Маркировка SMD конденсаторов — электролиты на поверхность платы
Маркировка SMD конденсаторов — электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа
Маркировка SMD конденсаторов — показанные далее по тексту способы декодирования кодов, нанесенных на корпуса компонентов для поверхностного монтажа, широко используются мировыми брендами Панасоник, Хитачи многими другими. Существует 3 главных метода кодирования.
А. Кодовое обозначение заключает в себе буквенные и цифровые значения, два либо три символа, указывающие рабочее напряжение и емкость. При этом буквенные знаки показывают величину напряжения и емкости, а цифра показывает множитель. Если в маркировке будут указаны двухзначные символы, то тогда зашифрованное значение номинального напряжения не указывается.
В. Кодовое обозначение имеющее четыре символа в виде цифры и буквы, указывают емкость конденсатора и напряжение. Буква, расположенная вначале кода, указывает напряжение, при котором элемент будет корректно работать, следующие за буквой символы обозначают величину емкости в пикофарадах, последняя цифра — количество нулей.
Существуют две версии кодирования конденсатора:
а) две цифры в самом начале определяют номинальное значение в пФ, а третья — число нулей;
б) номинальную емкость конденсатора определяют в микрофарадах, символ р исполняет роль десятичной запятой.
Далее, в качестве примера показано как маркируется конденсатор имеющий емкость 4.7 F и номинальное напряжение 10v.
С. В случае если корпус имеет увеличенные габариты, тогда код может быть нанесен в две строчки. Таким образом в верхней строке указывают значение емкости, а ниже — номинальное напряжение. Величина емкости конденсатора указывается только в микрофарадах либо в пикофарадах и в конце прописываются число нулей. Для примера, в первой строчке — 15, во второй строчке — 35v указывает, что емкость конденсатора имеет 15 F с номинальным напряжением 35v.
Маркировка SMD конденсаторов (керамических, электролитических, танталовых) Маркировка Керамических SMD конденсаторов
Корпуса для монтажа в отверстия
СОДЕРЖАНИЕ Навигатрор по внешнему виду компонентов. ……………………………………….. Корпуса для монтажа в отверстия……………………………………………… Корпуса для поверхностного
1.7 Конденсаторы К10-47М* Серийные
1.7 Конденсаторы К1047М* Серийные L H L Hmax B d A 16 +4 К1047Ма, ОСК1047Ма (рис. 1) l=25 +5 0,6±0,1 A К1047Мб, ОСМК1047Мб (рис. 2) B К1047Мв, ОСК1047Мв (рис. 3) Конденсаторы К1047М предназначены для работы
ПодробнееДисциплина «Материалы электронной техники»
Дисциплина «Материалы электронной техники» ТЕМА 6: «Эксплуатационные характеристики и параметры резисторов и конденсаторов» Легостаев Николай Степанович, профессор кафедры «Промышленная электроника» Классификация
Конденсаторы К10-47М* 5,3max 0,6±0,1. К10-47Мб, ОСМК10-47Мб (рис. 2)
Конденсаторы К10-47М* Серийные 5,3 d 16 +4 l=25 +5 0,6±0,1 0,5min К10-47Ма, ОСК10-47Ма (рис. 1) К10-47Мб, ОСМК10-47Мб (рис. 2) К10-47Мв, ОСК10-47Мв (рис. 3) Конденсаторы К10-47М предназначены для работы
ПодробнееКонденсаторы К10-47М*
Конденсаторы К10-47М* Серийные 5,3 d 16 +4 l=25 +5 0,6±0,1 0,5min К10-47Ма, ОСК10-47Ма (рис. 1) К10-47Мб, ОСМК10-47Мб (рис. 2) К10-47Мв, ОСК10-47Мв (рис. 3) Конденсаторы К10-47М предназначены для работы
Интервал рабочих температур, С
К10-69 КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ Технические условия: АЖЯР.673511.002 ТУ Наиболее перспективная серия конденсаторов для монтажа на поверхность (вар. «в») и печатного монтажа (вар. «б»), с высокими удельными
ПодробнееПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПАНИИ YAGEO
Евгений Звонарев (КОМПЭЛ) КОМПАНИИ YAGEO Один из ведущих мировых производителей резисторов и конденсаторов в чип-корпусах является тайваньская компания Yageo. Продукция Yageo удовлетворяет самым жестким
10 класс. Конденсаторы
Электроемкость 10 класс Конденсаторы Красников В.А. А.П. Рымкевич 689. Одинаковые металлические шарики, заряженные одноименно зарядами q и 4q, находятся на расстоянии r друг от друга. Шарики привели в
ПодробнееH** (мм) F (мм) Тип корпуса
ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА Для того чтобы правильно воспринимать и использовать представленный здесь материал, необходимо ознакомиться со следующей информацией: 1. Очень важны размеры корпусов, поскольку внешне
DIY-Audio.by. LM AD825 v1.0. Assembly manual v1.1
DIY-Audio.by LM3886 + AD825 v1.0 Assembly manual v1.1 Содержание 1. Аннотация к проекту 3 2. Принципиальная схема 4 3. Перечень элементов 5 4. Cборочный чертёж ПП 6 5. Габаритные размеры 7 6. Разметка
ПодробнееКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ
КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ Керамические конденсаторы являются естественным элементом практически любой электронной схемы. Они применяются там, где необходима способность работать с сигналами
SMD компоненты Рис. 1. DIP-монтаж
SMD компоненты Мы уже познакомились с основными радиодеталями: резисторами, конденсаторами, диодами, транзисторами, микросхемами и т.п., а также изучили, как они монтируются на печатную плату. Ещё раз
ПодробнееКонденсаторы электролитические
Конденсаторы электролитические tel./fax: +7 095 101 35 85 Алюминиевые оксидно-электролитические Ниобиевые оксидно-полупроводниковые Танталовые оксидно-полупроводниковые Танталовые электролитическиеобъемно-пористые
Радиальные конденсаторы Стандартные 105 C
Радиальные конденсаторы Конденсаторы общего назначения Применение Аппаратура для индустрии развлечений Профессиональная и полупрофессиональная электроника Фильтрация, сопряжение и импульсные схемы Особенности
ПодробнееКорпуса для монтажа в отверстия
СОДЕРЖАНИЕ Навигатрор по внешнему виду компонентов………………………………………… Корпуса для монтажа в отверстия……………………………………………… Корпуса для поверхностного
Подробнее
1.3. ПАССИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЭА
1.3. ПАССИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЭА Элементы РЭА. Все элементы РЭА можно разделить на две группы: активные и пассивные. К активным относятся элементы, осуществляющие преобразование электрических сигналов с одновременным
ПодробнееСодержание каталога 1 Многослойные керамические конденсаторы…2 1.1 Характеристики диэлектриков керамических конденсаторов и их обозначение….2 1.2 Стандартные ряды (ряды Е по ГОСТ 28884-90)…3 1.3
ПодробнееК50 92 ЕВАЯ ТУ АЖЯР ТУ
К50 92 ЕВАЯ. 673541.049 ТУ АЖЯР.673541.020 ТУ ЕВАЯ. 673541.049 ТУ Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока, и в импульсных режимах вторичных источников питания и преобразовательной
ИЗУЧЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
ПодробнееЧип резисторы общего назначения.
Чип резисторы общего назначения. ОСОБЕННОСТИ Миниатюрный, и легкий вес. Подходят для пайки волной, пайки горячим воздухом Стабильные электрические параметры, высокая надежность. Низкая стоимость монтажа,
Чип резисторы общего назначения.
Чип резисторы общего назначения. ОСОБЕННОСТИ Миниатюрный, и легкий вес. Подходят для пайки волной, пайки горячим воздухом Стабильные электрические параметры, высокая надежность. Низкая стоимость монтажа,
ПодробнееДорогой начинающий радиолюбитель!
Дорогой начинающий радиолюбитель! Я не ставил своей задачей рассказать о диоде или транзисторе всё: преподать принципы его работы, полные характеристики, показать графики и т.п. Это уже сделано многими
1 Серии: CS, CK, CN, KP, LZ, KZ, EL, WL, HR 2 Рабочее напряжение: Uраб., В 4 6, Код 0G 0J 1A 1C 1E 1V 1G 1H 1J 2A
292 Конденсаторы 1 Серии: CS, CK, CN, KP, LZ, KZ, EL, WL, HR 2 Рабочее напряжение: Uраб., В 4 6,3 10 16 25 35 40 50 63 100 Код 0G 0J 1A 1C 1E 1V 1G 1H 1J 2A Система обозначений: RA 1C 101 M — С R E 11
ПодробнееКонденсаторы. Маркировка конденсаторов(в том ч.-smd), знаковая и цветовая.
Цветовая кодировка керамических конденсаторов.
На корпусе конденсатора, слева — направо, или сверху — вниз наносятся цветные полоски.
Как правило, номинал емкости оказывается закодирован первыми тремя полосками.
Каждому цвету, в первых двух полосках,соответствует своя цифра:
черный — цифра 0;
коричневый — 1;
красный — 2;
оранжевый — 3;
желтый — 4;
зеленый — 5;
голубой — 6;
фиолетовый — 7;
серый — 8;
белый — 9.
Таким образом, если например, первая полоска коричневая а вторая желтая,
то это соответствует числу -14. Но это число не будет величиной номинальной
емкости конденсатора, его еще необходимо умножить на множитель, закодированный
третьей полоской.
В третьей полоске цвета имеют следующие значение:
желтый — 10000;
зеленый — 100000.
Допустим, что цвет третьей полоски нашего конденсатора — желтый. Умножаем 14 на 10000, получаем емкость в пикофарадах -140000, иначе, 140 нанофарад или 0,14 микрофарад. Четвертая полоска обозначает допустимые отклонения от номинала емкости(точность), в процентах:
белый — ± 10 %;
черный — ± 20%.
Пятая полоска — номинальное рабочее напряжение. Красный цвет — 250 Вольт, желтый — 400.
Цветовая кодировка электролитических конденсаторов.
Что касается малогабаритных электролитических конденсаторов, то их номинальная емкость кодируется с помощью двух полосок и одного цветового пятна.
Первая и вторая полоска определяет число, а пятно — множитель.
Цветовая кодировка первых двух полосок у электролитических конденсаторов
полностью соответствует маркировке конденсаторов керамических.
Необходимо учитывать, лишь то, что величина емкости у «электролитов» получается
в микрофарадах, а не пикофарадах как у керамических конденсаторов.
Цвета пятна, означающего множитель:
черный — 1;
коричневый — 10;
красный — 100;
серый — 0,01;
белый — 0,1;
Например, цвет первой полоски голубой( цифра 6), второй — оранжевый( цифра 3), при коричневом цвете
пятна( множитель — 10). Это означает 63*10= 630 микрофарада.
Если у электролитического конденсатора присутствует третья полоска, то она
определяет его номинальное напряжение:
белый цвет — 3 вольта;
желтый — 6,3 вольт;
черный — 10 вольт;
зеленый — 16 вольт;
голубой — 20 вольт;
серый — 25 вольт;
розовый — 35 вольт.
Плюсовой вывод в таких электролитических конденсаторах — более толстый, чем минусовой.
На главную страницу
Маркировка компонентов для монтажа на поверхность (SMD-components)
Маркировка SMD-резисторов
SMD-резисторы типоразмера 0402 не маркируются, резисторы остальных типоразмеров маркируются различными способами, зависящими от типоразмера и допуска.
Резисторы с допуском 2%, 5% и 10% всех типоразмеров маркируются тремя цифрами, первые две из которых обозначают мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10 для определения номинала резистора в Омах. При необходимости к значащим цифрам добавляется буква R для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 513 означает, что резистор имеет номинал 51×103 Ом = 51 КОм.
Резисторы с допуском 1% типоразмеров от 0805 и выше маркируются четырмя цифрами, первые три из которых обозначают мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10 для задания номинала резистора в Омах. Буква R также служит для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 7501 означает, что резистор имеет номинал 750×101 Ом = 7.5 КОм.
Резисторы с допуском 1% типоразмера 0603 маркируются с использованием приведенной ниже таблицы EIA-96 двумя цифрами и одной буквой. Цифры задают код, по которому из таблицы определяют мантиссу, а буква — показатель степени по основанию 10 для определения номинала резистора в Омах. Например, маркировка 10C означает, что резистор имеет номинал 124×102 Ом = 12.4 КОм.
Код |
Значение |
Код |
Значение |
Код |
Значение |
Код |
Значение |
Код |
Значение |
Код |
Значение |
Код |
Значение |
Код |
Значение |
01 |
100 |
13 |
133 |
25 |
178 |
37 |
237 |
49 |
316 |
61 |
422 |
73 |
562 |
85 |
750 |
02 |
102 |
14 |
137 |
26 |
182 |
38 |
243 |
50 |
324 |
62 |
432 |
74 |
576 |
86 |
768 |
03 |
105 |
15 |
140 |
27 |
187 |
39 |
249 |
51 |
332 |
63 |
442 |
75 |
590 |
87 |
787 |
04 |
107 |
16 |
143 |
28 |
191 |
40 |
255 |
52 |
340 |
64 |
453 |
76 |
604 |
88 |
806 |
05 |
110 |
17 |
147 |
29 |
196 |
41 |
261 |
53 |
348 |
65 |
464 |
77 |
619 |
89 |
825 |
06 |
113 |
18 |
150 |
30 |
200 |
42 |
267 |
54 |
357 |
66 |
475 |
78 |
634 |
90 |
845 |
07 |
115 |
19 |
154 |
31 |
205 |
43 |
274 |
55 |
365 |
67 |
487 |
79 |
649 |
91 |
866 |
08 |
118 |
20 |
158 |
32 |
210 |
44 |
280 |
56 |
374 |
68 |
499 |
80 |
665 |
92 |
887 |
09 |
121 |
21 |
162 |
33 |
215 |
45 |
287 |
57 |
383 |
69 |
511 |
81 |
681 |
93 |
909 |
10 |
124 |
22 |
165 |
34 |
221 |
46 |
294 |
58 |
392 |
70 |
523 |
82 |
698 |
94 |
931 |
11 |
127 |
23 |
169 |
35 |
226 |
47 |
301 |
59 |
402 |
71 |
536 |
83 |
715 |
95 |
953 |
12 |
130 |
24 |
174 |
36 |
232 |
48 |
309 |
60 |
412 |
72 |
549 |
84 |
732 |
96 |
976 |
S |
10-2 |
R |
10-1 |
A |
100 |
B |
10+1 |
C |
10+2 |
D |
10+3 |
E |
10+4 |
F |
10+5 |
Маркировка керамических SMD-конденсаторов
SMD керамические конденсаторы иногда маркируются кодом, состоящим из одной или двух букв и цифры. Первая необязательная буква — код изготовителя (например, K для Kemet, и т.д.), вторая буква — мантисса в соответствии с приведенной таблицей и, наконец, последняя цифра — показатель степени для определения емкости в pF.
Например, S3 — 4. 7nF (4.7 x 103 pF) конденсатор неизвестного изготовителя, в то время как KA2 — 100 pF (1.0 x 103 pF) конденсатор Kemet.
Буква |
Мантисса |
Буква |
Мантисса |
Буква |
Мантисса |
A |
1.0 |
L |
2.7 |
T |
5.1 |
B |
1.1 |
M |
3.0 |
U |
5.6 |
C |
1.2 |
N |
3.3 |
m |
6.0 |
D |
1.3 |
b |
3.5 |
V |
6.2 |
E |
1.5 |
P |
3.6 |
W |
6.8 |
F |
1.6 |
Q |
3.9 |
n |
7.0 |
G |
1.8 |
d |
4.0 |
X |
7.5 |
H |
2.0 |
R |
4.3 |
t |
8.0 |
J |
2.2 |
e |
4.5 |
Y |
8.2 |
K |
2.4 |
S |
4.7 |
y |
9.0 |
a |
2.5 |
f |
5.0 |
Z |
9.1 |
Конденсаторы изготавливаются с различными типами диэлектриков: NP0, X7R, Z5U и Y5V …. Диэлектрик NP0(COG) обладает низкой диэлектрической проницаемостью, но хорошей температурной стабильностью (ТКЕ близок к нулю). SMD конденсаторы больших номиналов, изготовленные с применением этого диэлектрика наиболее дорогостоящие. Диэлектрик X7R имеет более высокую диэлектрическую проницаемость, но меньшую температурную стабильность. Диэлектрики Z5U и Y5V имеют очень высокую диэлектрическую проницаемость, что позволяет изготовить конденсаторы с большим значением емкости, но имеющих значительный разброс параметров. SMD конденсаторы с диэлектриками X7R и Z5U используются в цепях общего назначения.
В общем случае керамические конденсаторы на основе диэлектрика с высокой проницаемостью обозначаются согласно EIA тремя символами, первые два из которых указывают на нижнюю и верхнюю границы рабочего диапазона температур, а третий — допустимое изменение емкости в этом диапазоне. Расшифровка символов кода приведена в таблице.
Примеры:
Z5U — конденсатор с точностью +22, -56% в диапазоне температур от +10 до +85°C.
X7R — конденсатор с точностью ±15% в диапазоне температур от -55 до +125°C.
Температурный диапазон |
Изменение емкости |
||||
Первый символ |
Нижний предел |
Второй символ |
Верхний предел |
Третий символ |
Точность |
Z |
+10°C |
2 |
+45°C |
A |
±1.0% |
Y |
-30°C |
4 |
+65°C |
B |
±1.5% |
X |
-55°C |
5 |
+85°C |
C |
±2.2% |
|
|
6 |
+105°C |
D |
±3.3% |
|
|
7 |
+125°C |
E |
±4.7% |
|
|
8 |
+150°C |
F |
±7.5% |
|
|
9 |
+200°C |
P |
±10% |
|
|
|
|
R |
±15% |
|
|
|
|
S |
±22% |
|
|
|
|
T |
+22,-33% |
|
|
|
|
U |
+22,-56% |
|
|
|
|
V |
+22,-82% |
Маркировка электролитических SMD-конденсаторов
Емкость и рабочее напряжение SMD электролитических конденсаторов часто обозначаются их прямой записью, например 10 6V — 10uF 6V. Иногда вместо этого используется код, который обычно состоит из буквы и 3-х цифр. Первая буква указывает на рабочее напряжение в соответствии с таблицей, а 3 цифры (2 цифры и множитель) дают емкость в pF. Полоса указывает на вывод положительной полярности.
Например, маркировка A475 обозначает конденсатор 4.7uF с рабочим напряжением 10V.
475 = 47 x 105 pF = 4.7 x 106 pF = 4.7 uF
Буква |
Напряжение |
e |
2.5 |
G |
4 |
J |
6.3 |
A |
10 |
C |
16 |
D |
20 |
E |
25 |
V |
35 |
H |
50 |
Маркировка танталовых SMD-конденсаторов
Маркировка танталовых конденсаторов размеров A и B состоит из буквенного кода номинального напряжения в соответствии со следующей таблицей:
Буква |
G |
J |
A |
C |
D |
E |
V |
T |
Напряжение, В |
4 |
6.3 |
10 |
16 |
20 |
25 |
35 |
50 |
За ним следует трехзначный код номинала емкости в pF, в котором последняя цифра обозначает количество нулей в номинале. Например, маркировка E105 обозначает конденсатор емкостью 1 000 000pF = 1.0uF с рабочим напряжением 25V.
Емкость и рабочее напряжение танталовых SMD-конденсаторов размеров C, D, E обозначаются их прямой записью, например 47 6V — 47uF 6V.
Маркировка SMD диодов фирмы Hewlett-Packard
Диоды HEWLETT-PACKARD кодируются по следующей схеме:
HSMX-DDD#
где:
HSM обозначает, по-видимому, HP Suface Mount;
X заменяется на S для диодов Шоттки или на P для PIN-диодов;
DDD — заменяется на три цифры типа прибора;
# заменяется на букву или цифру для различных типов корпусов в соответствии с таблицей.
# |
Конфигурация |
Тип корпуса |
Цоколевка |
0 |
single diode |
SOT23 |
D1a |
2 |
series pair |
SOT23 |
D1i |
3 |
common anode pair |
SOT23 |
D1j |
4 |
common cathode pair |
SOT23 |
D1h |
5 |
unconnected pair |
SOT143 |
D6d |
7 |
ring quad |
SOT143 |
D6c |
8 |
bridge quad |
SOT143 |
D6a |
9 |
crossover quad |
SOT143 |
— |
B |
single diode |
SOT323 |
D2a |
C |
series pair |
SOT323 |
D2b |
E |
common anode pair |
SOT323 |
D2c |
F |
common cathode pair |
SOT323 |
D2d |
K |
double diode |
SOT363 |
D7b |
L |
unconnected trio |
SOT363 |
D7f |
M |
common cathode quad |
SOT363 |
D7g |
N |
common anode quad |
SOT363 |
D7h |
P |
bridge quad |
SOT363 |
D7i |
R |
ring quad |
SOT363 |
D7j |
T |
low inductance single |
SOT363 |
— |
U |
series-shunt pair |
SOT363 |
— |
Маркировка SMD-диодов в цилиндрических корпусах
Некоторые SMD-диоды в цилиндрических корпусах MiniMELF (SOD80 / DO213AA / LL34) или MELF (DO213AB / LL41) часто маркируются цветными полосками (первая, ближняя к краю полоска расположена у катода) в соответствии с таблицей.
Тип |
1 полоса |
2 полоса |
Эквивалент |
BA682 |
|
нет |
BA482 |
BA683 |
|
|
BA483 |
BAS32 |
|
нет |
1N4148 |
BAV100 |
|
|
BAV18 |
BAV101 |
|
|
BAV19 |
BAV102 |
|
|
BAV20 |
BAV103 |
|
|
BAV21 |
BB215 |
|
|
BB405B |
BB219 |
|
нет |
BB909 |
Тип |
1 полоса |
2 полоса |
Эквивалент |
BA682 |
|
нет |
BA482 |
BA683 |
|
|
BA483 |
BAS32 |
|
нет |
1N4148 |
BAV100 |
|
|
BAV18 |
BAV101 |
|
|
BAV19 |
BAV102 |
|
|
BAV20 |
BAV103 |
|
|
BAV21 |
BB215 |
|
|
BB405B |
BB219 |
|
нет |
BB909 |
Калькулятор обозначений SMD конденсаторов | turbo-blog.ru
Удобный калькулятор для отображения номинала конденсаторов в SMD корпусе. Такая же проблема как и с резисторами, на просторах интернета нет работающего калькулятора под https, пришлось делать самому. О там как разместить калькулятор у себя на сайте, расскажу позже.
Код | Пикофарады (пФ, pF) | Нанофарады (нФ, nF) | Микрофарады (мкФ, uF) |
109 | 1.0 | 0.001 | 0.000001 |
159 | 1.5 | 0.0015 | 0.000001 |
229 | 2.2 | 0.0022 | 0.000001 |
339 | 3.3 | 0.0033 | 0.000001 |
479 | 4.7 | 0.0047 | 0.000001 |
689 | 6.8 | 0.0068 | 0.000001 |
100 | 10 | 0.01 | 0.00001 |
150 | 15 | 0.015 | 0.000015 |
220 | 22 | 0.022 | 0.000022 |
330 | 33 | 0.033 | 0.000033 |
470 | 47 | 0.047 | 0.000047 |
680 | 68 | 0.068 | 0.000068 |
101 | 100 | 0.1 | 0.0001 |
151 | 150 | 0.15 | 0.00015 |
221 | 220 | 0.22 | 0.00022 |
331 | 330 | 0.33 | 0.00033 |
471 | 470 | 0.47 | 0.00047 |
681 | 680 | 0.68 | 0.00068 |
102 | 1000 | 1.0 | 0.001 |
152 | 1500 | 1.5 | 0.0015 |
222 | 2200 | 2.2 | 0.0022 |
332 | 3300 | 3.3 | 0.0033 |
472 | 4700 | 4.7 | 0.0047 |
682 | 6800 | 6.8 | 0.0068 |
103 | 10000 | 10 | 0.01 |
153 | 15000 | 15 | 0.015 |
223 | 22000 | 22 | 0.022 |
333 | 33000 | 33 | 0.033 |
473 | 47000 | 47 | 0.047 |
683 | 68000 | 68 | 0.068 |
104 | 100000 | 100 | 0.1 |
154 | 150000 | 150 | 0.15 |
224 | 220000 | 220 | 0.22 |
334 | 330000 | 330 | 0.33 |
474 | 470000 | 470 | 0.47 |
684 | 680000 | 680 | 0.68 |
105 | 1000000 | 1000 | 1.0 |
Калькулятор обозначений SMD конденсаторов
SMD конденсаторы маркировка.
Как меняют цвет конденсаторы в smd корпусе. SMD компоненты. Что такое SMD компоненты
В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место — электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит — это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке — дело регулярное.
Поэтому замена конденсаторов — это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.
Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.
Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.
В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:
Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.
Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.
Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.
Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.
Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата — это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.
После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.
При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.
После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже — насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.
Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).
Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.
Замена конденсатора без выпаивания с платы
Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.
Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.
Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.
Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.
Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.
На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).
Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).
Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.
Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.
Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!
Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) .
Мы уже познакомились с основными радиодеталями: резисторами, конденсаторами, диодами, транзисторами, микросхемами и т.п., а также изучили, как они монтируются на печатную плату. Ещё раз вспомним основные этапы этого процесса: выводы всех компонентов пропускают в отверстия, имеющиеся в печатной плате. После чего выводы обрезаются, и затем с обратной стороны платы производится пайка (см. рис.1).
Этот уже известный нам процесс называется DIP-монтаж. Такой монтаж очень удобен для начинающих радиолюбителей: компоненты крупные, паять их можно даже большим «советским» паяльником без помощи лупы или микроскопа. Именно поэтому все наборы Мастер Кит для самостоятельной пайки подразумевают DIP-монтаж.
Рис. 1. DIP-монтаж
Но DIP-монтаж имеет очень существенные недостатки:
Крупные радиодетали не подходят для создания современных миниатюрных электронных устройств;
— выводные радиодетали дороже в производстве;
— печатная плата для DIP-монтажа также обходится дороже из-за необходимости сверления множества отверстий;
— DIP-монтаж сложно автоматизировать: в большинстве случаях даже на крупных заводах по производству электронику установку и пайку DIP-деталей приходится выполнять вручную. Это очень дорого и долго.
Поэтому DIP-монтаж при производстве современной электроники практически не используется, и на смену ему пришёл так называемый SMD-процесс, являющийся стандартом сегодняшнего дня. Поэтому любой радиолюбитель должен иметь о нём хотя бы общее представление.
SMD монтаж
SMD компоненты (чип-компоненты) — это компоненты электронной схемы, нанесённые на печатную плату с использованием технологии монтирования на поверхность — SMT технологии (англ. surface mount technology).Т.е все электронные элементы, которые «закреплены» на плате таким способом, носят название SMD компонентов (англ. surface mounted device). Процесс монтажа и пайки чип-компонентов правильно называть SMT-процессом. Говорить «SMD-монтаж» не совсем корректно, но в России прижился именно такой вариант названия техпроцесса, поэтому и мы будем говорить так же.
На рис. 2. показан участок платы SMD-монтажа. Такая же плата, выполненная на DIP-элементах, будет иметь в несколько раз большие габариты.
Рис.2. SMD-монтаж
SMD монтаж имеет неоспоримые преимущества:
Радиодетали дешёвы в производстве и могут быть сколь угодно миниатюрны;
— печатные платы также обходятся дешевле из-за отсутствия множественной сверловки;
— монтаж легко автоматизировать: установку и пайку компонентов производят специальные роботы. Также отсутствует такая технологическая операция, как обрезка выводов.
SMD-резисторы
Знакомство с чип-компонентами логичнее всего начать с резисторов, как с самых простых и массовых радиодеталей.
SMD-резистор по своим физическим свойствам аналогичен уже изученному нами «обычному», выводному варианту. Все его физические параметры (сопротивление, точность, мощность) точно такие же, только корпус другой. Это же правило относится и ко всем другим SMD-компонентам.
Рис. 3. ЧИП-резисторы
Типоразмеры SMD-резисторов
Мы уже знаем, что выводные резисторы имеют определённую сетку стандартных типоразмеров, зависящих от их мощности: 0,125W, 0,25W, 0,5W, 1W и т.п.
Стандартная сетка типоразмеров имеется и у чип-резисторов, только в этом случае типоразмер обозначается кодом из четырёх цифр: 0402, 0603, 0805, 1206 и т.п.
Основные типоразмеры резисторов и их технические характеристики приведены на рис.4.
Рис. 4 Основные типоразмеры и параметры чип-резисторов
Маркировка SMD-резисторов
Резисторы маркируются кодом на корпусе.
Если в коде три или четыре цифры, то последняя цифра означает количество нулей, На рис. 5. резистор с кодом «223» имеет такое сопротивление: 22 (и три нуля справа) Ом = 22000 Ом = 22 кОм. Резистор с кодом «8202» имеет сопротивление: 820 (и два нуля справа) Ом = 82000 Ом = 82 кОм.
В некоторых случаях маркировка цифробуквенная. Например, резистор с кодом 4R7 имеет сопротивление 4.7 Ом, а резистор с кодом 0R22 – 0.22 Ом (здесь буква R является знаком-разделителем).
Встречаются и резисторы нулевого сопротивления, или резисторы-перемычки. Часто они используются как предохранители.
Конечно, можно не запоминать систему кодового обозначения, а просто измерить сопротивление резистора мультиметром.
Рис. 5 Маркировка чип-резисторов
Керамические SMD-конденсаторы
Внешне SMD-конденсаторы очень похожи на резисторы (см. рис.6.). Есть только одна проблема: код ёмкости на них не нанесён, поэтому единственный способ ёё определения – измерение с помощью мультиметра, имеющего режим измерения ёмкости.
SMD-конденсаторы также выпускаются в стандартных типоразмерах, как правило, аналогичных типоразмерам резисторов (см. выше).
Рис. 6. Керамические SMD-конденсаторы
Электролитические SMS-конденсаторы
Рис.7. Электролитические SMS-конденсаторы
Эти конденсаторы похожи на своих выводных собратьев, и маркировка на них обычно явная: ёмкость и рабочее напряжение. Полоской на «шляпке» конденсатора маркируется его минусовой вывод.
SMD-транзисторы
Рис.8. SMD-транзистор
Транзисторы мелкие, поэтому написать на них их полное наименование не получается. Ограничиваются кодовой маркировкой, причём какого-то международного стандарта обозначений нет. Например, код 1E может обозначать тип транзистора BC847A, а может – какого-нибудь другого. Но это обстоятельство абсолютно не беспокоит ни производителей, ни рядовых потребителей электроники. Сложности могут возникнуть только при ремонте. Определить тип транзистора, установленного на печатную плату, без документации производителя на эту плату иногда бывает очень сложно.
SMD-диоды и SMD-светодиоды
Фотографии некоторых диодов приведены на рисунке ниже:
Рис.9. SMD-диоды и SMD-светодиоды
На корпусе диода обязательно указывается полярность в виде полосы ближе к одному из краев. Обычно полосой маркируется вывод катода.
SMD-cветодиод тоже имеет полярность, которая обозначается либо точкой вблизи одного из выводов, либо ещё каким-то образом (подробно об этом можно узнать в документации производителя компонента).
Определить тип SMD-диода или светодиода, как и в случае с транзистором, сложно: на корпусе диода выштамповывается малоинформативный код, а на корпусе светодиода чаще всего вообще нет никаких меток, кроме метки полярности. Разработчики и производители современной электроники мало заботятся о её ремонтопригодности. Подразумевается, что ремонтировать печатную плату будет сервисный инженер, имеющий полную документацию на конкретное изделие. В такой документации чётко описано, на каком месте печатной платы установлен тот или иной компонент.
Установка и пайка SMD-компонентов
SMD-монтаж оптимизирован в первую очередь для автоматической сборки специальными промышленными роботами. Но любительские радиолюбительские конструкции также вполне могут выполняться на чип-компонентах: при достаточной аккуратности и внимательности паять детали размером с рисовое зёрнышко можно самым обычным паяльником, нужно знать только некоторые тонкости.
Но это тема для отдельного большого урока, поэтому подробнее об автоматическом и ручном SMD-монтаже будет рассказано отдельно.
В наш бурный век электроники главными преимуществами электронного изделия являются малые габариты, надежность, удобство монтажа и демонтажа (разборка оборудования), малое потребление энергии а также удобное юзабилити (от английского – удобство использования). Все эти преимущества ну никак не возможны без технологии поверхностного монтажа – SMT технологии (S urface M ount T echnology ), и конечно же, без SMD компонентов.
Что такое SMD компоненты
SMD компоненты используются абсолютно во всей современной электронике. SMD (S urface M ounted D evice ), что в переводе с английского – “прибор, монтируемый на поверхность”. В нашем случае поверхностью является печатная плата, без сквозных отверстий под радиоэлементы:
В этом случае SMD компоненты не вставляются в отверстия плат. Они запаиваются на контактные дорожки, которые расположены прямо на поверхности печатной платы. На фото ниже контактные площадки оловянного цвета на плате мобильного телефона, на котором раньше были SMD компоненты.
Плюсы SMD компонентов
Самыми большим плюсом SMD компонентов являются их маленькие габариты. На фото ниже простые резисторы и :
Благодаря малым габаритам SMD компонентов, у разработчиков появляется возможность размещать большее количество компонентов на единицу площади, чем простых выводных радиоэлементов. Следовательно, возрастает плотность монтажа и в результате этого уменьшаются габариты электронных устройств. Так как вес SMD компонента в разы легче, чем вес того же самого простого выводного радиоэлемента, то и масса радиоаппаратуры будет также во много раз легче.
SMD компоненты намного проще выпаивать. Для этого нам потребуется с феном. Как выпаивать и запаивать SMD компоненты, можете прочитать в статье как правильно паять SMD . Запаивать их намного труднее. На заводах их располагают на печатной плате специальные роботы. Вручную на производстве их никто не запаивает, кроме радиолюбителей и ремонтников радиоаппаратуры.
Многослойные платы
Так как в аппаратуре с SMD компонентами очень плотный монтаж, то и дорожек в плате должно быть больше. Не все дорожки влезают на одну поверхность, поэтому печатные платы делают многослойными. Если аппаратура сложная и имеет очень много SMD компонентов, то и в плате будет больше слоев. Это как многослойный торт из коржей. Печатные дорожки, связывающие SMD компоненты, находятся прямо внутри платы и их никак нельзя увидеть. Пример многослойных плат – это платы мобильных телефонов, платы компьютеров или ноутбуков (материнская плата, видеокарта, оперативная память и тд).
На фото ниже синяя плата – Iphone 3g, зеленая плата – материнская плата компьютера.
Все ремонтники радиоаппаратуры знают, что если перегреть многослойную плату, то она вздувается пузырем. При этом межслойные связи рвутся и плата приходит в негодность. Поэтому, главным козырем при замене SMD компонентов является правильно подобранная температура.
На некоторых платах используют обе стороны печатной платы, при этом плотность монтажа, как вы поняли, повышается вдвое. Это еще один плюс SMT технологии. Ах да, стоит учесть еще и тот фактор, что материала для производства SMD компонентов уходит в разы меньше, а себестоимость их при серийном производстве в миллионах штук обходится, в прямом смысле, в копейки.
Основные виды SMD компонентов
Давайте рассмотрим основные SMD элементы, используемые в наших современных устройствах. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности с малым номиналом, и другие компоненты выглядят как обычные маленькие прямоугольники, а точнее, параллелепипеды))
На платах без схемы невозможно узнать, то ли это резистор, то ли конденсатор то ли вообще катушка. Китайцы метят как хотят. На крупных SMD элементах все-таки ставят код или цифры, чтобы определить их принадлежность и номинал. На фото ниже в красном прямоугольнике помечены эти элементы. Без схемы невозможно сказать, к какому типу радиоэлементов они относятся, а также их номинал.
Типоразмеры SMD компонентов могут быть разные. Вот есть описание типоразмеров для резисторов и конденсаторов. Вот, например, прямоугольный SMD конденсатор желтого цвета. Еще их называют танталовыми или просто танталами:
А вот так выглядят SMD :
Есть еще и такие виды SMD транзисторов:
Которые обладают большим номиналом, в SMD исполнении выглядят вот так:
Ну и конечно, как же без микросхем в наш век микроэлектроники! Существует очень много SMD типов корпусов микросхем , но я их делю в основном на две группы:
1) Микросхемы, у которых выводы параллельны печатной плате и находятся с двух сторон или по периметру.
2) Микросхемы, у которых выводы находятся под самой микросхемой. Это особый класс микросхем, называется BGA (от английского Ball grid array – массив из шариков). Выводы таких микросхем представляют из себя простые припойные шарики одинаковой величины.
На фото ниже BGA микросхема и обратная ее сторона, состоящая из шариковых выводов.
Микросхемы BGA удобны производителям тем, что они очень сильно экономят место на печатной плате, потому что таких шариков под какой-нибудь микросхемой BGA могут быть тысячи. Это значительно облегчает жизнь производителям, но нисколько не облегчает жизнь ремонтникам.
Резюме
Что же все-таки использовать в своих конструкциях? Если у вас не дрожат руки, и вы хотите сделать, маленького радиожучка, то выбор очевиден. Но все-таки в радиолюбительских конструкциях габариты особо не играют большой роли, да и паять массивные радиоэлементы намного проще и удобнее. Некоторые радиолюбители используют и то и другое. Каждый день разрабатываются все новые и новые микросхемы и SMD компоненты. Меньше, тоньше, надежнее. Будущее, однозначно, за микроэлектроникой.
Как припаять электролитический конденсатор своими руками?
Из всех дискретных электронных компонентов электролитические конденсаторы могут быть одними из самых сложных в использовании. Вот несколько советов по проводке и пайке этих конденсаторов вручную.Определение электролитических конденсаторов
Электролитические конденсаторы, как и другие компоненты, поставляются в двух основных форматах. Конденсаторы с сквозным отверстием имеют длинные выводы, предназначенные для прохождения сквозных отверстий в цепи, а устройства для поверхностного монтажа (SMD) включают плоские контакты, которые располагаются на краю платы.
Многие первоклассные производители схем выполняют ремонтные работы, и, хотя многие конденсаторы подвержены выгоранию при сбоях цепей, их трудно идентифицировать из-за различий в стиле изготовления и маркировке.
Электролитические конденсаторы с сквозным отверстием обычно имеют цилиндрическую форму или могут иметь форму. Исключения из этого правила происходят с конденсаторами силовой пленки и некоторыми высоковольтными керамическими крышками. Известно также, что электролитические устройства имеют оба вывода на нижней части конденсатора вместо противоположных круговых граней, но некоторые из них являются двойными. Электролитические конденсаторы SMD сохраняют основной профиль, но их маркировка находится на верхней части конденсатора, а их основания включают прямоугольный блок.
В отличие от большинства конденсаторов, электролитические колпачки являются поляризованными устройствами. Их отрицательные терминалы часто идентифицируются бесцветной длинной полосой, которая может содержать или не включать знаки «-», а их номинальные значения обычно указаны в вольтах (V) и пикофарадах или микрофарадах (pF, μF, uF). С другой стороны, SMD обычно обозначаются полосой цвета на половине верхней поверхности устройства рядом с маркировкой.
Инструменты построения цепей
Правильное оснащение пайки очень простое. В следующей таблице описаны различные инструменты, необходимые для построения схемы.
Таблица
Паяльные инструменты | Пайка с регуляторами температуры и безопасная монтажная стойка важны для любой задачи обслуживания или сборки цепей. Будьте уверены, что олово не является устройством сантехнического типа, так как эти инструменты не подходят для тонкой работы с деталями. |
Средство удаления припоя | Используйте специальное средство, которое облегчают удаление припоя с компонента схемы во время его замены или после того, как слишком много припоя неправильно было помещено на новый компонент. |
Лупа | Хотя большинство сквозных электролитических конденсаторов достаточно велики, чтобы увидеть стандартные выводы всего лишь на расстоянии 0,1 дюйма, нужно использовать лупу, ведь невооруженным взглядом это сделать невозможно. Устанавливаемые лупы служат для уменьшения напряжения глаз и упрощения работы. Они могут быть объединены с помощью ручных устройств, которые включают зажимы для пассатижей или монтажные кронштейны, чтобы держать крошечные компоненты и печатные платы в стабильно неподвижном состоянии, пока пользователь работает. |
Удаление сквозных конденсаторов
Электролитические конденсаторы на самом деле немного легче удалить, чем другие компоненты из-за их большего размера. Начните с нагревания паяного соединения протекания припоя на одном из проводов. Это может потребовать применения дополнительного расплавленного припоя или регулировки температуры. После того, как припой будет влажным, используйте оплетку или фитиль, чтобы удалить ее, затем качайте устройство взад и вперед. Повторите этот процесс с обоих концов до тех пор, пока устройство не будет освобождено. После выявления неисправного конденсатора его необходимо удалить, чтобы освободить место для замены.
Удаление SMD конденсаторов
Удалите конденсаторы SMD, применив пайку или паяльную пасту к контактам, осторожно подталкивая устройство, чтобы освободить его. Если вы используете пистолет для перегрева, будьте осторожны, чтобы не удалять другие компоненты поблизости.
Шаги установки нового конденсатора:
Конденсаторы сквозные
Вставьте провода через отверстия, будучи уверенным, что выровняли отрицательную сторону устройства с правильно отмеченным отверстием на печатной плате. Вставляйте конденсатор вниз, пока он не станет как можно ближе к плате. Затем согните выводы, чтобы удерживать его на месте пайки. Нанесите флюс, затем нагните припой вокруг контактных площадок и прижимайте их до тех пор, пока устройство не будет правильно закреплено.
Конденсаторы SMD
Нанесите олово на выводы небольшим количеством припоя. Поместите конденсатор вниз, используя пинцеты SMD или аналогичный инструмент, и нагревайте паяные колодки до тех пор, пока конденсатор не будет надежно закреплен. Важно не нагревать корпус устройства.
Резюме
Электролитические конденсаторы являются вездесущими компонентами в аналоговых и цифровых схемах. Хотя с этими устройствами может быть сложно работать, следуя структурированной процедуре пайки, вы облегчите себе работу.
EEEFK1E101P |
9695770 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 100 мкФ, 25 В, серия FK, 2000 часов при 105 ° C PANASONIC |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 100 мкФ | 25В | — | Серия FK | 2000 часов при 105 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 300 мА | 8мм | 6.2мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCVVT016M101EA1L |
2611356 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 100 мкФ, 16 В, VT, V-Chip Series MULTICOMP PRO |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 100 мкФ | 16В | — | VT, серия V-Chip | 2000 часов при 105 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 60 мА | 6.3мм | 5,4 мм | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEEFC1h200P |
9694560 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 10 мкФ, 50 В, EEEFC Series PANASONIC |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 10 мкФ | 50 В | — | Серия EEEFC | 1000 часов при 105 ° C | Полярный | -40 ° С | 105 ° С | 70 мА | 6.3мм | 5,4 мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEEFK1C221P |
9695680 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 220 мкФ, 16 В, серия FK, 2000 часов при 105 ° C PANASONIC |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Варианты упаковки |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 220 мкФ | 16В | — | Серия FK | 2000 часов при 105 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 300 мА | 8мм | 6.2мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDK226M035A9DAA |
2068672 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 22 мкФ, 35 В, серия EDK, 2000 часов при 85 ° C КЕМЕТ |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Варианты упаковки |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 22 мкФ | 35 В | — | Серия EDK | 2000 часов при 85 ° C | Полярный | -40 ° С | 85 ° С | 36 мА | 5мм | 5.4мм | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEE1HA010SR |
9697063 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 1 мкФ, 50 В, серия S, 2000 часов при 85 ° C PANASONIC |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 1 мкФ | 50 В | — | Серия S | 2000 часов при 85 ° C | Полярный | -40 ° С | 85 ° С | 10 мА | 4мм | 5.4мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEEFC1C220R |
9694366 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 22 мкФ, 16 В, EEEFC Series PANASONIC |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 22 мкФ | 16В | — | Серия EEEFC | 1000 часов при 105 ° C | Полярный | -40 ° С | 105 ° С | 80 мА | 5мм | 5.4мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEEFK1h5R7R |
9695893 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 4,7 мкФ, 50 В, серия FK, 2000 часов при 105 ° C PANASONIC |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 4.7 мкФ | 50 В | — | Серия FK | 2000 часов при 105 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 60 мА | 4мм | 5,4 мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCVVT035M100CA1L |
2611379 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 10 мкФ, 35 В, VT, V-Chip Series MULTICOMP PRO |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 |
Радиальная банка — SMD | 10 мкФ | 35 В | — | VT, серия V-Chip | 2000 часов при 105 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 18 мА | 4мм | 5.4мм | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEE2AA100UP |
2326184 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 10 мкФ, 100 В, серия S, 2000 часов при 85 ° C PANASONIC |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 10 мкФ | 100 В | — | Серия S | 2000 часов при 85 ° C | Полярный | -40 ° С | 85 ° С | 50 мА | 8мм | 6.2мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEEFK1C470UR |
9695664 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 47 мкФ, 16 В, серия FK, 2000 часов при 105 ° C PANASONIC |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 47 мкФ | 16В | — | Серия FK | 2000 часов при 105 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 160 мА | 5мм | 5.8мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEEFK1E331P |
9695796 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 330 мкФ, 25 В, серия FK, 2000 часов при 105 ° C PANASONIC |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Варианты упаковки |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 330 мкФ | 25В | — | Серия FK | 2000 часов при 105 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 600 мА | 8мм | 10.2мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEEFT1V470AR |
1868415 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 47 мкФ, 35 В, 0,36 Ом, серия FT PANASONIC |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Варианты упаковки |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 47 мкФ | 35 В | 0.36 Ом | Серия FT | 2000 часов при 105 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 240 мА | 5мм | 5,8 мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEEFK1h201P |
9695958 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 100 мкФ, 50 В, серия FK, 2000 часов при 105 ° C PANASONIC |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 100 мкФ | 50 В | — | Серия FK | 2000 часов при 105 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 350 мА | 8мм | 10.2мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDK227M010A9HAA |
2068645 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 220 мкФ, 10 В, серия EDK, 2000 часов при 85 ° C КЕМЕТ |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Варианты упаковки |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 220 мкФ | 10В | — | Серия EDK | 2000 часов при 85 ° C | Полярный | -40 ° С | 85 ° С | 250 мА | 6.3мм | 7,7 мм | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEEFT1V331AP |
1868419 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 330 мкФ, 35 В, 0,08 Ом, серия FT PANASONIC |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 330 мкФ | 35 В | 0.08 Ом | Серия FT | 2000 часов при 105 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 850 мА | 8мм | 10,2 мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEEFK1h201P |
9695958RL |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 100 мкФ, 50 В, серия FK, 2000 часов при 105 ° C PANASONIC |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Варианты упаковки |
Запрещенный товар
Минимальный заказ 10 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 10 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 100 мкФ | 50 В | — | Серия FK | 2000 часов при 105 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 350 мА | 8мм | 10.2мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EEEFC1C100R |
9693491 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 10 мкФ, 16 В, EEEFC Series PANASONIC |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 10 мкФ | 16В | — | Серия EEEFC | 1000 часов при 105 ° C | Полярный | -40 ° С | 105 ° С | 50 мА | 4мм | 5.4мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWT1V101MCL1GS |
1823599 |
КОНДЕНСАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ 100 мкФ 35 В 20%, SMD NICHICON |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 100 мкФ | 35 В | — | Серия WT | 2000 часов при 85 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 84 мА | 6.3мм | 7,7 мм | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWT1C101MCL1GB |
1823583 |
КОНДЕНСАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ 100 мкФ 16 В 20%, SMD NICHICON |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 100 мкФ | 16В | — | Серия WT | 2000 часов при 85 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 60 мА | 6.3мм | 5,4 мм | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWT1E330MCL1GB |
1899647 |
КОНДЕНСАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ 33UF 25V 20%, SMD NICHICON |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 33 мкФ | 25В | — | Серия WT | 2000 часов при 85 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 48 мА | 6.3мм | 5,4 мм | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAL214699004E3 |
2724540 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 220 мкФ, 35 В, 146 CTI, серия ВИШАЙ |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 220 мкФ | 35 В | — | 146 CTI серии | 2000 часов при 125 ° C | Полярный | -55 ° С | 125 ° С | 900 мА | 10мм | 12мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAL214097001E3 |
1834213 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 100 мкФ, 35 В, 146 CRH, серия ВИШАЙ |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Варианты упаковки |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 100 мкФ | 35 В | — | 146 CRH серии | 1500 часов при 125 ° C | Полярный | -55 ° С | 125 ° С | 255 мА | 10мм | 10мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAL215099501E3 |
2471984 |
Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, радиальный корпус — SMD, 470 мкФ, 16 В, 150 CRZ, серия ВИШАЙ |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 470 мкФ | 16В | — | 150 CRZ серии | 3000 часов при 105 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 670 мА | 10мм | 10мм | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWT1V470MCL1GS |
1823602 |
КОНДЕНСАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ 47UF 35V 20%, SMD NICHICON |
Каждый (поставляется на отрезанной ленте) |
Запрещенный товар
Минимальный заказ от 1 шт. Только кратное 1 Пожалуйста, введите действительное количество Добавлятьмин: 1 Mult: 1 |
Радиальная банка — SMD | 47 мкФ | 35 В | — | Серия WT | 2000 часов при 85 ° C | Полярный | -55 ° С | 105 ° С | 63 мА | 6.3мм | 5,8 мм | — |
SMD 3,3 мкФ 50 В стандартный алюминиевый электролитический конденсатор
Описание
SMD 3,3 мкФ 50 В стандартный алюминиевый электролитический конденсатор
SMD 3,3 мкФ 50 В стандартный алюминиевый электролитический конденсатор, его диапазон рабочих температур составляет от -55 ℃ до + 105 ℃ стандартный продукт, его размер составляет 4 * 5,4 мм, а их номинальный ток пульсации составляет 14 мА среднеквадратичного значения при 120 Гц, 105 ℃.
Срок годности 2000 часов.Он доступен для поверхностного монтажа высокой плотности, отличается высокой стабильностью и надежностью. Мы также предлагаем индивидуальный дизайн и изготовление продукции для ваших нужд. И мы можем предоставить вам бесплатный образец.
Спецификация 3,3 мкФ 50 В стандартный 105 ℃ SMD конденсатор
Размеры и маркировка
Таблица номинальной емкости, номинального напряжения, номинального тока пульсаций и размеров корпуса
Коэффициент пульсаций тока номинального значения
Частота | 50 Гц | 120 Гц | 300 Гц | 1 кГц | ≥10 кГц |
---|---|---|---|---|---|
Коэффициент | 0.70 | 1,00 | 1,17 | 1,36 | 1,50 |
Наше преимущество:
- У нас есть надежная система сотрудничества по сырью и механизм досмотра грузов.
- Продукты с высокой стабильностью , высокой температурой, малым размером, малым допуском и так далее.
- Допуски продукта строго контролируются от -15% до -10% .
- Мы располагаем самым современным производственным оборудованием в мире и совершенствуем процесс управления.
- Мы можем разработать индивидуальный дизайн в соответствии с вашими потребностями и предоставить вам бесплатный образец.
- Наша продукция соответствует директиве RoHS, а завод соответствует системе менеджмента ISO 9001.
Часто задаваемые вопросы:
Q1. Можно мне образцы конденсаторов?
A: Да, приветственный образец для тестирования и проверки качества, заводские образцы марки бесплатны.
2 кв. Как насчет времени выполнения заказа?
A: образец требует 3-5 дней, массовым продуктам требуется 2 недели для количества заказа.
3 кв. Как вы отправляете товар и сколько времени занимает доставка?
A: Обычно мы отправляем по DHL, UPS, FEDEX или TNT, доставка обычно занимает 3-5 дней. Авиа и морская доставка также не являются обязательными.
4 кв. Можно ли напечатать мой логотип на конденсаторе?
A: Да, пожалуйста, проинформируйте нас официально перед началом производства и подтвердите дизайн на основе нашего образца
Q5. Предоставляете ли вы гарантию на продукцию?
A: Да, мы предлагаем 2-3 года гарантии на нашу продукцию.
Q6. Как поступить с неисправным?
A: Если товар вы покупаете на заводе из-за проблем с качеством, вы можете вернуть его нам для замены или возврата денег. И любые возвращенные предметы должны быть в своем первоначальном состоянии, чтобы претендовать на возврат или замену .
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы и проблемы, пожалуйста, обращайтесь к нам!
Электронная почта: [email protected]
Телефон (WhatsApp): + 86-18825879082
Skype: Coco.PSH
Веб-сайт: xuanxcapacitors.ru
Электролитические конденсаторные блоки SMD | mbedded.ninja
На следующем изображении показаны размеры корпусов электролитических SMD-конденсаторов Panasonic. Эти диапазоны крышек Panasonic (их довольно много) обычно используются, когда требуется электролит SMD.
Рис. 1. Фотография корпуса электролитического конденсатора SMD.
Рис. 2. Размеры различных корпусов электролитических SMD-конденсаторов Panasonic.
На следующем изображении показан рекомендуемый образец земли для каждого из размеров, упомянутых выше.
В следующей таблице показано соотношение между стандартными упаковками крышек Panasonic (не защищенными от вибрации) и упаковками крышек Chemi-Con.
Код Panasonic | Код Chemi-Con | Диаметр (мм) | Высота (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16 | ||||||
D, D61 | 4.0 мм | 5,8 мм | |||||
C | E, E61 | 5,0 мм | 5,8 мм | ||||
D | 0 |||||||
D | 0 5,8 мм | ||||||
D8 | F80 | 6,3 мм | 7,7 мм | ||||
| 8.0 мм | 6,2 мм | |||||
F | H, Ha0 | 8,0 мм | 10,2 мм | ||||
G | 0 10,2 мм | ||||||
нет данных | KE0 | 12,5 мм | 13,5 мм | ||||
|
| J | L |
Panasonic предлагает семейство виброустойчивых электролитических конденсаторов SMD, которые имеют некоторые коды размеров, аналогичные их стандартным моделям.Вы должны быть осторожны, потому что размеры двух продуктовых линеек не совпадают. Диаметр всегда один и тот же (это означает, что вы можете использовать стандартную посадочную площадку для виброустойчивого конденсатора, но это не рекомендуется, так как виброустойчивый конденсатор имеет более крупный рисунок заземления символа «плюс» для лучшего закрепления на печатной плате). но высота конденсатора немного больше в семействе виброустойчивых (например, стандартный размер D
имеет длину 5,8 мм, а виброустойчивый D
имеет длину 6.1 мм).
Chemi-Con использует код клеммы A
для стандартных конденсаторов, G
для виброустойчивых конденсаторов.
104 конденсатор
Лучшие связующие для колледжа Reddit
Утечка форумов
Praxis core math неофициальная оценка
Hartzell phc c3yf 1rf цена
Как получить старый вундеркинд
Fatboy 45 coolerУравнение равновесия цинка и йода pit lyrics означает
Cam c4 corvette
Конвертер формул краски
Access chapter 5 Grader Project Northwind Traders
Planet Audio была основана в 1997 году группой профессионалов автомобильной аудиосистемы, целью которой было привнести захватывающий дизайн продукции в мобильную электронику рынок по доступным ценам.Наша философия — это большая отдача от вложенных средств, и она включена во все аспекты нашей компании. Mauris a est mauris, at interdum metus. Donec […]
Msv70 tuning
Mercedes ml350 review
Bear creek arsenal 10,5 боковая зарядка, верхняя часть
Полицейский сканер округа Мейкон
Проблемы со звуком Logitech g560
Первый шаг для проверки конденсатора — вычислить его значение . Не зная номинала конденсатора, вы не узнаете, хорош он или плох.Значения конденсатора измеряются в пикофарадах (пФ), нанофарадах (нф) и микрофарадах (мкФ). Вот лишь некоторые из примеров номиналов конденсаторов: 1) 102 = 10 00 пФ = 1 нФ. 2) 104 = 10 0000pf = 100nf или 0,1 мкФ КОНДЕНСАТОР 104 Техническое описание (PDF) — Конденсаторы для загара — Технический паспорт TS12S-R, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХСЛОЙНЫЙ КОНДЕНСАТОР — ЗОЛОТОЙ КОНДЕНСАТОР, Murata Manufacturing Co., Ltd.
Hotsale 30 кВ керамические батареи высокого напряжения / керамический конденсатор 104.Сохранено Alibaba-B2B. Людям также нравятся эти идеи … Керамический конденсатор на 104 м, Керамический конденсатор на 104 м и Купите керамический конденсатор на 104 м у надежных мировых поставщиков керамических конденсаторов на 104 м с мобильного сайта на m.alibaba.com Конденсатор (100 нФ / 50v — 104) Английский (США) Испанский; Français (Франция) 中文 (简体) العربية; Português (Бразилия) EOS / ESD Association, Inc. занимается продвижением теории и практики предотвращения электростатических разрядов, помогая установить мировые стандарты контроля статического электричества.
Характеристики продукции и документация на ECQUAAV104SA, Пленочные конденсаторы (автомобильные, промышленные и инфраструктурные), Panasonic. 36–40 0,82 0,88 0,91 0,82 0,88 0,91 96–104 41–45 0,71 0,82 0,87 0,71 0,82 0,87 105–113 46–50 0,58 0,75 0,82 0,58 0,75 0,82 114–122 Номер конденсатора 104. Mouser предлагает таблицы цен на 104 конденсатора. Lo que tambien se puede decir como 1uf. Число, такое как 104, означает 10. Многие конденсаторы также имеют обозначение допуска значения и напряжения пробоя.104 конденсатора доступны в магазине Mouser Electronics. Трехзначный код конденсатора 104 означает 100 нФ в …
Illinois Capacitor — ведущий производитель миниатюрных конденсаторов для электроники, освещения, энергетики и других рынков. К этой продукции относятся: электролитический алюминий, металлизированная пленка, силовая пленка, суперконденсаторы (ультраконденсаторы), модули суперконденсаторов и другие типы. Британцы называют их «конденсаторными микрофонами» — и не зря. Вы, возможно, помните из уроков физики, что конденсатор — это, по сути, две металлические пластины, расположенные в непосредственной близости.Чем они ближе, тем больше емкость. Капсула конденсатора устроена аналогично. Он состоит из тонкой мембраны в непосредственной близости от твердой металлической пластины. Китайский монолитный керамический конденсатор 104 50 В, Подробная информация о китайском монолитном керамическом конденсаторе Mlcc от монолитного керамического конденсатора 104 50 В — SHENZHEN TERUIXIANG ELECTRONICS CO., LTD.
Иоанна 17_1 комментарий
Библейские врата стих дня
Mmd unity models
U.s. Таблица расширения отвечает
Например, конденсатор может иметь код «104k».Это декодируется как OluF 10%. Первые две цифры дают 10, третья цифра «4» дает 0000, а последняя цифра «k» = 10%. Следовательно, конденсатор 10,0000 пФ, 10%. Обычно это выражается в 0,0 мкФ или 100 нФ — конденсаторы со значением ниже 0,001 мкФ выражаются в пикофарадах. Физические данные и формулы A-level Для использования в экзаменах, начиная с серии от июня 2017 г. Версия 1.5 1 конденсатор (683) Конденсатор 68 нФ (104) Конденсатор 100 нФ (154) Конденсатор 150 нФ (224) Конденсатор 220 нФ (334) 330 нФ Конденсатор (474) 470 нФ Конденсатор (684) 680 нФ Фарад — это огромное количество, и большинство конденсаторов имеют размер лишь доли фарада.Например, конденсатор может иметь код 104k. … Пример: конденсатор с маркировкой 104 — это 10 с еще 4 нулями или 100000 пФ, который иначе называется конденсатором 0,1 мкФ.