050402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.100603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.200805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.201206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.201210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.201812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.202010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.202512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20一、零件规格:(a)、零件规格即零件的外形尺寸,SMT发展至今,业界为方便作业,已经形成了一个标准零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。
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。
贴片电阻阻值规格
E26E96E192贴片电阻阻值规格时间:2009-05-2020:20:32来源:资料室作者:编号:1331更新日期20110908003513电阻封装与额定功率关系封装PowerRating 额定功率(at70℃)LWHT02011/32W 0.6±0.100.3±0.050.25±0.050.15±0.100.15±04021/16W 1.0±0.100.5±0.050.30±0.050.20±0.100.25±06031/10W 1.6±0.100.8±0.100.45±0.100.25±0.150.25±08051/8W 2.0±0.10 1.20±0.100.50±0.100.35±0.200.35±12061/4W 3.1±0.15 1.55±0.150.55±0.100.45±0.200.40±12101/2W 3.1±0.15 2.60±0.150.50±0.100.50±0.200.50±20101/2W 5.0±0.15 2.50±0.150.55±0.100.55±0.200.50±25123/4W6.4±0.153.20±0.150.55±0.100.60±0.200.50±因生产厂不同封装与额定功率会有些出入E-24系列标准电阻值与代码贴片电阻命名规格精度5%2%电阻值印字代码电阻值印字代码电阻值印字代码电阻值印字代1.0Ω010J1001001000101 1.0K01021.1Ω011J1101101100111 1.1K01121.2Ω012J1201201200121 1.2K01221.3Ω013J1301301300131 1.3K01321.5Ω015J1501501500151 1.5K01521.6Ω016J1601601600161 1.6K01621.8Ω018J1801801800181 1.8K01822.0Ω020J2002002000201 2.0K02022.2Ω022J2202202200221 2.2K02222.4Ω024J2402402400241 2.4K02422.7Ω027J2702702700271 2.7K02723.0Ω030J3003003000301 3.0K03023.3Ω033J3303303300331 3.3K03323.6Ω036J3603603600361 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1691690301301053653609539530 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145145021321303123120Value电阻值Code印字代码Value电阻值Code印字代码Value电阻值Code印字代码316316046446406816810 320320047047006906900 324324047547506986980 328328048148107067060332332048748707157150 336336049349307237230 340340049949907327320 344344050550507417410 348348051151107507500 352352051751707597590 357357052352307687680 361361053053007777770 365365053653607877870 370370054254207967960 374374054954908068060 379379055655608168160 383383056256208258250 388388056956908358350 392392057657608458450 397397058358308568560 402402059059008668660 407407059759708768760 412412060460408878870 417417061261208988980 422422061961909099090 427427062662609209200 432432063463409319310 437437064264209429420 442442064964909539530 448448065765709659650 453453066566509769760 459459067367309889880。
0402贴片电阻的阻值封范围
0402贴片电阻的阻值封范围(原创实用版)目录1.贴片电阻的概述2.0402 贴片电阻的阻值范围3.0402 贴片电阻的命名方法4.0402 贴片电阻的规格和功率5.贴片电阻的阻值识别方法正文贴片电阻是一种常见的电子元器件,广泛应用于各种电子产品中。
它们的主要作用是限制电流、分压、耦合等,以确保电子产品的正常运行。
贴片电阻的阻值范围很广泛,但本文主要介绍 0402 贴片电阻的阻值范围。
0402 贴片电阻的阻值范围为 1Ω~1MΩ。
其中,“0402”表示该贴片电阻的封装尺寸,即长 1.000mm、宽 0.500mm。
根据这个尺寸,0402 贴片电阻的阻值范围可以进一步细分。
例如,对于 1/16W 的 0402 贴片电阻,其阻值范围为 1Ω~100kΩ;对于 1/10W 的 0402 贴片电阻,其阻值范围为 100kΩ~1MΩ。
0402 贴片电阻的命名方法主要有两种。
第一种是采用两位数字后面加一个字母的表示法。
例如,02C 表示 10210210.2kΩ,其中“C”表示该电阻的精度等级为±5%。
第二种是采用三位数字表示法。
例如,330 表示 33Ω,221 表示 220Ω,683 表示 68000Ω,即 68kΩ。
这种表示法通常用于有阻值误差为 5% 的电阻系列中。
0402 贴片电阻的规格和功率可以通过封装尺寸来确定。
例如,0402 贴片电阻的封装尺寸为 1005 时,其功率为 1/16W。
此外,根据封装尺寸的不同,0402 贴片电阻的规格和功率还可以表示为 1/10W、1/8W、1/4W 等。
贴片电阻的阻值识别方法主要有两种。
第一种是根据阻值误差来识别。
例如,对于 133R 的贴片电阻,其阻值为 133Ω,误差为±1%。
第二种是根据颜色环编码来识别。
例如,对于颜色环编码为棕、红、金的贴片电阻,其阻值为 1000Ω,误差为±1%。
总之,0402 贴片电阻的阻值范围为 1Ω~1MΩ,命名方法主要有两位数字后面加一个字母和三位数字表示法。
贴片电阻05d
贴片电阻05d贴片电阻是一种常见的电子元器件,其规格型号为05d。
贴片电阻是电路中常用的电阻元件,具有体积小、重量轻、安装方便等特点,广泛应用于各种电子设备中。
我们来了解一下贴片电阻的基本结构和工作原理。
贴片电阻通常由陶瓷基片、金属膜、引线和保护层组成。
金属膜被均匀地沉积在陶瓷基片上,并通过引线与外部电路连接。
当电流通过贴片电阻时,金属膜会产生电阻效果,阻碍电流的流动,从而实现对电路中电流的控制。
贴片电阻的规格型号05d表示它的尺寸和额定功率。
其中,05表示贴片电阻的尺寸,通常以英寸为单位。
d表示贴片电阻的额定功率,一般以瓦特为单位。
这些规格参数决定了贴片电阻的适用范围和性能特点。
接下来,我们来探讨贴片电阻的应用领域和特点。
贴片电阻广泛应用于各种电子设备中,如手机、电脑、通信设备等。
它们可以用于电路的稳定性校准、电压分压、电流限制等功能。
贴片电阻的小尺寸和重量轻使其成为现代电子设备中不可或缺的元器件之一。
贴片电阻的特点主要包括以下几个方面。
首先,贴片电阻具有较高的精度和稳定性,可以满足各种精密电路的要求。
其次,贴片电阻的频率特性良好,适用于高频电路和信号处理。
此外,贴片电阻的温度系数较低,能够在不同温度环境下保持稳定的电阻值。
最后,贴片电阻的安装方便,可以通过表面贴装技术快速、自动化地进行大规模生产。
在使用贴片电阻时,我们需要注意一些问题。
首先,要正确选择贴片电阻的规格型号,以满足电路设计的要求。
其次,要合理安排贴片电阻在电路板上的布局,避免相互之间的干扰。
此外,还要注意贴片电阻的温度和功率特性,避免超过其额定值而导致损坏。
贴片电阻05d是一种常见的电子元器件,具有体积小、重量轻、安装方便等特点。
它广泛应用于各种电子设备中,用于电路的控制和调节。
在使用贴片电阻时,我们需要根据规格型号选择合适的型号,并注意其温度和功率特性。
通过合理应用和正确使用贴片电阻,可以提高电路的稳定性和性能。
常用贴片电阻规格
常用贴片电阻规格
常用贴片电阻规格以欧姆为单位的常见参数有以下几种:
1. 1/8W(0.125W):适用于一般电子设备,如小型仪器和家用电子产品。
2. 1/4W(0.25W):适用于中等功率的电子设备,如电视机、音响等。
3. 1/2W(0.5W):适用于需要较大功率的电子设备,如功放器、机箱等。
4. 1W:适用于大功率设备,如电源、变频器等。
此外,贴片电阻还有一些常见的规格参数,如阻值、公差和封装尺寸等。
阻值通常以欧姆(Ω)为单位,常见规格有10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ等。
公差表示电阻器的阻值与标称阻值之间的允许偏差范围,常见的公差有±1%、±5%等。
封装尺寸通常以英寸为单位,常见规格有0402、0603、0805、1206等。
这些规格通常用来描述贴片电阻的尺寸大小。
需要注意的是,具体使用哪种规格的贴片电阻需要根据实际的电路设计需求来确定。
不同的电子设备对电阻的功率、阻值和封装尺寸等要求都不尽相同,因此在选购的时候需要根据具体的应用需求进行选择。
常规贴片电阻阻值
常规贴片电阻阻值
普通贴片电阻介绍:
1、什么是普通贴片电阻
普通贴片电阻(Thin-Film Chip Resistor)是指通过在薄膜基片上热转印或激光烧写的方式制作的电阻元件。
电阻的模具片制成的密度比特拉结电阻(TR)高,射频扰动低,可靠性好,具有较高的性价比。
2、普通贴片电阻尺寸:
根据尺寸大小可分为0201、0402、0603、0805、1206五种,各自就对应0.25mm×0.125mm、0.50mm×0.25mm、0.75mm×0.5mm、
1.00mm×0.5mm、1.50mm×1.25mm。
3、普通贴片电阻额定值
一般情况普通贴片电阻的额定值可以由小到大分为1Ω/1R0、2R2、
4R7、6R8、100R、220R、470R、680R、1K、2K2、4K7、6K8、
10K、22K、47K、68K、100K、220K、470K、680K、1M、2M2、
4M7等。
4、普通贴片电阻电容阻值
一般来说,热源进行元件热键接时所达到的最小电容阻值是10PF未小于(因此功率频率提高时,电容变化影响最大),其能够提供很高的射频扰动性能。
5、普通贴片电阻的应用
普通贴片电阻可以广泛应用于通信、计算机、家用电器、安防、车载
电子等各种领域,它具有体积小,尺寸精密,电容变化小,抗噪声能力强等特点,满足了不同电子产品的需要。
贴片电阻规格
长
宽
厚
a
b
0402
1.00±0.10
0.50±0.10
0.30±0.10
0.20±0.10
0.25±0.10
0603
1.60±0.15
0.80±0.15
0.40±0.10
0.30±0.20
0.30±0.20
0805
2.00±0.20
1.25±0.15
0.50±0.10
0.40±0.20
0.40±0.20
1206
3.20±0.20
1.60±0.15
0.55±0.10
0.50±0.20
0.50±0.20
1210
3.20±0.20
2.50±0.20
0.55±0.10
0.50±0.20
0.50±0.20
1812
4.50±0.20
3.20±0.20
0.55±0.10
0.50±0.20
0.50±0.20
2010
1/8W
1/4W
1/3W
1/2W
3/4W
Hale Waihona Puke 1W贴片电阻尺寸电阻值误差精度代号
代号
误差精度
实际标注数位
D
±0.5%
F
±1%
四位数值
G
±2%
J
±5%
三位数值
J
跨值电阻:≤50mΩ
K
±10%
贴片电阻功率
贴片电阻阻值误差
贴片电阻阻值
电阻体上用三位或四位数字来标明其阻值。它的前两位或前三位为有效数字,最后一位表示在有效数字后面所加“0”的个数.最后一位不会出现字母。
5.00±0.20
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贴片电阻规格、封装、尺寸贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。
一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。
我们常说的0603封装就是指英制代码。
另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。
下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:英制(inch) 公制(mm)长(L)(mm)宽(W)(mm)高(t)(mm)a(mm)b(mm)0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.050402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.100603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.200805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.201206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.201210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.201812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.202010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.202512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20、电路板设计的预先准备工作1、绘制原理图,并且生成对应的网络表。
已有了网络表情况下也可以不进行原理图的设计,直接进入PCB设计系统。
2、手工更改网络表将一些元件的固定用脚等原理图上没有的焊盘定义到与它相通的网络上。
将一些原理图和PCB封装库中引脚名称不一致的器件引脚名称改成和PCB封装库中的一致,特别是二、三极管等。
二、画出自己定义的非标准器件的封装库建议将自己所画的器件都放入一个自己建立的PCB 库专用设计文件。
三、设置PCB设计环境和绘制印刷电路的板框含中间的镂空等。
1、进入PCB系统后的第一步就是设置PCB设计环境,包括设置格点大小和类型,光标类型,板层参数,布线参数等等。
大多数参数都可以用系统默认值,而且这些参数经过设置之后,符合个人的习惯,以后无须再去修改。
2、规划电路版,主要是确定电路板的边框,包括电路板的尺寸大小等等。
在需要放置固定孔的地方放上适当大小的焊盘。
对于3mm 的螺丝可用6.5~8mm 的外径和3.2~3.5mm 内径的焊盘。
四、打开所有要用到的PCB 库文件后,调入网络表文件和修改零件封装这一步是非常重要的一个环节,网络表是PCB自动布线的灵魂,也是原理图设计与电路版设计的接口,只有将网络表装入后,才能进行电路板的布线。
在原理图设计时,零件的封装可能被遗忘,但可以在引进网络表时根据设计情况来修改或补充零件的封装。
五、布置零件封装的位置,也称零件布局Protel99可以进行自动布局,也可以进行手动布局。
如果进行自动布局,运行"Tools"下面的"Auto Place",用这个命令,你需要有足够的耐心。
布线的关键是布局,多数设计者采用手动布局的形式。
用鼠标选中一个元件,按住鼠标左键不放,拖住这个元件到达目的地,放开左键,将该元件固定。
Protel99在布局方面新增加了一些技巧。
新的交互式布局选项包含自动选择和自动对齐。
使用自动选择方式可以很快地收集相似封装的元件,然后旋转、展开和整理成组,就可以移动到板上所需位置上了。
当简易的布局完成后,使用自动对齐方式整齐地展开或缩紧一组封装相似的元件。
注意:零件布局,应当从机械结构散热、电磁干扰、将来布线的方便性等方面综合考虑。
先布置与机械尺寸有关的器件,并锁定这些器件,然后是大的占位置的器件和电路的核心元件,再是外围的小元件。
六、根据情况再作适当调整然后将全部器件锁定假如板上空间允许则可在板上放上一些类似于实验板的布线区。
对于大板子,应在中间多加固定螺丝孔。
板上有重的器件或较大的接插件等受力器件边上也应加固定螺丝孔,有需要的话可在适当位置放上一些测试用焊盘,最好在原理图中就加上。
将过小的焊盘过孔改大,将所有固定螺丝孔焊盘的网络定义到地或保护地等。
放好后用VIEW3D 功能察看一下实际效果,存盘。
七、布线规则设置布线规则是设置布线的各个规范(象使用层面、各组线宽、过孔间距、布线的拓朴结构等部分规则,可通过Design-Rules 的Menu 处从其它板导出后,再导入这块板)这个步骤不必每次都要设置,按个人的习惯,设定一次就可以。
选Design-Rules 一般需要重新设置以下几点:1、安全间距(Routing标签的Clearance Constraint)它规定了板上不同网络的走线焊盘过孔等之间必须保持的距离。
一般板子可设为0.254mm,较空的板子可设为0.3mm,较密的贴片板子可设为0.2-0.22mm,极少数印板加工厂家的生产能力在0.1-0.15mm,假如能征得他们同意你就能设成此值。
0.1mm 以下是绝对禁止的。
2、走线层面和方向(Routing标签的Routing Layers)此处可设置使用的走线层和每层的主要走线方向。
请注意贴片的单面板只用顶层,直插型的单面板只用底层,但是多层板的电源层不是在这里设置的(可以在Design-Layer Stack Manager中,点顶层或底层后,用Add Plane 添加,用鼠标左键双击后设置,点中本层后用Delete 删除),机械层也不是在这里设置的(可以在Design-Mechanical Layer 中选择所要用到的机械层,并选择是否可视和是否同时在单层显示模式下显示)。
机械层1一般用于画板子的边框;机械层3一般用于画板子上的挡条等机械结构件;机械层4一般用于画标尺和注释等,具体可自己用PCB Wizard 中导出一个PCAT 结构的板子看一下3、过孔形状(Routing标签的Routing Via Style)它规定了手工和自动布线时自动产生的过孔的内、外径,均分为最小、最大和首选值,其中首选值是最重要的,下同。
4、走线线宽(Routing标签的Width Constraint)它规定了手工和自动布线时走线的宽度。
整个板范围的首选项一般取0.2-0.6mm,另添加一些网络或网络组(Net Class)的线宽设置,如地线、+5 伏电源线、交流电源输入线、功率输出线和电源组等。
网络组可以事先在Design-Netlist Manager中定义好,地线一般可选1mm 宽度,各种电源线一般可选0.5-1mm 宽度,印板上线宽和电流的关系大约是每毫米线宽允许通过1安培的电流,具体可参看有关资料。
当线径首选值太大使得SMD 焊盘在自动布线无法走通时,它会在进入到SMD 焊盘处自动缩小成最小宽度和焊盘的宽度之间的一段走线,其中Board 为对整个板的线宽约束,它的优先级最低,即布线时首先满足网络和网络组等的线宽约束条件。
下图为一个实例5、敷铜连接形状的设置(Manufacturing标签的Polygon Connect Style)建议用Relief Connect 方式导线宽度Conductor Width 取0.3-0.5mm 4 根导线45 或90 度。
其余各项一般可用它原先的缺省值,而象布线的拓朴结构、电源层的间距和连接形状匹配的网络长度等项可根据需要设置。
选Tools-Preferences,其中Options 栏的Interactive Routing 处选Push Obstacle (遇到不同网络的走线时推挤其它的走线,Ignore Obstacle为穿过,Avoid Obstacle 为拦断)模式并选中Automatically Remove (自动删除多余的走线)。
Defaults 栏的Track 和Via 等也可改一下,一般不必去动它们。
在不希望有走线的区域内放置FILL 填充层,如散热器和卧放的两脚晶振下方所在布线层,要上锡的在Top 或Bottom Solder 相应处放FILL。
布线规则设置也是印刷电路版设计的关键之一,需要丰富的实践经验。
八、自动布线和手工调整1、点击菜单命令Auto Route/Setup 对自动布线功能进行设置选中除了Add Testpoints 以外的所有项,特别是选中其中的Lock All Pre-Route 选项,Routing Grid 可选1mil 等。
自动布线开始前PROTEL 会给你一个推荐值可不去理它或改为它的推荐值,此值越小板越容易100%布通,但布线难度和所花时间越大。
2、点击菜单命令Auto Route/All 开始自动布线假如不能完全布通则可手工继续完成或UNDO 一次(千万不要用撤消全部布线功能,它会删除所有的预布线和自由焊盘、过孔)后调整一下布局或布线规则,再重新布线。
完成后做一次DRC,有错则改正。
布局和布线过程中,若发现原理图有错则应及时更新原理图和网络表,手工更改网络表(同第一步),并重装网络表后再布。
3、对布线进行手工初步调整需加粗的地线、电源线、功率输出线等加粗,某几根绕得太多的线重布一下,消除部分不必要的过孔,再次用VIEW3D 功能察看实际效果。
手工调整中可选T ools-Density Map 查看布线密度,红色为最密,黄色次之,绿色为较松,看完后可按键盘上的End 键刷新屏幕。
红色部分一般应将走线调整得松一些,直到变成黄色或绿色。
九、切换到单层显示模式下(点击菜单命令T ools/Preferences,选中对话框中Display栏的Single Layer Mode)将每个布线层的线拉整齐和美观。
手工调整时应经常做DRC,因为有时候有些线会断开而你可能会从它断开处中间走上好几根线,快完成时可将每个布线层单独打印出来,以方便改线时参考,其间也要经常用3D显示和密度图功能查看。