Perintang SMD — jenis, parameter dan ciri

Perintang ialah elemen yang mempunyai beberapa jenis rintangan; ia digunakan dalam kejuruteraan elektronik dan elektrik untuk mengehadkan arus atau mendapatkan voltan yang diperlukan (contohnya, menggunakan pembahagi rintangan). Perintang SMD ialah perintang pelekap permukaan, dengan kata lain, perintang pelekap permukaan.

Ciri-ciri utama perintang ialah rintangan nominal, diukur dalam ohm, dan ia bergantung pada ketebalan, panjang dan bahan lapisan rintangan, serta pelesapan kuasa.

Komponen elektronik lekap permukaan dibezakan dengan dimensi kecilnya kerana fakta bahawa ia sama ada tidak mempunyai terminal sambungan dalam erti kata klasik. Item pemasangan pukal mempunyai petunjuk panjang.

Perintang SMD

Sebelum ini, apabila memasang peralatan elektronik, mereka menyambungkan komponen litar antara satu sama lain (pemasangan berengsel) atau melewatinya melalui papan litar bercetak ke dalam lubang yang sepadan. Secara struktur, kesimpulan atau hubungan mereka dibuat dalam bentuk pad logam pada badan unsur-unsur.Dalam kes litar mikro dan transistor lekap permukaan, unsur-unsur mempunyai "kaki" yang pendek dan tegar.

Salah satu ciri utama perintang SMD ialah saiznya. Ini adalah panjang dan lebar kotak, mengikut parameter ini, elemen dipilih yang sesuai dengan susun atur papan. Biasanya, dimensi dalam dokumentasi ditulis dalam bentuk singkatan dengan nombor empat digit, di mana dua digit pertama menunjukkan panjang elemen dalam mm, dan pasangan aksara kedua menunjukkan lebar dalam mm. Walau bagaimanapun, pada hakikatnya, dimensi mungkin berbeza daripada tanda bergantung pada jenis dan siri elemen.

Saiz biasa perintang SMD dan parameternya

Saiz biasa perintang SMD

 Rajah 1 — sebutan untuk penyahkodan saiz standard.

1. perintang SMD 0201:

L = 0.6 mm; W = 0.3 mm; H = 0.23 mm; L1 = 0.13 m.

  • Julat penilaian: 0 Ohm, 1 Ohm — 30 MΩ

  • Sisihan yang dibenarkan daripada nominal: 1% (F); 5% (J)

  • Kuasa undian: 0.05W

  • Voltan kendalian: 15V

  • Voltan maksimum yang dibenarkan: 50 V

  • Julat suhu operasi: –55 — +125 ° C

2. perintang SMD 0402:

L = 1.0 mm; W = 0.5 mm; H = 0.35 mm; L1 = 0.25 mm.

  • Julat penilaian: 0 Ohm, 1 Ohm — 30 MΩ

  • Sisihan yang dibenarkan daripada nominal: 1% (F); 5% (J)

  • Kuasa undian: 0.062W

  • Voltan kendalian: 50V

  • Voltan maksimum yang dibenarkan: 100 V

  • Julat suhu operasi: –55 — +125 ° C

3. perintang SMD 0603:

L = 1.6 mm; W = 0.8 mm; H = 0.45 mm; L1 = 0.3 mm.

  • Julat penilaian: 0 Ohm, 1 Ohm — 30 MΩ

  • Sisihan yang dibenarkan daripada nominal: 1% (F); 5% (J)

  • Kuasa nominal: 0.1W

  • Voltan kendalian: 50V

  • Voltan maksimum yang dibenarkan: 100 V

  • Julat suhu operasi: –55 — +125 ° C

4. perintang SMD 0805:

L = 2.0 mm; W = 1.2 mm; H = 0.4 mm; L1 = 0.4 mm.

  • Julat penilaian: 0 Ohm, 1 Ohm — 30 MΩ

  • Sisihan yang dibenarkan daripada nominal: 1% (F); 5% (J)

  • Kuasa undian: 0.125W

  • Voltan kendalian: 150V

  • Voltan maksimum yang dibenarkan: 200 V

  • Julat suhu operasi: –55 — +125 ° C

5. perintang SMD 1206:

L = 3.2 mm; W = 1.6 mm; H = 0.5 mm; L1 = 0.5 mm.

  • Julat penilaian: 0 Ohm, 1 Ohm — 30 MΩ

  • Sisihan yang dibenarkan daripada nominal: 1% (F); 5% (J)

  • Kuasa nominal: 0.25W

  • Voltan kendalian: 200V

  • Voltan maksimum yang dibenarkan: 400 V

  • Julat suhu operasi: –55 — +125 ° C

6. perintang SMD 2010:

L = 5.0 mm; W = 2.5 mm; H = 0.55 mm; L1 = 0.5 mm.

  • Julat penilaian: 0 Ohm, 1 Ohm — 30 MΩ

  • Sisihan yang dibenarkan daripada nominal: 1% (F); 5% (J)

  • Kuasa nominal: 0.75W

  • Voltan kendalian: 200V

  • Voltan maksimum yang dibenarkan: 400 V

  • Julat suhu operasi: –55 — +125 ° C

7. perintang SMD 2512:

L = 6.35 mm; W = 3.2 mm; H = 0.55 mm; L1 = 0.5 mm.

  • Julat penilaian: 0 Ohm, 1 Ohm — 30 MΩ

  • Sisihan yang dibenarkan daripada nominal: 1% (F); 5% (J)

  • Kuasa nominal: 1W

  • Voltan kendalian: 200V

  • Voltan maksimum yang dibenarkan: 400 V

  • Julat suhu operasi: –55 — +125 ° C

Seperti yang anda lihat, apabila saiz perintang cip meningkat, pelesapan kuasa nominal meningkat dalam jadual di bawah, pergantungan ini ditunjukkan dengan lebih jelas, serta dimensi geometri jenis perintang lain:

Jadual 1 — Penandaan perintang SMD

Penandaan perintang SMD

Bergantung pada saiz, satu daripada tiga jenis penandaan penandaan perintang boleh digunakan. Terdapat tiga jenis tanda:

1. Dengan 3 digit. Dalam kes ini, dua yang pertama bermaksud bilangan ohm, dan nombor terakhir sifar. Ini adalah bagaimana perintang siri E-24 ditetapkan, dengan sisihan daripada nilai nominal (toleransi) 1 atau 5%. Saiz piawai perintang dengan penandaan ini ialah 0603, 0805 dan 1206. Contoh penandaan sedemikian: 101 = 100 = 100 Ohm

Foto perintang SMD dengan nilai nominal 10,000 Ohm, juga dikenali sebagai 10 kOhm

Rajah 2 ialah imej perintang SMD dengan nilai nominal 10,000 Ohm, juga dikenali sebagai 10 kOhm.

 2. Dengan 4 aksara. Dalam kes ini, 3 digit pertama menunjukkan bilangan ohm, dan yang terakhir ialah bilangan sifar. Beginilah perintang siri E-96 dengan saiz standard 0805, 1206 diterangkan. Jika huruf R hadir dalam penandaan, ia memainkan peranan sebagai koma yang memisahkan nombor bulat daripada pecahan. Oleh itu, penandaan 4402 bermakna 44,000 ohm atau 44 kOhm.

Foto perintang SMD 44 kΩ

Rajah 3 — Imej perintang SMD 44 kΩ

3. Menanda dengan gabungan 3 aksara — nombor dan huruf. Dalam kes ini, 2 aksara pertama ialah nombor yang menunjukkan nilai rintangan berkod dalam ohm. Tanda ketiga ialah pengganda. Oleh itu, perintang saiz standard 0603 ditandakan daripada perintang siri E-96, dengan toleransi 1%. Penterjemahan huruf kepada faktor dijalankan mengikut urutan berikut: S = 10 ^ -2; R = 10^-1; B = 10; C = 10 ^ 2; D = 10^3; E = 104; F = 10^5.

Penyahkodan kod (dua aksara pertama) dijalankan mengikut jadual yang ditunjukkan di bawah.

Jadual 2 — kod penyahkodan untuk menanda perintang SMD

Kod penyahkodan untuk menandakan perintang SMD
Perintang dengan tanda tiga digit 10C

Rajah 4 — perintang dengan tanda tiga digit 10C, jika anda menggunakan jadual dan bilangan faktor yang diberikan, maka 10 ialah 124 Ohm, dan C ialah faktor 10 ^ 2, yang bersamaan dengan 12 400 Ohm atau 12.4 kOhm.

Parameter utama perintang

Dalam perintang yang ideal, hanya rintangannya yang dipertimbangkan. Pada hakikatnya, keadaannya berbeza — perintang juga mempunyai komponen kapasitif induktif parasit.Di bawah ialah satu pilihan untuk litar perintang setara:

Litar perintang setara

Rajah 5 — Litar perintang setara

Seperti yang anda lihat dalam rajah, terdapat kedua-dua kapasitor (kapasitor) dan induktansi. Kehadiran mereka adalah disebabkan oleh fakta bahawa setiap konduktor mempunyai induktansi tertentu, dan sekumpulan konduktor mempunyai kapasitansi parasit. Dalam perintang, ini berkaitan dengan lokasi lapisan perintangnya dan reka bentuknya.

Parameter ini biasanya tidak diambil kira dalam DC dan litar frekuensi rendah, tetapi ia boleh mempunyai pengaruh yang ketara dalam litar penghantaran radio frekuensi tinggi dan dalam menukar bekalan kuasa, di mana arus mengalir dengan frekuensi dari puluhan hingga ratusan kHz. Dalam litar sedemikian, mana-mana komponen parasit, dalam daging pendawaian yang tidak betul bagi laluan konduktif papan litar bercetak, boleh menjadikannya mustahil untuk berfungsi.

Jadi, kearuhan dan kemuatan adalah unsur yang mempengaruhi impedans dan tepi arus dan voltan sebagai fungsi frekuensi. Yang terbaik dari segi ciri kekerapan ialah elemen pelekap permukaan, kerana saiz kecilnya yang sama.

Graf menunjukkan nisbah jumlah rintangan perintang kepada rintangan aktif pada pelbagai frekuensi.

Rajah 6 — Graf menunjukkan nisbah jumlah rintangan perintang kepada rintangan aktif pada pelbagai frekuensi

Impedans termasuk kedua-dua rintangan aktif dan kearuhan parasit dan reaktans kemuatan. Graf menunjukkan kejatuhan impedans dengan peningkatan frekuensi.

Reka bentuk perintang

Perintang pelekap permukaan adalah murah dan mudah untuk pemasangan automatik peranti elektronik pada penghantar. Walau bagaimanapun, mereka tidak semudah yang mereka nampak.


Struktur dalaman perintang SMD

Rajah 7 — Struktur dalaman perintang SMD

Perintang adalah berdasarkan substrat Al2O3 - aluminium oksida.Ia adalah dielektrik yang baik dan bahan dengan kekonduksian terma yang baik, yang sama pentingnya, kerana semasa operasi semua kuasa perintang dilepaskan ke dalam haba.

Sebagai lapisan rintangan, logam nipis atau filem oksida digunakan, contohnya kromium, rutenium dioksida (seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas). Ciri-ciri perintang bergantung pada bahan dari mana filem ini digubah. Lapisan perintang bagi perintang individu ialah filem setebal 10 mikron, diperbuat daripada bahan dengan TCR (pekali rintangan suhu) yang rendah, yang memberikan kestabilan suhu tinggi parameter dan kemungkinan mencipta elemen berketepatan tinggi, contoh bahan sedemikian adalah pemalar, tetapi penarafan perintang tersebut jarang melebihi 100 ohm.

Pad perintang terbentuk daripada satu set lapisan. Lapisan sentuhan dalaman diperbuat daripada bahan mahal seperti perak atau paladium. Perantaraan diperbuat daripada nikel. Dan yang luar adalah timah plumbum. Reka bentuk ini adalah kerana keperluan untuk memastikan lekatan yang tinggi (kohesi) lapisan. Kebolehpercayaan kenalan dan hingar bergantung pada mereka.

Untuk mengurangkan komponen parasit, mereka mencapai penyelesaian teknologi berikut apabila membentuk lapisan rintangan:

Bentuk lapisan rintangan

Rajah 8 — Bentuk lapisan perintang

Pemasangan elemen sedemikian dilakukan di dalam relau dan di bengkel radio amatur menggunakan besi pematerian, iaitu, dengan aliran udara panas. Oleh itu, semasa pengeluaran mereka, perhatian diberikan kepada lengkung suhu pemanasan dan penyejukan.


Lengkung pemanasan dan penyejukan apabila memateri perintang SMD

Rajah 9 — lengkung pemanasan dan penyejukan apabila memateri perintang SMD

kesimpulan

Penggunaan komponen yang dipasang di permukaan mempunyai kesan positif pada berat dan dimensi peralatan elektronik, serta pada ciri frekuensi elemen. Industri moden menghasilkan kebanyakan elemen biasa dalam reka bentuk SMD. Termasuk: perintang, kapasitor, diod, LED, transistor, thyristor, litar bersepadu.

Kami menasihati anda untuk membaca:

Mengapa arus elektrik berbahaya?