Smd без маркировки как определить
Smd без маркировки как определить?
За ним следует емкостный код в пкФ, состоящий из трех цифр, последняя из которых будет обозначать число нулей. К примеру, маркировкой Е105 обозначен конденсатор 1 000 000 пкФ = 10 мкФ, а его номинал составит 25 В.
Какие бывают SMD компоненты?
Полярные SMD конденсаторы;
- Танталовые чип конденсаторы;
- Алюминиевые чип конденсаторы;
- Конденсаторы Low ESR.
Как маркируются SMD резисторы?
Иногда к цифровой маркировке прибавляется латинская буква R — она является дополнительным множителем и обозначает десятичную точку. SMD резисторы типоразмера 0805 и более, имеют точность 1% и обозначаются кодом из четырех цифр: первые три — мантисса, а последняя — степень для десятичного основания.
Можно ли заменить SMD резистор на обычный?
Заменить, конечно, можно. Однако нужно учитывать, что размеры заменяемых элементов будут влиять на изменение параметров схемы. Для того, чтобы минимизировать их изменение, необходимо выбрать резисторы с минимально доступными размерами. … получим подобие SMD-резистора, для поверхностного монтажа.
Что значит SMD?
Технологию поверхностного монтажа печатных плат также называют ТМП (технология монтажа на поверхность), SMT (англ. surface mount technology) и SMD-технология (от англ. surface mounted device — прибор, монтируемый на поверхность), а компоненты для поверхностного монтажа также называют «чип-компонентами».
Что такое цифровой транзистор?
Цифровой транзистор (digital transistor или bias resistor transistor) состоит из биполярного транзистора и цепочки из одного или двух резисторов, либо резистора и стабилитрона. Внутренние резисторы полностью изолированы и являются тонкопленочными. Управляются такие транзисторы непосредственно от TTЛ или KMOП уровней.
Какие бывают электронные компоненты?
- Транзисторы
- Диоды
- Интегральные схемы
- Оптоэлектронные устройства
Как измерить емкость SMD конденсатора мультиметром?
Проверить емкость конденсатора мультиметром
- Подключаем в режиме измерения сопротивления клеммы к контактам разряженного конденсатора.
- Образуется зарядная цепь, сформированная внутренним сопротивлением мультиметра, емкости. …
- Попутно сопротивлению начнёт расти от нуля до бесконечности.
Какие бывают радиоэлементы?
Понятие «радиодетали» включает в себя всю группу электронных компонентов, которые используются в разнообразной бытовой технике. Перечислить все радиодетали не удастся, но можно выделить основные: резисторы, диоды, микросхемы, трансформаторы, реле, конденсаторы.
Как проверить керамические конденсаторы?
Как проверить керамический конденсатор?
- Необходимо переключить мультиметр в режим измерения сопротивления.
- Необходимо, чтобы на цифровом мультиметре был выставлен самый максимальный предел измерения.
- Настроив прибор, щупы приставляют к ножкам конденсатора.
Как проверить конденсатор мультиметром не Выпаивая?
Для проверки нужен источник питания с меньшим напряжением, чем у конденсатора. Соблюдая полярность, нужно подключить щупы к выводам на несколько секунд для зарядки. Затем мультиметр переводится в режим вольтметра и проверяется работоспособность. На дисплее тестера должно появиться значение, схожее с номинальным.
Как проверить резистор мультиметром не выпаивая
Резистор ® — пассивный элемент электрических схем, ограничивающий напряжение или ток на определённом участке цепи за счёт своего сопротивления. Резисторы являются самыми распространёнными деталями в электрике и электронике. Многие начинающие радиолюбители задаются вопросом о том, как проверить резистор мультиметром. Для определения величины сопротивления используются цифровые и стрелочные мультиметры, или тестеры.
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.
Проверка сопротивления на плате
Элементы, имеющие омическое сопротивление до 200 Ом, должны прозваниваться в этом диапазоне измерений. Если же показания прибора указывают бесконечность, необходимо увеличить переключателем измеряемый диапазон с 200 Ом до 2000 Ом (2кОм) и выше в зависимости от испытываемого номинала. Перед тем как проверить мультиметром резистор не выпаивая его, нужно:
- отключить источник питания;
- отпаять один вывод R, так как из-за смешанного соединения элементов в схеме могут иметься различия между номиналом элемента и показаниями его фактической величины в общей схеме при измерении;
- произвести замер.
Прозвонить на плате можно только низкоомные сопротивления, составляющие номинал от одного ома до десятков омов. Начиная от 100 Ом и выше возникает сложность их измерения, так как в схеме могут применяться радиоэлементы, имеющие более низкое сопротивление, чем сам резистор.
Кроме постоянных резисторов, существуют следующие виды элементов:
- переменный (реостат);
- подстроечный;
- термистор или терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом;
- позистор с положительным температурным коэффициентом;
- варистор изменяет свои значения от приложенного к нему напряжения;
- фоторезистор меняет свои значения от направленного на него светового потока.
Проверка резистора мультиметром для измерения работоспособности переменных и подстроечных элементов осуществляется путём присоединения к среднему выводу одного из щупов, к любому из крайних выводов второго щупа. Необходимо произвести регулировку движка измеряемого элемента в одну сторону до упора и обратно, при этом показание прибора должно измениться от минимума до паспортного или фактического сопротивления резистора. Аналогично нужно провести измерение со вторым крайним выводом потенциометра.
Чтобы проверить позистор мультиметром, необходимо подключить измерительный прибор к выводам и приблизить его к источнику тепла. Сопротивление должно увеличиваться в зависимости от приложенной к нему температуры. Тех, кто работает с электроникой, знают, как проверить мультиметром термистор. Перед этим нужно учесть, что при воздействии на него температуры нагретого паяльника его термосопротивление должно уменьшаться. Перед тем как проверить термистор и позистор на плате, необходимо выпаять один из выводов и после этого провести измерение.
Терморезисторы могут работать как при высоких температурах, так и при низких. Позисторы и термисторы применяются там, где необходимо контролировать температуру, например в электронных термометрах, температурных датчиках и других устройствах.
Терморезисторы в схеме используются как температурные стабилизаторы каскадов в усилителях мощности или блоках питания, для защиты от перегрева. Терморезистор может выглядеть как бусина с двумя проводами, а также иметь форму пластины с двумя выводами.
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.
Маркировка SMD-резисторов
Прогресс электронной техники потребовал создавать все более крупные и крупные схемы. Из тысяч элементов, потом миллионов, миллиардов… Если бы все это делалось по старинке, то не хватило бы никаких залов, корпусов и даже кварталов. Под всего одну вычислительную машину.
Были схемы на дискретных электронных элементах — резисторах, транзисторах, конденсаторах, диодах, индуктивностях, и они при работе нагревались. И их еще приходилось охлаждать — целая система вентиляции и охлаждения строилась. Нигде не было кондиционеров, люди жару терпели, а все машинные залы продувались и охлаждались централизованно и непрерывно, днями и ночами. И расход энергии шел на мегаватты. Блок питания компьютера занимал отдельный шкаф. 380 вольт, три фазы, подводка снизу, из-под фальшпола. Другой шкаф занимал процессор. Еще один — оперативная память на магнитных сердечниках. А все вместе занимало зал площадью около 100 квадратных метров. И машина имела оперативную память, страшно сказать, 512 КБ.
А надо было делать компьютеры все мощнее и мощнее.
Потом изобрели БИС — большие интегральные схемы. Это когда вся схема прорисована в одной твердотельной форме. Многослойный параллелепипед, в котором слои микроскопической толщины содержат нариcованные, напыленные или наплавленные в вакууме те же самые электронные элементы, только микроскопические, и «раздавленные» в плоскость. Обычно целая БИС герметизируется в одном корпусе, и тогда уж ничего не боится — железяка железякой, хоть молотком бей (шутка).
Только БИС (или СБИС — сверхбольшие интегральные схемы) содержат функциональные блоки или отдельные электронные устройства — процессоры, регистры, блоки полупроводниковой памяти, контроллеры, операционные усилители. И стоит задача их собрать уже в конкретное изделие: мобильный телефон, флешку, компьютер, навигатор и пр. Но они же такие маленькие, эти БОЛЬШИЕ интегральные схемы, как их собрать?
И тогда придумали технологию поверхностного монтажа.
Метод сборки комплексных электронных схем SMT/ТМП
Собирать на плату вперемешку микросхемы, БИСы, сопротивления, конденсаторы по старинке очень скоро стало неудобно и нетехнологично. И монтаж по традиционной «сквозной» технологии стал громоздким и трудно автоматизируемым, и результаты получались не в согласии с реалиями времени. Миниатюрные гаджеты требуют и миниатюрных, и, самое главное, удобных в компоновке плат. Промышленность уже может выпускать сопротивления, транзисторы и пр. совсем маленькими и совсем плоскими. Дело оставалось за малым — сделать плоскими, прижатыми к поверхность их контакты. И разработать технологию трассировки и изготовления плат как основы для поверхностного монтажа, а также методы пайки элементов к поверхности. Кроме прочих плюсов, пайку научились делать целиком — всю плату сразу, что ускоряет работу и дает однородность ее качества. Этот метод получил название «технология монтажа на поверхность (ТМП)», или surface mount technology (SMT). Так как монтируемые элементы стали уж совсем плоскими, в обиходе они получили название «чипы», или «чип-компоненты» (или еще SMD — surface mounted device, например, SMD-резисторы).
Шаги изготовления платы по ТМП
Изготовление ТМП-платы затрагивает как процесс ее проектирования, изготовления, подбор определенных материалов, так и специфические технические средства для припаивания чипов на плату.
- Проектирование и изготовление платы — основа для монтажа. Вместо отверстий для сквозного монтажа делаются контактные площадки для припаивания плоских контактов элементов.
- Нанесение паяльной пасты на площадки. Это можно делать шприцем вручную или с помощью трафаретной печати при массовом изготовлении.
- Точная установка компонентов на плату поверх нанесенной паяльной пасты.
- Помещение платы со всеми компонентами в печь для пайки. Паста оплавляется и очень компактно (благодаря присадкам, увеличивающим поверхностное натяжение припоя) припаивает контакты с одинаковым качеством по всей поверхности платы. Однако критичны требования как ко времени операции, температуре, так и к точности химического состава материалов.
- Окончательная обработка: остывание, мойка, нанесение защитного слоя.
Различаются варианты технологии для серийного и для ручного производства. Массовое производство при условии широкой автоматизации и последующем контроле качества дает и гарантировано высокие результаты.
Однако SMT-технология может вполне уживаться и с традиционным монтажом на одной плате. В этом случае как раз и может быть востребован монтаж SMT вручную.
Резисторы SMD
Резистор — самый распространенный компонент электронных схем. Существует даже специально разработанная схемотехника, которая строится только из транзисторов и резисторов (T-R-логика). Это значит, без остальных элементов построить процессор можно, а вот без этих двух — никак. (Пардон, есть еще ТТ-логика, где вообще одни транзисторы, но некоторым из них приходится играть роль резисторов). Это в производстве больших интегральных схем доходят до таких крайностей, а для поверхностного монтажа все-таки выпускается весь набор необходимых элементов.
Для столь компактной сборки они должны обладать строго определенными размерами. Каждый SMD-прибор — это маленький параллелепипед с выступающими из него контактами — ножками, или пластинками, или металлическими наконечниками с двух сторон. Важно то, что контакты на монтажной стороне должны лежать строго в плоскости, и на этой плоскости иметь необходимую для пайки площадь — тоже прямоугольную.
Размеры резистора: l — длина, w — ширина, h — высота. За типоразмеры берутся важные для монтажа длина и ширина.
Они могут быть кодированы в одной из двух систем: дюймовой (JEDEC) или метрической (мм). Коэффициент пересчета из одной системы в другую — это длина дюйма с мм = 2,54.
Типоразмеры кодируются четырехзначным цифровым кодом, где первые две цифры — длина, вторые — ширина девайса. Причем размеры берутся или в сотых долях дюйма, или в десятых долях миллиметра, в зависимости от стандарта.
Например, код 0603 в JEDEC означает 0,06 дюйма длины и 0,03 дюйма ширины.
А код 1608 в метрической системе означает 1,6 мм длины и 0,8 мм ширины. Применив коэффициент пересчета, легко убедиться, что это один и тот же типоразмер. Однако существуют и другие измерения, которые определяются типоразмером.
Маркировка чип-резисторов, номиналы
Ввиду малой площади прибора для нанесения обычного для резисторов номинала пришлось изобретать специальную маркировку. Их бывает две чисто цифровые — трехцифровая и четырехцифровая) и две буквенно-цифровых (EIA-96), в которой две цифры и буква и кодировка для значений сопротивления меньше 0, в которой используется буква R для указания положения десятичной точки.
И есть еще одна особая маркировка. «Резистор» без всякого сопротивления, то есть просто перемычка из металла, имеет маркировку 0, или 000.
Цифровые маркировки
Цифровые маркировки содержат показатель (N) множителя (10 N ) в качестве последней цифры, остальные две или три — мантисса сопротивления.
Например, изображенный чип-резистор с маркировкой 102 имеет сопротивление 10*10 2 Ом, то есть 1 КОм, а с маркировкой 1206 — 120*10 6 = 120 000 000 Ом, то есть 120 МОм
Еще примеры расшифровки:
- 151 — 15*10 1 = 150 Ом;
- 103 — 10*10 3 = 10000 Ом;
- 474 — 47*10 4 = 470000 Ом;
- 2001 — 200*10 1 = 2000 Ом.
Маркировка резисторов меньше 1 Ом
Маркировка резисторов меньше 1 Ом:
- 2R3 — 2,3 Ом;
- R382 — 0,382 Ом;
- R068 — 0,068 Ом;
- R010 — 0,01 Ом.
- Маркировки EIA-96
Такой стандарт был разработан для значений номинала с допуском в 1%.
Состоит из двух цифр и кода множителя.
Две цифры — это код, которым можно извлечь из таблицы, приведенной ниже, три цифры значения мантиссы (аналогично, как было в цифровых маркировках), а далее идет буква, обозначающая множитель.
Таблица для кодов значений
Множители расшифровываются из букв вот так:
И, на всякий случай, привожу наименования и обозначения всех известных единиц измерения номиналов резисторов.
Программа резистор v2.2 – определение номинала резистора по разным видам маркировок
Программа «Резистор v2.2» позволяет оперативно определить номинал резистора по разным видам цветовой и цифирной маркировки, а именно:
- Цветовая маркировка стандартная с количеством полос от 3 до 6 в соответствии с ГОСТом 28883-90 (дата введения 1992 г, был переиздан в 2005 г, действителен);
- Цветовая маркировка, фирмы Philips (типы резисторов: NFR, SFR, VR, PRO1/2, MRS16, MRS25);
- Нестандартная цветовая маркировка фирмы Corning Glass Work (CGW);
- Нестандартная цветовая маркировка фирмы Panasonic;
- Кодовая маркировка (ГОСТ 28883-90);
- Кодовая маркировка фирмы Panasonic;
- Кодовая маркировка SMD резисторов фирмы Philips;
- Кодовая маркировка SMD резисторов фирмы Bourns;
При кодировке номинала резисторов марки SMD фирмы Philips первые две цифры или три цифры указывают номинал резистора, последняя цифра указывает множитель (количество нулей) в соответствии с таблицей. Если на резисторе написан только один символ «0», это значит, что резистор имеет нулевое сопротивление.
Буква R выполняет, роль десятичной запятой или, если она стоит в конце, то указывает на диапазон.
Таблица – Выбор множителя для резисторов марки SMD фирмы Philips
Рис.1 – Пример выбора номинала резисторов марки SMD фирмы Philips
Пример выбора номинала резистора по стандартной цветовой маркировке
Рассмотрим на примере выбор номинала резистора по стандартной цветовой маркировкой для 4 полосок, чтобы проверить правильность выбора номинала резистора программой, возьмем пример из ГОСТ 28883-90, см.черт.1.
Теперь проверим правильность выбора номинала резистора с помощью программы «Резистор v2.2».
1. Выбираем «Цветовая маркировка».
2. Выбираем количество колец (полос).
3. Чтобы получить значение 27000 Ом с допуском ± 5%. Выбираем в первом столбце (первая цифра) – красный, второй столбец (вторая цифра) – фиолетовый, четвертый столбец (множитель) – оранжевый, пятый столбец (допуск) – золотой.
Как мы видим программа, правильно определяет номинал резистора. Значения сопротивлений и соответствующие им цвета приведены в таблице 1.
Пример выбора номинала резистора по буквенным и цифровым кодам
Выбор номинала резистора по буквенным и цифровым кодам выполняется в соответствии с таблицей 2 из ГОСТа 28883-90.
Для значения сопротивления 0,332 Ом, выбираем маркировочный код R332. Как мы видим (см. рис.2) выбранное значение сопротивления соответствует значению, приведенному в таблице 2. Более подробно выбор значений сопротивлений для резисторов описан в ГОСТе 28883-90. Данный ГОСТ Вы сможете найти в архиве.
Рис.2 – Пример выбора значения сопротивления 0,332 Ом
Для того чтобы пользоваться программой «Резистор v2.2» ее нужно установить на компьютер, работает со всеми операционными системами Windows. Для этого запустите файл setup.exe, не волнуйтесь, данная программа не является вредоносным ПО – проверено.
1. ГОСТ 28883-90 – коды для маркировки резисторов и конденсаторов.
2. Программа «Резистор v2.2».