电容电阻基本常识
电容电阻常识

电容电阻常识1.电阻电容知识导体对电流的阻碍作用叫电阻,电阻器是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。
它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还作为分流器分压器和负载使用。
电阻器在电路图中的标号一般为R,电位器的标号为W。
单位为欧[姆],符号为Ω。
常用的电阻单位还有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ),它们之间的关系是:1MΩ=103kΩ=106Ω。
电容器是家用电器中主要元器件之一,和电阻器一样几乎每种电子电路中都离不开它。
用途不同、结构不同、材料不同,电容器的品种规格也是非常多的。
任何两个互相靠近而又彼此绝缘的导体都可构成电容器。
组成电容器的两个导体叫做极板,极板中间的物质叫做电介质。
电容器是由两个金属电极中间夹一层绝缘体(又称电介质)所构成。
当在两个金属电极间加上电压时,电极上就会贮存电荷。
电容器具有阻止直流电通过,而允许交流电通过(当然,也有些阻力)的特点,因此电容器在电路中常用于隔离直流电压、滤除交流信号、信号调谐等方面。
电容器在电路中起着储存电荷的作用,电容器就是“储存电荷的容器”。
对任何一个电容器而言,两极板的电压都随所带电荷量的增加而增加,并且电荷量与电压成正比,其比值q/U是一个恒量;但是对于不同的电容器,这一比值不相同。
可见q/U表现了电容器的固有特性。
因此,把电容器所带电荷量与其端电压的比值叫做电容器的电容量,简称电容,用字母C表示。
电容的基本单位是:F(法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),另外还有一个用的比较少的单位,那就是:nF(纳法),由于电容 F的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位。
其它单位还有:毫法(mF),其中:1法拉=103毫法。
他们之间的具体换算如下:1F=1000000μF 1μF=1000nF=1000000pF2.求教电容电阻专业知识有哪位懂电容,电阻专业知识的,能不能提供一电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。
电容与电阻基础知识

电容与电阻基础知识一、电容器电容器一般可以分为没有极性的普通电容器和有极性的电解电容。
普通电容器分为固定电容器、半可调电容器(微调电容器)、可变电容器。
一.固定电容器:指一经制成后,其电容量不能再改变的电容器。
1.电容的分类:电容一般按电介质来分类。
1)纸介电容器. 2)涤纶电容器. 3)聚苯乙烯电容器. 4)聚丙烯电容器. 5)聚四氟乙烯电容器. 6)聚酰亚胺薄膜电容器. 7)聚碳酸酯薄膜电容器. 8)复合薄膜电容器. 9)漆膜电容器. 10)叠片形金属化聚碳酸酯电容器. 11)云母电容器. 12)瓷介电容器. 13)玻璃釉电容器.2.电容的型号命名:1)各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:第一部分:用字母表示名称,电容器为C。
第二部分:用字母表示材料。
第三部分:用数字表示分类。
第四部分:用数字表示序号。
2)电容的标志方法:1)直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
2)文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。
文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。
和电阻的表示方法相同。
标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。
小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。
3)色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。
小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V4)进口电容器的标志方法:进口电容器一般有6项组成。
第一项:用字母表示类别:第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:序号字母颜色温度系数允许偏差 1 A 金 +100 12 R 黄 -220 2 B 灰 +30 13 S 绿 -330 3 C 黑 0 14 T 蓝 -470 4 G ±30 15 U 紫 -750 5 H 棕 -30 ±60 16 V -1000 6 J ±120 17 W -1500 7 K ±250 18 X -2200 8 L 红 -80 ±500 19 Y -3300 9 M ±1000 20 Z -4700 10 N ±2500 21 SL +350~-1000 11 P 橙 -150 22 YN -800~-5800 备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是 % 。
电路中的电阻和电容的变化规律

电路中的电阻和电容的变化规律一、电阻的变化规律1.电阻的定义:电阻是电流流过导体时,阻碍电流流动的物理量。
其单位为欧姆(Ω)。
2.电阻的计算公式:R = 电压(V)/电流(I)3.电阻的分类:a.固定电阻:电阻值不随温度、电压和电流变化的电阻。
b.变阻器:电阻值随温度、电压和电流变化而变化的电阻,如热敏电阻、光敏电阻等。
4.电阻的变化规律:a.电阻随温度的升高而增大(金属导体)或减小(半导体、绝缘体)。
b.电阻随电压的增大而增大(绝缘体)或基本不变(导体)。
c.电阻随电流的增大而增大(绝缘体)或基本不变(导体)。
二、电容的变化规律1.电容的定义:电容是电路中储存电荷的能力,其单位为法拉(F)。
2.电容的计算公式:C = 电荷(Q)/电压(V)3.电容的分类:a.固定电容:电容值不随温度、电压和电流变化的电容。
b.可变电容:电容值随温度、电压和电流变化而变化的电容,如电容调谐器等。
4.电容的变化规律:a.电容随温度的升高而减小。
b.电容随电压的增大而增大。
c.电容随电流的增大而增大。
三、电阻和电容在电路中的应用1.电阻的应用:a.限流:通过电阻限制电流的大小,保护电路。
b.分压:电阻串并联实现电压的分压,用于电压测量等。
c.负载:电阻作为电路的负载,消耗电能。
2.电容的应用:a.滤波:电容器对电路中的交流信号进行滤波,提取直流信号。
b.耦合:电容器用于电路之间的信号耦合,传递信号。
c.充放电:电容器储存电能,在需要时释放电能,如闪光灯电路。
以上是关于电路中电阻和电容的变化规律的详细知识点介绍,供中学生参考。
习题及方法:1.习题:一个电阻值为20Ω的电阻,在电压为10V的情况下,求电流大小。
方法:根据欧姆定律,I = V/R,将给定的电压和电阻值代入公式,得到电流大小。
答案:I = 10V / 20Ω = 0.5A2.习题:一个电阻值为10Ω的电阻,在电流为2A的情况下,求电压大小。
方法:根据欧姆定律,V = I*R,将给定的电流和电阻值代入公式,得到电压大小。
电阻 电容

电阻电容一、什么是电阻和电容1.1 电阻的定义和特性电阻是电路中的一种基本元件,用于阻碍电流通过的元件。
它的作用是将电能转化为热能,这种转化过程会导致电流在电阻中产生“阻碍”。
电阻的大小用欧姆(Ω)表示,表示单位电阻上通过单位电流时的电压降。
1.2 电容的定义和特性电容是另一种常见的电路元件,它能够储存电荷,并且在电源电压变化时释放或吸收电能。
电容器由两个导体板和介质组成,电荷储存在导体板之间的电场中,导体板之间的介质就是电容器的介质。
电容的单位是法拉(F)。
二、电阻的作用和应用2.1 电阻对电路的影响电阻在电路中起到限制电流的作用。
当电流通过电阻时,会产生电阻的电压降,而且电阻的大小还会影响电流的大小。
在串联电路中,电阻的总和会增加,而在并联电路中,电阻的总和会减小。
2.2 电阻的应用领域电阻在现代科技中有着广泛的应用。
在电子电路中,电阻经常被用于限制电流,保护其他元件不受过大的电流冲击。
在家用电器中,电阻被用于调节电器的亮度、音量和温度等。
此外,电阻还被用于传感器、测量仪器和通信系统等领域。
三、电容的作用和应用3.1 电容对电路的影响电容在电路中起到储存和释放电荷的作用。
当电源电压变化时,电容器能够吸收或释放电能,以维持电路的稳定。
电容器的导电板之间的介质决定了电容器的性能,不同的介质会导致电容器的特性有所差异。
3.2 电容的应用领域电容在电子工程和通信领域有着广泛的应用。
在电源滤波电路中,电容器被用来消除电源中的纹波,保证电流的稳定。
在音频和视频设备中,电容器被用于耦合和去耦电路,以改进信号质量。
同时,电容器还被用于储能、传感器和电动车辆等领域。
四、电阻与电容的联系和区别4.1 电阻与电容的联系电阻和电容是电路中两种不同的元件,它们在电路中承担不同的功能。
电阻用于限制电流,而电容用于储存电荷。
同时,在某些情况下,电阻和电容也可以相互影响,如在RC电路中,电阻和电容会共同决定电路的响应速度。
电阻电容常识

电阻器在电子电路中,为了控制电压和电流,需要用到电阻器。
电阻器通常叫做电阻。
电阻器的种类很多,从结构形式来分,有固定电阻、可变电阻和电位器三种。
在电路中,电阻器的符号如图1所示。
图11.常用电阻的结构和特点。
常用电阻有碳膜电阻、碳质电阻、金属膜电阻、线绕电阻和电位器等。
表1是几种常用电阻的结构和特点。
表1 几种常用电阻的结构和特点2.标称阻值和允许误差。
大多数电阻上,都标有电阻的数值,这就是电阻的标称阻值。
电阻的标称阻值,往往和它的实际阻值不完全相符。
有的阻值大一些,有的阻值小一些。
电阻的实际阻值和标称阻值的偏差,除以标称阻值所得的百分数,叫做电阻的误差。
表2是常用电阻允许误差的等级。
表2 常用电阻允许误差的等级国家规定出一系列的阻值作为产品的标准。
不同误差等级的电阻有不同数目的标称值。
误差越小的电阻,标称值越多。
表3是普通电阻的标称阻值系列。
表中的标称值可以乘以10、100、1000、……比如1.0这个标称值,就有1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、……表3 普通固定电阻标称阻值系列不同的电路对电阻的误差有不同的要求。
一般电子电路,采用Ⅰ级或者Ⅱ级就可以了。
在电路中,电阻的阻值,一般都标注标称值。
如果不是标称值,可以根据电路要求,选择和它相近的标称电阻。
3.电阻的额定功率。
当电流通过电阻的时候,电阻由于消耗功率而发热。
如果电阻发热的功率大于它能承受的功率,电阻就会烧坏。
电阻长时间工作时允许消耗的最大功率叫做额定功率。
电阻消耗的功率可以由电功率公式:计算出来,P表示电阻消耗的功率,U是电阻两端的电压,I是通过电阻的电流,R是电阻的阻值。
电阻的额定功率也有标称值,常用的有1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10、20瓦等。
在电路图中,常用图2所示的符号来表示电阻的标称功率。
选用电阻的时候,要留一定的余量,选标称功率比实际消耗的功率大一些的电阻。
比如实际负荷1/4瓦,可以选用1/2瓦的电阻,实际负荷3瓦,可以选用5瓦的电阻。
电容电阻知识点总结

电容电阻知识点总结一、电容的基本知识1.1 电容的定义电容是电路中一种用来储存电荷的元件,通常用C来表示,单位为法拉(F)。
电容的定义是指在给定电压条件下储存的电荷量与电压的比值,即C = Q/V其中,C为电容,Q为储存的电荷量,V为电压。
1.2 电容的物理原理电容的物理原理是利用两个接近的导体之间的电场来储存电荷。
当两个导体接近但不接触时,它们之间会存在电场,这样就形成了一个电容。
电容的大小主要取决于两个导体之间的距离和面积,以及介质的性质。
1.3 电容的基本特性电容的基本特性包括容量、电压、电荷和能量存储。
电容的容量决定了它能够储存的电荷量,而电压则决定了电容上储存的电荷量的多少,即Q = C*V其中,Q为电容上的电荷量,C为电容,V为电压。
1.4 电容的常见类型电容主要包括固定电容和可变电容两种类型。
固定电容是指其容量固定不变的电容器,而可变电容则是指其容量可以调节的电容器,通常用在调节频率和振荡器电路中。
此外,电容还有极性和非极性之分,极性电容需要注意极性,而非极性电容则不需要。
1.5 电容的应用电容在电路中有着广泛的应用,可以用来滤波、积分、微分、存储能量等。
同时,电容还可以用来制造各种振荡器、滤波器、调谐电路、定时电路等。
二、电阻的基本知识2.1 电阻的定义电阻是电路中一种用来阻碍电流流过的元件,通常用R来表示,单位为欧姆(Ω)。
电阻的定义是指在给定电压条件下通过电阻的电流与电压的比值,即R = V/I其中,R为电阻,V为电压,I为电流。
2.2 电阻的物理原理电阻的物理原理是利用材料的电阻性质来阻碍电流的流动。
当电流通过电阻时,会产生热量,同时也会转化成其他形式的能量,从而导致电流的衰减。
电阻的大小主要取决于材料的电阻率、长度和截面积。
2.3 电阻的基本特性电阻的基本特性包括阻值、电流、电压和功率。
电阻的阻值决定了它对电流的阻碍程度,而通过电阻的电流和电压之间的关系可以根据欧姆定律进行描述,即V = I*R其中,V为电压,I为电流,R为电阻。
电阻电容认识(详细版)

2.1电阻电阻器是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。
它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还作为分流器分压器和负载使用。
图2-1 电阻器外观图示例1)在电阻体的一端标以彩色环,电阻的色标是由左向右排列的,图2-4(a)的电阻为27000Ω±0.5%。
2)精密度电阻器的色环标志用五个色环表示。
第一至第3色环表示电阻的有效数字,第4色环表示倍乘数,第5色环表示容许偏差,图2-4(b)的电阻为17.5Ω±1%(a)表示27000Ω±5% (b)表示17.5Ω±1%图2-4 电阻标识2.1.3 命名方法根据部颁标准(SJ-73)规定,电阻器、电位器的命名由下列四部分组成:第一部分(主称);第二部分:(材料);第三部分(分类特征);第四部分(序号)。
它们的型号及意义见下表。
表2-6 电阻器的型号命名法示例:RJ81-0.125-5.1kI型的命名含义:R电阻器-J金属膜-8精密-1序号-0.125额定功率-5.1k标称阻值-I误差5%。
2.1.4 选用常识根据电子设备的技术指标和电路的具体要求选用电阻的型号和误差等级;额定功率应大于实际消耗功率的1.5~2倍;电阻装接前要测量核对,尤其是要求较高时,还要人工老化处理,提高稳定性;根据电路工作频率选择不同类型的电阻。
对于电阻器,具体应该做到以下几点:1. 优先选用通用型电阻器选用通用型和标准系列的电阻器,不仅由于种类多,规格齐全,货源充足,而且成本低,并在以后的维修工作中也易替换。
如果确实不能满足要求时,再考虑选用特殊型非标准系列的电阻器。
通用型电阻器种类很多如碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、金属玻璃釉电阻器、实心电阻器、线绕电阻器等。
这类电阻器的阻值范围宽,精度包括士5%、士10 %和士20%三级,功率为0.1 ~10w 。
基础知识,超详细的电阻、电容、电感知识详细说明!了解一下

基础知识,超详细的电阻、电容、电感知识详细说明!了解一下电阻导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。
一、电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)第一部分:主称,用字母表示,表示产品的名字。
如R表示电阻,W表示电位器。
第二部分:材料,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。
第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。
1-普通、2-普通、3-超高频、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。
第四部分 : 序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻二、电阻器的分类1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。
2、薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。
3、实心电阻器:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。
4、敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。
三、主要特性参数1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。
2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。
允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。
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常规贴片阻容封装对照表
常规贴片电阻标准封装与额定功率对照表
常规钽电容封装对照表
常规电
解电容封装对
照表 (单位:m)
电阻电容包装形式
2、碳膜电阻
3、精密金属膜电阻
4金属氧化膜电阻
5、陶瓷电容
7、贴片电阻
贴片元件封装说明转
贴片元件封装说明
BGM
SMT是电子业界一门新兴的工业技术,它的兴起及迅猛发展是电子组装业的一次
革命,被誉为电子业的”明日之星”,它使电子组装变得越来越快速和简单,随
之而来的是各种电子产品更新换代越来越快,集成度越来越高,价格越来越便宜。
为IT(Information Technology)产业的飞速发展作出了巨大贡献。
SMT零件:SMT所涉及的零件种类繁多,样式各异,有许多已经形成了业界通用
的标准,这主要是一些芯片电容电阻等等;有许多仍在经历着不断的变化,尤其
是IC类零件,其封装形式的变化层出不穷,令人目不暇接,传统的引脚封装正
在经受着新一代封装形式(BGA、FLIP CHIP等等)的冲击,在本章里将分标准
零件与IC类零件详细阐述。
标准零件
标准零件是在SMT发展过程中逐步形成的,主要是针对用量比较大的零件,本节
只讲述常见的标准零件。
目前主要有以下几种:电阻(R)、排阻(RA或RN)、电感
(L)、陶瓷电容(C)、排容(CP)、钽质电容(C)、二极管(D)、晶体管(Q)【括号内
为PCB(印刷电路板)上之零件代码】,在PCB上可根据代码来判定其零件类型,
一般说来,零件代码与实际装着的零件是相对应的。
一、零件规格:
(a)、零件规格即零件的外形尺寸,SMT发展至今,业界为方便作业,已经形成
了一个标准零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。
标准零件之尺寸规格有英制与公制两种表示方法,如下表
公制表示法 1206 0805 0603 0402
英制表示法 3216 2125 1608 1005
含义 L:1.2inch(3.2mm)W:0.6inch(1.6mm)
L:0.8inch(2.0mm)W:0.5inch(1.25mm)
L:0.6inch(1.6mm)W:0.3inch(0.8mm)
L:0.4inch(1.0mm)W:0.2inch(0.5mm)
注:a、L(Length):长度; W(Width):宽度; inch:英寸
b、1inch=25.4mm
(b)、在(1)中未提及零件的厚度,在这一点上因零件不同而有所差异,在生产时应以实际量测为准。
(c)、以上所讲的主要是针对电子产品中用量最大的电阻(排阻)和电容(排容),其它如电感、二极管、晶体管等等因用量较小,且形状也多种多样,在此不作讨论。
(d)、SMT发展至今,随着电子产品集成度的不断提高,标准零件逐步向微型化发展,如今最小的标准零件已经到了0201。
二、常用元件封装
1)电阻:
最为常见的有0805、0603两类,不同的是,它可以以排阻的身份出现,四位、八位都有,具体封装样式可参照MD16仿真版,也可以到设计所内部PCB库查询。
注:
A\B\C\D四类型的封装形式则为其具体尺寸,标注形式为L X S X H
1210具体尺寸与电解电容B类3528类型相同
0805具体尺寸:2.0 X 1.25 X 0.5(公制表示法)
1206具体尺寸:3.0 X 1.5 0X 0.5(公制表示法)
2)电阻的命名方法
1、5%精度的命名: RS – 05 K 102 JT
2、1%精度的命名:RS – 05 K 1002 FT
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
=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
3)电容:
可分为无极性和有极性两类:
无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下:
类型封装形式耐压
A 3216 10V
B 3528 16V
C 6032 25V
D 7343 35V
贴片钽电容的封装是分为
A型(3216),
B型(3528),
C型(6032),
D型(7343),
E型(7845)。
有斜角的是表示正极,
4)、钽质电容(Tantalum)
钽质电容已经越来越多应用于各种电子产品上,属于比较贵重的零件,发展至今,也有了一个标准尺寸系列,用英文字母Y、A、X、B、C、D来代表。
其对应关系如下表
型号 Y A X B C D
规格
L(mm) 3.2 3.8 3.5 4.7 6.0 7.3
W (mm) 1.6 1.9 2.8 2.6 3.2 4.3
T (mm) 1.6 1.6 1.9 2.1 2.5 2.8
注意:电容值相同但规格型号不同的钽质电容不可代用。
如:10UF/16V”B”型与10UF/16V”C”型不可相互代用。
二极管:
根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为两类,
小电流型(如1N4148)封装为1206,
大电流型(如IN4007)暂没有具体封装形式,只能给出具体尺寸:5.5 X 3 X 0. 5
发光二极管:颜色有红、黄、绿、蓝之分,亮度分普亮、高亮、超亮三个等级,
常用的封装形式有三类: 0805、1206、1210
三、IC类零件
IC为Integrated Circuit(集成电路块)之英文缩写,业界一般以IC的封装形式来划分其类型,传统IC有SOP、SOJ、QFP、PLCC等等,现在比较新型的IC有B GA、CSP、FLIP CHIP等等,这些零件类型因其PIN (零件脚)的多寡大小以及PI N与PIN之间的间距不一样,而呈现出各种各样的形状,在本节我们将讲述每种IC的外形及常用称谓等。
1、基本IC类型
(1)、SOP(Small outline Package):零件两面有脚,脚向外张开(一般称为鸥翼型引脚).
(2)、SOJ(Small outline J-lead Package):零件两面有脚,脚向零件底部弯曲(J型引脚)。
(3)、QFP(Quad Flat Package):零件四边有脚,零件脚向外张开。
(4)、PLCC(Plastic Leadless Chip Carrier):零件四边有脚,零件脚向零件底部弯曲。
(5)、BGA(Ball Grid Array):零件表面无脚,其脚成球状矩阵排列于零件底部。
(6)、CSP(CHIP SCAL PACKAGE):零件尺寸包装。
2、IC称谓
在业界对IC的称呼一般采用“类型+PIN脚数”的格式,如:SOP14PIN、SOP16P IN、SOJ20PIN、QFP100PIN、PLCC44PIN等等。
四、零件极性识别
在SMT零件中,可分为有极性零件与无极性零件两大类。
无极性零件:电阻、电容、排阻、排容、电感
有极性零件:二极管、钽质电容、IC
其中无极性零件在生产中不需进行极性的识别,在此不赘述;但有极性零件之极性对产品有致命的影响,故下面将对有极性零件进行详尽的描述。
1、二极管(D):在实际生产中二极管又有很多种类别和形态,常见的有Glass t ube diode 、Green LED、Cylinder Diode等几种。
(1)、Glass tube diode:红色玻璃管一端为正极(黑色一端为负极)
(2)、Green LED:一般在零件表面用一黑点或在零件背面用一正三角形作记号,零件表面黑点一端为正极(有黑色一端为负极);若在背面作标示,则正三角形所指方向为负极。
(3)、Cylinder Diode:有白色横线一端为负极.
2、钽质电容:零件表面标有白色横线一端为正极。
3、IC:
IC类零件一般是在零件面的一个角标注一个向下凹的小圆点,或在一端标示一小缺口来表示其极性。