Размеры SMD-резисторов. Таблица типоразмеров.
Основные размеры корпусов чип-резисторов
Размеры корпусов плоских SMD-резисторов стандартизированы и делятся на типоразмеры. Типоразмер чип-резистора указывают в виде четырёх (реже пяти) цифр, которые являются кодом размера. Обычно, в нём записана длина и ширина резистора в дюймах.
На деле же существует две системы кодирования размеров SMD-компонентов (в том числе и резисторов). В одной из них для кодировки типоразмера используется длина и ширина компонента в дюймах, а в другой – в миллиметрах.
Например, дюймовый типоразмер 0805 – это тоже, что и 2012 в метрической системе. На самом деле, метрическая система более удобна, так как размеры в дюймах округляются. Для того же типоразмера 0805 (0.08″ x 0.05″) длина в миллиметрах составляет 2,0 мм., а ширина 1,2 мм. Если перевести величину длины и ширины в дюймы, то получим 0,0787″ (2,0 мм.) и 0,0472″ (1,2 мм.). Эти значения округляют, получая 0,08″ и 0,05″ (типоразмер 0805).
Так уж сложилось, что наиболее распространена первая, дюймовая система кодирования размера SMD-корпуса, хотя она и является устаревшей.
Далее приведена таблица №1 с кодами размеров корпусов SMD-резисторов.
Так как существуют две системы кодирования, то в таблице указаны коды размеров, как в дюймовой (inch или imperial), так и в метрической (metric) системе кодирования.
Например, 0805 = 0,08 (длина) x 0,05 (длина) (в дюймах).
В другой – метрической (metric), в миллиметрах.
Например, 2012 = 2,0 (длина) x 1,2 (ширина) (в миллиметрах). Тот же размер, что и 0805 в дюймах.
Чтобы не спутать одну систему с другой, в технической документации для метрической системы частенько указывают букву М после числового кода (например, 2012М).
Таблица №1. Кодовое обозначение типоразмера и соответствующая длина и ширина элемента.
В дюймах (inch) | L, длина, length (дюймы) | W, ширина, width (дюймы) | Метрический (metric) | L, длина в мм. | W, ширина в мм. |
0050 | 0,008 | 0,004 | 0201М | 0,2 | 0,1 |
0075 | 0,012 | 0,006 | 03015М | 0,3 | 0,15 |
01005 | 0,016 | 0,008 | 0402М | 0,4 | 0,2 |
0201 (02016) | 0,02 | 0,01 | 0603М | 0,6 | 0,3 |
0202 | 0,02 | 0,02 | 0605М | 0,6 | 0,5 |
0,02 | 0,04 | 0510M | 0,5 | 1,0 | |
0303 | 0,03 | 0,03 | 0808M | 0,8 | 0,8 |
0306 | 0,03 | 0,06 | 0816М | 0,8 | 1,6 |
0402 | 0,04 | 0,02 | 1005М | 1,0 | 0,5 |
0404 | 0,04 | 0,04 | 1010М | 1,0 | 1,0 |
0406 | 0,04 | 0,06 | 1016M | 1,0 | 1,6 |
0408 | 0,04 | 0,08 | 1020М | 1. | 2,0 |
0502 | 0,05 | 0,02 | 1406M | 1,4 | 0,6 |
0504 | 0,05 | 0,04 | 1210M | 1,2 | 1,0 |
0505 | 0,05 | 0,05 | – | 1,2 | 1,2 |
0508 | 0,05 | 0,08 | 1220М | 1,2 | 2,0 |
0510 | 0,05 | 0,1 | – | 1,2 | 2,5 |
0603 | 0,06 | 0,03 | 1608М | 1,6 | 0,8 |
0606 | 0,06 | 0,06 | 1616М | 1,6 | 1,6 |
0612 | 0,06 | 0,12 | 1632М | 1,6 | 3,2 |
0616 | 0,06 | 0,16 | 1640М | 1,6 | 4,0 |
0805 | 0,08 | 0,05 | 2012М | 2,0 | 1,25 |
0808 | 0,08 | 0,08 | 2020М | 2,0 | 2,0 |
0815 | 0,08 | 0,15 | 2037М | 2,0 | 3,7 |
0830 | 0,08 | 0,30 | 2075М | 2,0 | 7,5 |
1005 | 0,1 | 0,05 | 2512M | 2,5 | 1,2 |
1008 | 0,1 | 0,08 | 2520М | 2,5 | 2,0 |
1010 | 0,1 | 0,1 | 2525М | 2,5 | 2,5 |
1020 | 0,1 | 0,2 | 2550M | 2,5 | 5,0 |
1206 | 0,12 | 0,06 | 3216М | 3,2 | 1,6 |
1210 | 0,12 | 0,1 | 3225М | 3,2 | 2,5 |
1218 | 0,18 | 3245М (3248M) | 3,2 | 4,5-4,8 | |
1224 | 0,12 | 0,24 | 3250М | 3,2 | 5,0 |
1225 | 0,12 | 0,25 | 3264М | 3. | 6,4 |
1505 | 0,15 | 0,05 | 3812М | 3,8 | 1,2 |
1806 | 0,18 | 0,06 | 4516M | 4.5 | 1,6 |
1808 | 0,18 | 0,08 | 4520M | 4,5 | 2,0 |
1812 | 0,18 | 0,12 | 4532М | 4,5 | 3,2 |
1825 | 0,18 | 0,25 | 4564М | 4,5 | 6,4 |
2007 | 0,2 | 0,07 | 5320М | 5,3 | 2,0 |
2010 | 0,2 | 0,1 | 5025М | 5,0 | 2,5 |
0,22 | 0,2 | 5750М (5650M) | 5,7-5,6 | 5,0 | |
2225 | 0,22 | 0,25 | 5664М | 5,6 | 6,4 |
2512 | 0,25 | 0,12 | 6432М (6332M) | 6,4-6,3 | 3,2 |
3014 | 0,30 | 0,14 | 7836М | 7,8 | 3,6 |
3921 | 0,39 | 0,21 | 1052М | 10,0 | 5,2 |
4527 | 0,45 | 0,27 | 11070М (11470М) | 11,0-11,4 | 7,0 |
5931 | 0,59 | 0,31 | 1577М | 15,0 | 7,75 |
6927 | 0,69 | 0,27 | 17570M | 17,5 | 7,0 |
В таблице №1 представлены коды размеров, которые также используются и для керамических SMD-конденсаторов (2220, 2225, 1825, 0505, 0204 и др. ), резисторных SMD-сборок, SMD-светодиодов.
Сделано это потому, что технология поверхностного монтажа быстро развивается, и те размеры, которые ранее использовались только при производстве керамических конденсаторов или SMD-светодиодов, могут быть применены и при производстве чип-резисторов или их сборок.
В технической документации на резисторы вам также могут встретиться и такие типоразмеры, как 0804, 1506, 2009 и пр. Не стоит удивляться этому. Как правило, это типоразмеры сборок.
Так как толщина элемента не включена в кодировку размера, то необходимо обращаться к документации производителя данного компонента. Обычно, толщина керамических чип-конденсаторов (MLCC) больше, чем толщина чип-резисторов того же типоразмера.
Отмечу, что в таблице приведены не все коды типоразмеров, так как на самом деле их очень-очень много. Естественно, есть и «ходовые», например, такие, как 0603, 0805, 1206, которые не только востребованы производителями электроники, но и хорошо знакомы радиолюбителям.
Иногда на практике необходимо определить типоразмер SMD-резистора. Как это сделать?
Определить размер SMD-резистора можно замерив его длину и ширину миллиметровой линейкой. Естественно, точно измерить габариты крошечных чип-резисторов вам вряд ли удастся, разве что вооружившись увеличительным стеклом или микроскопом.
Далее находим метрический типоразмер в таблице, который соответствует полученным значениям длины и ширины вашего резистора. Сопоставляем его с кодом в дюймах.
На момент написания материала наименьшим размером был 0050 (inch). Он уже присутствует в техдокументации, но это не означает, что чип-элементы такого типоразмера активно используются при производстве электроники.
Обычно, широкое внедрение нового типоразмера происходит спустя некоторое время, так как большинство производителей просто не имеют достаточно точного оборудования, способного монтировать такие микроминиатюрные компоненты.
Например, даже такой типоразмер, как 01005 настолько мал, что размеры SMD-резисторов меньше, чем частички молотого чёрного перца.
Для сравнения на следующей картинке показаны габариты микроминиатюрных SMD-резисторов типоразмера 01005, 0201, 0402, 0603.
Типоразмеры 0202, 0303, 0404, 0505, 0606, 0808 нередко имеют чип-резисторы, которые устанавливаются в гибридные схемы или сборки.
Например, SMD-резисторы серии IGBR (Vishay) имеют контакты не на торцах подложки, как это сделано у обычных чип-резисторов, а на верхней и нижней стороне корпуса. Это так называемые, Back-Contact Chip Resistors.
Такая конструкция позволяет избавится от одного из выводов, так как нижний контакт такого резистора присоединяется к субстрату методом эвтектического сплавления или с помощью проводящей эпоксидной смолы.
Типоразмеры 0404 (0402 x 2), 0408 (0402 x 4), 0606 (0603 x 2), 0612 (0603 x 4), 1005 (0402 x 4), 1224 (1206 x 4) имеют резисторные SMD-сборки.
На фото показаны резисторные SMD-сборки по 4 и 2 резистора типоразмера 0612 и 0606 соответственно.
Хотелось бы также обратить внимание на то, что наиболее точная информация по типоразмерам и реальным габаритам электронных компонентов содержится в техническом описании (даташите) на конкретную серию резисторов или иных SMD-компонентов.
В даташите производители приводят всю необходимую информацию вплоть до возможных допусков по размерам.
Часто на практике требуется определить мощность SMD-резистора. Теперь, когда мы познакомились с типовыми размерами SMD-резисторов, сделать это будет несложно, так как мощность большинства чип-резисторов соответствует их типоразмеру. Более подробно об этом читайте в материале «Мощность SMD резистора. Как узнать?».
Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
|
|
|
|
Каталог продукции Обновлен: 05.
| Информация обновлена 05.![]()
|
0402 набор резисторов SMD 0402 (1%) 170×50 шт
в магазине на Нахимовском : 0 + 1 шт В магазине на Нахимовском сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 1 шт послезавтра
г. Москва, м. Нахимовский проспект, Нахимовский проспект д.4, 1 этаж, отдельный вход с улицы Нахимовский проспект.
Будни: с 9 до 21 Выходные и праздничные: с 10 до 19
В магазине в Митино сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 1 шт послезавтра
г. Москва, м. Волоколамская, Пятницкое шоссе д. 18, ТК Митинский радиорынок, 1-й этаж, павильон № 413А
Будни: с 10 до 20 Выходные и праздничные: с 10 до 19
В магазине на Новокузнецкой сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 1 шт послезавтра
г. Москва, м.Новокузнецкая, Большой Овчинниковский пер. д. 12, строение 1
Будни: с 10 до 20 Выходные и праздничные: с 10 до 19
В магазине на Полежаевской сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 1 шт завтра
г. Москва, м. Полежаевская, 4-я Магистральная д. 5, БЦ «На Магистральной», вход только через КПП со стороны Магистрального переулка (где шлагбаум). На проходной сказать, что в ПартсДирект.
Будни: с 9 до 21 Выходные и праздничные: с 10 до 19
В магазине на Савеле моб. сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 1 шт послезавтра
г. Москва, м. Савёловская, Сущевский Вал д.5, стр.12, Л 47
Будни: с 10 до 20 Выходные и праздничные: с 10 до 19
В магазине на Щёлковской сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 1 шт послезавтра
г. Москва, м. Щёлковская, Щелковское шоссе д.66
Будни: с 9 до 21 Выходные и праздничные: с 10 до 19
В магазине на Савеле комп. сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 1 шт послезавтра
г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д.5, стр.1А, пав. F54 ТК Компьютерный
Будни: с 10 до 20 Выходные и праздничные: с 10 до 19
В магазине на Лермонтовском сейчас 1 шт. Вы можете оформить заказ и
зарезервировать для себя 1 шт прямо сейчас.
г. Москва, Лермонтовский проспект, д. 19, к. 2
Будни: с 10 до 20 Выходные и праздничные: с 10 до 19
В магазине на Вернадского сейчас нет свободных товаров. Но вы можете оформить заказ, и мы привезем 1 шт послезавтра
г. Москва, м. Проспект Вернадского, Проспект Вернадского д.39
Будни: с 10 до 20 Выходные и праздничные: с 10 до 19
всего в наличии 1 шт
0402 зеленый для поверхностного монтажа SMD светодиод
описание продукта
·Характеристики продукции
·Моно-типа.
·Методы пайки: Все в сборе для поверхностного монтажа.
·RoHS соблюдать стандартные.
·Чрезвычайно малого размера (1, 0 x 0, 55 x 0, 45 мм).
·Диапазон рабочих температур от -40°C до +85°C.
·0402 стандартный размер.
·Очень подходит для применения в небольших устройств.
· Высокая надежность и производительность.
· Широкий угол обзора.
· Гладкая поверхность с выделением поверхности.
·Описание
Синий цвет источника устройства выполняется с помощью InGaN на сапфир светоизлучающих диода.
Складской номер | Цвет испускаемого | Цветные линзы | Микросхема материала |
Объединенных логотипов0402PG1(0, 45) | Зеленый | Очистки воды | Ган |
Приложение
· Оптический индикатор
· И подсветка индикатора в телефонной и факсимильной связи
· Для подсветки с плоским экраном LCD, переключатель и условное обозначение документа
· Световод приложения
· Для общего использования
·Размеры изделия
Размеры 0402 зеленый светодиод для поверхностного монтажа для монтажа на поверхность:
Примечания:
1. Все размеры приведены в мм[группы].
2. терпимость является±0, 1 мм (0.004″), если не указано другое.
3. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
·Подробные сведения о продукте
· Абсолютные максимальные ограничения(Ta=25ºC)
Пункт | Символ | Максимальная | Блок управления |
Рассеиваемая мощность | PD | 108 | Мвт |
Непрерывный ток переднего хода | IFmax | 20 | Ма |
Пик вперед ток(1/10 Рабочий цикл широтно 0, 1 мс) | Пси | 100 | Ма |
Напряжение заднего хода | VR | 5 | V |
Операционные TemperatureRange | Topr | От -40 до+85 | C |
TemperatureRange хранения | Tstg | От -40 до+85 | C |
Температура припоя отведений | Tsol | Методом оплавления припоя для пайки: 260 ºCfor 5 сек. Стороны пайки: 350 ºC В течение 3 сек. |
· Электрические и оптические характеристики (Ta=25ºC)
Пункт | Символ | Состояние | Min. | Номин. | Max | Блок управления |
Вперед | VF | Если=20Ма | — | 3.0 | 3.6 | V |
Сила света | IV | Если=20Ма | 350 | 600 | — | Mcd |
DominantWavelength | Λd | Если=20Ма | — | 518 | 526 | Нм |
Угол просмотра | 2 θ1/2 | Если=20Ма | — | 120 | — | Град. |
Ток заднего хода | Ик | VR = 5 В | — | — | 10 | UA |
· Проверка надежности элементов и условия
No. | Пункт | Условие проверки | Проверка Hr/цикл/времени | Образец Q-ty | Ac/Re |
1 | Пайки оплавлением | Темп: 260±5°C; Мин. 5 сек | 6 мин | 22ПК | 0/1 |
2 | Цикл температуры | H: +90 °C30мин Чтобы(5 минут) L: -30ºC30мин | 300 циклов | 22ПК | 0/1 |
3 | Тепловой удар | H: +100 °C20мин Чтобы(5 минут) L: -40ºC20мин | 300 циклов | 22ПК | 0/1 |
4 | Высокая температура Системы хранения данных | Темп: +100 °C | 1000HRS | 22ПК | 0/1 |
5 | При низкой температуре Системы хранения данных | Темп: -30ºC | 1000HRS | 22ПК | 0/1 |
6 | Срок службы постоянного тока | Если=20МА | 1000HRS | 22ПК | 0/1 |
7 | Высокая температура Высокая влажность | 65ºC | 240 часов | 22ПК | 0/1 |
8 | Р. Х. = 85% | 22ПК | 0/1 |
· Пайки оплавлением Temp/времени
Упаковка
В SMD светодиодов В Большей степени миниатюризации, это наиболее важная особенность., так что вы можете установить 3 Различных Цветов светодиодов в одном устройстве, такие как красного, синего и зеленого цвета. Othe очередной светодиодов, его гораздо больше, легко Привести к деликатной pixel затрагивает при использовании один светодиод с тремя цветами.
В связи с этим SMD светодиоды Могут повысить качество и разрешение изображения оно dispalys.
Обзор на заводе и производственного процесса
Наши услуги/Почему мы
1. Профессиональное обслуживание: Ответили в течение 24 часов (в рабочие дни).
2. Различные готов карнизы лампы led: не нужно позволить себе за дополнительную плату для планок.
3. Мы также может предоставить продукты, конструкции в зависимости от ваших потребностей.
4. Надежного и стабильного качества: 100% тестирование для каждой детали. Автоматическое тестирование и бен Код выбора машины.
5.: Производство LED компоненты в течение более чем 14 лет.
6. Современное оборудование: ASM Автоматическое производство машин(крупнейший бренд в светодиодный индикатор автоматического машин)
7.: Мы обращаем особое внимание на индикатор научных исследований и разработок, производства и продаж.
таблица размеров (типоразмеров) и мощности чипов
Резисторы, изготовленные по технологии SMD (surface mount device), монтируются на поверхность платы посредством пайки к печатным проводникам. Технология поверхностного монтажа позволила автоматизировать установку компонентов, применить в производстве групповые способы пайки: волной припоя, ИК нагревом и т. д. Использование компонентов SMD обеспечивает значительное уменьшение размеров радиоэлектронной аппаратуры по сравнению с технологией выводного монтажа (ТНТ) и сокращение времени на производство изделия.
Резисторы для поверхностного монтажа
В отличие от традиционных выводных, имеющих не так много вариантов исполнения, существует множество типоразмеров SMD резисторов, иногда разница в размерах составляет доли миллиметра и существенно не влияет на другие параметры. Наиболее распространённые корпуса – это SOD 80/110/123, SMA DO 214.
Основные типоразмеры резисторов SMD
Общепринятое обозначение состоит из четырёх цифр, которые указывают на длину (первые две цифры) и ширину корпуса в дюймах, согласно рекомендованному стандарту EIA. Некоторые производители используют метрическую систему. Правила обозначений описывают только способ – четырьмя цифрами, конкретные размеры резисторов стандартами не установлены. Маркировка, содержащая сведения о типоразмере, на корпус изделия не наносится.
Основные размеры
Высота корпуса большинства резисторов не превышает 1-2 мм.
Наиболее распространённые типоразмеры SMD – резисторов общего назначения
Тип корпуса | L(мм) | W(мм) | P макс. (мВт) | Рабочее напряжение (вольт) |
---|---|---|---|---|
0402(1005) | 1.0 | 0.5 | 63 | 50 |
0603(1608) | 1,6 | 0,8 | 100 | 100 |
0805(2012) | 2.0 | 1.2 | 125 | 200 |
1206(3216) | 3.2 | 1.6 | 250 | 400 |
1210(3225) | 3.2 | 2.5 | 250 | 400 |
1812(4532) | 4.5 | 3.2 | 500 | 400 |
2010(5025) | 5.0 | 2.5 | 630 | 400 |
2512(6432) | 6.![]() | 3.2 | 1000 | 400 |
2824(7161) | 7.1 | 6.1 | ————— | |
3225(8063) | 8.0 | 6.3 | ————— | |
4030(1076) | 10.2 | 7.6 | ————— |
Мощность компонентов СМД, имеющих длину более 5 мм, определяется технологией изготовления. Привести все сочетания длины и ширины корпусов и упомянуть все варианты исполнений, выпускаемые мировыми производителями, невозможно, для определения типоразмера достаточно, с приемлемой точностью, измерить корпус.
Иногда чип вообще может иметь форму, отличную от прямоугольника с разными сторонами, например, квадратный корпус DO – 214АА. Резисторы для SMD-монтажа в цилиндрических корпусах типа MELF выпускаются в трёх самых распространённых типономиналах: Micro-MELF 2.2х1.1 мм, Mini-MELF 3.6х1.4 мм и MELF 5.8х2.2 мм. Для указания размеров этого типа применяется метрическая система, где в первой части – длина изделия, вторая – означает диаметр.
Электрическое сопротивление не зависит от размеров чипа и может быть любым: от нулевого (перемычка) до нескольких мегаом и более. Мощность рассеяния резисторов, как и любого электронного компонента, в большинстве случаев напрямую зависит от их размера, но также определяется типом резистивного слоя.
Важно отметить! Указанные в таблице значения мощности являются ориентировочными, могут применяться к размерам SMD резисторов, предназначенных для универсального применения в массовой аппаратуре. Так, низкоомные резисторы серии LR 2512 фирмы Yageo имеют мощность рассеяния 2-3 ватта, в зависимости от исполнения, толстоплёночные резисторы типоразмера 1206 производства Vishay – 0.5 ватт.
Резисторы для поверхностного монтажа могут конструктивно объединяться в резисторные сборки, содержащие несколько элементов в стандартных типоразмерах.
Для специальных применений резисторы большой мощности выпускаются в SMD-корпусе TO252 (DPAK). В отдельных случаях разработчик оборудования может применить практически любой конструктив для сопротивления и заказать производителю ограниченную партию своих уникальных изделий.
Подстроечные SMD резисторы
Система обозначений типоразмеров переменных резисторов для поверхностного монтажа определяется изготовителем, единого стандарта не имеет.
Переменный SMD резистор
Производятся в открытом, закрытом или герметизированном исполнении, с электрическими сопротивлениями из стандартного ряда. Размеры продукции разных производителей примерено одинаковы и, как правило, не превышают 5 мм по большей стороне.
Видео
Оцените статью:
No. |
Описание |
Part Number |
1 |
muRata C0402,0. |
GRM1555C1HR50BZ01D |
2 |
muRata C0402,0.75pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1HR75CZ01D |
3 |
muRata C0402,1pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1h2R0CZ01D |
4 |
muRata C0402,1.2pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1h2R2CZ01D |
5 |
muRata C0402,1.3pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1h2R3CZ01D |
6 |
muRata C0402,1. |
GRM1555C1h2R5CZ01D |
7 |
muRata C0402,1.6pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1h2R6CZ01D |
8 |
muRata C0402,1.8pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1h2R8CZ01D |
9 |
muRata C0402,2pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1h3R0CZ01D |
10 |
muRata C0402,2.2pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1h3R2CZ01D |
11 |
muRata C0402,2. |
GRM1555C1h3R4CZ01D |
12 |
muRata C0402,2.5pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1h3R5CZ01D |
13 |
muRata C0402,2.7pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1h3R7CZ01D |
14 |
muRata C0402,3pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1h4R0CZ01D |
15 |
muRata C0402,3.3pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1h4R3CZ01D |
16 |
muRata C0402,3. |
GRM1555C1h4R6CZ01D |
17 |
muRata C0402,3.9pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1h4R9CZ01D |
18 |
muRata C0402,4.3pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1h5R3CZ01D |
19 |
muRata C0402,4.7pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1h5R7CZ01D |
20 |
muRata C0402,5pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1H5R0CZ01D |
21 |
muRata C0402,6pF±0. |
GRM1555C1H6R0CZ01D |
22 |
muRata C0402,6.2pF±0.5pF 50V C0G |
GRM1555C1H6R2DZ01D |
23 |
muRata C0402,6.8pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1H6R8CZ01D |
24 |
muRata C0402,7pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1H7R0CZ01D |
25 |
muRata C0402,7.5pF±0.5pF 50V C0G |
GRM1555C1H7R5DZ01D |
26 |
muRata C0402,8pF±0. |
GRM1555C1H8R0CZ01D |
27 |
muRata C0402,8.2pF±0.5pF 50V C0G |
GRM1555C1H8R2DZ01D |
28 |
muRata C0402,9pF±0.25pF 50V C0G |
GRM1555C1H9R0CZ01D |
29 |
muRata C0402,10pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h200JZ01D |
30 |
muRata C0402,11pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h210JA01D |
31 |
muRata C0402,12pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h220JZ01D |
32 |
muRata C0402,15pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h250JZ01D |
33 |
muRata C0402,16pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h260JA01D |
34 |
muRata C0402,18pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h280JZ01D |
35 |
muRata C0402,20pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h300JZ01D |
36 |
muRata C0402,22pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h320JZ01D |
37 |
muRata C0402,24pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h340JZ01D |
38 |
muRata C0402,27pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h370JZ01D |
39 |
muRata C0402,30pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h400JZ01D |
40 |
muRata C0402,33pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h430JZ01D |
41 |
muRata C0402,36pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h460JZ01D |
42 |
muRata C0402,39pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h490JZ01D |
43 |
muRata C0402,43pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h530JZ01D |
44 |
muRata C0402,47pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h570JZ01D |
45 |
muRata C0402,51pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1H510JZ01D |
46 |
muRata C0402,56pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1H560JZ01D |
47 |
muRata C0402,62pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1H620JA01D |
48 |
muRata C0402,68pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1H680JZ01D |
49 |
muRata C0402,82pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1H820JZ01D |
50 |
muRata C0402,100pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h201JZ01D |
51 |
muRata C0402,110pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h211JA01D |
52 |
muRata C0402,120pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h221JA01D |
53 |
muRata C0402,150pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h251JA01D |
54 |
muRata C0402,180pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h281JA01D |
55 |
muRata C0402,200pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h301JA01D |
56 |
muRata C0402,220pF±5% 50V C0G |
GRM1555C1h321JA01D |
57 |
muRata C0402,330pF±10% 50V X7R |
GRM155R71h431KA01D |
58 |
muRata C0402,470pF±10% 50V X7R |
GRM155R71h571KA01D |
59 |
muRata C0402,680pF±10% 50V X7R |
GRM155R71H681KA01D |
60 |
muRata C0402,820pF±10% 50V X7R |
GRM155R71H821KA01D |
61 |
muRata C0402,1nF±10% 50V X7R |
GRM155R71h202KA01D |
62 |
muRata C0402,1. |
GRM155R71h252JA01D |
63 |
muRata C0402,2.2nF±10% 50V X7R |
GRM155R71h322KA01D |
64 |
muRata C0402,3.3nF±10% 50V X7R |
GRM155R71h432KA01D |
65 |
muRata C0402,4.7nF±10% 50V X7R |
GRM155R71h572KA01D |
66 |
muRata C0402,6.8nF±10% 50V X7R |
GRM155R71H682KA88D |
67 |
muRata C0402,8. |
GRM155R71H822KA88D |
68 |
muRata C0402,10nF±10% 50V X7R |
GRM155R71h203KA88D |
69 |
muRata C0402,15nF±10% 25V X7R |
GRM155R71E153KA61D |
70 |
muRata C0402,22nF±10% 25V X7R |
GRM155R71E223KA61D |
71 |
muRata C0402,33nF±10% 16V X7R |
GRM155R71C333KA01D |
72 |
muRata C0402,47nF±10% 16V X7R |
GRM155R71C473KA01D |
73 |
muRata C0402,68nF±10% 16V X7R |
GRM155R71C683KA88D |
74 |
muRata C0402,82nF±10% 16V X7R |
GRM155R71C823KA88D |
75 |
muRata C0402,100nF±10% 16V X7R |
GRM155R71C104KA88D |
76 |
muRata C0402,220nF±10% 10V X5R |
GRM155R61A224KE19D |
77 |
muRata C0402,470nF±10% 10V X5R |
GRM155R61A474KE15D |
78 |
muRata C0402,680nF±10% 10V X5R |
GRM155R61A684KE15D |
79 |
muRata C0402,820nF±10% 10V X5R |
GRM155R61A824KE15D |
80 |
muRata C0402,1uF±10% 10V X5R |
GRM155R61A105KE15D |
Amazon.

Цена: | 12 долларов.42 +6,49 $ перевозки |
- Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
- 0402 SMD Blue — сверхяркий светодиод (Доставка из США)
- Размер: 0402 SMD LED, Цвет: Синий, Яркость: 100 мкд
- Прямое напряжение: 3,0-3,2 В, ток: 20 мА, длина волны: 465 нм
- Угол обзора: 120 градусов, Тип крепления: SMD (диод для поверхностного монтажа), Цвет линзы: Прозрачный
- Суперяркие светодиоды, используемые для модов, RC, adruino, автомобилей, моделей в масштабе HO, самолетов, грузовиков, проектов adafruit, Хэллоуина, Рождества, ПК, Ultra Light и т. Д.
Характеристики этого продукта
Фирменное наименование | Маяк |
---|---|
Номер модели | 0402SMDBLUE |
Номер детали | 0402SMDBLUE |
Размер | 50 шт.![]() |
Код UNSPSC | 32111503 |
0402 | Светодиоды | Vishay
Примечание. Для сортировки и фильтрации требуется JavaScript, который в настоящее время отключен в вашем браузере.
Номер детали | Пакет | Цвет | Доминирующая длина волны (нм) | Сила света | I F | Световой поток | Прямое | Угол | Ключевые особенности | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | ||||||||
SMD 0402 Чип светодиод | Белый | 0.![]() | 45 | 90 | 180 | 5 | 2.90 | 3,05 | 65 | Стандартный | ||||||||
SMD 0402 Чип светодиод | Белый | 0.![]() | 71 | 90 | 180 | 5 | 2.90 | 3,05 | 65 | Стандартный | ||||||||
SMD 0402 Чип светодиод | Белый | 0.![]() | 71 | 90 | 180 | 5 | 2.90 | 3,05 | 65 | Стандартный | ||||||||
SMD 0402 Чип светодиод | Белый | 0.![]() | 71 | 90 | 180 | 5 | 2.90 | 3,05 | 65 | Стандартный |
Размеры Размеры Подробности »Примечания по электронике
КомпонентыSMT или SMD имеют ряд стандартизированных корпусов, включая 1206, 0805, 0603, 0403, 0201, SOT, SOIC, QFP, BGA и т.

Технология поверхностного монтажа, SMT включает:
Что такое SMT
SMD пакеты
Четырехместный плоский пакет, QFP
Шаровая сетка, BGA
Пластиковый держатель микросхемы с выводами, PLCC
Устройства для поверхностного монтажа, SMD или компоненты SMT поставляются в различных упаковках. Поскольку практически вся массовая электроника использует технологию поверхностного монтажа: компоненты для поверхностного монтажа имеют большое значение
Эти компоненты для поверхностного монтажа поставляются в различных упаковках, большинство из которых стандартизированы, чтобы значительно упростить производство сборок печатных плат с использованием автоматизированного оборудования.
Некоторые из наиболее широко используемых компонентов — это резисторы для поверхностного монтажа и конденсаторы для поверхностного монтажа. Эти резисторы и конденсаторы SMD поставляются в небольших прямоугольных корпусах, некоторые из которых очень маленькие.
Кроме того, существует множество различных пакетов SMT для интегральных схем, зависящих от требуемого уровня взаимодействия, используемой технологии и множества других факторов.
Доступен ряд других компонентов, некоторые из которых находятся в стандартных пакетах, но другие, по самой своей природе, нуждаются в специализированных пакетах с нестандартной структурой.
Печатная плата с различными корпусами SMT, а также разъемами для монтажа в сквозные отверстия
Требования к работе с компонентами печатных плат
При разработке корпусов для поверхностного монтажа одно из соображений было уделено обращению с компонентами. Поскольку вся цель технологии поверхностного монтажа заключалась в том, чтобы упростить автоматизированную сборку печатных плат, необходимо было спроектировать корпуса так, чтобы ими можно было легко манипулировать на машинах для захвата и установки.
Стили упаковки SMT были разработаны, чтобы обеспечить простоту обращения на этапах отгрузки и складирования в цепочке поставок, а затем на станках для захвата и опускания, используемых для сборки печатных плат.
Обеспечение простоты обращения с компонентами на всех этапах, сокращение производственных затрат и максимально высокое качество собранных печатных плат и конечного оборудования.
Часто самые маленькие компоненты свободно хранятся в бункере, они подаются по трубе и извлекаются по мере необходимости.
Более крупные компоненты для поверхностного монтажа, такие как резисторы и конденсаторы, а также многие диоды и транзисторы для поверхностного монтажа, могут храниться на ленте на катушке.Катушка состоит из ленты, внутри которой удерживаются компоненты, а вторая лента свободно приклеивается к задней части. Поскольку машина использует компоненты, удерживающая лента снимается, открывая доступ к следующему компоненту, который будет использоваться.
Другие компоненты, такие как двухрядные ИС для поверхностного монтажа, можно удерживать в трубке, из которой они могут быть извлечены по мере необходимости, а затем под действием силы тяжести следующий соскользнет вниз.
Очень большие ИС, возможно, четырехъядерные плоские блоки, QFP и держатели микросхем с пластиковыми выводами, PLCC могут храниться в так называемой вафельной упаковке, которую кладут на машину для захвата и размещения. Компоненты удаляются последовательно по мере необходимости.
Стандарты пакетов JEDEC SMT
Отраслевые стандарты используются для обеспечения высокой степени соответствия во всей отрасли. Соответственно, размеры большинства компонентов SMT соответствуют отраслевым стандартам, таким как спецификации JEDEC.
JEDEC Solid State Technology Association — независимая торговая организация и орган по стандартизации полупроводниковой техники. В организацию входит более 300 компаний-членов, многие из которых являются одними из крупнейших компаний-производителей электроники.
Буквы JEDEC обозначают Объединенный инженерный совет по электронным устройствам, и, как следует из названия, он управляет и разрабатывает многие стандарты, связанные с полупроводниковыми устройствами всех типов. Один из аспектов этого — пакеты компонентов технологии поверхностного монтажа.
Очевидно, что для разных типов компонентов используются разные SMT-пакеты, но наличие стандартов позволяет упростить такие действия, как проектирование печатных плат, поскольку можно подготовить и использовать стандартные размеры контактных площадок и их контуры.
Кроме того, использование пакетов стандартного размера упрощает производство, поскольку машины для захвата и размещения могут использовать стандартную подачу для компонентов SMT, что значительно упрощает производственный процесс и снижает затраты.
Различные пакеты SMT можно разделить на категории по типу компонентов, и для каждого из них есть стандартные пакеты.
Пассивные прямоугольные компоненты
Пассивные устройства для поверхностного монтажа в основном состоят из резисторов SMD и конденсаторов SMD.Есть несколько различных стандартных размеров, которые были уменьшены, поскольку технология позволила производить и использовать более мелкие компоненты
Видно, что названия размеров устройств основаны на их размерах в дюймах.
Общие сведения о пассивном SMD-корпусе | ||
---|---|---|
SMD Тип корпуса | Размеры мм | Размеры дюймов |
2920 | 7,4 х 5,1 | 0.![]() |
2725 | 6,9 x 6,3 | 0,27 х 0,25 |
2512 | 6,3 х 3,2 | 0,25 х 0,125 |
2010 | 5,0 х 2,5 | 0,20 х 0,10 |
1825 | 4,5 x 6,4 | 0,18 х 0,25 |
1812 | 4,6 x 3,0 | 0,18 х 0,125 |
1806 | 4.5 х 1,6 | 0,18 х 0,06 |
1210 | 3,2 х 2,5 | 0,125 х 0,10 |
1206 | 3,0 х 1,5 | 0,12 х 0,06 |
1008 | 2,5 х 2,0 | 0,10 х 0,08 |
0805 | 2,0 х 1,3 | 0,08 х 0,05 |
0603 | 1,5 х 0,8 | 0,06 х 0,03 |
0402 | 1.0 х 0,5 | 0,04 х 0,02 |
0201 | 0,6 х 0,3 | 0,02 х 0,01 |
01005 | 0,4 х 0,2 | 0,016 х 0,008 |
Из этих размеров размеры 1812 и 1206 теперь используются только для специализированных компонентов или компонентов, требующих большего уровня рассеиваемой мощности. Размеры SMT 0603 и 0402 являются наиболее широко используемыми, хотя с дальнейшим развитием миниатюризации 0201 и все более широко используются резисторы и конденсаторы SMD меньшего размера.
При использовании резисторов для поверхностного монтажа необходимо следить за тем, чтобы уровни рассеиваемой мощности не превышались, поскольку максимальные значения намного меньше, чем для большинства резисторов с выводами
Примечание по конденсаторам для поверхностного монтажа:
Малые конденсаторы для поверхностного монтажа используются миллиардами во всех формах массового производства электронного оборудования. Конденсаторы для поверхностного монтажа обычно представляют собой небольшие прямоугольные кубоиды, размеры которых обычно изготавливаются в соответствии с размерами промышленных стандартов.Конденсаторы SMCD могут использовать различные технологии, включая многослойную керамику, тантал, электролитические и некоторые другие, менее широко используемые разновидности.
Подробнее о Конденсатор поверхностного монтажа.
Примечание по резисторам поверхностного монтажа:
Технология поверхностного монтажа дает значительные преимущества для массового производства электронного оборудования. Малогабаритные резисторы для поверхностного монтажа используются миллиардами во всех формах массового электронного оборудования.Резисторы обычно представляют собой очень маленькие устройства прямоугольной формы, и они обычно производятся в соответствии с промышленными стандартами типоразмера
.Подробнее о Резистор поверхностного монтажа.
Хотя в основном корпусы компонентов для поверхностного монтажа этих размеров используются для резисторов SMD и конденсаторов SMD, они также используются для некоторых других компонентов. В некоторых случаях физически невозможно принять эти стандартные размеры, но некоторые другие компоненты используют их.Одним из примеров является индуктивность SMD. Естественно, это очень сложно для очень маленьких размеров, но индукторы SMD доступны в размерах 0805 и 0603.
Танталовые конденсаторы SMD корпуса
В результате разницы в конструкции и различных требований к танталовым конденсаторам для поверхностного монтажа, для них используются несколько различных корпусов. Они соответствуют спецификациям EIA.
Общие сведения о корпусе танаталового конденсатора SMD | ||
---|---|---|
SMD Тип корпуса | Размеры мм | Стандарт EIA |
Размер A | 3.2 х 1,6 х 1,6 | EIA 3216-18 |
Размер B | 3,5 х 2,8 х 1,9 | EIA 3528-21 |
Размер C | 6,0 х 3,2 х 2,2 | EIA 6032-28 |
Размер D | 7,3 х 4,3 х 2,4 | EIA 7343-31 |
Размер E | 7,3 х 4,3 х 4,1 | EIA 7343-43 |
Прочие пассивные компоненты SMD
Существует несколько типов других компонентов, которые не могут соответствовать стандартным размерам компонентов для поверхностного монтажа, которые используются в большинстве резисторов и конденсаторов SMD.
Версии компонентов для поверхностного монтажа, такие как многие типы катушек индуктивности, трансформаторы, кварцевый резонатор, кварцевые генераторы с регулируемой температурой TCXO, фильтры, керамические резонаторы и т.п., могут потребовать корпусов другого типа, часто большего размера, чем те, которые используются для резисторов поверхностного монтажа и т.п. конденсаторы.
Маловероятно, что эти корпуса будут соответствовать стандартным размерам корпусов компонентов для поверхностного монтажа ввиду уникального характера компонентов.
Какой бы стиль упаковки ни был выбран, он должен соответствовать автоматизированным процессам сборки печатных плат и обрабатываться с помощью машины для захвата и установки.
Транзисторно-диодные корпуса
Транзисторы и диодыSMD часто имеют один и тот же тип корпуса. В то время как диоды имеют только два электрода, упаковка из трех позволяет правильно выбрать ориентацию.
Диоды SMT / SMD на печатной плате
Несмотря на то, что доступно множество корпусов транзисторов и диодов SMT, некоторые из самых популярных приведены в списке ниже.
- SOT-23 — Малый контурный транзистор: SMT-корпус SOT23 является наиболее распространенным контуром для малосигнальных транзисторов для поверхностного монтажа.SOT23 имеет три вывода для диода транзистора, но он может иметь больше выводов, когда его можно использовать для небольших интегральных схем, таких как операционный усилитель и т. Д. Его размеры 3 мм x 1,75 мм x 1,3 мм.
- SOT-223 — Малый контурный транзистор: Корпус SOT223 используется для устройств большей мощности, таких как транзисторы для поверхностного монтажа большей мощности или другие устройства для поверхностного монтажа. Он больше, чем SOT-23, и имеет размеры 6,7 x 3,7 x 1,8 мм. Обычно имеется четыре клеммы, одна из которых представляет собой большую теплообменную площадку.Это позволяет передавать тепло печатной плате.
SMD корпуса интегральных схем
Существует множество форм корпусов, которые используются для ИС для поверхностного монтажа. Хотя существует большое разнообразие, у каждого есть области, в которых его использование особенно применимо.
- SOIC — Интегральная схема небольшого размера: Этот корпус ИС для поверхностного монтажа имеет конфигурацию с двумя линиями и выводами в виде крыльев чайки с расстоянием между выводами, равным 1.27 мм
- SOP — Small Outline Package: Существует несколько версий этого SMD пакета:
- TSOP — Thin Small Outline Package: Этот корпус ИС для поверхностного монтажа тоньше, чем SOIC, и имеет меньшее расстояние между выводами 0,5 мм
- SSOP — термоусадочная, маленькая упаковка Упаковка: В этом корпусе расстояние между выводами составляет 0,635 мм
- TSSOP — Thin Shrink Small Outline Упаковка:
- QSOP — Quarter-size Small Outline Package: Он имеет расстояние между выводами 0.635 мм
- VSOP — очень маленький контур Упаковка: Он меньше, чем QSOP, и имеет расстояние между выводами 0,4, 0,5 или 0,65 мм.
- QFP- Quad flat pack: QFP — это стандартный тип плоского корпуса для ИС поверхностного монтажа. Есть несколько вариантов, как описано ниже.
- LQFP — Низкопрофильная четырехугольная плоская упаковка: Эта упаковка имеет контакты со всех четырех сторон. Расстояние между выводами варьируется в зависимости от ИС, но высота равна 1.4 мм.
- PQFP — Пластиковый квадратный плоский пакет: Квадратный пластиковый пакет с равным количеством штифтов в виде крыла чайки на каждой стороне. Обычно узкий интервал и часто 44 или более контактов. Обычно используется для схем СБИС.
- CQFP — Ceramic Quad Flat Pack: Керамическая версия PQFP.
- TQFP — Thin Quad Flat Pack: Тонкая версия PQFP.
На ИС с большим количеством выводов они могут быть очень тонкими и легко гнутыми. Однажды согнувшись, их практически невозможно перестроить в нужное положение. При обращении с этими устройствами необходимо проявлять особую осторожность в процессе сборки печатной платы.
- PLCC — Пластиковый держатель микросхемы с выводами: Этот тип корпуса имеет квадратную форму и использует J-образные выводы с шагом 1,27 мм.
- BGA — Ball Grid Array: SMD-корпус с шариковой решеткой имеет все свои контактные площадки под корпусом устройства.Перед пайкой контактные площадки выглядят как шарики припоя, отсюда и название.
Корпус SMB BGA с верхним и нижним краями Размещение контактов под устройством уменьшает требуемую площадь при сохранении количества доступных соединений. Этот формат также решает некоторые проблемы, связанные с очень тонкими выводами, которые требуются для четырехъядерных плоских блоков, и делает корпус более прочным.Расстояние между шариками на BGA обычно составляет 1,27 мм.
Когда корпус BGA был впервые представлен, во многих кругах существовали сомнения в надежности пайки точек контакта под корпусом, но когда процесс сборки печатной платы работает правильно, проблем не возникает.
Несмотря на то, что существует очень много различных SMD-корпусов, наличие стандартов сокращает их количество, и появляется возможность создавать дизайнерские пакеты для печатных плат, соответствующие им, наряду с проверенными размерами контактных площадок на платах. Таким образом, пакеты обеспечивают высококачественную сборку печатных плат и сокращение общего количества переменных в конструкции.
Другие электронные компоненты:
Резисторы
Конденсаторы
Индукторы
Кристаллы кварца
Диоды
Транзистор
Фототранзистор
Полевой транзистор
Типы памяти
Тиристор
Разъемы
Разъемы RF
Клапаны / трубки
Аккумуляторы
Переключатели
Реле
Вернуться в меню «Компоненты». . .
0402 Размер корпуса: размеры и параметры резистора
Электронные компоненты бывают всех форм и размеров, от чрезвычайно сложных компонентов решетки типа «земля / шарик» до простых осевых резисторов и конденсаторов. Если у вас есть опыт работы с SMD-компонентами, вы, вероятно, знакомы с чип-резисторами и их широким диапазоном размеров корпусов. Одним из самых маленьких, но в то же время самых популярных, является резистор 0402, который занимает очень мало места с контактными площадками для поверхностного монтажа.
Резистор тонкопленочный в корпусе 0402
Несмотря на то, что эти компоненты имеют довольно низкую номинальную мощность, они широко используются в различных устройствах, в основном включая любую современную цифровую систему. Посадочное место корпуса 0402 необходимо тщательно спроектировать в ваших инструментах САПР для успешного завершения компоновки печатной платы. Вот на что обращать внимание на посадочное место пакета 0402 и где вы можете найти проверенные посадочные места для всех ваших компонентов.
0402 Габаритные размеры корпуса
Корпус 0402 — почти самый маленький корпус чип-резистора; только корпус резистора микросхемы 0201 меньше.Небольшой размер резисторов 0402 делает их рейтинг рассеиваемой мощности довольно низким по сравнению с более крупными резисторами или сопоставимыми осевыми резисторами. Это затем ограничивает ток, который вы можете пропустить через эти устройства. В приведенной ниже таблице показаны некоторые размеры компонентов стандартного чип-резистора с соответствующими номинальными значениями мощности; Тем не менее, важно отметить, что резисторы различаются по размеру у разных производителей.
Размеры и коды резисторов SMD
Эти пакеты очень стандартизированы, что упрощает создание 3D-модели CAD для одного из этих компонентов.Фактически, ваше программное обеспечение для проектирования печатных плат, вероятно, поставляется в комплекте с библиотеками для популярных SMD-компонентов, включая резисторы 0402; Эти библиотеки будут включать в себя простой схематический символ, посадочное место печатной платы с рисунком рельефа, совместимым с IPC, и 3D-модель САПР. Типовые модели компонентов (то есть не относящиеся к какому-либо производителю) обычно используют базовый символ пассивной цепи для обозначения схемы, и они могут не иметь конкретного посадочного места печатной платы или 3D-модели.
Создание собственных 0402 следов пакета
Из приведенной выше таблицы должно быть очевидно одно: корпусные резисторы 0402 очень малы! Хотя микросхема 0402 довольно мала, рисунок земли и контур внутреннего двора компонентов, которые вам нужны, могут быть довольно большими, в зависимости от процедуры сборки, используемой для отделки ваших плат.Фактически, из-за трудностей при сборке и пайке схемы заземления 0402 кажутся заведомо сложными в разработке. Короче говоря, не существует общепринятой схемы заземления для небольших резисторов, таких как корпуса 0402 и 0201.
Вам нужно будет спроектировать посадочные места на печатной плате для этих микросхем резисторов, и вам нужно будет обратиться к спецификациям вашего производителя при работе с 0402 схемами заземления. Контур корпуса имеет фиксированные размеры, но необходимо спроектировать рисунки площадок с учетом процессов сборки и пайки.
Если конфигурация площадок спроектирована неправильно, компонент может быть разбит во время сборки. Фактически, неправильный размер основания может привести к недостаточному нагреву на одном конце компонента во время пайки. Когда припой остывает и затвердевает, он может оторвать другой конец компонента от паяльной площадки.
Резистор SMD с надгробием
Существуют и другие причины надгробий, в том числе отсутствие терморегулирующих устройств. Обратите внимание, что на изображении выше все монтируется на поверхность; медь, соединенная с площадками, довольно тяжелая и отводит тепло от контактной площадки, как это происходит с контактными площадками, подключенными к большой плоскости.Диаграммы контактных площадок для больших резисторов, припаянных волной, обычно больше, чем размеры площадок, необходимых для пайки оплавлением. Резисторы для микросхем 0402 и 0201 обычно не используются в процессах пайки волной припоя. Компоненты для использования в паяных вручную платах имеют тенденцию быть даже больше, чтобы обеспечить доступ к краю компонента с помощью паяльника.
Независимо от того, работаете ли вы с посадочными местами 0402 или некоторыми другими распространенными микросхемами, вы можете найти механические модели для своих компонентов в своих таблицах данных или на веб-сайте производителя.Если вы хотите предотвратить дефекты сборки, вы можете проконсультироваться со своим производителем, чтобы узнать его рекомендации по размерам контактных площадок для микросхем резисторов 0402 и 0201.
Пассивные производители также выпускают рекомендации по проектированию контактных площадок для компонентов в процессах пайки волной или оплавлением. Взгляните на это техническое описание Vishay как отличный пример; обратите внимание, что они также предоставляют данные профиля пайки волной и оплавлением.
Поиск проверенных 0402 файлов следа пакета
Будьте осторожны при извлечении посадочных мест для 0402 и других резисторов микросхемы с форумов, библиотек GitHub и даже из служб создания деталей. Эти модели земель могут быть неправильно маркированы или вообще иметь неправильный дизайн. 0402 следы от разных производителей не одинаковы. Лучше всего для обеспечения надежности использовать посадочные места, разработанные в соответствии со стандартом IPC-SM-782 для поверхностного монтажа и стандартом Land Pattern
Если ваше программное обеспечение для проектирования печатных плат не содержит посадочных мест, необходимых для общих компонентов, вам необходимо выбрать один из следующих способов действий:
- Создайте свои собственные посадочные места на печатной плате: Обязательно помните о приведенных выше пунктах, если вы пойдете по этому пути.Также обратите внимание на стандарт IPC-SM-782.
- Просмотрите веб-сайты дистрибьюторов: Это нормально, если вы знаете, что можете приобрести необходимые резисторы, но не все дистрибьюторы предоставляют эти посадочные места для компонентов.
- Используйте поисковую систему компонентов: Лучшие поисковые системы собирают данные от нескольких дистрибьюторов, производителей и даже других агрегаторов данных о компонентах.
К данным, к которым вы можете получить доступ, относятся модели САПР, данные об источниках, технические характеристики и таблицы данных.
Если вы ищете 0402 файлы посадочных мест и 3D-модели в форматах, зависящих от конкретных поставщиков, и не зависящих от поставщиков, вы можете найти нужные компоненты с помощью функций поиска деталей в Ultra Librarian. У вас будет доступ к проверенным моделям САПР, которые можно импортировать в популярные приложения ECAD, и вы сможете просматривать информацию о поставщиках от мировых дистрибьюторов.
Если вам нужны модели САПР для распространенных компонентов, Ultra Librarian поможет собрать всю информацию о источниках и САПР в одном месте.Работа с Ultra Librarian настраивает вашу команду на успех, чтобы гарантировать, что любой проект проходит производство и проверку с точными моделями и посадочными местами для работы. Зарегистрируйтесь сегодня бесплатно!
SMD 0402 Обычная микросхема защиты от перенапряжения Многослойный металлооксидный варистор MOV 14V 10A 1005 Ограничители переходного напряжения
SMD 0402 Обычная микросхема защиты от перенапряжения Многослойный металлооксидный варистор MOV 14 В, 10 А 1005 Ограничители переходного напряжения
ПРИМЕНЕНИЕ
Защита от перенапряжения и переходного напряжения:
• Защита линий передачи данных и портов ввода / вывода
• Защита от электростатического разряда переходные процессы
• Встроенная защита ИС и транзисторов
• Защита модема
• Защита ЖК-дисплея
• Защита от электростатического разряда в мобильных телефонах и аксессуарах
• Защита от электростатического разряда в приложениях шины данных
• Защита от электростатического разряда в управляющей электронике, освещении / светодиодах и медицинских устройствах
• Защита от импульсных перенапряжений в интеллектуальных счетчиках и измерительном оборудовании
• Защита от импульсных перенапряжений в системах безопасности и безопасности
Характеристики
Надежная защита от электростатических разрядов до 8 кВ при контакте
разряд и 15 кВ воздушный разряд в соотв. с IEC
61000-4-2, уровень 4
Импульсный ток до 1200 A
Двунаправленная защита
Долговременная устойчивость к электростатическому разряду
RoHS-совместимая, бессвинцовая
PS Доступны имитационные модели PSpice
Дизайн Многослойная технология
Уровень воспламеняемости выше UL 94 В-0
Электрические параметры
Номер по каталогу | Рабочее напряжение | Напряжение варистора | Напряжение зажима | Пиковый ток | Макс.энергия | |||||||||||
В перем. V) | Vc (V) | Ip (A) | Et (J) | |||||||||||||
Мин. | Макс. | 8/20 мкс 1A | 8/20 мкс | 10/1000 мкс | ||||||||||||
SMD0402G3R3NXT | 2,5 | 3,3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0,09 | 10 | 10 | 0,09 0,09 | 5 | 6 | 9 | 14 | 10 | 0,02 |
SMD0402G5R6NXT | 4 | 5,6 | 6,7 | 10.1 | 15,5 | 10 | 0,02 | |||||||||
SMD0402G8R0NXT | 5,7 | 8 | 9,6 | 14,4 | 21,5 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 16,2 | 25 | 10 | 0,05 | |||
SMD0402G110NXT | 8 | 11 | 13,2 | 16,5 | 30 | 10 | 0.05 | |||||||||
SMD0402G120NXT | 9 | 12 | 14,4 | 18 | 32 | 10 | 0,05 | |||||||||
SMD0402G140NXT | 10 | 0,05 | ||||||||||||||
SMD0405G180NXT | 14 | 18 | 21,6 | 27 | 54 | 10 | 0,05 | |||||||||
SMD0405G220NX 1710 | 4 | 33 | 62 | 10 | 0,05 | |||||||||||
SMD0402G260NXT | 20 | 26 | 31,2 | 39 | 72 | 10 | 0,05 | 36 | 45 | 85 | 10 | 0,05 | ||||
SMD0402G380NXT | 30 | 38 | 45,6 | 57 | 101 | 10 | 0.05 |
Доступные размеры корпуса
EIA | Метрическая система |
0201 | 0603 |
0402 | 1005 |
1005 | |
1206 | 3216 |
1210 | 3225 |
1812 | 4532 |
2220 | 5750 |
Вольт-амперная характеристика и кривые снижения характеристик
Вольт-амперные характеристики и кривые снижения номинальных характеристик прилагаются к техническому паспорту.
Кривые отсортированы по VRMS, а затем по размеру корпуса, который указан в обозначении типа.
SMD 0402 Обычный чип защиты от перенапряжения MOV Многослойный металлооксидный варистор 14V 10A 1005 Ограничители переходного напряжения Изображения |
Теплый белый 0402 SMD LED 400mcd
Теплый белый 0402 SMD LED 400mcd | Переключатель ЭлектроникаМагазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Ссылочный код: 550597
На складе 2760 шт. Закажите в пределах0 часов 00 минут
для отправки сегодняОт 0 фунтов стерлингов.17
С НДСот 0,14 £
Без НДССоответствие RoHS: Да
Скидки на многократную покупку | |||
---|---|---|---|
1+ | 0,17 £ С НДС | 0,14 £ Без НДС | |
100+ | £ 0.13 с НДС | 0,11 £ Без НДС | Экономия 22% |
500+ | 0,08 £ С НДС | 0,07 £ Без НДС | Экономия 50% |
Производитель | OptoSupply |
---|---|
Цвет | теплый белый |
Прямой ток | 20 мА |
Цвет линзы | Желтый |
обратное напряжение | 5 В |
прямое напряжение | 3.2 В (типичное значение) |
Рассеиваемая мощность | 72 мВт |
Рабочая температура | от -40 ° C до + 85 ° C |
Сила света | 400 мкд |
Угол обзора | 120 ° |
Цветовая температура | 2300-3500 К |
Упаковка | 402 |
0402 Конденсатор SMD (1 ×.5 × 0,5 мм 3) зафиксировано в приборе для испытания на сдвиг. Crack …
Постоянно растущий спрос на высокие характеристики в корпусе интегральных схем вызывает потребность в использовании многополюсных пассивных компонентов, таких как встречно-штыревые конденсаторы (IDC), которые по своей сути обеспечивают более низкую эквивалентную последовательную индуктивность (ESR) по сравнению с их многослойные керамические чип-конденсаторы (MLCC) и аналогичные чип-конденсаторы с низкой индуктивностью (LICC). В дополнение к использованию высокофункциональных модулей IDC для достижения максимальных электрических характеристик между микросхемой и корпусом, в этом исследовании основное внимание уделяется надежности паяных соединений IDC, при этом исследуется комбинация факторов с целью улучшения конструкции корпуса.В текущем исследовании основные параметры технологии поверхностного монтажа (SMT), которые влияют на надежность паяных соединений пассивных компонентов, были первоначально исследованы с использованием анализа физических отказов (PFA) и ограниченных электрических испытаний. Кроме того, было оценено влияние состава припоя на усталостную долговечность. Хотя исследование было полезно для установления качественных тенденций, оно имело два основных недостатка: 1. Анализ надежности на уровне компонентов дает пошаговое функциональное представление целостности паяного соединения, поэтому истинный срок службы не может быть оценен, поскольку образцы удаляются в определенных точках считывания. и осмотрел.2. Сбор статистически значимых данных нецелесообразен из-за ресурсоемкого анализа отказов. Чтобы устранить эти два недостатка, были разработаны тестовые автомобили для гирляндной цепи с 10-контактными (10T) IDC. Специальные гирляндные цепи на 10-контактных колпачках позволили на месте контролировать паяные соединения между контактной площадкой IDC и подложкой во время испытаний на циклическое изменение температуры на надежность на уровне платы (BLR), направляя их в некритические места BGA. Подробный PFA использовался для калибровки модели конечных элементов, которая затем использовалась для исследования влияния расположения и ориентации крышки микросхемы на надежность паяных соединений IDC.трудно изолировать влияние целостности пассивного паяного соединения на характеристики продукта на уровне компонентов из-за ограниченной чувствительности и уменьшенных частотных спектров, доступных на финальных испытательных установках. Кроме того, в литературе имеется очень мало данных о целостности паяных соединений пассивных компонентов. Надежность температурного цикла двух оконечных пассивных элементов была исследована с помощью резисторов для мониторинга на месте в гирляндной цепи [1]. Непрерывный контроль емкости использовался для неразрушающего обнаружения трещин в литых керамических конденсаторах SMD 0402 [2].Используемая методика хорошо работает для 2-контактных компонентов, хотя имеет некоторые ограничения для многополюсных конденсаторов. Для многополюсного встречно-штыревого конденсатора может потребоваться мониторинг изменения импеданса наряду с непрерывным мониторингом емкости. Исследована надежность паяных соединений микросхем конденсаторов, подверженных температурным ударам, вибрации и комбинированным нагрузкам (последовательные температурные циклы и вибрация) [3].