電化製品の人気が高まるにつれ、チップ抵抗器電子部品の基本部品として、さまざまな回路設計に広く使用されています。パッチ抵抗小型で安定した性能を備え、現代の電子機器に欠かせないキーコンポーネントです。この記事では、エンジニアやエレクトロニクス愛好家がチップ抵抗器をよりよく理解して選択できるように、チップ抵抗器のパッケージ識別とモデルを包括的に紹介します。
1. チップ抵抗器の概要表面実装抵抗器 (略して SMD 抵抗器) は、表面実装技術によって回路基板に実装された抵抗部品です。チップ抵抗器は従来のリード抵抗器に比べ、小型、軽量、耐振動性、自動生産が容易などの利点があります。携帯電話、コンピュータ、家電製品、産業機器などの分野で広く使用されています。
2. 一般的なチップ抵抗器のパッケージサイズチップ抵抗器のパッケージ サイズは、識別と選択の重要な基準です。一般的なパッケージの寸法は、帝国単位「インチ」に基づいています。一般的なモデルには次のものがあります。
0201(0.6mm×0.3mm)
0402(1.0mm×0.5mm)
0603(1.6mm×0.8mm)
0805(2.0mm×1.25mm)
1206(3.2mm×1.6mm)
さまざまなサイズの抵抗器が、さまざまな回路設計のニーズに適しています。サイズが小さいほど高密度実装に適していますが、通常、耐電力能力は低くなります。
3. 梱包サイズの確認方法チップ抵抗器のパッケージサイズは、主に抵抗器の長さと幅を測定することで判断されます。通常、パッケージのサイズは長辺と短辺の長さ (ミリメートル単位) によって決まります。エンジニアは、調達および組み立てのプロセス中にノギスまたは顕微鏡を使用して測定し、選択した抵抗が設計仕様を満たしていることを確認できます。
4. チップ抵抗器のモデルコーディング規則通常、チップ抵抗器の型番には、パッケージサイズ、抵抗値、電力レベル、許容差レベルなどの情報が含まれます。一般的なモデル コードは「RC0402FR-0710KL」などです。ここで、
RCは抵抗タイプの略です
0402はパッケージサイズです
F は公差が ±1% であることを意味します
R は抵抗値をオームで表します
0710Kは抵抗が10kΩであることを意味します
モデルコードを通じて、ユーザーは抵抗器の仕様を迅速に決定できます。
5. 抵抗値の見分け方チップ抵抗器の抵抗値は通常、数値コードで識別され、一般的な 3 桁または 4 桁の表現は次のとおりです。
3 桁法: 最初の 2 桁は有効数字、3 桁目は乗数です。たとえば、「103」は 10×10^3=10kΩ を意味します。
4 桁法: 最初の 3 桁は有効数字、4 桁目は乗数です。たとえば、「1001」は 100×10^1=1kΩ を意味します。
さらに、一部の小型抵抗器では抵抗値を識別するために文字コードが使用されており、メーカーのマニュアルと併せて識別する必要があります。
6. 電力レベルとその識別チップ抵抗器の電力レベルによって、最大通電電流と放熱容量が決まります。一般的な電力レベルは 1/16W、1/10W、1/8W、1/4W などです。電力レベルはパッケージ サイズに関連付けられることがよくあります。次に例を示します。
0201 および 0402 パッケージはほとんどが 1/16W
0603 パッケージはほとんどが 1/10W
0805 パッケージはほとんどが 1/8W
1206 パッケージはほとんどが 1/4W
電力レベルを理解すると、回路設計時に適切な抵抗を選択して過負荷による損傷を回避するのに役立ちます。
7. 公差と温度係数の確認チップ抵抗器の許容差は抵抗値の誤差範囲を表します。一般的な公差レベルには、±1%、±5% などが含まれます。公差クラスは通常、モデル番号の文字または数字で識別されます。温度係数 (TCR) は、温度による抵抗値の変化の度合いを示し、通常は ppm/℃ で表されます。主要なアプリケーションでは、安定性を確保するために温度係数の低い抵抗が必要です。
8. 特殊機能チップ抵抗器の特定通常の抵抗器の他に、次のような特殊な機能を備えたチップ抵抗器もあります。ヒューズ抵抗(PTC)、精密抵抗器、低値の抵抗待って。これらの抵抗器には、モデルやパッケージに特別なマークが付いている場合があります。ご購入の際は商品仕様をよくご確認下さい。
チップ抵抗器のパッケージ識別とモデルは、電子設計と製造における重要なリンクです。一般的なパッケージ サイズ、モデル コード、抵抗値のマーキング、電力レベル、許容温度係数を理解することで、エンジニアは適切なチップ抵抗を正確に選択して、回路の性能と信頼性を確保できます。チップ抵抗器の識別スキルを習得することは、エレクトロニクス製品の設計効率と品質の向上に役立ち、エレクトロニクス分野では必須の基礎知識です。
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