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无线电电子与电气工程百科全书
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表面贴装封装 (SMD)。 参考数据

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为了正确理解和使用所提供的有关 SMD 的材料,您必须熟悉以下信息:

  1. 外壳的尺寸非常重要,因为从外观上看,许多外壳彼此相似,为了识别设备,不仅需要了解标记,还需要了解外壳的类型。 但这也可能救不了你。 因此,飞利浦的 SOD80 外壳直径为 1.6 毫米(标称),而其他许多公司的同名外壳直径为 1.4 毫米,甚至比其他更紧凑的外壳还要小。飞利浦 SOD80C 外壳。 SGS-Thomson SOD15 外壳与 7043 和 SMC 外壳非常相似,但在安装尺寸方面并不匹配(请参阅表面贴装 (SMD) 外壳章节中的表 2)。
  2. 表面贴装封装 (SMD)。 参考数据
    在某些情况下,制造公司会将不同的设备放置在同一外壳中并使用相同的标记。 例如,PHILIPS将BC323W npn晶体管放在SOT818封装中,并标记为6H代码,而MOTOROLA将MUN6T5131 pnp晶体管放在同一封装中,标记为1H。 同样的情况也发生在同一家公司内部。 例如,SIEMENS 采用 SOT23 封装,标记为 1A,生产具有不同参数的 BC846A 和 SMBT3904 晶体管。 可以仅通过其周围的组件以及相应的开关电路来区分安装在板上的此类设备。
  3. 表面贴装封装 (SMD)。 参考数据
    混乱不仅存在于标记上,而且还存在于外壳的引脚排列上。 例如,ROHM、SIEMENS、TOSHIBA 的 SOT-89 外壳具有 1-2-3 引脚排列(顶视图),而 PHILIPS 的相同外壳具有 2-3-1 或 3-2-1 引脚排列。 在本书中,结论的数量及其对不同公司的功能意义被归结为一个共同点。
  4. 对于表面安装的无源元件来说,情况也好不到哪里去。 如果封装标记为 103(请参阅“表面贴装封装 (SMD)”一章),则它可以是 10 kΩ 电阻器、10 nF 电容器或 10 mH 电感器。 如果外壳标记为2R2,那么它可以是标称值为2.2欧姆的电阻器和电容为2.2 pF的电容器。 代码 107 可以表示 0.1 欧姆(飞利浦)或 100uF(松下)。
  5. 如 0603、0805 等。 如果没有标记,则可能有电容、电感或跳线电阻(零欧姆、跳线)。
  6. SOD 123、D0215 外壳上的彩色条纹或键槽可能指示二极管的阴极或电解电容器的正极端子。
    表面贴装封装 (SMD)。 参考数据
  7. 从外观上看,如果R、C、L装在带引线的圆柱形外壳中,并用彩色环标记,则很难区分。 但即使经过鉴定,也可能很难确定其参数。 例如,在实践中,有多种方法用于对固定电容器进行颜色标记(参见“电容器。颜色标记”一章)。
    表面贴装封装 (SMD)。 参考数据
  8. 在具有相同颜色代码的完全相同的情况下,可以生产具有不同参数的全系列设备。 例如,MOTOROLA生产全系列齐纳二极管(80个器件),稳定电压为51至1.8V,电流为100至0.1A,采用SOD1.7型封装,并用一个色环标记。在同一封装中,PHILIPS生产了全系列齐纳二极管(XNUMX个器件)。生产一系列二极管。
  9. 有必要正确确定标记本身的颜色。 在实践中,区分以下色调之间的差异可能会存在困难:
    灰色-圣。 蓝色 - 银色;
    蓝色 - 绿松石 - 电工;
    黄色-金色;
    橙色 - 圣。 棕色 - 烟草 - 米色。
  10. 外壳中间的黑色环不仅可以有跳线电阻(零欧姆,跳线),还可以有其他装置,特别是考虑到打标时的技术变化。
  11. 除了国际电工委员会 (IEC) 出版物中规定的标记原则之外,许多公司还使用自己的内部颜色和代码标记。 例如,贴片电阻的标记是用冒号代替数字8。 在这种情况下,标记 1:23 表示 182 kOhm,并且 :0R6 - 80.6 欧姆。
  12. SOT(SOD)类型的外壳 - 小外形晶体管(二极管) - 字面意思是“带有小引线的晶体管(二极管)”。 现阶段,不仅晶体管和二极管被放置在SOT外壳中,还可以放置带有电阻的晶体管、齐纳二极管、基于运算放大器的稳压器等等,并且引脚数量可以超过三个。 标准化机构跟不上企业的新发展,他们被迫引入新的名称。 有关详细信息,请参阅“附件”一章。

出版:cxem.net

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