精密电阻标识

这里主要指电阻值与电容值换算,因为在SMT 上所用的电阻电容都是尺寸非常小的零件,表示其电阻值或电容值的时候不可能用常用的描述办法表述。如今在业界的标准是电容不标示电容值,而以颜色来区分不同容值的电容,电阻则是把代码标示在零件本体上,即用少量的数字元或英文字母来表示电阻值,于是在代码与实际电阻值之间,人们制定了一定的换算规则,下面便详细讲述有关细则。

1、电阻

(1)、电阻单位为奥姆, 符号为「Ω」.

(2)、单位换算:1MΩ= 1,000KΩ=1,000,000 Ω

(3)、电阻又分为一般电阻与精密电阻两类,其主要区别为零件误差值及零件表面之表示码位数不同。例: 1KΩ

一般电阻:误差值为±5%;其表示码为三码例:103

精密电阻(SIZE:0805以上): 误差值为±1%;其表示码为四码例:1002 精密电阻(SIZE:0603): 误差值为±1%;其表示码为三码代码,如附件2。

(4)、换算规则如下:

一般电阻 数值(AB) ×10n = 电阻值±误差值(5%)

精密电阻 数值(ABC)×10n = 电阻值±误差值(1%)

例:103=10×103 =10kΩ±5%; 1003=100×103 =100kΩ±1%

(5)、阻值换算的特殊状况:

a 、当n=8或9时,10的次方数分别为-2或-1,即或。

、当代码中含字母「R 」时,此「R 」相当于小数点「. 」。 例:4R3=4.3Ω±5%; 69R9=69.9Ω±1%

(6)、精密电阻除符合以上之换算规则外,另有其它代码表示方法,而又因制造厂商的不同,其代码也不一样,对于这种电阻的换算,应根据厂商提供之代码对照表进行核对换算,如附件2。

2、电容换算

在这里主要讲解电容常用单位之间的换算,因为电子行业中电容的单位一般都比较小,同一种电容有时因供货商不一样而表示的方法也不一样,生产时要能够快速在各种单位之间转换。

(1)、电容基本单位( pF )

1F=1,000 mF= 1,000,000 μF= 1,000,000,000 nF= 1,000,000,000,000 pF 1F=103 mF= 106 μF= 109 nF= 1012 pF

常用的单位有μF、nF 、pF ,在实际生产中要对这三个单位相互间的转换非常熟练.

1:介电材质特性, 电容换算代码, 误差值表示代码

2 0603精密电阻代码表

贴片电阻电容功率与尺寸对应表

电阻封装尺寸与功率关系, 通常来说:

0201 1/20W

0402 1/16W

0603 1/10W

0805 1/8W

1206 1/4W

电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:

0402=1.0x0.5

0603=1.6x0.8

0805=2.0x1.2

1206=3.2x1.6

1210=3.2x2.5

1812=4.5x3.2

2225=5.6x6.5

常规贴片电阻(部分)

常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:

英制(mil) 公制(mm) 额定功率(W)@ 70°C

0201 0603 1/20

0402 1005 1/16

0603 1608 1/10

0805 2012 1/8

1206 3216 1/4

1210 3225 1/3

1812 4832 1/2

2010 5025 3/4

2512 6432 1

国内贴片电阻的命名方法:

1、5%精度的命名:RS-05K102JT

2、1%精度的命名:RS-05K1002FT

R -表示电阻

S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W 。

05 -表示尺寸(英寸) :02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。

K -表示温度系数为100PPM,

102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=10000Ω=1KΩ。1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=100000Ω=10KΩ。

J -表示精度为5%、F -表示精度为1%。

T -表示编带包装

1:

0402(1/16W) 2:0603(1/10W) 3:0805(1/8W) 4:1206(1/4W) 5:1210(1/3W) 6:2010(1/2W) 7:2512(1W)

这里主要指电阻值与电容值换算,因为在SMT 上所用的电阻电容都是尺寸非常小的零件,表示其电阻值或电容值的时候不可能用常用的描述办法表述。如今在业界的标准是电容不标示电容值,而以颜色来区分不同容值的电容,电阻则是把代码标示在零件本体上,即用少量的数字元或英文字母来表示电阻值,于是在代码与实际电阻值之间,人们制定了一定的换算规则,下面便详细讲述有关细则。

1、电阻

(1)、电阻单位为奥姆, 符号为「Ω」.

(2)、单位换算:1MΩ= 1,000KΩ=1,000,000 Ω

(3)、电阻又分为一般电阻与精密电阻两类,其主要区别为零件误差值及零件表面之表示码位数不同。例: 1KΩ

一般电阻:误差值为±5%;其表示码为三码例:103

精密电阻(SIZE:0805以上): 误差值为±1%;其表示码为四码例:1002 精密电阻(SIZE:0603): 误差值为±1%;其表示码为三码代码,如附件2。

(4)、换算规则如下:

一般电阻 数值(AB) ×10n = 电阻值±误差值(5%)

精密电阻 数值(ABC)×10n = 电阻值±误差值(1%)

例:103=10×103 =10kΩ±5%; 1003=100×103 =100kΩ±1%

(5)、阻值换算的特殊状况:

a 、当n=8或9时,10的次方数分别为-2或-1,即或。

、当代码中含字母「R 」时,此「R 」相当于小数点「. 」。 例:4R3=4.3Ω±5%; 69R9=69.9Ω±1%

(6)、精密电阻除符合以上之换算规则外,另有其它代码表示方法,而又因制造厂商的不同,其代码也不一样,对于这种电阻的换算,应根据厂商提供之代码对照表进行核对换算,如附件2。

2、电容换算

在这里主要讲解电容常用单位之间的换算,因为电子行业中电容的单位一般都比较小,同一种电容有时因供货商不一样而表示的方法也不一样,生产时要能够快速在各种单位之间转换。

(1)、电容基本单位( pF )

1F=1,000 mF= 1,000,000 μF= 1,000,000,000 nF= 1,000,000,000,000 pF 1F=103 mF= 106 μF= 109 nF= 1012 pF

常用的单位有μF、nF 、pF ,在实际生产中要对这三个单位相互间的转换非常熟练.

1:介电材质特性, 电容换算代码, 误差值表示代码

2 0603精密电阻代码表

贴片电阻电容功率与尺寸对应表

电阻封装尺寸与功率关系, 通常来说:

0201 1/20W

0402 1/16W

0603 1/10W

0805 1/8W

1206 1/4W

电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:

0402=1.0x0.5

0603=1.6x0.8

0805=2.0x1.2

1206=3.2x1.6

1210=3.2x2.5

1812=4.5x3.2

2225=5.6x6.5

常规贴片电阻(部分)

常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:

英制(mil) 公制(mm) 额定功率(W)@ 70°C

0201 0603 1/20

0402 1005 1/16

0603 1608 1/10

0805 2012 1/8

1206 3216 1/4

1210 3225 1/3

1812 4832 1/2

2010 5025 3/4

2512 6432 1

国内贴片电阻的命名方法:

1、5%精度的命名:RS-05K102JT

2、1%精度的命名:RS-05K1002FT

R -表示电阻

S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W 。

05 -表示尺寸(英寸) :02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。

K -表示温度系数为100PPM,

102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=10000Ω=1KΩ。1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=100000Ω=10KΩ。

J -表示精度为5%、F -表示精度为1%。

T -表示编带包装

1:

0402(1/16W) 2:0603(1/10W) 3:0805(1/8W) 4:1206(1/4W) 5:1210(1/3W) 6:2010(1/2W) 7:2512(1W)


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