贴片电阻阻值

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常见贴片电阻阻值表

常见贴片电阻阻值表
391=390Ω
471=470Ω
561=560Ω
681=680Ω
821=820Ω
102=1KΩ
122=1.2KΩ
152=1.5KΩ
182=1.8KΩ
222=2.2KΩ
272=2.7KΩ
332=3.3KΩ
392=3.9KΩ
472=4.7KΩ
562=5.6KΩ
682=6.8KΩ
822=8.2KΩ
103=10KΩ
123=12KΩ
153=15KΩ
183=18KΩ
223=22KΩ
273=27KΩ
333=33KΩ
393=39KΩ
473=47KΩ
563=56KΩ
683=68KΩ
823=82KΩ
104=100KΩ
124=120KΩ
154=150KΩ
184=180KΩ
224=220KΩ
274=270KΩ
334=330KΩ
394=390KΩ
474=470KΩ
564=560KΩ
684=680KΩ
824=820KΩ
105=1MΩ
125=1.2MΩ
155=1.5MΩ
185=1.8MΩ
225=2.2MΩ
275=2.7MΩ
335=3.3MΩ
395-3.9MΩ
475=4.7MΩ
565=5.6MΩ
685=6.8MΩ
825=8.2MΩ
2202=22KΩ
2402=24KΩ,
3002=30KΩ
3303=33KΩ
3602=36KΩ
3902=39KΩ
4302=43KΩ
4702=47KΩ
5102=51KΩ

常用贴片电阻阻值总结

常用贴片电阻阻值总结

常用贴片电阻阻值总结常用的贴片电阻阻值主要有以下几种:1.E6系列阻值:E6系列是指以10的6次幂为底的对数单位间隔阻值。

它涵盖了一系列的阻值,包括10欧姆、15欧姆、22欧姆、33欧姆、47欧姆、68欧姆、100欧姆等。

这些阻值通常用于一般电路中的基本应用。

2.E12系列阻值:E12系列是指以10的12次幂为底的对数单位间隔阻值。

它包括了从10欧姆到100欧姆的阻值,以及更高的阻值,如120欧姆、150欧姆、220欧姆、330欧姆、470欧姆等。

这些阻值通常用于电子设备中的较高阻值元件。

3.E24系列阻值:E24系列是指以10的24次幂为底的对数单位间隔阻值。

它涵盖了从10欧姆到1000欧姆的阻值,以及更高的阻值,如1.2千欧姆、1.5千欧姆、2.2千欧姆、3.3千欧姆、4.7千欧姆等。

这些阻值通常用于需要较高精度的电子设备中。

4.E48系列阻值:E48系列是指以10的48次幂为底的对数单位间隔阻值。

它包括了从10欧姆到100欧姆之间的阻值,以及更高的阻值,如12欧姆、15欧姆、22欧姆、33欧姆等。

这些阻值通常用于需要更高精度的电子设备中。

5.E96系列阻值:E96系列是指以10的96次幂为底的对数单位间隔阻值。

它涵盖了从10欧姆到100欧姆之间的阻值,以及更高的阻值,如12欧姆、15欧姆、22欧姆、33欧姆等。

这些阻值通常用于需要更高精度的电子设备中。

上述系列的阻值在电子设备制造中得到广泛应用,为了满足不同应用需求,常用的贴片电阻还有其他额外的阻值系列,如E3、E192等。

在选择贴片电阻时,通常会根据电路的要求和性能指标来选择合适的阻值。

例如,较低的阻值通常用于电流感应电路中,而较高的阻值通常用于信号放大器和滤波器中。

此外,贴片电阻的阻值还会受到器件的尺寸和材质等因素的影响。

贴片电阻的阻值一般是以欧姆(Ω)为单位来表示的。

除了常用的阻值系列外,还有一些非标准的阻值,如1.2345千欧姆或100.5千欧姆等。

贴片电阻标准阻值

贴片电阻标准阻值

贴片电阻标准阻值常规的贴片电阻阻值采用E24,E96系列。

1948年IEC第12技术委员会(无线电通讯)在斯德哥尔摩会议讨论过程中,一致同意国际标准化最紧迫的课题之一就是电阻器和0.1uF以下电容器的优先数系列。

尽管想使这些系列按照10√10数系标准化,但在若干国家内由于上述元件针对5√10、10√10和20√10允许偏差进行标准化已经采用了12√10数系,而在采用了12√10数系的这些国家中要改变商业惯例是不切合实际的。

虽然采用10√10数系更符合ISO的惯例,但考虑到现实情况委员会只能对不得不推荐12√10数系表示遗憾。

优先数E6、E12和E24系列提案是1950年在巴黎会议上被接受的,随后发布了IEC 63号标准(第一版)。

电阻器和电容器优先数系数系GB/T2471-1995E系列是一种由几何级数构成的数列。

E系列首先在英国的电工工业中应用,故采用Electricity的第一个字母E标志这一系列,它是以6√10(10开6次方) 、12√10 、24√10、48√10、96√10 、192√10为公比的几何级数,分别称为E6系列、E12系列、E24系列、E48系列、E96系列、E192系列。

即:--E6系列的公比为6√10≈1.47数列:1.470=1;1.471≈1.5;1.472≈2.2;1.473≈3.2;1.474≈4.7;1.475≈6.8--E12系列的公比12√10≈1.21--E24系列的公比为24√10≈1.10--E48系列的公比为48√10≈1.049--E96系列的公比为96√10≈1.024--E192系列的公比为192√10≈1.012E系列由国际电工委员会(IEC)于1952年发布为国际标准,该系列适用于电子元件方面。

如:--E6系列适用于允差±20%(M)的电阻、电容和电感数值--E12系列适用于允差±10%(K)的电阻、电容和电感数值--E24系列适用于允差±5%(J)的电阻、电容和电感数值(注:现也用于1%的电阻)--E48系列适用于允差±2%(G)的电阻数值--E96系列适用于允差±1%(F)的电阻数值--E192系列适用于允差±0.5%(D)的电阻和电容器数值从以上可以看出,以上电阻的偏差极限是相重叠的,所以无论生产的电阻值是多少,都可把它规为某一标称值,即可做到零废品生产。

贴片电阻阻值如何读

贴片电阻阻值如何读

常州菲莱登电子照明有限公司
贴片电阻阻值如何读(1kΩ=1000Ω,1MΩ= 1000000Ω)
1、数码法(印在电阻上面,很小的字):比如:103就是10*10^3=10kΩ(千欧),101=100Ω(欧姆)
还有一种,有R的,代表小数点:比如:3R3=3.3欧,R33=0.33欧。

这种一般适用于5%的电阻。

2、E96序列(也就是精度1%的电阻)的代码表,要查表的,有一张专门的表格,
比如:39X---通过查表,39代表249,X代表10的-1次方,也就是24.9欧
3、常见的是用三位数字表示,前两位直接读值,第三位为乘方(2为10的2次方,5为10的5次方...)
103的是10K欧姆 472的是4.7K欧姆 220的是22欧姆 105的是1M欧姆
还有一些另类的,不同的厂家表示方法也各不相同...不过都是大同小异,灵活运用..
2012年12月12号。

贴片电阻的阻值识别方法

贴片电阻的阻值识别方法

贴片电阻的识别方法:
1、数字索位标称法
数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。

它的首和二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数.这一位不会出现字母。

例如:“472′’表示“4700Ω”;“151”表示“150Ω”。

如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。

例如:“2R4″表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。

2、色环标称法
贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时三环)标明其阻值。

一环和二环是有效数字,第三环是倍率。

例如:“棕绿黑”表示”15Ω”;“蓝灰橙银”表示“68kΩ”误差±10%。

3、E96数字代码与字母混合标称法
数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是E96系列电阻附表2。

它的
第三它的第三位是用字母代码表示的倍率。

例如:“51D”表示“332×103;332kΩ”;“249Y”表示“249×10-2;2.49"。

常用贴片电阻阻值查询

常用贴片电阻阻值查询
565=5.6MΩ
685=6.8MΩ
825=8.2MΩ
106=10MΩ
代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值
代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值
代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值
代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值
0000=00Ω
00R1=0.1Ω
0R22=0.22Ω
0R47=0.47Ω
0R68=0.68Ω
1804=1.8MΩ
2004=2MΩ
2204=2.2MΩ
2404=2.4MΩ
2704=2.7MΩ
3004=3MΩ
3304=3.3MΩ
3604=3.6MΩ
3904=3.9MΩ
4304=4.3MΩ
4704=4.7MΩ
5104=5.1MΩ
5604=5.6MΩ
6204=6.2MΩ
6804=6.8MΩ
7504=7.5MΩ
1502=15KΩ
1602=16KΩ
1802=18KΩ
2002=20KΩ
2202=22KΩ
2402=24KΩ
3002=30KΩ
3303=33KΩ
3602=36KΩ
3902=39KΩ
4302=43KΩ
4702=47KΩ
5102=51KΩ
5602=56KΩ
6202=62KΩ
6802=68KΩ
7502=75KΩ
代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值
代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值
代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值
代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值
1R1=0.1Ω
R22=0.22Ω
R33=0,33Ω
R47=0.47Ω

贴片电阻阻值算法

贴片电阻阻值算法

贴片电阻阻值算法1. 引言贴片电阻是一种常见的电子元件,用于控制电流和电压。

在电路设计和故障排查中,了解贴片电阻的阻值是非常重要的。

本文将介绍贴片电阻的基本概念、阻值计算方法以及相关应用。

2. 贴片电阻概述贴片电阻是一种通过焊接到印刷电路板(PCB)上的表面安装技术制造的被动元件。

它通常由陶瓷或金属材料制成,具有两个引脚用于连接到电路中。

贴片电阻具有小巧、可靠、成本低等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中。

3. 贴片电阻的标记与编号为了方便识别和使用,贴片电阻通常会在其外壳上标记一个编码。

这个编码通常由字母和数字组成,并表示了该贴片电阻的一些重要参数,包括额定功率、额定阻值和容差等。

例如,一个标记为”R100”的贴片电阻表示其额定功率为100瓦特。

其中,“R”代表电阻(Resistor),而数字100表示其额定功率值。

类似地,其他参数也可以通过标记进行表示。

4. 贴片电阻的阻值计算方法贴片电阻的阻值是衡量其电阻大小的一个重要指标。

在设计和维修电路时,我们需要准确地计算贴片电阻的阻值。

下面介绍两种常见的计算方法。

4.1 色环编码法色环编码法是一种使用彩色环带来表示贴片电阻阻值的方法。

每个彩色环带代表一个数字,通过组合这些数字可以得到贴片电阻的具体数值。

例如,一个有四个彩色环带的贴片电阻,每个环带分别代表了第一位、第二位、乘以因子和容差。

通过查找相应的颜色对应表,我们可以得到该贴片电阻的准确数值。

4.2 阻值计算公式除了使用色环编码法外,我们还可以通过使用下述公式来计算贴片电阻的准确数值:R = R0 × (1 + α × (T - T0))其中,R是所求贴片电阻的实际数值;R0是标称零点温度下的电阻值;α是温度系数;T是当前温度;T0是标称零点温度。

5. 贴片电阻的应用贴片电阻广泛应用于各种电子设备中,包括通信设备、计算机、汽车电子等。

以下是一些常见的应用场景:5.1 电流限制贴片电阻可以用来限制电流的大小,保护其他元件免受过大的电流损害。

ad中贴片电阻位号跟阻值

ad中贴片电阻位号跟阻值

ad中贴片电阻位号跟阻值一、位号为"0402"的贴片电阻,阻值为"10Ω"。

0402封装的贴片电阻是一种体积较小的电子元件,其尺寸为0.4mm × 0.2mm。

阻值为10Ω的贴片电阻常用于电路中的电流限制、分压和电阻匹配等功能。

在电子设备中,我们经常会使用这种尺寸的贴片电阻来满足对空间的要求。

二、位号为"0603"的贴片电阻,阻值为"100Ω"。

0603封装的贴片电阻是一种尺寸稍大的电子元件,其尺寸为0.6mm × 0.3mm。

阻值为100Ω的贴片电阻常用于电路中的电流限制、分压和电阻匹配等功能。

相比于0402封装的贴片电阻,0603封装的贴片电阻能够承受更大的功率,因此在一些对功率要求较高的电路中常常使用这种尺寸的贴片电阻。

三、位号为"0805"的贴片电阻,阻值为"1kΩ"。

0805封装的贴片电阻是一种中等尺寸的电子元件,其尺寸为0.8mm × 0.5mm。

阻值为1kΩ的贴片电阻常用于电路中的分压、电流限制和滤波等功能。

由于其尺寸适中,0805封装的贴片电阻在电子设备中的应用非常广泛。

四、位号为"1206"的贴片电阻,阻值为"10kΩ"。

1206封装的贴片电阻是一种较大尺寸的电子元件,其尺寸为 1.2mm × 0.6mm。

阻值为10kΩ的贴片电阻常用于电路中的分压、电流限制和滤波等功能。

相比于0805封装的贴片电阻,1206封装的贴片电阻能够承受更大的功率,因此在一些功率较高的电路中常常使用这种尺寸的贴片电阻。

五、位号为"2512"的贴片电阻,阻值为"100kΩ"。

2512封装的贴片电阻是一种较大尺寸的电子元件,其尺寸为 2.5mm × 1.2mm。

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下面列出了常用的5%和1%精度贴片电阻的标称值和换算值,仅供大家使用时参考。

电阻阻值换算关系
Ω= Ωk = kΩ = 1,000 ΩM = MΩ = 1,000,000 Ω微型贴片电阻上的代码一般标为3位数或4位数的,3位数精度为5%,4位数的精度为1%,请大家根据精度要求挑选合适的代码类型。

代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值
1R1=0.1ΩR22=0.22ΩR33=0,33Ω R47=0.47Ω
R68=0.68Ω R82=0.82Ω 1R0=1Ω 1R2=1.2Ω
2R2=2.2Ω 3R3=3.3Ω 4R7=4.7Ω 5R6=5.6Ω
6R8=6.8ΩΩ 8R2=8.2Ω 100=10Ω 120=12Ω
150=15Ω180=18Ω220=22Ω270=27Ω
330=33Ω390=39Ω470=47Ω560=56Ω
680=68Ω820=82Ω101=100Ω121=120
Ω
151=150Ω 181=180Ω 221=220Ω 271=270Ω
331=330Ω 391=390Ω 471=470Ω 561=560Ω
681=680Ω 821=820Ω 102=1KΩ 122=1.2K Ω
152=1.5KΩ182=1.8KΩ222=2.2K Ω 272=2.7KΩ
332=3.3KΩ392=3.9KΩ472=4.7K Ω 562=5.6KΩ
682=6.8KΩ 822=8.2KΩ 103=10KΩ 123=12K Ω
153=15KΩ 183=18KΩ 223=22KΩ 273=27K Ω
333=33KΩ 393=39KΩ 473=47KΩ 563=56K Ω
683=68KΩ 823=82KΩ 104=100KΩ 124=120K Ω
154=150KΩ184=180KΩ224=220K Ω 274=270KΩ
334=330KΩ394=390KΩ474=470K
Ω 564=560KΩ
684=680KΩ 824=820KΩ 105=1MΩ 125=1.2M Ω
155=1.5MΩ185=1.8MΩ225=2.2M Ω 275=2.7MΩ
335=3.3MΩ395-3.9MΩ475=4.7M Ω 565=5.6MΩ
685=6.8MΩ 825=8.2MΩ 106=10MΩ
代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值
0000=00Ω00R1=0.1Ω0R22=0.22Ω 0R47=0.47Ω
0R68=0.68Ω0R82=0.82Ω1R00=1Ω 1R20=1.2Ω
2R20=2.2Ω3R30=3.3Ω6R80=6.8Ω 8R20=8.2Ω
10R0=10Ω 11R0=11Ω 12R0=12Ω 13R0=13Ω
15R0=15Ω 16R0=16Ω 18R0=18Ω 20R0=20Ω
24R0=24Ω 27R0=27Ω 30R0=30Ω 33R0=33
Ω
36R0=36Ω 39R0=39Ω 43R0=43Ω 47R0=47Ω
51R0=51Ω 56R0=56Ω 62R0=62Ω 68R0=68Ω
75R0=75Ω 82R0=82Ω 91R0=91Ω 1000=100Ω
1100=110Ω1200=120Ω1300=130Ω 1500=150Ω
1600=160Ω1800=180Ω2000=200Ω 2200=220Ω
2400=240Ω2700=270Ω3000=300Ω 3300=330Ω
3600=360Ω3900=390Ω4300=430Ω 4700=470Ω
5100=510Ω5600=560Ω6200=620Ω 6800=680Ω
7500=750Ω8200=820Ω9100=910Ω 1001=1KΩ
1101=1.1KΩ1201=1.2KΩ1301=1.3K Ω 1501=1.5KΩ
5601=5.6KΩ6201=6.2KΩ6801=6.8K
8201=8.2KΩ9101=9.1KΩ1002=10K Ω 1102=11KΩ
1202=12KΩ1302=13KΩ1502=15K Ω 1602=16KΩ
1802=18KΩ2002=20KΩ2202=22K Ω 2402=24KΩ
3002=30KΩ3303=33KΩ3602=36K Ω 3902=39KΩ
4302=43KΩ4702=47KΩ5102=51K Ω 5602=56KΩ
6202=62KΩ6802=68KΩ7502=75K Ω 8202=82KΩ
9102=91KΩ1003=100KΩ1103=110K Ω 1203=120KΩ
1303=130KΩ1503=150KΩ1603=160K Ω 1803=180KΩ
2003=200KΩ2203=220KΩ2403=240K Ω 2703=270KΩ
3003=300KΩ3303=330KΩ3603=360K Ω 3903=390KΩ
4303=430KΩ4703=470KΩ5103=510K
6303=630KΩ6803=680KΩ7503=750K Ω 8203=820KΩ
9103=910KΩ1004=1MΩ1104=1.1M Ω 1204=1.2MΩ
1304=1.3MΩ1504=1.5MΩ1604=1.6M Ω 1804=1.8MΩ
2004=2MΩ2204=2.2MΩ2404=2.4M Ω 2704=2.7MΩ
3004=3MΩ3304=3.3MΩ3604=3.6M Ω 3904=3.9MΩ
4304=4.3MΩ4704=4.7MΩ5104=5.1M Ω 5604=5.6MΩ
6204=6.2MΩ6804=6.8MΩ7504=7.5M Ω 8204=8.2MΩ
9104=9.1MΩ 1005=10MΩ。

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