Комментарии и замечания пишите:
|
SMD резисторы маркируются различными способами. Способ
|
SMD резисторы — маркировка номинальных значений SMD резисторов
Перейти к контенту
Поиск:
Рубрика: SMD компоненты
SMD резисторы — маркировка чип-резисторов
SMD резисторы – маркировка которых интересует многих радиолюбителей. Данные резисторы изготавливаются в миниатюрных корпусах, сделанных как правило из керамики и предназначенные для поверхностного монтажа. Этот элемент является самым распространенным компонентом в современных радиоэлектронных схемах.
Различные компании, производящие SMD резисторы, делают много всевозможных модификаций своей продукции, кодовые обозначения, которых имеют отличие от других. В связи с этим, электронщикам, которым приходится часто выполнять ремонт электронной техники или заниматься сборкой печатных плат, нужно четко знать кодовые обозначения резисторов.
Предназначение чип-резисторов
Основная функция резисторов в схеме — это токоограничение в конкретной части электрического тракта. Один из ближайших примеров, которым можно показать резистор в действии — это включение сопротивления в питающую цепь LED-диодов либо в эмиттерную цепь биполярного транзистора установленного в усиливающем каскаде. Приведенная ниже таблица окажет вам существенную помощь в расшифровке кодовых обозначений.
Таблица расшифровки номинальных значений SMD резисторов
Код smd | Значение | Код smd | Значение | Код smd | Значение | Код smd | Значение |
R10 | 0.![]() | 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.![]() | 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.![]() | 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.![]() | 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.![]() | 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.![]() | 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
Маркировка резистора
SMD Маркировка резистора
SMD
Резистор для поверхностного монтажа
Код
Резисторы SMD
обычно кодируются числовым
эквивалент знакомого трехполосного цветового кода. Так же, как провод закончился
компоненты, прецизионные резисторы (1% или лучше) могут быть маркированы четырехзначным
код.
Первые две (или 3) цифры являются первыми
две (или 3) цифры сопротивления в омах, а третья (или 4-я) цифра
нулей, чтобы следовать — «множитель».
Сопротивление менее 10 Ом имеет букву «R».
чтобы указать положение десятичной точки.
Несколько примеров сделают это более понятным:
Три цифры
ПримерыЧетыре цифры
Примеры
330 это 33 Ом —
не 330 Ом1000 есть
100 Ом — не 1000 Ом221
составляет 220 Ом4992
составляет 49 900 Ом или 49,9 кОм683
составляет 68 000 Ом или 68 кОм16234 есть
162 000 Ом или 162 кОм105
1 000 000 Ом или 1 МОм0R56
или R56 0,56 Ом
8R2 — 8,2 Ом
Но чтобы жизнь была интереснее,
новая система кодирования появилась на 1% типов .Это известно как
Метод маркировки EIA-96. Он состоит из трехзначного кода. Первый
две цифры обозначают 3 значащие цифры номинала резистора, используя
таблицу поиска ниже. Третий символ – буква – обозначает
множитель.
код
значение
код
значение
код
значение
код
значение
код
значение
код
значение
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
Буквы множителя следующие:
письмо
мульти
письмо
мульти
Ф
100000
Б
10
Е
10000
А
1
Д
1000
X или S
0,1
С
100
Y или R
0,01
22A — резистор 165 Ом, 68C — 49900
Ом (49,9 кОм) и 43E a 2740000 (2,74 М).Эта схема маркировки применяется
только до 1% резисторов.Аналогичная схема может быть использована для 2, 5 и 10%
типы толерантности. Буквы множителя идентичны 1%, но
происходят до числовой код. Чтобы было еще веселее,
используется другая схема кодирования . Вот он:
2% 5% 10% код значение
код значение код
значение
код значение код
значение
01 100
13 330
25
100
37
330
49
100
02 110
14 360
26
110
38
360
50
120
03 120
15 390
27
120
39
390
51
150
04 130
16 430
28
130
40
430
52
180
05 150
17 470
29
150
41
470
53
220
06 160
18 510
30
160
42
510
54
270
07 180
19 560
31
180
43
560
55
330
08 200
20 620
32
200
44
620
56
390
09 220
21 680
33
220
45
680
57
470
10 240
22 750
34
240
46
750
58
560
11 270
23 820
35
270
47
820
59
680
12 300
24 910
36
300
48
910
60
820
Итак, по этой схеме A55 — это 330 Ом, допуск 10 %.
резистор, C31 a 5%, блок 18000 Ом (18 кОм) и D18 510000
Ом (510 кОм) 2% допуск.Лично я бы проверил омметром!
последнее обновление 23/11/12
автор: GM4PMK
Резисторы | Клуб электроники
Резисторы | Клуб электроники
Код цвета | Допуск |
Серия E6/E12 | Номинальная мощность
См. также: Сопротивление | Закон Ома |
Переменные резисторы
Резисторы ограничивают протекание электрического тока, например, резистор включен последовательно с
светоизлучающий диод (LED) для ограничения тока, проходящего через LED.
Резисторы могут быть подключены в любом порядке, и они не повреждаются при нагревании при пайке.
Сопротивление измеряется в омах, символ (омега).
1 довольно мал, поэтому номиналы резисторов также указаны в
к и М:
1к = 1000
1М = 1000к
= 1000000.
Большинство резисторов слишком малы, чтобы отображать их сопротивление в виде печатного числа.
Вместо этого используется цветовой код.
Информацию о резисторах, соединенных последовательно и параллельно, см.
страница сопротивления.
Rapid Electronics: Резисторы
Сопротивление резистора
Значения резисторов часто записываются на принципиальных схемах с использованием системы кодирования, в которой не используется десятичная точка.
потому что легко пропустить маленькую точку. Вместо десятичной точки используются буквы R, K и M.
Чтобы прочитать код: замените букву десятичной точкой, затем умножьте значение на 1000, если буква была K,
или 1000000, если буква М. Буква R означает умножение на 1.
Например:
- 560R означает 560
- 2K7 означает 2,7к
= 2700 - 39К означает 39К
- 1M0 означает 1.0M
= 1000 000
Цветовой код резистора
Значения резисторов обычно отображаются с помощью цветных полос, каждый цвет соответствует номеру, как показано в таблице.
Большинство резисторов имеют 4 полосы:
- Первая полоса дает первую цифру .
- Вторая полоса дает вторую цифру .
- Третья полоса указывает количество нулей .
- Четвертая полоса показывает допуск (точность) резистора
но этим можно пренебречь почти для всех цепей.
Пример
Этот резистор имеет красную (2), фиолетовую (7), желтую (4 нуля) и золотую полосы, поэтому его значение
270 000 = 270 тыс.
(обычно обозначается на принципиальных схемах как 270K ).
Создайте свой собственный калькулятор цветового кода.
Electronics Colour Code | |
Colour | Number |
Black | 0 |
Brown | 1 |
Red | 2 |
Оранжевый | 3 |
Желтый | 4 |
Green | 5 |
Blue | 6 |
Violet | 7 |
Grey | 8 |
White | 9 |
Резисторы малого номинала (
< 10 Ом)
Стандартный цветовой код не может отображать значения меньше 10.
Для отображения меньших значений используются два специальных цвета для третьей полосы :
- золото, что означает × 0,1
- серебро, что означает × 0,01
Первая и вторая полосы представляют цифры обычным образом.
Например:
красные, фиолетовые, золотые полосы обозначают
27 × 0,1 = 2,7.
зеленая, синяя, серебряная полосы обозначают
56 × 0,01 = 0,56.
Калькулятор цветового кода резистора
Этот калькулятор можно использовать для определения номиналов резисторов.
Он состоит из трех карточных дисков с указанием цветов и значений, они скреплены вместе, чтобы вы могли легко
поверните диски, чтобы выбрать требуемое значение или цветовой код. Простой, но эффективный!
Есть две версии для загрузки и печати на белой карточке формата А4 (два калькулятора на листе):
- Цвет (для цветного принтера)
- Черно-белый (только для черного принтера)
Чтобы сделать калькулятор: вырежьте три диска и скрепите их латунной бумажной застежкой.
Черно-белую версию нужно раскрашивать вручную, и проще всего это сделать до того, как будет вырезано .
Допуск резисторов
Допуск резистора показан четвертой полосой цветового кода.
Допуск — это точность резистора, выраженная в процентах.
Например 390
резистор с допуском ±10% будет иметь значение в пределах 10% от
390,
между 390 — 39 = 351
и 390 + 39 = 429 (39 — 10 % от 390).
Для четвертой полосы используется специальный цветовой код. Допуск:
- серебро ±10%
- золото ±5%
- красный ±2%
- коричневый ±1%
- Если четвертая полоса не отображается, допуск составляет ±20 %
Допуск можно игнорировать почти для всех цепей, поскольку редко требуется точное значение резистора
а там, где это переменный резистор, обычно используется.
Реальные номиналы резисторов (серии E6 и E12)
Вы могли заметить, что резисторы доступны не со всеми возможными значениями, например
22к и 47к
легко доступны, но 25k
а 50к нет!
Почему это? Представьте, что вы решили делать резисторы каждый
10 дают 10, 20, 30, 40, 50 и так далее.
Это кажется прекрасным, но что произойдет, когда вы достигнете 1000?
Было бы бессмысленно делать 1000, 1010, 1020, 1030 и так далее, т.к. для этих значений
10 — очень маленькая разница, слишком маленькая, чтобы быть заметной в большинстве схем.
Чтобы получить разумный диапазон номиналов резисторов, необходимо увеличить размер «шага».
по мере увеличения значения. Стандартные номиналы резисторов основаны на этой идее и формируют
ряд, который следует той же схеме для каждого кратного десяти.
Деньги используют аналогичную систему
Аналогичное устройство используется для денег: размер шага монет и банкнот увеличивается по мере увеличения стоимости.
Например, валюта Великобритании (1 фунт стерлингов = 100 пенсов) состоит из монет номиналом 1 пенс, 2 пенса, 5 пенсов, 10 пенсов, 20 пенсов, 50 пенсов, 1 фунт и 2 фунта стерлингов.
(плюс банкноты 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов).
Серия E6
Серия E6 имеет 6 значений для каждого кратного десяти, используется для резисторов с допуском 20%.
Значения: 10, 15, 22, 33, 47, 68, … затем продолжаются 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1000 и т. д.
Обратите внимание, как размер шага увеличивается по мере увеличения значения. Для этой серии шаг (к
следующее значение) составляет примерно половину значения.
Серия E12
Серия E12 имеет 12 значений для каждого кратного десяти, используется для резисторов с допуском 10%.
Значения 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, … затем продолжаются 100, 120, 150 и т. д.
Обратите внимание, что это серия E6 с дополнительным значением в каждом промежутке.
Серия E12 наиболее часто используется для резисторов.
Позволяет выбрать значение в пределах 10% от точного значения, которое вам нужно. Это достаточно точно для почти
все проекты, и это разумно, потому что большинство резисторов
иметь допуск ±10%.
Номинальная мощность резисторов
Электрическая энергия преобразуется в тепло при протекании тока через резистор.
Обычно эффект незначителен, но если сопротивление низкое или напряжение на резисторе высокое,
может пройти большой ток, из-за чего резистор заметно нагреется. Резистор должен выдерживать
эффект нагрева и резисторы имеют номинальную мощность, чтобы показать это.
Номинальная мощность резисторов редко указывается в списках деталей, потому что для большинства цепей стандартная мощность
подходят номиналы 0,25 Вт или 0,5 Вт. Для редких случаев, когда требуется более высокая мощность, это должно быть четко указано.
указанных в списке деталей, это будут схемы с использованием маломощные резисторы (менее
около 300) или высокого напряжения (более 15В).
Rapid Electronics: силовые резисторы
Резисторы большой мощности
(5 Вт сверху, 25 Вт снизу)
Фотографии © Rapid Electronics
Мощность P, развиваемая резистором, может быть рассчитана с помощью следующих уравнений:
P = V² / R или P = I² × R |
P = развиваемая мощность в ваттах (Вт)
I = ток через резистор в амперах (А)
R = сопротивление резистора в омах ()
В = напряжение на резисторе в вольтах (В)
Примеры:
- Резистор 470 с напряжением 10 В на нем
требуется номинальная мощность P = V²/R = 10²/470 = 0,21 Вт.