Содержание
Как определить деталь по SMD маркировке
Данная статья- небольшая попытка разобраться в той путанице, которая происходит в SMD маркировке радиоэлементов.
Если в маркировке радиодеталей советского производства существовала какая-то закономерность, то среди зарубежных радиоэлементов всегда были свои тонкости, заключающиеся в первую очередь в том, что каждый производитель, как правило, вносил свои буквенные индексы в название деталей, а с переходом на SMD ситуация только лишь ухудшилась…
Главная проблема заключается в том, что на SMD корпусе катастрофически мало места, но помимо названия детали, производитель очень часто пытается впихнуть туда еще и дополнительную инфу- номер партии, адрес производства и т.д…
Кроме этого корпус радиоэлемента так-же совершенно ни о чем не говорит- так, к примеру в довольно распространенном корпусе SOT-23 могут быть как транзисторы, так и стабилитроны (или диоды), и вот пара примеров: стабилитроны серии BZX84
А вот транзистор BCX41
В 4-х и более выводных SMD корпусах ситуация еще запутанней- это могут быть и транзисторы, и транзисторные сборки, и различные микросхемы.
Конечно- же производитель обычно указывает информацию по маркировкам в даташитах, но и от этого ничуть не легче- как правило в даташитах прилагается дополнительная инфа в виде символов типа «*» или буквенных индексов
Пример первый: информация из даташита цифрового транзистора серии PDTC123E:
Здесь сказано что буква «W» перед кодом 26 означает что данный транзистор китайского производства.
Пример второй: довольно распространенная микросхема ШИМ-контроллер LD7536 в корпусе SOT-26
Сама по себе микросхема имеет SMD маркировку p36, однако на корпусе имеются еще несколько символов: это и год изготовления, и неделя изготовления и код продукции.
Имеется и еще одна, не совсем страшная, но все-таки проблема- это различная маркировка корпусов у разных производителей.
Дело в том, что и тут имеются свои стандарты:
1. De Facto Standart — общепринятое обозначение корпуса
2 JEDEC — Joint Electron Devices Engineering Council (США)
3. JEITA — Japan Electronics and Information Technology Industries Association
4. А иногда и фирменное — обозначение корпуса, принятое в отдельной компании
Так, к примеру, довольно распространенный корпус
В разных даташитах может называться по разному: SOT-523, SOT-490, SC89-3.
В общем, подводя итоги всего вышесказанного вывод напрашивается сам- если возникла необходимость определить деталь по SMD маркировке, то необходимо одновременно рассматривать несколько вариантов. Для ясности- приведем один пример:
Предположим, у нас имеется неизвестная деталька, в 3-х ногом SMD корпусе, и выглядит она так:
Для того чтобы определить наименование, требуется одновременно рассматривать три варианта маркировки:
1. W26 смотрим в этой таблице
2. W2* смотрим в этой таблице
3. *26 смотрим в этой таблице
При этом так-же еще необходимо и учитывать размеры корпуса ( в данном случае это SOT-23) и схемы включения.
Согласен- итоги статьи малоутешительны, однако если у Вас возникли проблемы- Вы можете заглянуть к нам на ФОРУМ, подумаем вместе!
Кроме этого- мы стараемся ежедневно просматривать массу различных источников и даташитов, так что информация на сайте постоянно пополняется.
Важно!!! Для того чтобы пройти регистрацию на нашем форуме, настоятельно советую заглянуть сначала СЮДА.
Ниже приводится таблица SMD корпусов различных радиоэлементов, надеемся она облегчит Вам поиски нужной информации
Внешний вид | Размеры | Название |
Два вывода | ||
7,0х6,0х2,6мм | smcj do214ab | |
4,6х3,6х2,3мм | smbj do214aa | |
4,5х1,4х2,5мм | gf1 do214ba | |
4,5х2,6х2,0мм | smaj do214ac | |
2,6х1,6х1,1мм | sod123 do219ab | |
2,6х1,6х1,1мм | sod123f | |
2,0х1,3х1,6мм | sod110 | |
1,7х1,25х0,9мм | sod323 sc76 | |
1,7х1,25х0,9мм | sod323f sc90a | |
1,6х0,8х0,4мм | sod1608 | |
1,2х0,8х0,6мм | sod523f sc79 | |
1,0х0,6х0,45мм | sod822 tslp2 | |
Три вывода | ||
9,8х8,8х4,0мм | d2pak to263 | |
6,6х6,1х2,3мм | dpak to252aa | |
6,5х4,6х1,1мм | smpc to277a | |
6,5х3,5х1,8мм | sot223 to261aa sc73 | |
4,7х2,5х1,7мм | sot89 to243aa sc62 | |
2,9х1,8х0,8мм | sot23f | |
2,9х1,5х1,1мм | sot346 to236aa sc59a smini | |
2,9х1,3х1,0мм | sot23 to236ab | |
2,0х2,0х0,65мм | sot1061 | |
2,0х1,25х0,9мм | sot323 sc70 usm | |
1,6х0,8х0,7мм | sot523 sot416 sc75a | |
1,6х0,8х0,7мм | sot523f sot490 sc89-3 UMT3F | |
1,2х0,8х0,5мм | sot723 sc105aa tsfp-3 | |
1,0х0,6х0,5мм | sot883 sc101 tslp3-1 | |
0,8х0,6х0,37мм | sot1123 | |
4 Вывода | ||
4,8х3,9х2,5мм | mbs to269aa | |
4,4х4,1х2,0мм | sop4 | |
4,4х2,6х2,0мм | ssop4 | |
6,5х3,5х1,8мм | sot223-4 | |
2,9х1,3х1,0мм | sot143 | |
2,9х1,3х1,0мм | sot143r | |
2,0х1,3х0,9мм | sot343 | |
1,6х1,2х0,5мм | sot543 | |
1,4х0,8х0,55мм | tsfp4-1 | |
1,2х0,8х0,4мм | tslp4 | |
1,0х1,0х0,6мм | dfn4 | |
0,75х0,75х0,63мм | dsbga4 wlcsp | |
5 выводов | ||
9,8х8,8х4,0мм | d2pak5 to263-5 | |
6,6х6,1х2,3мм | dpak5 to252-5 | |
6,5х3,5х1,8мм | sot223-5 | |
3,3х3,3х1,0мм | mo240 pqfn8l | |
4,5х2,5х1,5мм | sot89-5 | |
2,9х1,6х1,1мм | sot23-5 sot25 mo193ab mo178aa sc74a tsop5 sot753 | |
2,9х1,6х1,0мм | sct595 | |
2,0х1,25х0,95мм | sot353 mo203aa sc88a sc70-5 tssop5 | |
1,6х1,2х0,6мм | sot553 sot665 sc107 | |
0,8х0,8х0,35мм | sot1226 x2son5 | |
6 Выводов | ||
3,0х2,0х0,75мм | mlp2x3 mo229 dfn2030-6 lfcsp6 | |
3,0х1,7х1,1мм | ssot6 mo193 | |
2,0х2,0х0,75мм | dfn2020-6 sot1118 wson6 llp6 | |
2,9х1,6х1,1мм | sot23-6 sot-26 mo178ab sc74 | |
2,9х1,6х0,9мм | tsot6 mo193 | |
2,0х1,25х1,1мм | sot363 mo203ab ttsop6 sc88 sc70-6 us6 | |
1,6х1,2х0,6мм | sot563f sc89-6 sc170c sot666 | |
1,45х1,0х0,55мм | sot886 mo252 xson6 mp6c | |
1,2х0,8х0,4мм | wlcsp6 dsbga6 | |
8 выводов | ||
4,4х3,0х1,0мм | tssop8 mo153 | |
3,05х1,65х1,05мм | chipfet | |
3,0х3,0х0,9мм | tdfn8 wson8 lfcsp8 | |
2,0х2,0х0,85мм | mlf8 | |
3,0х3,0х1,1мм | msop8 mo187aa | |
3,0х3,0х0,75мм | vssop8 | |
Более 9 выводов | количество выводов указано значками ** | |
3,0х3,0х1,1мм | usoic** rm** micro** | |
3,0х3,0х0,9мм | tdfn** vson** dfn** wson** | |
2,9х2,5х1,1мм | msop** mo187da | |
1,8х1,4х0,5мм | uqfn** | |
wdfn** | ||
1,45х1,45х0,6мм | bga** **9pin flip-chip |
Широкофункциональная программа определения маркировки и параметров радиодеталей Color and Code 6.
8
Данная программа предназначена для определения марки радиодетали по цветовой или кодовой маркировке. После определения марки программа выводит основные характеристики радиодеталей. Так же имеет справочник радиодеталей. Так же имеет следующий функционал:
Поддерживается определение:
Резисторы
Конденсаторы
Транзисторы
Диоды
Стабилитроны
Варикапы
Индуктивности
Чип компоненты
Вывод характеристик:
программа обладает собственной базой данной по характеристикам, и после определения типа элемента (транзистор, диод …) выводится его характеристика.
Справочник:
если же Вы знаете тип элемента, то можете вызывать справочник и переключаясь по базе элементов (транзистор, диод …) найти интересующий Вас элемент и просмотреть его характеристики.
В дополнение — справочник может работать и в режиме вывода габаритных размеров корпусов (например ТО-220 …) и в режиме вывода функциональных схем (база микросхем).
Справочная система:
программа снабжена собственной справочной системой, которая содержит описание программы, радиоэлементов, обучающие примеры и т.д.
Визуальный набор:
для облегчения определения типа/номинала элемента реализован визуальный набор, т.е. на образце рисуется/закрашивается необходимый знак/цвет.
Дополнительные возможности:
— программа снабжена сменными панелями инструментов (для каждого типа элемента остаются только его метки, что не загромождает интерфейс и позволяет быстро ориентироваться в программе)
— имеется модуль «Калькулятор» содержащий серию электротехнических расчетов;
— если вы разработчик воспользуйтесь модулем «Объединить базы»;
Программа не требует установки и регистрации, работает сразу после скачивания.
Скачать по прямой ссылке
Скриншоты программы
Определение параметров резистора по цветовой маркировке
Определение параметров конденсаторов по цветовой маркировке
Определение параметров транзисторов по цветовой маркировке
Определение параметров транзисторов по кодовой маркировке
Вывод параметров транзистора, справочник по транзисторам
Определение марки диода по цветовой маркировке
Вывод параметров диода, справочник по диодам
Определение марки стабилитрона по цветовой маркировке
Вывод хорактеристик стабилитрона, справочник по стабилитронам
Определение марки варикапа по цветовой маркировке
Характеристики варикапа
Определение номинала индуктивности по цветовой маркировке
Определение номинала чип резистора по кодовой маркировке
Определение номинала чип конденсатора по кодовой маркировке
Определение типа чип диода по цветовой маркировке
Обратное преобразование сопротивления резисторов в цветовую маркировку
Справочник по транзисторам, определение основных параметров транзистора
Раздел помощи программы
Это лишь часть скриншотов программы, для полного просмотра скачайте программу. Установки и регистрации не требует, проверено антивирусом.
Программа:
Скачать по прямой ссылке
Источник:
http://radiosayt.com/
Сайт программы colorandcode.ru
pcb — Как идентифицировать компоненты SMD? (или как мне идентифицировать любой компонент)
Я собираюсь рекламировать устройство, на которое у настоящих инженеров-электриков возникнет искушение взглянуть с подозрением, прежде всего потому, что оно очень недорогое. Или потому, что это оборудование с открытым исходным кодом (OSHW). Но на самом деле это не дешево. Он может состоять из дешевых компонентов и дешевых материалов. Но он полон крови, пота и слез. И поскольку это OSHW, и я могу проверить оборудование, прошивку, обновить, исправить и улучшить, для меня это на вес золота. Но это также представляет собой финансовую возможность, так как здесь есть очевидная дыра (там — это , другого подобного продукта нет). Вы можете заполнить эту дыру? Возможно, вы заработаете деньги, если создадите собственное решение с закрытым исходным кодом. Или (если вы говорите по-немецки), возможно, вы можете сделать исходный код и руководство более доступными для англоязычного мира, и кто-то другой сможет заполнить дыру. Я не могу этого сделать. Хммм… Ну, на устройство, которое должно, по крайней мере, часто определять для вас как минимум тип устройства (и полярность тоже).
Отказ от ответственности и обоснование выделения этого устройства
Я не имею абсолютно никакого отношения ни к TransistorTester, ни к китайским мастерам-клонам, которые делают недорогие устройства, продаваемые в настоящее время на Amazon. С 9-вольтовой батареей и большим трансформатором я несколько раз «заряжал» себя, когда был маленьким ребенком в подвале моего отца, и с тех пор я очарован электричеством. Мне очень нравится этот TransistorTester, потому что я думаю, что продвинулся бы дальше, если бы у меня был такой в детстве, и он стоит всего несколько долларов. Если вы думаете, что я чрезмерно рекламирую это устройство, то это только потому, что этот вопрос был задан более четырех лет назад, и никто больше не мог ничего предложить.
Вы спросили «как идентифицировать любой компонент». Этот TransistorTester (точнее, тестер компонентов) — хороший шаг к расшифровке меток (если они есть). Обратите внимание, что на некоторых компонентах маркировка намеренно стирается, чтобы вы не могли определить компонент. В этом случае устройство, подобное этому, — ваша единственная надежда.
Что касается выделения только этого устройства, я попытаюсь добавить другие устройства, как я думаю о них. Спасибо, что указали на недостатки в моем ответе.
Я получил это устройство, синий набор для измерения ESR — требуется сборка, потому что оно может измерять ESR конденсатора в цепи, и потому что оно относительно разумно по цене при текущей цене около 96 долларов США. Но также доступен предварительно собранный комплект Blue ESR Tester Kit — Fully Assembly примерно за 117 долларов США. Цены на 26.01.2022. И он также измеряет шунты и резисторы до 0,01 Ом. Я не имею никакого отношения к этому продукту и не получаю от него прибыли, и я не знаю никого из Anatek (производителя). Если это звучит так, как будто я продвигаю его, это потому, что я хотел бы найти его раньше.
Тестер транзисторов был создан для идентификации деталей, использует микросхему Arduino (Atmel328P) и является проектом с открытым исходным кодом, поэтому вы можете получить код и исправить или улучшить его самостоятельно. Обе версии имеют площадки для тестирования компонентов для поверхностного монтажа (и Дейв из EEVBlog в своем видео тестирует несколько устройств SMT). Если вы прочитаете руководство, то увидите, как много работы было проделано, чтобы «увидеть, как далеко мы можем зайти с очень небольшими затратами», хотя перевод с немецкого на английский действительно требует некоторой работы. Что касается этого вопроса: «Как мне идентифицировать какой-либо компонент?», Это маленькое устройство обычно делает это.
Красный набор для самостоятельной сборки GM328
Особенно мне нравится комплект для самостоятельной сборки Red GM328, который я делал несколько раз и который в настоящее время стоит менее 40 долларов США по ссылке выше. Различные воплощения ведут себя по-разному, и мне нравится этот набор, потому что я могу прогнать целую кучу резисторов или катушек индуктивности за один прогон, и для сборки наборов (например, набора GM328 😉 он великолепен.
Как видите, он идентифицирует конденсаторы, биполярные транзисторы, полевые МОП-транзисторы и диоды, а также другие типы. Точность индуктивности можно было бы улучшить, но ее основная цель в жизни — идентификация, так что ничего страшного. Он считывает частоту, генерирует ШИМ, считывает напряжение — так что ладно, это швейцарский армейский нож электронных гаджетов. Я упоминал, что это с открытым исходным кодом? 9Тестер транзисторов модели M328 (LCR-T4) (не набор) LCR / тестер компонентов за 7 долларов — это хорошо? , хотя я не знаю, выполнил ли Дэйв сначала этап калибровки, поэтому некоторые неточности, о которых он сообщает, могут быть завышены. Вот сама страница EEVBlog, на которой есть дополнительные ссылки по теме. По словам Дэйва, это устройство стоит меньше, чем GM328, даже всего 7 долларов.
Тема форума (TLDR)
Абсолютно ОГРОМНАЯ ветка форума и 3 сводных видео, начинающихся здесь. Я выключаю звук, чтобы получить полезную информацию.
Родился в Германии, с вкладами со всего мира!
Устройство было частично создано и/или обслуживалось на этой странице www.Microcontroller.net, и здесь я воспроизвел раздел загрузки, в котором говорится, что самые последние прошивки и руководства находятся на github:
Загрузки (на английском языке) Вы можете получить самые последние версии
программное обеспечение и документация
( английский/tester.pdf )
сейчас на GitHub. Документация также доступна в
немецкий и
русский
и
чешский . Пользователи могут скачать полный архив с «git clone
https://github. com/Mikrocontroller-net/transistortester» в новый
создан каталог транзисторных тестеров. Вы можете обновить локальную копию в
в рабочем каталоге транзистортестера командой «git
касса».
Внутри 140-страничного руководства (неплохого) есть схемы и много информации о различных модификациях, которые можно сделать, апгрейдах, использовании разных микроконтроллеров (и, конечно же, о том, как их использовать).
китайские клоны
Практически все китайские клоны не предоставляют вам никакой информации, не признают, что это проект с открытым исходным кодом, и уж точно не дают руководства. Вы можете сказать, что создатели разочарованы тем, что их ограбили и представили в ложном свете, но на самом деле они очень любезны:
Подсказка клонерам и
Продавцы
中文 Уважаемые клонеры и продавцы Transistortester! … Мы не возражаем, если вы
производить и продавать клоны Transistortester. Он обеспечивает
недорогой отличный маленький инструмент для энтузиастов электроники и
новички, но ПОЖАЛУЙСТА, обратите внимание на ссылки на веб-страницу проекта, источник
репо и документация. Вы добавили бы больше ценности, предоставив пользователям
информацию, чтобы иметь возможность обновить прошивку и понять все
особенности. Если вы делаете какие-либо изменения в прошивке, пожалуйста, пришлите
нам копию для репо. И если бы вы прислали нам свой Transistortester
клоны, мы сможем сохранить прошивку настолько совместимой, насколько
возможное. Не забывайте, это проект OSHW! … С наилучшими пожеланиями,
Транзистортестер команда
Предложение о возврате
Если вы улучшите или исправите прошивку TransistorTester, мы все будем признательны, если вы внесете свой вклад в этот проект OSHW. И если вы делаете обзор на странице Amazon, рассмотрите возможность размещения ссылки на страницу www.mikrocontroller.net и страницу github для руководства.
Наслаждайтесь!
У меня есть несколько этих тестеров TransistorTester, и я могу поручиться за них, они работают достаточно хорошо.
Оригинальная версия из журнала Elektor Magazine
Этот анализатор полупроводников был указан в качестве вдохновения для тестера транзисторов, и он использует микроконтроллер PIC16F876-20/SP, и я указываю его, потому что вы также можете сами собрать один из них.
СК-Анализатор 2005
Интеллектуальные испытания дискретных полупроводниковых компонентов
Биполярные транзисторы, полевые транзисторы и диоды представляют собой электронные компоненты,
практически везде есть в наличии. Не редкость найти
неизвестных типов, которые были куплены дешево в какой-то момент, или они были
сняты с неиспользуемых цепей. Тестер предоставляет информацию о
назначение контактов и наиболее важные свойства неизвестного
объекты. Также для него не проблема, если кандидаты на испытания имеют
SMD-дизайн. Определяются следующие важные параметры:
коэффициент усиления по току hFE для биполярных транзисторов, UTH, IDSS и RDSON для
JFET, пороговое напряжение для MOSFET и зависимость тока
и напряжение, а также обратный ток для диодов. Анализатор СК
четко показывает измеренные данные на ЖК-дисплее.
Идентификация
— Что это за электронные компоненты от старого радиоприемника?
спросил
Изменено
1 год, 3 месяца назад
Просмотрено
3к раз
\$\начало группы\$
Я разобрал старое радио, которое нашел на чердаке, и нашел несколько электронных компонентов, которые не могу распознать.
Я думаю, что первый компонент — это катушка индуктивности. Я в этом почти уверен… Но я не могу понять, почему это сделано именно так. На одном сердечнике более одной катушки, поэтому катушки должны быть соединены… Но для чего?
Что касается второго и третьего компонентов, я понятия не имею, что они из себя представляют.
Тем не менее, я протестировал третий компонент своим тестером и обнаружил, что сопротивление между большинством его выводов очень низкое, и многие из них закорочены на печатной плате.
И, наконец, фото динамика (ниже). Хотелось бы узнать, почему подключение к динамику сделано «катушкой». Таких соединений в этой схеме много.
- компоненты
- идентификация
\$\конечная группа\$
4
\$\начало группы\$
Первая антенна на ферритовом стержне для СВ/ДВ частот.
Второй, похоже, переменный конденсатор: при повороте ручки пластины будут более или менее перекрываться, что меняет емкость. Между пластинами находится диэлектрик, которым может быть воздух или пластиковые листы.
Третий — либо переменная катушка индуктивности, либо трансформатор с переменной связью (катушки с переменной связью): вращение винта в центре перемещает ферритовый сердечник внутри катушки. Больше феррита внутри катушки увеличивает индуктивность/связь. Скорее всего, они были отрегулированы на заводе, поэтому, если вы хотите, чтобы радио продолжало работать, лучше не регулировать их…
Хотелось бы узнать, почему подключение к динамику сделано «катушкой»
Это обмотка провода. Достаточно быстро и удобно применять при изготовлении, и очень надежно. Вот пистолет с проволочной обмоткой. В наши дни он, кажется, был вытеснен предварительно собранными жгутами проводов с предварительно обжатыми разъемами (видео, потому что роботы), но несколько десятилетий назад он использовался почти везде (и до сих пор используется в некоторых приложениях).
\$\конечная группа\$
2
\$\начало группы\$
Первым компонентом является ферритовая антенна, обмотки которой обслуживают различные диапазоны приемника.
Второй конденсатор является настроечным и подключается к ручке настройки на передней панели. Он имеет несколько секций, по одной для каждого из диапазонов, чтобы обеспечить настройку с антенной, указанной выше.
Вы найдете два основных типа: с воздушным сердечником, например:
И с пленочным сердечником, таким как этот или тот, который у вас есть:
- Третий — трансформатор связи в каскадах преобразования частоты (промежуточных частот) супергетеродинного приемника (обычно 455 кГц).
Обычно они имеют ферритовые сердечники, которые настраиваются на промежуточные частоты.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Третий компонент — настроенный IFT, вероятно, на 455 кГц.