Таблица маркировки smd резисторов
Сопротивление smd резисторов может измеряться в ом (Ом), килоом (кОм), мегаом (МОм) и обозначаеться специальным кодом. Данная таблица поможет вам разобраться в маркировке обозначений при различных измерительных номиналах и подобрать нужные аналоги для замены.
Резисторы smd – это те же постоянные резисторы, только предназначенные для поверхностного монтажа на печатную плату. SMD резисторы значительно меньше, чем их аналогичные металлопленочные или металлооксидные резисторы. По стандарту они бывают квадратной, прямоугольной и круглой формы. Имеют очень низкий профиль по высоте. Вместо проволочных выводов обычных постоянных резисторов, которые выводами вставляются в отверстия печатной платы, у smd резисторов имеются на концах небольшие контакты, которые припаяны к поверхности корпуса smd резистора. Это избавляет от необходимости сверлить отверстия в печатной плате, и тем самым позволяет более эффективно и насыщенно использовать всю ее поверхность.
Таблица маркировки smd резисторов постоянного сопротивления
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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
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 | 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 |
AliExpress заказать smd резисторы
SMD резисторы. Маркировка SMD резисторов, размеры, онлайн калькулятор
В общем, термин SMD (от англ. Surface Mounted Device) можно отнести к любому малогабаритному электронному компоненту, предназначенному для монтажа на поверхность платы по технологии SMT (технология поверхностного монтажа).
SMD резисторы
SMT технология (от англ. Surface Mount Technology) была разработана с целью удешевления производства, повышению эффективности изготовления печатных плат с использованием более мелких электронных компонентов: резисторов, конденсаторов, транзисторов и т. д. Сегодня рассмотрим один из таких видов резисторов – SMD резистор.
SMD резисторы – это миниатюрные резисторы, предназначенные для поверхностного монтажа. SMD резисторы значительно меньше, чем их традиционный аналог. Они часто бывают квадратной, прямоугольной или овальной формы, с очень низким профилем.
Вместо проволочных выводов обычных резисторов, которые вставляются в отверстия печатной платы, у SMD резисторов имеются небольшие контакты, которые припаяны к поверхности корпуса резистора. Это избавляет от необходимости делать отверстия в печатной плате, и тем самым позволяет более эффективно использовать всю ее поверхность.
Типоразмеры SMD резисторов
В основном термин типоразмер включает в себя размер, форму и конфигурацию выводов (тип корпуса) какого-либо электронного компонента. Например, конфигурация обычной микросхемы, которая имеет плоский корпус с двусторонним расположением выводов (перпендикулярно плоскости основания), называется DIP.
Типоразмер SMD резисторов стандартизированы, и большинство производителей используют стандарт JEDEC. Размер SMD резисторов обозначается числовым кодом, например, 0603. Код содержит в себе информацию о длине и ширине резистора. Таким образом, в нашем примере код 0603 (в дюймах) длина корпуса составляет 0,060 дюйма, шириной 0,030 дюйма.
Такой же типоразмер резистора в метрической системе будет иметь код 1608 (в миллиметрах), соответственно длина равна 1,6 мм, ширина 0,8мм. Чтобы перевести размеры в миллиметры, достаточно размер в дюймах перемножить на 25,4.
Размеры SMD резисторов и их мощность
Размер резистора SMD зависит главным образом от необходимой мощности рассеивания. В следующей таблице перечислены размеры и технические характеристики наиболее часто используемых SMD резисторов.
Блок питания 0…30 В / 3A
Набор для сборки регулируемого блока питания…
Маркировка SMD резисторов
Из-за малого размера SMD резисторов, на них практически невозможно нанести традиционную цветовую маркировку резисторов.
В связи с этим был разработан особый способ маркировки. Наиболее часто встречающаяся маркировка содержит три или четыре цифры, либо две цифры и букву, имеющая название EIA-96.
Маркировка с 3 и 4 цифрами
В этой системе первые две или три цифры обозначают численное значение сопротивления резистора, а последняя цифра показатель множителя. Эта последняя цифра указывает степень, в которую необходимо возвести 10, чтобы получить окончательный множитель.
Еще несколько примеров определения сопротивлений в рамках данной системы:
- 450 = 45 х 100 равно 45 Ом
- 273 = 27 х 103 равно 27000 Ом (27 кОм)
- 7992 = 799 х 102 равно 79900 Ом (79,9 кОм)
- 1733 = 173 х 103 равно 173000 Ом (173 кОм)
Буква “R” используется для указания положения десятичной точки для значений сопротивления ниже 10 Ом. Таким образом, 0R5 = 0,5 Ом и 0R01 = 0,01 Ом.
Маркировка EIA-96
SMD резисторы повышенной точности (прецизионные) в сочетании с малыми размерами, создали необходимость в новой, более компактной маркировке. В связи с этим был создан стандарт EIA-96. Данный стандарт предназначен для резисторов с допуском по сопротивлению в 1%.
Эта система маркировки состоит из трех элементов: две цифры указывают код номинала резистора, а следующая за ними буква определяет множитель. Две цифры представляют собой код, который дает трехзначное число сопротивления (см. табл.)
Например, код 04 означает 107 Ом, а 60 соответствует 412 Ом. Множитель дает конечное значение резистора, например:
- 01А = 100 Ом ±1%
- 38С = 24300 Ом ±1%
- 92Z = 0.887 Ом ±1%
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).
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.
Калькулятор обозначений SMD резисторов | turbo-blog.ru
Удобный калькулятор для отображения номинала резисторов в SMD корпусе.
Долго искал на просторах такой Калькулятор обозначений SMD резисторов. Как выяснилось, никто не работает под HTTPS. Пришлось сделать самому. Как сделать калькулятор для своего сайта расскажу в статье позже.
Код | Знач. | Код | Знач. | Код | Знач. | Код | Знач. |
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 |
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 |
Калькулятор обозначений SMD резисторов
SMD резисторы — Radiodetali72.ru
Ниже представлен каталог наличия SMD резисторов, в нашем магазине, который находится по адресу: г. Тюмень, ул. Молодежная 80 строение 4, тел. 8-999-548-21-13, 8-922-073-43-47
Для заказа/запроса цены, воспользуйтесь формой обратной связи или по телефону 8-999-548-21-13.
Номинал резистора | Маркировка на резисторе | Наличие |
---|---|---|
1 Om | 1R00 | В наличии |
1.5 Om | 1R50 | В наличии |
2 Om | 2R00 | В наличии |
2.2 Om | 2R20 | В наличии |
3.3 Om | 3R30 | В наличии |
5.1 Om | 5R10 | В наличии |
6.2 Om | 6R20 | В наличии |
6.8 Om | 6R80 | В наличии |
9.1 Om | 9R10 | В наличии |
10 Om | 10R0 | В наличии |
12 Om | 12R0 | В наличии |
20 Om | 20R0 | В наличии |
22 Om | 22R0 | В наличии |
27 Om | 27R0 | В наличии |
33 Om | 33R0 | В наличии |
39 Om | 39R0 | В наличии |
47 Om | 47R0 | В наличии |
56 Om | 56R0 | В наличии |
75 Om | 75R0 | В наличии |
82 Om | 82R0 | В наличии |
100 Om | 1000 | |
120 Om | 1200 | |
150 Om | 1500 | |
200 Om | 2000 | |
220 Om | 2200 | |
240 Om | 2400 | |
270 Om | 2700 | |
300 Om | 3000 | |
360 Om | 3600 | |
390 Om | 3900 | |
430 Om | 4300 | |
470 Om | 4700 | |
560 Om | 5600 | |
620 Om | 6200 | |
750 Om | 7500 | |
910 Om | 9100 | |
1 kOm | 1001 | |
1.2 kOm | 1201 | |
1.6 kOm | 1601 | |
1.62 kOm | 1621 | |
1.8 kOm | 1801 | |
2 kOm | 2001 | |
2.4 kOm | 2401 | |
2.7 kOm | 2701 | |
3.6 kOm | 3601 | |
3.9 kOm | 3901 | |
4.7 kOm | 4701 | |
5.1 kOm | 5100 | |
7.5 kOm | 7501 | |
9.1 kOm | 9101 | |
10 kOm | 1002 | |
13 kOm | 1302 | |
15 kOm | 1502 | |
18 kOm | 1802 | |
20 kOm | 2002 | |
22 kOm | 2202 | |
51 kOm | 5102 | |
75 kOm | 7502 | |
100 kOm | 1003 |
Маркировка SMD резисторов – как прочитать номинал SMD резистора
В этой статье расскажем, как можно прочитать маркировку SMD резисторов (для поверхностного монтажа) во всех вариантах, то есть, с числовым кодом из 3 цифр и 4 цифр, а также буквенно-цифрового типа (EIA-96). Приведем стандартные размеры SMD резисторов и их номинальную мощность.
Паяльный фен YIHUA 8858
Обновленная версия, мощность: 600 Вт, расход воздуха: 240 л/час…
Трехзначный код
Наиболее простыми для чтения являются SMD резисторы, которые содержат 3-значный цифровой код. У них первые две цифры — это числовое значение, а третья цифра — множитель, то есть количество нулей, которое мы должны добавить к значению.
Давайте рассмотрим это на примере:
Резистор с кодом 472 имеет сопротивление 4700 Ом или 4,7 кОм, так как к числу «47» (первые две цифры) мы должны добавить 2 нуля (третья цифра).
На следующем рисунке приведем еще несколько примеров:
Трехзначный код резисторов со сопротивлением менее 10 Ом
В описанной выше системе минимальное значение сопротивления, которое мы можем кодировать, составляет 10 Ом, что эквивалентно коду «100» (10 + нет нуля).
При значениях сопротивления менее 10 Ом необходимо найти другое решение, потому что вместо добавления нулей мы должны разделить значение первых двух цифр. Чтобы решить проблему, производители используют букву «R», которая эквивалентна запятой.
Например, сопротивление с кодом 4R7 эквивалентно 4,7 Ом, потому что мы заменяем «R» запятой. Если значение сопротивления меньше 1 Ом, мы используем ту же систему, помещая R в качестве первого номера. Например, R22 равно 0,22 Ом. Как вы можете видеть, это довольно легко.
Четырехзначный код (прецизионные резисторы)
В случае прецизионных резисторов производители создали еще одну систему кодирования, состоящую из 4-значных чисел. В нем первые три цифры — это числовое значение, а четвертая цифра — множитель, то есть количество нулей, которые мы должны добавить к значению.
Факт наличия трех цифр для кодирования значения позволяет нам иметь большее разнообразие и точность значений.
Четырехзначный код резисторов с сопротивлением менее 100 Ом
С 4-значной системой наименьшее значение сопротивления, которое мы можем кодировать, составляет 100 Ом, что эквивалентно коду «1000» (100 + нет нуля).
При значениях сопротивлений менее 100 Ом производители выбрали такое же решение, как и в случае с 3-значной кодировкой — добавление буквы «R» вместо запятой.
Код EIA-96 (прецизионные резисторы)
В последнее время производители используют для прецизионных резисторов новую систему кодировки — EIA-96, которая довольно сложна для расшифровки, если нет под рукой справочной таблицы или онлайн калькулятора.
В EIA-96 первые две цифры кода — это номер индекса таблицы, в котором мы найдем эквивалентное значение, в то время как буква является множителем. Таким образом, наличие буквы на конце кода свидетельствует о том, что резистор имеет кодировку EIA-96.
На рисунке ниже приведена полная таблица маркировки сопротивлений EIA-96.
Практические примеры EIA-96
На следующем рисунке мы можем видеть некоторые примеры EIA-96 маркировки
Допуски сопротивлений
Как вы уже могли заметить, во всех трех системах кодирования, которые мы изучили, производители не предусмотрели никакого способа указания допуска (отклонения) сопротивлений резисторов (четвертой цветной полоски как на выводных резисторах).
Но как правило, резисторы, имеющие маркировку из 3-х цифр имеют точность 5%, а резисторы с кодом из 4-х цифр, а также резисторы с кодировкой EIA-96 имеют точность 1%.
www.inventable.eu
Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор
Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…
Типоразмеры и номиналы чип резисторов поставляемых со склада
Высокоомные и низкоомные резисторы для поверхностного монтажаРезисторные сборки для поверхностного монтажаПодстроечные резисторы для поверхностного монтажа
Терморезисторы типоразмеров 0805 и 0603Маркировка сопротивлений SMD резисторов ряда E24 с отклонением номинала 5%
Резисторы или сопротивления, так же как и конденсаторы, являются самыми распространёнными компонентами электронных схем. Резисторы в исполнение для поверхностного монтажа изготавливаются посредством нанесения резистивной пасты на керамическую подложку и последующее ее спекание под воздействием высоких температур. На поверхности резистора как правило указывается номинал сопротивления в условном обозначении. Для увеличения рассеиваемой мощности и повышения стабильности характеристик керамическое основание может быть заменено на металлическое. SMD резисторы предназначены для автоматического монтажа и пайки посредством оплавления паяльной пасты в парогазовой фазе печи инфракрасного нагрева. Резисторы упаковываются в блистер ленту, которая в свою очередь наматывается на пластмассовую катушку. Наряду с широкой номенклатурой пассивных компонентов: резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, дросселей, разъемов, переключателей, компания поставляет со склада активные компоненты: SMD транзисторы, SMD диоды, стабилитроны, светодиоды, микросхемы. | Корзина Корзина пуста |
Как проверить резистор мультиметром: особенности проверки, прозвонка на исправность термистора и позистора
Основные этапы тестирования
Несмотря на разнообразие резисторов, у обычных элементов этого класса линейная ВАХ, что существенно упрощает проверку, сводя ее к трем этапам:
- внешний осмотр;
- радиодеталь тестируется на обрыв;
- осуществляется проверка соответствия номиналу.
Если с первым и вторым пунктом все понятно, то с последним есть нюансы, а именно, необходимо узнать номинальное сопротивление. Имея принципиальную схему, сделать это не составит труда, но вся беда в том, что современная бытовая техника довольно редко комплектуется технической документацией. Выйти из создавшего положения можно, определив номинал по маркировке. Кратко расскажем как это сделать.
Полезные проверке резисторов режимы мультиметра
Новички считают: лишено смысла мерить сопротивление проводника при прозвонке, проще зафиксировать обрыв, короткое замыкание. Вопрос тривиальный, дадим ответ: дело вкуса или удобства ситуации. Вообще говоря, при прозвонке диода падение напряжение в прямом направлении известно. Номинал, формируемый неидеальностью тестера плюс известное значение, прибавляемое материалом (кремний, германий). На клеммах присутствует некий уровень напряжения, начиная сотнями милливольт, заканчивая единицами вольта, пользуясь помощью которого проводятся измерения параметров.
Касаемо нелинейных элементов (диодов, транзисторов) знание недокументированных сведений позволит на вольт-амперной характеристике отыскать соответствующую точку, проверить, соответствуют ли эмпирические (измеренные) числа теоретическим (справочные). Выполненный аудит позволит оценить исправность диода. Известный номинал делает доступным проводить необычные операции оценки:
- Собственная емкость. Импеданс резистора не чисто активный за малым исключением. Выбор элементов цепей высокой частотой (мегагерцы, гигагерцы) учитывает особенность. Сопротивление реактивной части напрямую определено круговой частотой, определяемой формулой ω = 2Пf (П = 3,14 – число Пи, f – частота, Гц). Понятно, сложно одним мультиметром обойтись, формирует постоянное напряжение измерений. Реактивная (мнимая) часть импеданса становится нулем, согласно формулам Z = R + i (ωL – 1/ωC), где L – собственная индуктивность резистора, С – емкость. Внимательный читатель заметит: на фиксированной частоте индуктивная и емкостная составляющие уравновешиваются взаимно, импеданс Z станет чисто активным. Резонансная частота резистора, лучше будет изделие работать. Таким образом, нет правила, чем меньше емкость, индуктивность радиоэлемента, тем лучше, действует закон золотой середины. Определить границу не сложно: ω = √LC – известная формула.
- Собственная индуктивность. Прославленные МЛТ резисторы, частый гость аппаратуры, на высоких частотах неприменимы. Керамическое основание наматывается высокоомной жилой (константан, манганин, нихром). Образуется, форменная индуктивность. Отличие ограничено материалом сердечника. Причем типичными формулами, зная количество витков, индуктивность резистора вычислим, заручившись помощью стандартных методик.
Опишем процесс работы. Первый взгляд представляет задачу неразрешимой. Многим невдомек: тестер неспособен обработать напрямую параметры высокочастотных цепей. Зафиксирован некий верхний предел, выше которого мультиметр безбожно врет.
Контакты мультиметра
Решая проблему, радиолюбители предлагают спаять специальную схему, сформированную несколькими пассивными элементами, посредством которой ведутся измерения. Плата выступит мостиком между измеряемым переменным напряжением и щупом. Работы проводятся на соответствующем диапазоне напряжений (обозначается тильдой ~ и буквой U). Схема невероятно проста. Давайте кратко обсудим вопросы, тревожащие начинающих:
- Зачем нужна приставка мультиметру. Прибор перестанет врать, смущенный высокими частотами. Сможете работать с широким кругом электроники. Собираемся провести тест измерения импеданса резистора. Понадобится цепь переменного высокочастотного тока.
- Где взять землю для этой схемы. Значок горизонтальной черты украшает лицевую панель тестера, даст ответ на вопрос. Схема требует наличия красного, черного щупов, профи тривиальные аспекты пропускают. Электрически соедините землю. Черный щуп мультиметра – горизонтальная черточка электрической схемы.
- Отсутствуют диоды КД522Б, необходимы варианты замены. Граничная частота радиоэлементов составляет 100 МГц. Подберем аналоги, руководствуясь очевидным соображением: новый элемент пригоден быть составной частью импульсных цепей. Поставьте 1N4148 (импортный эквивалент).
- Назначение косых черточки схемы, пересекающих резисторы. Максимальная рассеиваемая мощность. Две косые черты соответствуют 0,125 Вт. Посчитать параметр можно просто – ток резистора помножите на приложенное напряжение. Параметр вряд ли сыграет великую роль, входное сопротивление мультиметра традиционное высокое (1 МОм). Сравните: сопротивление изоляции цепи не менее 20 МОм. Ток потребления будет низким, мощности резисторы рассеивают мало (закон Джоуля-Ленца).
- Принцип действия приставки. Простейший интегратор. Будет брать высокочастотные импульсы, формируя постоянное напряжение. Номиналы резисторов образуют делитель, служа целям согласования с входным сопротивлением тестера. Приготовьтесь подбирать опытным путем. Проще найти высокочастотный генератор с регулируемой амплитудой, выполняя проверку.
- Единицы указания номиналов емкости, резисторов. По-умолчанию конденсаторы маркируются пФ. Приставка включает радиоэлементы 68 пФ. Резисторы 2 МОм, 180 кОм.
- Процесс измерения.
Особенности измерения сопротивления резистора мультиметром
Для того, чтобы узнать сопротивление резистора, нужно воспользоваться обычным мультиметром. Принцип измерений основан на законе Ома, который гласит, что сила тока находится в прямой пропорциональной зависимости от напряжения и обратно пропорциональной от сопротивления. Определение сопротивления происходит косвенным путем по формуле R = U/I. То есть, при известных напряжении и силе тока легко определить сопротивление.
Если ранее применялись стрелочные тестеры, то сегодня радиолюбители для проверки исправности резисторов чаще всего используют цифровые мультиметры с круговым переключателем, с помощью которого выставляется тип рабочего режима и диапазон измерений.
Цифровой тестер для проверки резисторов
Для измерения величины R переключатель выставляют в диапазон Ω. В комплекте к такому прибору идет один комплект щупов, имеющих разную расцветку. Принято красный щуп вставлять в отверстие com, а черный – VΩCX+.
Виды маркировок
На компонентах, выпущенных во времена Советского Союза, было принято указывать номинал на корпусе детали (см. рис.1). Этот вариант не требовал расшифровки, но при повреждении целостности конструкции или выгорании краски могли возникнуть проблемы с распознаванием текста. В таких случаях всегда можно было обратиться к принципиальной схеме, которой комплектовалась вся бытовая техника.
Рисунок 1. Резистор «УЛИ», на корпусе виден номинал детали и допуск
Таблица кодов для прецизионных резисторов
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 | 443 | 79 | 649 | 95 | 953 |
16 | 143 | 32 | 210 | 48 | 309 | 64 | 453 | 80 | 665 | 96 | 976 |
Цветовое обозначение
Сейчас принята цветовая маркировка, представляющая собой от трех до шести колец разной окраски (см. рис. 2). Не надо видеть в этом происки врагов, поскольку данный способ позволяет установить номинал даже на сильно поврежденной детали. А это весомый фактор, учитывая, что современные бытовые электроприборы не комплектуются принципиальными схемами.
Рис. 2. Пример цветовой маркировки
Информацию по расшифровке данного обозначения на компонентах несложно найти в интернете, поэтому приводить ее в рамках этой статьи не имеет смысла. Есть также множество программ-калькуляторов (в том числе и онлайн), позволяющих получить необходимую информацию.
Маркировка SMD элементов
Для определения работоспособности желательно знать номинал. Как определить номинал резистора по цветовой маркировке, мы подробно рассказали в этой статье.
Немного дополним информацию о способах маркировки SMD резисторов. Из-за малого размера на них практически невозможно нанести традиционную цветовую маркировку, поэтому предусмотрена особая система идентификации. В обозначение входят: 3 или 4 цифры, 2 цифры и буква.
В первой системе первые две или три цифры характеризуют численное значение резистора, а последняя является показателем множителя, обозначающим степень, в которую возводят 10 для получения окончательного результата. Если сопротивление ниже 1 Ом, то для определения местонахождения запятой служит символ R. Например, сопротивление 0,05 Ом выглядит как 0R05.
Высокоточные (прецизионные) резисторы имеют очень малые размеры, поэтому нуждаются в компактной маркировке. Она состоит из трех цифр – первые две являются кодом, а третья – множителем. Каждому коду соответствует трехзначное значение сопротивления, определяемое по таблице. Такая маркировка выполняется в соответствии со стандартом EIA-96, разработанным для резисторов с допуском по сопротивлению не выше 1%.
Как определить исправность СМД-резисторов
SMD-резисторы являются компонентами поверхностного монтажа, основным отличием которых, является отсутствие отверстий в плате. Компоненты устанавливаются на токоведущие контакты печатной платы. Преимуществом СМД-компонентов являются их малые габариты, что даёт возможность уменьшить вес и размеры печатных плат.
Проверка SMD-резисторов мультиметром усложняется из-за мелкого размера компонентов и их надписей. Величина сопротивления на СМД-компонентах указывается в виде кода в специальных таблицах, например обозначение 100 или 10R0 соответствует 10 Ом, 102 указывает 1 кОм. Могут встречаться четырёхзначные обозначения, например 7920, где 792 является значением, а 0 — это множитель, что соответствует 792 Ом.
Резистор поверхностного монтажа можно проверить мультиметром, путём его полного выпаивания из схемы, при этом оставив припаянным один из концов на плате и приподняв другой при помощи пинцета. После этого проводится измерение.
Внешний осмотр
Нарушение штатного режима работы вызывает перегрев детали, поэтому, в большинстве случаев, определить проблемный элемент можно по внешнему виду. Это может быть как изменение цвета корпуса, так и его полное или частичное разрушение. В таких случаях необходимо заменить сгоревший элемент.
Яркий пример того, как может сгореть резистор
Обратите внимание на фото сверху, компонент, отмеченный как «1», явно нуждается в замене, в то время как соседние детали «2» и «3» могут оказаться рабочими, но их требуется проверить.
Определение при помощи мультиметра
Перед измерением резистора необходимо визуально определить его целостность: осмотреть его на предмет обгоревшего внешнего покрытия — краски или лака, а также проверить надписи на корпусе, если они просматриваются. Определить номинал можно по таблицам рядов или цветовых кодов, после чего при помощи мультиметра можно замерить сопротивление.
Для прозвонки можно использовать простой измерительный прибор, например, DT-830B. В первую очередь необходимо установить переключатель измерений в режим проверки минимального сопротивления — 200 Ом, после чего соединить щупы между собой. Индикатор прибора при соединённых щупах должен показывать минимальное значение R, которое стремится к нулю, например, 0,03 Ома. После так называемой калибровки можно приступить к измерениям.
Какие установить настройки
Прежде чем снимать показания мультиметромом, необходимо убедиться в том, что его аккумуляторы заряжены. Режим нужно выбрать соответствующий «прозвону» электропроводки, концы щупов мыкают (соприкасают) друг с другом. Прибор будет издавать звуки, по громкости которых можно определить, насколько пригодна его батарейка.
В зависимости от модификации прибора режим прозвона может обозначаться разными символами – встречается колокольчик, точка со скобками (радиоволны). При проверке электрических цепей или радиодеталей мультиметр издает определенные звуки, «звонит», отсюда и сленговое название данной операции.
Для того чтобы проверить резистор с помощью мультиметра, нужно поставить переключатель прибора в положение, соответствующее номинальному сопротивлению элемента, который вы собираетесь проверять. Значения нанесены на переднюю панель устройства, можно различить их градацию по диапазонам. Нужно правильно выбрать диапазон, иначе величина сопротивления не совпадет, и результат проверки не будет достоверным. Например, при сопротивлении 1 кОм прибор нужно ставить в режим Ω – 20 кОм.
Для того чтобы проверить радиодеталь, щупы прибора подносят к ее выводам вне зависимости от того, соблюдена полярность или нет.
Проверка на обрыв
Действия производятся в следующем порядке:
- Включаем прибор в режим «прозвонки». На рисунке 5 отмечена эта позиция как «1».
Рис. 5. Установка режима (1) и подключение щупов (2 и 3) - Подключаем щупы к гнездам «2» и «3» (см. рис.5). Несмотря на то, что в нашем тестировании полярность не имеет значения, лучше сразу приучить себя подключать щупы правильно. Поэтому к гнезду «2» подключаем красный провод (+), а к «3» — черный (-).
Если модель прибора, которым вы пользуетесь, отличается от того, что приведен на рисунке, ознакомьтесь с прилагающейся к мультиметру инструкцией.
- Касаемся щупами выводов проблемного элемента на плате. Если деталь «не звонится» (мультиметр покажет цифру 1, то есть бесконечно большое сопротивление), можно констатировать, что проверка показала обрыв в резисторе.
Обратим внимание, что данное тестирование можно проводить, не выпаивая элемент с платы, но это не гарантирует 100% результат, поскольку тестер может показать связь через другие компоненты схемы.
Как прозвонить резистор
Режим «Прозвонка» (имеется не во всех тестерах) применяется, чтобы убедиться, что в цепях, идущих через резистор или параллельных ему, отсутствует короткое замыкание. Для его установки регулятор поворачивают к значку диода. Если между точками установки щупов есть токопроводящая цепь, то через динамик генерируется звуковой сигнал.
Режим прозвонки
Этот режим применяют только для резисторов, номинал которых не превышает 70 Ом. Для деталей с большим номиналом его использовать не имеет смысла, поскольку сигнал настолько слаб, что его можно не услышать.
Проверка на номинал
Если деталь выпаяна, то этот этап позволит гарантированно показать ее работоспособность. Для тестирования нам необходимо знать номинал. Как определить его по маркировке, было написано выше.
Алгоритм наших действий следующий:
- Подключаем щупы, так как на предыдущем тестировании.
- Включаем измерение сопротивления (диапазон приведен на рисунке 6) в режиме большем, чем номинал, но максимально близким к нему. Например, нам необходимо проверить резистор 47 кОм, следовательно, нужно выбрать диапазон «200К».
Рисунок 6. Диапазоны измерения сопротивления (отмечены красным) - Касаемся щупами выводов, снимаем показания и сравниваем их с номиналом. Если они не совпадают, а это можно гарантировать с вероятностью близкой к 100%, не стоит отчаиваться. Следует учитывать как погрешность прибора, так и допуск самого элемента. Здесь необходимо сделать небольшое пояснение.
Полярность резистора
Многие интересуются тем, как узнать полярность резистора, чтобы точно определить, каким контактом выхода и куда его вставлять. Чтобы не вводить людей в заблуждение, сразу можно сказать, что полярности у электрорезистора нет и быть не может. Данный радиоэлемент бесполярен. Считается, что резисторы неполярны и подключаться к печатной плате могут при любом положении своих выводов, в любой их комбинации.
Как и с предохранителем, проверять работоспособность резистора можно в любой комбинации контактов мультиметра и выводов, а порядок его припайки к электрическим схемам разницы не имеет. Важно лишь учитывать и проверять номинальную сопротивляемость элемента перед припоем, так как потом в случае появившихся неисправностей сделать это будет тяжелее за счет влияния на измерение других элементов и цепей платы.
Маркировка номиналов
Измерение собственных индуктивности, емкости резистора
Будем предполагать вначале, имеем необходимые средства измерения. Тогда порядок действий установлен:
- Берем генератор первой частоты. Например, 15 МГц. Параллельно сопротивлению включается переменная емкость (целая батарея). Номиналы конденсаторов (паразитной резистора, подобранной пользователем) складываются. Суммарная емкость образована переменной, собственной (резистора). Сформирован параллельный колебательный контур.
- Последовательно включаем чисто активную нагрузку. Другой резистор схожего номинала. Выполненная мера формирует делитель напряжения. Дальнейшей регуляцией будем пытаться получить резонанс. Чтобы зарегистрировать факт достижения схемой заданного состояния, нужно обязательно собрать делитель.
- Путем подбора номинала переменной емкости добиваемся резонанса системы. Крутим туда-сюда, тестером измеряем напряжение колебательного контура, вставив описанную выше приставку. Минимальная разница потенциалов указывает точку резонанса.
- Запомним номинал переменной емкости. Традиционно присутствует ручка регулятора, шкала отсутствует. Посмотреть показания невозможно. Схему разберите, сохраняя настройки, измерьте номинал. Проще всего использовать мультиметр, снабженный соответствующей шкалой (F). В противном случае потребуется ряд косвенных замеров. Отдельная тема.
- Повторяем опыт, беря другую частоту. Получая заметную разницу регистрируемых показаний. Величина расхождения характеризует полученный номинал переменной емкости. Цифры должны отличаться (обеспечение минимальной погрешности). Попытались, потерпели неудачу? Напрашивается вывод: собственной емкостью резистора пренебрежем в указанных условиях (очень мала). Индуктивность находим, пользуясь типичной формулой резонанса цепи: ω2= 1 / LC.
Маркировка резисторов
Начинаем расчет, руководствуясь следующими соображениями: квадрат круговой частоты генератора (радиочастота, помноженная на два числа Пи) обратно пропорционален произведению собственной индуктивности конденсатора и сумме паразитной, переменной емкостей. Проведя измерение двух разных частот (допустим, 15, 7 МГц), можно получить два результата. Важны номиналы переменных емкостей. Если по формуле поделить квадраты круговых частот, получим: квадрат отношения обычных частот соотносится только с частным от емкостей, индуктивности сократятся.
Что такое допуск, и насколько он важен?
Эта величина показывает возможное отклонение у данной серии от указанного номинала. В правильно рассчитанной схеме должен учитываться этот показатель, либо после сборки производится соответствующая наладка. Как вы понимаете, наши друзья из «Поднебесной» не утруждают себя этим, что положительно отражается на стоимости их товара.
Проверка сопротивления постоянного резистора
После подготовки прибора к работе приступают к измерениям. Для этого выпаивают одну из ножек сопротивления. Один из щупов подсоединяется к запаянной ножке, второй – к свободной. Если резистор исправен, то на дисплее появится показание, соответствующее номинальному значению в пределах допуска.
Как проверяют сопротивление резистора
При обрыве цепи на экране горит «1».
Внимание! Регулятором перед измерением выставляют переключатель на ближайшее к номиналу значение большего достоинства. Если регулятором была выполнена настройка на значение, меньшее, чем номинал детали, то на дисплее результаты измерений отображаться не будут, поскольку срабатывает внутренняя блокировка тестера.
Если с одной стороны от резистора в схеме впаян конденсатор, то ножку с этой стороны условно можно считать свободно висящей. И в этом случае можно провести измерения, не выпаивая резистор.
СМД-резисторы – компоненты поверхностного монтажа, измерение сопротивления которых осложняется их малыми размерами. Их обычно проверяют, как и все постоянные резисторы, выпайкой одной ножки.
Как тестировать переменный резистор?
Принцип действий в данном случае не сильно отличается, распишем их на примере детали, изображенной на рисунке 7.
Рис. 7. Подстроечный резистор (внутренняя схема отмечена красным кругом)
Алгоритм следующий:
- Проводим измерение между ножками «1» и «3» (см. рис. 7) и сравниваем полученное значение с номиналом.
- Подключаем щупы к выводам «2» и любому из оставшихся («1» или «3», значения не имеет).
- Вращаем подстроечную ручку и наблюдаем за показаниями прибора, они должны меняться в диапазоне от 0 до величины, полученной в пункте 1.
Как проверить резистор мультиметром, не выпаивая на плате
Без демонтажа эти детали можно проверять при сравнительно небольших номинальных значениях электрического сопротивления (80-120 Ом). Предполагается, что в этом диапазоне влиянием других элементов схемы можно пренебречь. В действительности, следует уточнять возможность измерений без существенных искажений.
Если шунтирующие цепи не позволяют обеспечить необходимую точность, придется выпаять хотя бы одну ножку. Альтернативное решение – разрезают дорожку печатной платы. Впоследствии устраняют соответствующие повреждения.
В публикации показано, как прозвонить резистор с применением разных методик. Оптимальный вариант выбирают с учетом:
- уровня повреждений;
- особенностей мультиметров;
- условий работы.
В любом случае следует применить меры, предотвращающие искажение измеряемых параметров. Аккуратное обращение с паяльником и вспомогательными инструментами поможет сохранить в целостности исправные детали.
Применение таблиц
Современные схемы вообще могут не включать номинал резистора. Чтобы узнать исходные данные, требуется воспользоваться таблицей с характеристиками распространенных сопротивлений. На плате элемент может иметь собственное обозначение, например, R18. Нужно найти позицию в таблице с аналогичным буквенным и цифирным значением. Там будет виден тип резистора, его номинальное сопротивление, отклонения, которые считаются допустимыми. Помогает цветовая маркировка, присутствующая на корпусе детали, поэтому желательно научится ею пользоваться.
Обратите внимание, что если предел Ом выставлен, ваше собственное тело может повлиять на неточность результата. Для того чтобы такой проблемы не было, при работе не касайтесь металлических частей схемы и щупов прибора.
Ручки мультиметра должны быть изготовлены из пластика, кроме этого, их можно обмотать изолентой. Зная, как правильно пользоваться мультиметром, вы без труда сможете проверить на исправность любую радиодеталь, и затратить на это всего пару минут.
Видео: как проверить резистор мультиметром
Источники
- https://www.asutpp.ru/kak-proverit-rezistor-multimetrom-na-ispravnost.html
- https://ElectroInfo.net/praktika/kak-proverit-rezistor-multimetrom.html
- https://www.RadioElementy.ru/articles/kak-proverit-rezistor-multimetrom/
- https://pochini.guru/sovety-mastera/kak-proverit-rezistor
- https://EvoSnab.ru/instrument/test/proverka-rezistora-multimetrom
- https://rusenergetics.ru/instrumenty/kak-proverit-rezistor-multimetrom
- https://amperof.ru/sovety-elektrika/kak-proverit-rezistor-multimetrom.html
Резисторы поверхностного монтажа
- Изучив этот раздел, вы сможете:
- • Определите номиналы резисторов для поверхностного монтажа (SMT).
- 3- и 4-значные коды.
- Код EIA E-96.
Определение номиналов резисторов для поверхностного монтажа
Резисторыдля поверхностного монтажа (SMT) доступны в различных стандартных корпусах (форма и размер), согласованных Альянсом электронной промышленности (EIA) через Ассоциацию твердотельных технологий, ранее известную как Объединенный совет по проектированию электронных устройств (JEDEC).
Этим корпусам даны идентификационные номера, основанные на (приблизительном) размере «площади основания» компонента, измеряемом в дюймах, то есть площади, которую компонент занимает на печатной плате. Пакеты, перечисленные ниже, обычно используются для резисторов и конденсаторов.
Таблица 2.3.1 Пакеты SMT
Из-за того, что резисторы для поверхностного монтажа очень малы, для полос цветовой кодировки не хватает места. Маркировка, используемая для обозначения номинала резистора, состоит из 3 или 4 букв или цифр, которые легче читать с помощью лупы.
Чтение кодов усложняется, так как используется ряд различных кодов. Наиболее распространенным является трехзначный код, который работает аналогично полосам цветового кода на резисторах с проводным концом.
Первые два числа дают первые две цифры номинала резистора, а третья цифра дает количество нулей (или коэффициент умножения).
Рис. 2.3.1 SMT резисторы
с трехзначным кодом
Например:
Резистор с маркировкой 332 — это 3300 или 3.3 кОм (или 3 кОм с буквой K вместо десятичной точки). Резистор с маркировкой 475 составляет 4,700,000 или 4,7 МОм (или 4M7 с буквой M вместо десятичной точки).
Для резисторов менее 100 Ом последняя цифра будет 0, что означает НЕТ нулей. Следовательно, 33 Ом будет иметь маркировку 330 (то есть тридцать три и без нулей), хотя некоторые резисторы могут иметь маркировку 33R (чтобы избежать путаницы!).
Резистор на 330 Ом будет обозначен как 331 (тридцать три с одним нулем).
Что делать, если значение еще ниже, 4.7 Ом например?
Затем десятичная точка заменяется буквой R, чтобы получить 4R7.
Существует также 4-значный код, используемый для резисторов с низкими допусками +/- 1% или меньше, который дает 3 цифры значения и использует четвертую цифру для количества нулей (множитель).
Используя этот код, резистор 10 Ом будет обозначен как 10R0, 100 Ом — как 1000, а резистор 1 кОм — это 1001 и т. Д.
Схема кодирования EIA-96
Альтернативной схемой для 3- и 4-значных кодов является код EIA-96, который использует две цифры и букву для обозначения любого из 96 стандартных значений в диапазоне E96.
Каждый двухзначный цифровой код относится к одному из 96 значений в диапазоне допуска E96 +/- 1% для резисторов, показанных в таблице 2.3.2. За этими цифрами следует буква, обозначающая один из восьми множителей, показанных в таблице 2.3.3 буквенных множителей EIA_96.
Таблица 2.3.2 Цифровые коды SMT E96
Таблица 2.3.3 Буквенные коды умножителей EIA-96
Рис. 2.3.2 Кодировка EIA-96
1M58 +/- 1% Резистор
Например, резистор, показанный на рис.2.3.2 с пометкой 20E будет 158 Ом (20 из таблицы 2.3.2), умноженное на 10000 (E из таблицы 2.3.3) = 1,58 МОм (1M58 +/- 1%).
Rcd (Resistors Coils Delaylines) Резистор с проволочной обмоткой, 10 Ом, 10Вт, 1%
В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
- Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
- Цена для: Каждая линейка продуктов: УЗО (РЕЗИСТОРНЫЕ ОБОЛОЧКИ ЗАДЕРЖКИ) — Серия 100 Сопротивление: 10 Ом Номинальная мощность: 10 Вт Допуск сопротивления: ± 1% Тип корпуса резистора: Осевые выводы Соответствие RoHS: Да
Характеристики этого продукта
Фирменное наименование | УЗО (РЕЗИСТОРЫ КАТУШКИ ЗАДЕРЖКИ) |
---|---|
Вес изделия | 0.010 унций |
Материал | Керамика |
Номер модели | 175-10R0-FBW |
Кол-во позиций | 1 |
Номер детали | 175-10R0-FBW |
Спецификация соответствует | Rohs |
Код UNSPSC | 32121600 |
% PDF-1.4 % 115 0 объект > эндобдж xref 115 112 0000000016 00000 н. 0000003150 00000 н. 0000003252 00000 н. 0000004243 00000 н. 0000004375 00000 н. 0000004866 00000 н. 0000005137 00000 н. 0000005521 00000 н. 0000006062 00000 н. 0000006438 00000 н. 0000007000 00000 н. 0000007283 00000 н. 0000007534 00000 н. 0000007918 00000 п. 0000008175 00000 н. 0000008623 00000 п. 0000008817 00000 н. 0000008998 00000 н. 0000009047 00000 н. 0000009097 00000 н. 0000009211 00000 п. 0000009323 00000 п. 0000009894 00000 н. 0000009921 00000 н. 0000012389 00000 п. 0000015200 00000 н. 0000015806 00000 п. 0000017416 00000 п. 0000017550 00000 п. 0000017810 00000 п. 0000018393 00000 п. 0000021743 00000 п. 0000021882 00000 п. 0000021909 00000 п. 0000022117 00000 п. 0000022486 00000 п. 0000022927 00000 н. 0000023245 00000 п. 0000023506 00000 п. 0000023763 00000 п. 0000024108 00000 п. 0000025962 00000 п. 0000026349 00000 п. 0000026833 00000 п. 0000027095 00000 п. 0000027487 00000 н. 0000027855 00000 п. 0000028159 00000 п. 0000028543 00000 п. 0000028820 00000 п. 0000029205 00000 п. 0000029462 00000 п. 0000031776 00000 п. 0000036550 00000 п. 0000036620 00000 н. 0000036720 00000 н. 0000036790 00000 н. 0000037107 00000 п. 0000041314 00000 п. 0000041585 00000 п. 0000043592 00000 п. 0000072611 00000 п. 0000078207 00000 п. 0000078304 00000 п. 0000084236 00000 п. 0000101785 00000 н. 0000102059 00000 н. 0000121572 00000 н. 0000136856 00000 н. 0000158112 00000 н. 0000188227 00000 н. 0000188364 00000 н. 0000192357 00000 н. 0000192622 00000 н. 0000193170 00000 н. 0000197533 00000 н. 0000197603 00000 н. 0000198000 00000 н. 0000231765 00000 н. 0000252246 00000 н. 0000252300 00000 н. 0000252532 00000 н. 0000252559 00000 н. 0000253072 00000 н. 0000253157 00000 н. 0000253631 00000 н. 0000260189 00000 п. 0000260451 00000 п. 0000260791 00000 п. 0000267697 00000 н. 0000267736 00000 н. 0000267975 00000 н. 0000273713 00000 н. 0000285667 00000 н. 0000316389 00000 н. 0000325283 00000 н. 0000328025 00000 н. 0000338784 00000 н. 0000354230 00000 н. 0000354468 00000 н. 0000354705 00000 н. 0000357954 00000 н. 0000358322 00000 н. 0000358553 00000 н. 0000358788 00000 н. 0000360455 00000 н. 0000385727 00000 н. 0000389999 00000 н. 0000393181 00000 п. 0000396809 00000 н. 0000400263 00000 н. 0000002536 00000 н. трейлер ] / Назад 755160 >> startxref 0 %% EOF 226 0 объект > поток hb«`c`c`g`8Ab, YN m (@ ‘(UX̓_YQRԜWP / U! (.VjlhicafjlmcRW [ieR- ݣ # d! ‘Ѭ ަ gaiYWkTccjpk (@ 2 + `I
Импульсные резисторы — AEP
Резисторы импульсных перенапряжений серии SR для монтажа на печатной плате изготавливаются из тщательно подобранной смеси глины, оксида алюминия и углерода. материал прессуется до требуемой формы и затем обжигается в контролируемой атмосфере при высокой температуре. В результате процесса спекания получается керамический углеродный резистор, который на 100% состоит из активного материала и, следовательно, имеет минимальный размер. концевые заделки для простоты сборки в печатные платы (PCB).Устойчивость к диэлектрику и механическая прочность повышены за счет покрытия из эпоксидной смолы, одобренного UL94 V-0. Компактные размеры и высокий рейтинг энергии импульсных перенапряжений делают модульную серию SR оптимальным решением для многих приложений силовой электроники; особенно мягкий запуск конденсаторов промежуточного контура в импульсных источниках питания. По своей природе неиндуктивные и способные выдерживать кратковременные импульсы высокого напряжения, серия SR также эффективна в отношении защиты от перенапряжения и разрядки ломов.
Рез. Тип | Разм. Код | Габаритные размеры Do Max (мм) | Габаритные размеры Lo Max (мм) | Габаритные размеры Lp Шаг (мм) | Vol. (В) (см3) | Макс. J. при 25 ° C (Дж) | Макс. Вт при 25 ° C (Вт) | T.T.C. (т) (с) | Вес (г) | A / L (см) | Диапазон сопротивления МИН (Ом) | Диапазон сопротивления МАКС (Ом) | Лист данных |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для резисторов перенапряжения SR с номинальной энергией перенапряжения 250 Дж — 650 Дж | |||||||||||||
SR0250 | 1111 | 13 | 15 | 42349 | 1.0 | 250 | 1,50 | 165 | 3,5 | 0,9 | 12R0 | 5K6 | Загрузить |
SR0325 | 1114 | 13 | 18 | 14-15 | 1,3 | 325 | 1,75 | 185 | 4,0 | 0,7 | 15R0 | 6K8 | Скачать |
SR0400 | 1117 | 13 | 21 | 17-18 | 1.6 | 400 | 2,00 | 200 | 5,0 | 0,6 | 18R0 | 8K2 | Загрузить |
SR0550 | 1414 | 16 | 18 | 14-15 | 2,2 | 550 | 2,25 | 245 | 6,5 | 1,1 | 10R0 | 4K7 | Скачать |
SR0650 | 1417 | 16 | 21 | 17-18 | 2.6 | 650 | 2,50 | 260 | 7,0 | 0,9 | 12R0 | 5K6 | Загрузить |
Для импульсных резисторов SR с номинальной энергией импульсного перенапряжения 660 Дж — 1,8 кДж | |||||||||||||
SR0775 | 1911 | 21 | 15 | 42349 | 3,1 | 775 | 3,00 | 260 | 9,0 | 2,6 | 3R9 | 1K8 | Скачать |
SR1000 | 1914 | 21 | 18 | 14-15 | 4.0 | 1000 | 3,50 | 285 | 10,5 | 2,0 | 5R6 | 2K7 | Загрузить |
SR1200 | 1917 | 21 | 21 | 17-18 | 4,8 | 1200 | 3,75 | 320 | 13,0 | 1,7 | 6R8 | 3K3 | Скачать |
SR1425 | 1920 | 21 | 24 | 20-21 | 5.7 | 1425 | 4,25 | 335 | 15,0 | 1,4 | 8R2 | 3K9 | Загрузить |
SR1775 | 1925 | 21 | 29 | 25-26 | 7,1 | 1775 | 5,00 | 355 | 18,0 | 1,1 | 10R0 | 4K7 | Скачать |
Для импульсных резисторов SR с номинальной энергией перенапряжения 1,9 кДж — 10.4 кДж | |||||||||||||
SR2250 | 2420 | 26 | 24 | 20-21 | 9,0 | 2250 | 5,75 | 390 | 22,5 | 2,3 | 4R7 | 2K2 | Скачать |
SR2825 | 2425 | 26 | 29 | 25-26 | 11,3 | 2825 | 6,50 | 435 | 28,0 | 1,8 | 5R6 | 2K7 | Скачать |
SR3500 | 2431 | 26 | 35 | 31-32 | 14.0 | 3500 | 7,50 | 465 | 34,0 | 1,5 | 6R8 | 3K3 | Скачать |
SR4175 | 2437 | 26 | 41 | 37-38 | 16,7 | 4175 | 8,50 | 490 | 40,0 | 1,2 | 10R0 | 4K7 | Скачать |
SR5200 | 2446 | 26 | 50 | 46-47 | 20.8 | 5200 | 10,00 | 520 | 50,0 | 1,0 | 10R0 | 4K7 | Загрузить |
SR6975 | 3137 | 33 | 41 | 37-38 | 27,9 | 6975 | 11,50 | 605 | 66,0 | 2,0 | 5R6 | 2K7 | Скачать |
SR8675 | 3146 | 33 | 50 | 46-47 | 34.7 | 8675 | 13,25 | 655 | 81,5 | 1,6 | 6R8 | 3K3 | Скачать |
SR10375 | 3155 | 33 | 59 | 55 — 56 | 41,5 | 10375 | 15,25 | 680 | 97,0 | 1,4 | 8R2 | 3K9 | Скачать |
SMW3120RJT TE Connectivity — Resistors
Часто задаваемые вопросы
Где я могу найти дополнительную информацию, спецификации и документы для SMW3120RJT?
Дополнительные спецификации, посадочные места и схемы для SMW3120RJT перечислены на нашей вкладке «Детали детали».Вы также можете найти образ SMW3120RJT и аналогичные детали на этой странице сведений.
Какую информацию о ценах и запасах я могу просмотреть?
Дистрибьюторская информация о ценах и наличии для SMW3120RJT доступна на вкладке «Цены и инвентарь» рядом с деталями. Вы можете просмотреть разницы в цене SMW3120RJT, MOQ, сроки поставки, инвентарь и артикулы от дистрибьюторов.
К какой категории относится SMW3120RJT?
SMW3120RJT указан в разделе «Электронные и электрические компоненты»> «Резисторы»> «Резисторы — фиксированное значение».
Могу ли я просмотреть похожие или альтернативные детали?
Вы можете просмотреть детали, похожие на SMW3120RJT, если они доступны в разделе «Резисторы — фиксированное значение» в разделе спецификаций внизу страницы с подробностями.
К кому я могу обратиться за технической поддержкой продукта?
Любые вопросы направляйте непосредственно в службу поддержки дистрибьютора, разместившего товар.Для SMW3120RJT вы можете напрямую связаться с дистрибьютором для получения поддержки по продукту, запросов на доставку и т. Д.
Соответствует ли SMW3120RJT RoHS?
Да. Эта деталь была отмечена компанией Farnell как соответствующая RoHS.
У каких официальных дистрибьюторов SMW3120RJT есть складские запасы?
У официальных дистрибьюторов, включая Newark Electronics, Allied Electronics & Automation, Distrelec, TE Store и TTI Europe, есть запасы SMW3120RJT или есть сроки поставки.
Как я могу проверить наличие на складе и сроки поставки для всех дистрибьюторов?
Наличие на складе и время выполнения для SMW3120RJT часто отображаются в режиме реального времени на страницах сравнения.
Что делать, если я не могу найти SMW3120RJT на складе?
Вы можете заполнить нашу справочную форму, которую вы можете использовать, чтобы запросить расценки на SMW3120RJT у некоторых из наших проверенных поставщиков устаревшего оборудования.Или свяжитесь с нами через наш веб-чат в левом нижнем углу экрана, и один из наших сотрудников попытается помочь.
% PDF-1.3 % 14 0 obj> эндобдж xref 14 79 0000000016 00000 н. 0000002238 00000 н. 0000001876 00000 н. 0000002352 00000 п. 0000002994 00000 н. 0000003061 00000 н. 0000003128 00000 н. 0000003509 00000 н. 0000003533 00000 н. 0000004110 00000 н. 0000004134 00000 п. 0000004663 00000 н. 0000004687 00000 н. 0000004828 00000 н. 0000004881 00000 н. 0000005019 00000 н. 0000005154 00000 н. 0000013769 00000 п. 0000022450 00000 п. 0000022580 00000 п. 0000022604 00000 п. 0000023201 00000 п. 0000035600 00000 п. 0000035727 00000 п. 0000035751 00000 п. 0000036050 00000 п. 0000042965 00000 п. 0000049159 00000 п. 0000059463 00000 п. 0000059591 00000 п. 0000059719 00000 п. 0000067693 00000 п. 0000070852 00000 п. 0000071044 00000 п. 0000071549 00000 п. 0000071617 00000 п. 0000071753 00000 п. 0000072195 00000 п. 0000072388 00000 п. 0000076771 00000 п. 0000076839 00000 п. 0000077078 00000 п. 0000077283 00000 п. 0000086544 00000 п. 0000086612 00000 п. 0000087052 00000 п. 0000087251 00000 п. 0000091675 00000 п. 0000091743 00000 п. 0000092107 00000 п. 0000092311 00000 п. 0000101542 00000 н. 0000101610 00000 н. 0000101839 00000 н. 0000101907 00000 н. 0000102702 00000 н. 0000102895 00000 н. 0000103051 00000 н. 0000103075 00000 п. 0000103398 00000 н. 0000103466 00000 н. 0000124072 00000 н. 0000124265 00000 н. 0000124416 00000 н. 0000124440 00000 н. 0000124753 00000 н. 0000127518 00000 н. 0000134225 00000 н. 0000140714 00000 н. 0000143583 00000 н. 0000150978 00000 н. 0000160425 00000 н. 0000163366 00000 н. 0000167776 00000 н. 0000183164 00000 н. 0000186444 00000 н. 0000195363 00000 н. 0000198270 00000 н. 0000199960 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 16 0 obj> поток xb««? p א A ,] k00, k` hp (29 # Ұ! g_OW, rT3X =
BOURNS PWR163S-25
DtSheet- Загрузить
БОРНС PWR163S-25
Открыть как PDF- Похожие страницы
- pwr163
- БУРНС CRM2512-JX
- БУРНС CRF0805-JV
- БУРНС PWR163S-25
- Возможности
- pwr263s 35
- PWR263S 20
- pwr221t 30
- PWR220T
- BOURNS PWR220T-35
- BOURNS PWR221T-30
- BOURNS PWR220T-20
- PANASONIC ERBSD0R50U
- PANASONIC ERBRG2R50X
- se предохранитель e 0
- Техническая спецификация
- МИНИ ТАМП
- AFA0000CE2
- Микрочип-предохранитель
- IRCTT MWR-MWC01GC-01-50R0-K
- BOURNS FW20A6R80JA
- BOURNS PWR221
dtsheet © 2021 г.