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有时候你认为自己已经理解的知识,其实并没有理解,比如看贴片电阻阻值。 文章目录 1 故事的起因2 走近贴片电阻2.1 贴片电阻的优点2.2 识别贴片电阻2.2.1 阻值2.2.2 封装2.2.3 功率2.2.4 温度系数2.2.5 精度 3 命名规则总结 1 故事的起因有一天,小张正在焊接电路板,我拿起旁边的一块板子问起来,这个R020是多大阻值,他蔑视了我一眼,说道:“这都不知道?200毫欧吧,不信用外用表测一下。”我一脸恍然大悟的样子,点了点头,便走开了。 坐到电脑前,随即写下一行采样电阻的转换公式: I = U a d c R I=\cfrac{U_{adc}}{R} I=RUadc 欧姆定律,很熟悉,并且我深知采样电阻R020的阻值是200毫欧,但是最终计算出来的U一直是错误的,我理所当然地开始怀疑是ADC采样出了问题,最终开始了爬坑之旅,说白了还是不够硬。 基础不牢地动山摇,所以决定静下来,慢下来重新学习了如何识别贴片电阻。 2 走近贴片电阻已经记不起是多少年前第一次焊电路板,那时候可是直插的色环电阻,并且那时候很熟练地看一眼色环就可以知道电阻的阻值,可谓是人眼万用表。 2.1 贴片电阻的优点生产上的优点: 体积小,集成度高;焊接方便,波峰焊方便,还可以使用贴片机😄;电气上的有点: 机械强度高、高频特性更好;电性能稳定,可靠性高; 2.2 识别贴片电阻贴片电阻主要有五个主要参数,阻值,精度,功率,温度系数,封装; 2.2.1 阻值电阻R020如下图所示; 1 ) 数字索位标称法 这种方法使用的是贴片电阻背面的三位数字来表明阻值; 其中 第一位和第二位表示有效数字;第三位表示有效数字后面所加的零的个数;471 ==> 470Ω 那么如果要表示小于1Ω的电阻该怎么办呢? 这里使用字母R来表示小数点, 所以R020则表示0.020Ω,20毫欧。 R015 ==> 0.015Ω 常用的封装如下表所示; 英制 (inch)公制 (mm)长(L) (mm)宽(W) (mm)高(t) (mm)a (mm)b (mm)020106030.60±0.050.30±0.050.23±0.050.10±0.050.15±0.05040210051.00±0.100.50±0.100.30±0.100.20±0.100.25±0.10060316081.60±0.150.80±0.150.40±0.100.30±0.200.30±0.20080520122.00±0.201.25±0.150.50±0.100.40±0.200.40±0.20120632163.20±0.201.60±0.150.55±0.100.50±0.200.50±0.20121032253.20±0.202.50±0.200.55±0.100.50±0.200.50±0.20181248324.50±0.203.20±0.200.55±0.100.50±0.200.50±0.20201050255.00±0.202.50±0.200.55±0.100.60±0.200.60±0.20 2.2.3 功率贴片电阻的常见功率如下;1/32W,1/16W,1/4W,1W,1.5W,2W,3W,4W,5W等等,具体和电阻的封装有关,另外功率比较大的一般是功率电阻。 2.2.4 温度系数电阻的阻值并不是恒定不变的,随着温度的变化,阻值会有小范围的变换,通常这个变化有一定的线性关系,这里就用温度系数表示,或者称之为电阻的温漂,单位是 ±ppm/℃ ,比如±15ppm/℃则表示每一度温度的变化,会导致电阻阻值变化百万分之十五。 2.2.5 精度电阻的常见精度有±0.1%,±0.5%,±1%,±5%,±10%,通常为 ±5%,精度越高的电阻,成本越高,比如文中前面提到的采样电阻,则应该选择精密电阻。 3 命名规则国内贴片电阻的命名方法: 5%精度的命名:RS-05K102JT1%精度的命名:RS-05K1002FTR :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2010、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=1000Ω=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=10000Ω=10KΩ。 J :表示精度为5%;F:表示精度为1%。 T :表示编带包装; 此处参考至百度百科—贴片电阻 具体如下如所示; 如果不做设计,不需要电阻选型,那么知道怎么读电阻的阻值即可,另外知道电阻的精度有利于计算系统的误差范围,当然,细节决定成败,多了解一点总是会无形中帮我们避免很多坑,而往往最难的问题也是最容易被我们忽视的问题就是那些自以为懂了,而实际上却并没有完全搞明白的问题,最终会卡在一些细枝末节上。 本文甚是基础,但笔者能力有限,错误之处,希望大佬不吝赐教; 创作不易,如果本文帮到了您; 请帮忙点个赞 👍👍👍; 请帮忙点个赞 👍👍👍; 请帮忙点个赞 👍👍👍; |
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