贴片低温漂精密电阻选型指南

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光颉ARG系列薄膜低温漂电阻常用型号查询表

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常用贴片电阻选型资料

常用贴片电阻选型资料

我们常说的贴片电阻(SMD Resistor)学名叫:片式固定电阻器,是从Chip Fixed Resistor直接翻译过来的。

特点是耐潮湿,耐高温,可靠度高,外观尺寸均匀,精确且温度系数与阻值公差小。

按生产工艺分厚膜(Thick Film Chip Resistors)、薄膜(Thin Film Chip Resistors)两种。

厚膜是采用丝网印刷将电阻性材料淀积在绝缘基体(例如玻璃或氧化铝陶瓷)上,然后烧结形成的。

我们通常所见的多为厚膜片式电阻,精度范围±0.5% ~ 10%,温度系数:±50PPM/℃~ ±400PPM/℃。

薄膜是在真空中采用蒸发和溅射等工艺将电阻性材料淀积在绝缘基体工艺(真空镀膜技术)制成,特点是低温度系数(±5PPM/℃),高精度(±0.01%~±1%)。

封装有:0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,2512。

其常规系列的精度为5%,1%。

阻值范围从0.1欧姆到20M欧姆。

标准阻值有E24,E96系列。

功率有1/20W、1/16W、1/8W、1/10W、1/4W、1/2W、1W。

特性:体积小,重量轻适合波峰焊和回流焊机械强度高,高频特性优越常用规格价格比传统的引线电阻还便宜生产成本低,配合自动贴片机,适合现代电子产品规模化生产使用状况:由于价格便宜,生产方便,能大面积减少PCB面积,减少产品外观尺寸,现在已取代绝大部分传统引线电阻。

除一些小厂或不得不使用引线电阻的设计,各种电器上几乎都在使用。

目前绝大部分电子产品,以0603、0805器件为主;以手机,PDA为代表的高密度电子产品多使用0201、0402的器件;一些要求稳定和安全的电子产品,如医疗器械、汽车行驶记录仪、税控机则多采用1206、1210等尺寸偏大的电阻。

市场状况:目前,在全球的市场份额中,排名依次是台湾、日本、中国、韩国,欧美几乎不再生产。

怎样选购贴片采样电阻-4页文档资料

怎样选购贴片采样电阻-4页文档资料

怎样选购贴片采样电阻•最近更新: 2010-10-16 12:18•浏览次数: 406 次采样电阻又称为电流检测电阻,电流感测电阻,捷比信取样电阻,电流感应电阻。

英文一般译为Sampling resistor,Currentsensing resistor。

用简单的话描述就是一个阻值较小的电阻,串联在电路中用于把电流转换为电压信号进行测量。

工具/原料•采样电阻一般使用的都是精密电阻,阻值低,精密度高,一般在阻值精密度在±1%以内,更高要求的用途时会采用0.01%精度的电阻。

•国内工厂生产的大部分都是以锰铜为材质的插件电阻,但是,广大的用户更需要的是贴片的高精密电阻来实现取样功能,这是为了满足产品小型化产品生产的自动化的要求。

能够生产在低温度系数,高精密度,超低阻值上做到满足用户要求电阻的厂商在国内是很少的,只有JEPSUN 和CQU 。

步骤/方法1.选定阻值,这点最重要。

以下列举常规阻值:相关毫欧级捷比信取样电阻的阻值表示方式及电阻体喷字方式如下:0.5毫欧电阻表示方法: 0M50 0.0005R 0.0005Ω 0.0005欧姆0.5mΩ 0.5mohm电阻1毫欧电阻表示方法: R0010.001R 0.001Ω 0.001欧姆1mΩ1mohm电阻2毫欧电阻表示方法: R002 0.002R 0.002Ω 0.002欧姆2mΩ 2mohm 电阻3毫欧电阻表示方法: R003 0.003R 0.003Ω 0.003欧姆3mΩ 3mohm 电阻4毫欧电阻表示方法: R004 0.004R 0.004Ω 0.004欧姆4mΩ 4mohm 电阻5毫欧电阻表示方法: R005 0.005R 0.005Ω 0.005欧姆5mΩ 5mohm 电阻6毫欧电阻表示方法: R006 0.006R 0.006Ω 0.006欧姆6mΩ 6mohm 电阻7毫欧电阻表示方法: R007 0.007R 0.007Ω 0.007欧姆7mΩ 7mohm 电阻8毫欧电阻表示方法: R008 0.008R 0.008Ω 0.008欧姆8mΩ 8mohm 电阻9毫欧电阻表示方法: R009 0.009R 0.009Ω 0.009欧姆9mΩ 9mohm电阻10毫欧电阻表示方法: R010 0.010R 0.010Ω 0.010欧姆10mΩ 10mohm电阻12毫欧电阻表示方法: R012 0.012R 0.012Ω 0.012欧姆12mΩ 12mohm电阻15毫欧电阻表示方法: R015 0.015R 0.015Ω 0.015欧姆15mΩ 15mohm电阻16毫欧电阻表示方法: R016 0.016R 0.016Ω 0.016欧姆16mΩ 16mohm电阻18毫欧电阻表示方法: R018 0.018R 0.018Ω 0.018欧姆18mΩ 18mohm电阻20毫欧电阻表示方法: R020 0.020R 0.020Ω 0.020欧姆20mΩ 20mohm电阻22毫欧电阻表示方法: R022 0.022R 0.022Ω 0.022欧姆22mΩ 22mohm电阻24毫欧电阻表示方法: R024 0.024R 0.024Ω 0.024欧姆24mΩ 24mohm电阻25毫欧电阻表示方法: R025 0.025R 0.025Ω 0.025欧姆25mΩ 25mohm电阻27毫欧电阻表示方法: R027 0.027R 0.027Ω 0.027欧姆27mΩ 27mohm电阻28毫欧电阻表示方法: R028 0.028R 0.028Ω 0.028欧姆28mΩ28mohm电阻2.到此可以类推了,如100毫欧捷比信电阻表示为R100,0.1R,0.1Ω,0.1欧姆,100 mΩ,100mohm等。

低温漂电阻

低温漂电阻

指阻值随温度变化小的捷比信电阻。

电阻的温漂即温度系数,用TCR表示,单位为PPM/℃.一般来说,要求低温漂的电阻,往往会联系到捷比信精密电阻,高精度电阻这个范畴。

由于两者关系密切,可以一起讨论:低温漂插件电阻图片:高精密贴片电阻主要指公差,阻值误差在1%以内的捷比信电阻。

常见的精度有1%,0.25%,0.5%,0.1%,0.05%,0.01%等,也就是常说的百分之一精度,千分之一精度到万分之一精度之间,这六种精度值。

这几种不同电阻的价格随着阻值精确度升高而升高,到了万分之一精度,电阻阻值已经非常精密,但是价格也相对较贵了。

低温漂采样电阻图片:产品选择时可以按需选用,确实需要超高的精度,超标准的阻值,那么就选高精度的,如果1%的已经可用了,选择0.01%电阻成本就贵很多了。

另外关于温度系数TCR,温度系数也就是温漂,是标示电阻阻值随温度变化大小的值。

捷比信精密电阻常见温度系数为JEPSUN:50PPM/℃,25PPM/℃,15PPM/℃,10PPM/℃,5PPM/℃等。

同理,按需选择,越低的温漂,阻值变化越小,电阻越精密,价格也就越贵!低温漂贴片电阻图片:电阻精度和温度系数两者结合选择,这个在仪表、衡器产品上常常遇到,有些地方需要很高的精度并且阻值不能变化太多,另外一些地方只需要捷比信低温漂电阻,精度不需要太精确因为可以调节其他元件。

这个时候,可以权衡两者了。

当然,如果用的数量不大,就没必要苛求电阻小小的成本了,在整理中占的比率太小了,为了产品的稳定和档次,选择更高精度,更低温漂可以为设计和产品使用省去很多的麻烦!低温漂的捷比信电阻可以按安装方式分为贴片低温漂电阻和插件低温漂电阻。

贴片式主要为捷比信薄膜电阻,插件式有捷比信金属膜电阻和模压电阻等。

电阻技术发展日新月异,这样解析还不完整,更多详细信息可以在百度搜索捷比信低温漂电阻,可以找到更多的信息。

贴片电阻选型时的注意事项

贴片电阻选型时的注意事项

贴片电阻选型时的注意事项
贴片电阻是目前最常见的电阻器之一,应用广泛,但在选型时需要注意以下几个方面:
一、电阻值的选择
电阻器的电阻值是选型中最重要的因素之一。

要根据电路的需要选择相应的电阻值,通常可以通过根据其所在电路计算出来。

在选型时,一定要留有适当的余量,以适应电路中的噪声、干扰以及误差。

二、功率的选择
贴片电阻器的功率也是购买时要考虑的重要因素之一。

一般来说,功率越大的电阻器使用寿命越长,能够承受的电流越大,但价格也会相应增加。

因此,选型时必须综合考虑电路的实际用途、偏差和成本等因素,选用合适的功率。

三、温度系数
温度系数表示在一定温度范围内电阻值变化的百分比。

温度系数大小越小,变化越为可控,但功率也会相应减小。

在需要高精度的电路中,要考虑选用温度系数小的电阻器。

四、封装尺寸
贴片电阻器的封装尺寸也是选型需要考虑的因素。

在设计PCB时,要根据实际需要,选用大小适中的封装,以保证电路的高可靠性和稳定性。

目前市场上常用的贴片电阻器封装型号有1206、0805、0603、0402等,根据实际需要选择适合的封装,以达到优化设计的目的。

五、价格和供货周期
在选型过程中,除了要留意性能参数外,价格和供货周期也是需要考虑的重要因素。

有些特殊型号的电阻器或是批量定制的电阻器,价格可能较高,供货周期也可能较长。

在选择时要根据实际的需求,权衡价格和供货周期之间的关系。

电子电路设计中电阻选型指南

电子电路设计中电阻选型指南

电子电路设计中电阻选型指南1.了解电阻的基本参数:在选择电阻之前,首先要了解电阻的一些基本参数,例如额定阻值、功率、精度、温度系数等。

额定阻值指的是电阻的标准阻值,通常以欧姆(Ω)为单位。

功率表示电阻能够承受的最大功率,通常以瓦特(W)为单位。

精度表示电阻的阻值与标称值之间的误差范围。

温度系数表示电阻阻值随温度变化的变化率。

2.确定电阻类型:根据电路的要求,确定所需的电阻类型。

常见的电阻类型有碳膜电阻、金属膜电阻、贴片电阻等。

碳膜电阻价格低廉,但精度不高,温度系数较大;金属膜电阻精度较高,温度系数较小,适合高精度应用;贴片电阻体积小,适用于高密度集成电路。

3.了解电路的工作条件:在选择电阻时,需要考虑电路的工作条件,例如工作电流、工作温度等。

电阻的额定功率必须大于电路所需的最大功率,以确保电阻不会过热。

电路的工作温度应该在电阻的允许温度范围内,以保证电阻的稳定性和可靠性。

4.参考经验值:根据设计经验,选择一些常用的电阻阻值。

电阻阻值一般按照10的倍数递增,常见的阻值有10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ等。

在实际设计中,可以根据需要调整电阻阻值,以满足电路的要求。

5.注意电阻的精度:根据电路的要求,选择合适的电阻精度。

一般来说,电阻的精度越高,价格越高,因此需要权衡成本和性能。

如果电路对阻值的精度要求不高,可以选择精度较低的电阻,以降低成本。

6.注意电阻的温度系数:对于一些精密的应用,例如测量电路或稳压电路,需要选择温度系数较小的电阻,以确保电路的稳定性。

温度系数一般以ppm/℃来表示,表示电阻阻值每变化1℃时的变化量。

较小的温度系数意味着电阻阻值随温度变化的影响较小。

最后需要注意的是,电阻的选择应该结合实际应用需求和设计要求。

在实际设计中,可能会涉及到更多的电阻选型问题,例如高频应用中的电阻参数、特殊环境下的电阻选型等。

因此,完全依赖于以上指南可能不够全面。

在实际设计中,需要根据具体情况进行综合考虑,以选择最适合的电阻。

低温漂小的电阻-概述说明以及解释

低温漂小的电阻-概述说明以及解释

低温漂小的电阻-概述说明以及解释1.引言1.1 概述低温漂是指在低温下,电阻值会发生变化的现象。

在一些电子元件和材料中,低温漂会导致电阻值的减小或增大,从而影响电路性能和信号传输。

在一些特殊应用场景下,对电阻值的精确控制和稳定性要求很高,因此了解和研究低温漂现象至关重要。

本文主要讨论电阻的低温漂小问题。

低温漂小是指在低温下,电阻值的变化非常小,可以忽略不计。

这种情况下,电路设计和电子器件的可靠性和稳定性更容易得到保证。

引入低温漂小的概念有助于我们理解电阻在不同温度下的特性及其对电路的影响。

通过研究和分析低温漂小现象,我们可以更好地选择和使用合适的电阻元件,提高电路的性能和稳定性。

本文将首先介绍低温漂的基本概念和背景,并探讨其对电路性能的影响。

随后,我们将重点讨论低温漂小的电阻,在不同温度下的电阻变化及相关的物理机制。

通过对低温漂小的电阻进行分析和研究,我们可以更好地理解并解决电路中出现的低温漂问题。

最后,本文将总结低温漂小的电阻的研究成果,并展望未来的研究方向。

希望通过本文的探讨,能够提高读者对低温漂小的电阻的认识,促进相关研究的进展,并为电子器件和电路设计提供有益的参考。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以是以下内容之一:文章结构部分的内容应该具体阐述了整篇文章的组织结构和各个部分的内容安排,以便读者更好地理解文章的内容。

一种可能的写法:本文分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要对本文的主题进行概述,简要介绍了低温漂现象和电阻的低温漂小。

正文部分详细阐述了低温漂现象的定义、原理和机制,以及电阻的低温漂小的特点和影响因素。

结论部分对本文的内容进行总结,并对今后的研究方向进行展望。

另一种可能的写法:本文采用引言、正文和结论三个部分的组织结构。

引言部分简要介绍了整篇文章的主题和目的,以及低温漂现象和电阻的低温漂小的背景信息。

正文部分包括了低温漂现象的定义和机制的阐述,以及电阻的低温漂小的特点和影响因素。

低温漂电阻

低温漂电阻

低温漂电阻指阻值随温度变化小的捷比信电阻。

电阻的温漂即温度系数,用TCR表示,单位为PPM/℃.一般来说,要求低温漂的电阻,往往会联系到捷比信精密电阻,高精度电阻这个范畴。

由于两者关系密切,可以一起讨论:低温漂插件电阻图片:高精密贴片电阻主要指公差,阻值误差在1%以内的捷比信电阻。

常见的精度有1%,0.25%,0.5%,0.1%,0.05%,0.01%等,也就是常说的百分之一精度,千分之一精度到万分之一精度之间,这六种精度值。

这几种不同电阻的价格随着阻值精确度升高而升高,到了万分之一精度,电阻阻值已经非常精密,但是价格也相对较贵了。

低温漂采样电阻图片:产品选择时可以按需选用,确实需要超高的精度,超标准的阻值,那么就选高精度的,如果1%的已经可用了,选择0.01%电阻成本就贵很多了。

另外关于温度系数TCR,温度系数也就是温漂,是标示电阻阻值随温度变化大小的值。

捷比信精密电阻常见温度系数为JEPSUN: 50PPM/℃,25PPM/℃,15PPM/℃,10PPM/℃,5PPM/℃等。

同理,按需选择,越低的温漂,阻值变化越小,电阻越精密,价格也就越贵!低温漂贴片电阻图片:电阻精度和温度系数两者结合选择,这个在仪表、衡器产品上常常遇到,有些地方需要很高的精度并且阻值不能变化太多,另外一些地方只需要捷比信低温漂电阻,精度不需要太精确因为可以调节其他元件。

这个时候,可以权衡两者了。

当然,如果用的数量不大,就没必要苛求电阻小小的成本了,在整理中占的比率太小了,为了产品的稳定和档次,选择更高精度,更低温漂可以为设计和产品使用省去很多的麻烦!低温漂的捷比信电阻可以按安装方式分为贴片低温漂电阻和插件低温漂电阻。

贴片式主要为捷比信薄膜电阻,插件式有捷比信金属膜电阻和模压电阻等。

电阻技术发展日新月异,这样解析还不完整,更多详细信息可以在百度搜索捷比信低温漂电阻,可以找到更多的信息。

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Thin Film Precision Chip Resistor -AR Serieseatures-Thin film passivated NiCr resistor -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to ±5 PPM/℃ -Wide resistance range 1ohm ~ 3Meg ohm -Miniature size 0201 availableC onstructionpplications-Medical Equipment-Testing / Measurement Equipment-Consumer Product-Printer Equipment-Automatic Equipment Controller-Converters-Communication Device, Cell phone, GPS, PDAart Numberingc Product Typed Dimensions (L×W)Codes Dimensions (LxW) EIAAR01 0.58×0.29mm 0201AR02 1.00×0.50mm 0402AR03 1.60×0.80mm 0603AR05 2.00×1.25mm 0805AR06 3.00×1.50mm 1206AR13 3.10×2.40mm 1210AR10 4.90×2.40mm 2010AR12 6.30×3.10mm 2512e Resistance ToleranceCodes Resistance ToleranceT ±0.01%A ±0.05%B ±0.10%C ±0.25%D ±0.50%F ±1.00%f PackagingCodes TypeT Taping ReelB Bulk j Marking Codes TypeStandard Marking for E96 / E24N No MarkingAR Thin Film Precision Chip Resistorg TCR Codes TypeS ±5 PPM/℃ B ±10 PPM/℃ N ±15 PPM/℃ C ±25 PPM/℃ D ±50 PPM/℃ h Higher Power Rating Codes Power Rating Standard / Special T 1W U 1/2W O 1/3W V 1/4W P 1/5W W 1/8W X 1/10W Y 1/16W Z 1/32W i Resistance Codes Type 0010 1Ω 4R70 4.7Ω 1000 100Ω 4992 49900Ω1003 100000ΩSn PlatingNi Plating Overcoat Alumina Substrate Passivated NiCr Resistive ElementMarkingThin Film NiCr Conductor10007N8imensionstandard Electrical SpecificationsAR01 0.58±0.05 0.29±0.05 0.23±0.05 0.12±0.050.15±0.05AR02 1.00±0.05 0.50±0.05 0.30±0.05 0.20±0.100.20±0.10AR03 1.55±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.200.30±0.20AR05 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.30±0.200.40±0.25AR06 3.05±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.42±0.200.35±0.25AR13 3.10±0.15 2.40±0.15 0.55±0.10 0.40±0.200.55±0.25AR10 4.90±0.15 2.40±0.15 0.55±0.10 0.60±0.300.50±0.25AR12 6.30±0.15 3.10±0.15 0.55±0.10 0.60±0.300.50±0.25pecial Electrical SpecificationsP ackaging P a p e r T a p e S p e c i f i c a t i o n sUnit: mmCodesABWEF P 0 P 1 P 2ΦD 0TAR01 0.40±0.05 0.70±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 2.00±0.05 1.55±0.05 0.265±0.05AR02 0.70±0.05 1.16±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 2.00±0.05 1.55±0.05 0.40±0.03AR03 1.10±0.05 1.90±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.05 0.60±0.03AR05 1.60±0.05 2.37±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.05 0.75±0.05AR06 2.00±0.05 3.55±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.5±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.05 0.75±0.05AR13 2.75±0.05 3.40±0.05 8.0±0.10 1.75±0.05 3.5±0.054.00±0.054.00±0.102.00±0.05 1.60±0.10 0.75±0.05E m b o s s P la s t i c T a p e S p e c i f i c a t i o n sTop Tape1 1.4Min.Unit: mmCodes A B W E F P 0 P 1 P 2ΦD 0 TAR10 2.85±0.10 5.45±0.10 12.0±0.10 1.75±0.10 5.5±0.05 4.00±0.054.00±0.102.00±0.05 1.50+0.10 1.00±0.20AR12 3.40±0.10 6.65±0.10 12.0±0.10 1.75±0.10 5.5±0.05 4.00±0.054.00±0.102.00±0.051.50+0.10 1.00±0.20Top TapeBottom Tapeecommend Land PatternUnit :mmnvironmental CharacteristicsTest MethodTemperature Coefficient ofResistance As SpecMIL-STD-202F Method 304 +25/-55/+25/+125/+25℃ΔR±0.05% ΔR±0.5%Short Time OverloadΔR±0.5% for high power rating JIS-C-5202-5.5RCWV*2.5 or Max Overloading Voltage ,5 secondsDielectric Withstand VoltageBy typeMIL-STD-202F Method 301Apply Max Overload Voltage for 1 minute Insulation Resistance >1000M ΩMIL-STD-202F Method 302 Apply 100V DC for 1 minute Thermal Shock ΔR±0.05% ΔR±0.25%MIL-STD-202F Method 107G -55℃~150℃,100 cyclesΔR±0.05%ΔR±0.2%>7k Ω ΔR±0.5%Load LifeΔR±0.5% for high power ratingMIL-STD-202F Method 108ARCWV ,70℃,1.5 hours ON ,0.5 hours OFF, total 1000~1048 hoursΔR±0.05%ΔR±0.3%Humidity (Steady State )ΔR±0.5% for high power rating MIL-STD-202F Method 103B40℃ , 90~95%RH,RCWV 1.5 hours ON,0.5 hours OFF, total1000~1048 hours Resistance to Dry Heat ΔR±0.05% ΔR±0.2% JIS-C-5202-7.296 hours @ +155℃ without loadΔR±0.05%ΔR±0.2%Low Temperature OperationΔR±0.5% for high power rating JIS-C-5202-7.11 hours,-65℃,followed by 45minutes of RCWV Bending StrengthΔR±0.05%ΔR±0.2%JIS-C-5202-6.1.4Bending Amplitude 3mm for 10 secondsSolderability 95%min coverageMIL-STD-202F Method 208H245℃±5℃, 3±0.5 (sec)Resistance to Soldering HeatΔR±0.05%ΔR±0.2%MIL-STD-202F Method 210E 260±5℃, 10±1 seconds* Storage Temperature :25±3;℃ Humidity <80%RHAR12 4.90 1.60 3.10±0.2 AR10 3.60 1.40 2.50±0.2 AR13 2.00 1.15 2.50±0.2AR06 2.00 1.15 1.70±0.2AR05 1.00 1.00 1.35±0.2AR03 0.80 1.00 0.90±0.2AR02 0.50 0.50 0.60±0.2 AR01 0.25 0.30 0.40±0.2。

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