每天总结模电——贴片电阻,电容的命名规则(二)

SMT表示贴片      I表示插件

一、贴片电阻的命名

1.5%精度的命名:RC-05K102JT

2.1%精度的命名:RC-05K1002FT(%1的精度比%5的精度高

注释:RC--表示电阻

           05---表示尺寸(英寸)

           02---表示0402

           03---表示0603

           05---表示0805

           06---表示1206

           10---表示1210

           12---表示2512

最大的额定功率范围-----1/4,1/8,1/10,1/16,P=I^2*R,流过的电流*电阻在所选的额定功率范围内

0Ω电阻的值其实也不是绝对的0,因为其内部毕竟要用金属材料做成,有材料、有长度就一定有电阻,虽然很小。一般来讲1/8W的电阻为0.004Ω,1/4W的电阻大约为0.003Ω,它们和常规电阻一样也有误差精度这个指标,如果流过该电阻的电流足够大的话,这个电阻也会发热。

常见的标准零件件主要有以下几种:电阻(R)、排阻(RA或RN)、电感(L)、陶瓷电容(C)、排容(CP)、钽质电容(C)、二极管(D)、晶体管(Q)。 

二、贴片电容的材料常用的有三种:NPO,X7R,X5R,Y5V,C0G,Y5V,Z5U

NPO材质---电性能稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化---适用于低损耗,稳定性要求高的高频电路

容量精度在5%左右-----这种材质只能做容量较小的,常规在100PF以下,100PF-1000PF间的价格比较高

X7R材质比NPO材质的稳定性差,容量比NPO的材料高,容量精度在10%左右

Y5V材质,稳定性差,容量在20%之间,对温度电压较敏感-----这种材质可以做到容量很高,而且价格低,适用于温度变化不大的电路

电容:可以分为无极性和有极性(无极性可以随意贴,有极性焊接时要看正负极焊接

无极性---贴片的陶瓷电容(0805等)

有极性----电解电容--最常用为铝电解电容----电解质为铝,温度的稳定性及精度不是很高(插件式)

贴片电容对温度的稳定性要求很高--------常用为钽电容(贴片的)

转载于:https://www.cnblogs.com/296389183yy/p/10091766.html

### 贴片电容命名规则 贴片电容(SMD Electrolytic Capacitor)的命名通常遵循一定的行业标准和制造商特定的规定。以下是关于其命名的一些常见原则: #### 1. 尺寸编码 尺寸通常是通过三位字母或数字组合来表示,这些代码定义了元件的高度和直径。例如,“A”可能代表高度为2.5毫米,而“B”则可能是3.0毫米[^1]。对于矩形封装,可能会采用类似“603”的编号方式,其中前两位数表示长度,后一位数表示宽度。 #### 2. 容量标注 容量一般会直接印在电容器表面或者在其型号名称中体现出来。单位可以是微法拉(μF),皮法(pF)或者其他适用的标准单位。某些情况下, 如果空间有限,则使用简化形式比如 '10u' 表示10 μF 的容量[^2]. #### 3. 额定压 额定工作压也是重要参数之一,在产品规格书里会有明确说明,并且经常作为型号的一部分呈现给用户查看。它表明该器件能够承受的最大直流操作压值而不至于损坏内部结构[^3]. #### 4. 温度特性及其他性能指标 一些高端应用场合下还需要考虑温度系数、ESR (Equivalent Series Resistance) 等额外属性,它们也可能被纳入到整体命名体系当中去以便区分不同等级的产品线。 ```python # 示例 Python 函数用于解析 SMD 电容字符串并提取基本信息 def parse_smd_capacitor(code): import re pattern = r"^(\d+[ru])(\d+)(v\d*)?$" match = re.match(pattern, code.lower()) if not match: return None capacity_str, voltage_part = match.groups()[0],match.groups()[-1] unit_map={"r":"Ω","u":"µf"} cap_value=float(capacity_str[:-1])*(1e-6 if capacity_str[-1]=='u' else 1) result={ "capacity": f"{cap_value} {unit_map.get(capacity_str[-1],'')}", } if voltage_part.startswith('v'): result["voltage"]=int(voltage_part[1:]) return result print(parse_smd_capacitor("10uV16")) ``` 上述脚本展示了一个简单的正则表达式方法用来分析典型的 smd 电容器标记串。“10uV16”会被解释成具有 10 微法容量以及最高可支持至 16伏特的工作条件下的设备实例[^4]。
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