贴片电阻命名方式

本文详细解析了贴片电阻的命名规则,包括三位数和四位数表示法的区别,以及如何通过数字组合读取电阻值和精度。同时介绍了国内贴片电阻的命名方法,涵盖了不同精度和尺寸的电阻表示。

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三位数的笫一、二位为有效数字,第三位为乘数:10^*。如103=10X10^3=10000欧=10K。
四位数的第一、二、三位为有效数、第四为乘数:10^*。如1032=103x10^2=10300欧=10.3K。
即四位数的比三位数的多了一位有效数。阻值精度也比三位数的高。

贴片电阻命名里面,阻值会有两种表示方法,一种是3位数值: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,如102=1000Ω=1KΩ。另一种是4位数值: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,如1002=10000Ω=10KΩ。以下为国内贴片电阻的命名方法:

  1、5%精度的命名:RS-05K102JT

  2、1%精度的命名:RS-05K1002FT

  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

  贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%

  ±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ

  为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示

  这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ

### SMD电阻阻值命名规则 SMD (Surface Mount Device) 电阻器采用特定编码来表示其阻值。常见的标记方法有两种:三数字码和四数字码。 #### 三数字码 对于大多数0Ω到9.9MΩ之间的标准阻值,通常使用三个字符进行标注: - 前两位数代表有效数值。 - 第三位数指示零的数量(即乘以10的幂次),范围从0至5[^1]。 例如,“103” 表示 \(10 \times 10^3 = 10k\Omega\) 的电阻。“271” 则对应于 \(27 \times 10^1=270\Omega\)。 #### 四数字码 当需要更精确地表达低阻抗值时,则会应用四位数代码: - 前面两个位置给出十位和个位的有效数字, - 后面紧跟着一位小数点, - 接下来的一位指明随后应附加多少个零。 比如 “47.3”,意味着该元件具有\(47\times10^{0.3}=470m\Omega\) 的特性。 此外还存在一些特殊情况下使用的字母加上两位或更多位数组合的方式用于非常规产品线中的标识。 ```python def smd_resistor_value(code): try: if len(code)==3 and code.isdigit(): base=int(code[:2]) exponent=int(code[-1]) return f"{base * pow(10,exponent)} Ω" elif '.' in code and len(code.split('.')[0])==2 and int(code.replace('.','').isdigit()): parts=code.split('.') mantissa=float(parts[0]+parts[1][0])/pow(10,len(parts[1])) power_of_ten=int(parts[1][1:]) return f"{mantissa*pow(10,power_of_ten):g} Ω" raise ValueError("Invalid format.") except Exception as e: print(f"Error occurred while processing the input '{code}'. Details: {str(e)}") ```
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