Что такое SMD компоненты. Какие бывают типы и размеры SMD элементов. Как читать маркировку SMD резисторов и конденсаторов. Как паять SMD компоненты в домашних условиях.
Что такое SMD компоненты и в чем их преимущества
SMD (Surface Mounted Device) компоненты — это электронные компоненты, предназначенные для поверхностного монтажа на печатные платы. В отличие от выводных компонентов, SMD элементы припаиваются непосредственно на контактные площадки платы, без использования сквозных отверстий.
Основные преимущества SMD компонентов:
- Миниатюрные размеры, позволяющие создавать компактные устройства
- Низкая стоимость при массовом производстве
- Возможность автоматизированного монтажа
- Высокая плотность монтажа на плате
- Улучшенные электрические характеристики за счет уменьшения паразитных емкостей и индуктивностей
Благодаря этим преимуществам, SMD технология стала стандартом в современной электронике. Однако для радиолюбителей монтаж SMD компонентов может представлять определенные сложности из-за их миниатюрных размеров.

Основные типы SMD компонентов
Рассмотрим наиболее распространенные типы SMD компонентов:
SMD резисторы
SMD резисторы внешне выглядят как небольшие прямоугольные параллелепипеды. Они маркируются цифровым кодом, обозначающим номинал сопротивления. Наиболее распространенные типоразмеры: 0402, 0603, 0805, 1206.
SMD конденсаторы
Различают керамические и электролитические SMD конденсаторы. Керамические имеют форму небольших пластин, электролитические — цилиндрическую форму. На корпусе обычно указывается емкость и рабочее напряжение.
SMD транзисторы
SMD транзисторы выпускаются в корпусах SOT-23, SOT-323 и других. На корпусе наносится кодовая маркировка типа транзистора.
SMD диоды и светодиоды
Имеют форму небольших прямоугольников с обозначением полярности. Светодиоды часто выпускаются в корпусах PLCC.
Типоразмеры SMD компонентов
Размеры SMD компонентов стандартизированы и обозначаются четырехзначным кодом, например 0603. Первые две цифры обозначают длину корпуса, вторые две — ширину в сотых долях дюйма. Таким образом, 0603 означает размер 0.06 x 0.03 дюйма (1.6 x 0.8 мм).
Наиболее распространенные типоразмеры SMD компонентов:
- 0402 (1.0 x 0.5 мм)
- 0603 (1.6 x 0.8 мм)
- 0805 (2.0 x 1.25 мм)
- 1206 (3.2 x 1.6 мм)
- 1210 (3.2 x 2.5 мм)
Чем меньше размер компонента, тем меньшую мощность он может рассеивать. Поэтому для силовых цепей используются более крупные типоразмеры.
Как читать маркировку SMD резисторов
Маркировка SMD резисторов обычно состоит из 3 или 4 цифр. Последняя цифра означает количество нулей после первых двух или трех цифр. Например:
- 103 = 10 x 10^3 = 10 кОм
- 4702 = 4.7 x 10^2 = 470 Ом
- 220 = 22 x 10^0 = 22 Ом
Для обозначения дробных значений используется буква R вместо десятичной точки. Например, 4R7 означает 4.7 Ом.
Некоторые производители используют буквенно-цифровой код EIA-96 для маркировки прецизионных резисторов. В этом случае две цифры и буква кодируют номинал и множитель.
Маркировка SMD конденсаторов
Керамические SMD конденсаторы часто не имеют маркировки из-за малых размеров. Если маркировка присутствует, она аналогична маркировке резисторов, но обозначает емкость в пикофарадах. Например:

- 104 = 10 x 10^4 пФ = 100 нФ
- 225 = 22 x 10^5 пФ = 2.2 мкФ
Электролитические SMD конденсаторы обычно имеют явную маркировку емкости и рабочего напряжения. Полоской на корпусе обозначается отрицательный вывод.
Особенности пайки SMD компонентов
Пайка SMD компонентов имеет свои особенности:
- Требуется использование паяльной станции с тонким жалом
- Необходим флюс-гель или паяльная паста
- Желательно применение пинцета для позиционирования компонентов
- Полезно использование увеличительного стекла или микроскопа
- Для сложных микросхем применяется пайка горячим воздухом или инфракрасным нагревом
При соблюдении правильной технологии, пайка SMD компонентов вполне доступна радиолюбителям. Главное — аккуратность и правильный выбор инструментов.
Преимущества и недостатки SMD монтажа для радиолюбителей
Использование SMD компонентов в любительских конструкциях имеет свои плюсы и минусы:
Преимущества:
- Компактность устройств
- Меньшая стоимость компонентов
- Улучшенные частотные характеристики
- Отсутствие необходимости сверлить много отверстий в плате
Недостатки:
- Сложность монтажа без специального оборудования
- Трудности с идентификацией и заменой компонентов
- Меньшая ремонтопригодность устройств
Тем не менее, освоение SMD монтажа позволяет радиолюбителям создавать современные компактные устройства на уровне промышленных образцов.

Заключение
SMD компоненты прочно вошли в современную электронику благодаря своим преимуществам. Хотя работа с ними требует определенных навыков и инструментов, освоение SMD монтажа открывает новые возможности для радиолюбителей. Знание типов, размеров и маркировки SMD компонентов необходимо каждому, кто занимается разработкой и ремонтом электронной техники.
Корпуса компонентов для поверхностного монтажа (SMD) — Маркировка электронных компонентов — Компоненты — Инструкции
Несмотря на большое количество стандартов, регламентирующих требования к корпусам электронных компонентов, многие фирмы выпускают элементы в корпусах не соответствующих международным стандартам. Также встречаются ситуации, когда корпус, имеющий стандартные размеры у фирмы имеет другое название.
Часто название корпуса состоит из четырех цифр, которые отображают его длину и ширину. Но в одних стандартах эти параметры задаются в дюймах, в других — в миллиметрах. Так, например, название корпуса 0805 получается следующим образом: 0805=L x W=(0.08 x 0.05) дюйма. А корпус 5845 имеет габариты (5.8 х 4.5) мм. Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту, различные контактные площадки, и выполнены из различных материалов, но рассчитаны для монтажа на стандартное установочное место. Ниже приведены параметры (мм) наиболее популярных типов корпусов.
Таблица 1.
Тип корпуса | L* (мм) | W* (мм) | Н* (мм) | К (мм) | Примечание |
0402 (1005) | 1.0 | 0.5 | 0.35…0.55 | 0.2 |
|
0603(1608) | 1.6 | 0.8 | 0.45…0.95 | 0.3 |
|
0805(2012) | 2.0 | 1.25 | 0.4…1.6 | 0.5 | ГОСТ Р1-12-0.062 |
1206(3216) | 3.2 | 1.6 | 0.4…0.75 | 0.5 | ГОСТР1-12-0.125:Р1-16 |
1210(3225) | 3.2 | 2.5 | 0.55…1.9 | 0.5 |
|
2118(3245) | 3.2 | 4.5 | 0.55…1.9 | 0.5 |
|
1806(4516) | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 |
|
1208(4520) | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |
|
1812(4532) | 4.5 | 3.2 | 0.6..3.2 | 0.5 |
|
2010(5025) | 5.0 | 2.5 | 0.55 | 0.5 |
|
2220(5750) | 5.7 | 5.0 | 1.7 | 0.5 |
|
2225(5763) | 5.7 | 6.3 | 2.0 | 0.5 |
|
2512(6432) | 6.4 | 3.2 | 2.0 | 0.5 |
|
2824(7161) | 7.1 | 6.1 | 3.9 | 0.5 |
|
3225(8063) | 8.0 | 6.3 | 3.2 | 0.5 |
|
4030 | 10.2 | 7.6 | 3.9 | 0.5 |
|
4032 | 10.2 | 8.0 | 3.2 | 0.5 |
|
5040 | 12.7 | 10.2 | 4.8 | 0.5 |
|
6054 | 15.2 | 13.7 | 4.8 | 0.5 |
|
*• в зависимости от технологии, которыми обладает фирма, варьируется и нормируемые разбросы относительно
базовых габаритов. Наиболее распространенные допуски: — 0,05 мм корпуса длиной до I мм. например, 0402;
-0,1 мм -до 2 мм, например. SOD-232; + 0.2 мм —до 5 мм;-0.5 мм — выше 5 мм.
Небольшие расхождения в цифрах у разных фирм обусловлены степенью точности перевода дюймов в мм, а так же
указанием только min. max или номинального размера.
**• Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту.
Это обусловлено: для конденсаторов — величиной емкости и рабочим напряжением, для резисторов — рассеиваемой
мощности, и т.д.
Таблица 2.
Тип корпуса | L* (мм) | W* (MM) | H** (мм) | F (мм) | Примечание |
2012(0805) | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | EIAJ |
3216(1206) | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | EIAJ |
3216L | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | EIAJ |
3528 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | EIAJ |
3528L | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | EIAJ |
5832 | 5.8 | 3.2 | 1.5 | 2.2 | — |
5845 | 5.8 | 4.5 | 3.1 | 2.2 | EIAJ |
6032 | 6.0 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | EIAJ |
7343 | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | EIAJ |
7343H | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | EIAJ |
DO-214AA | 5.4 | 3.6 | 2.3 | 2.05 | JEDEC |
DO-214AB | 7.95 | 5.9 | 2.3 | 3.0 | JEDEC |
DO-214AC | 5.2 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | JEDEC |
DO-214BA | 5.25 | 2.6 | 2.95 | 1.3 | JEDEC |
SMA | 5.2 | 2.6 | 2.3 | 1.45 | MOTOROLA |
SMB | 5.4 | 2.6 | 2.3 | 2.05 | MOTOROLA |
SMC | 7.95 | 5.9 | 2.3 | 3.0 | MOTOROLA |
SOD 6 | 5.5 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | ST |
SOD 15 | 7.8 | 5.0 | 2.8 | 3.0 | ST |
Таблица 3.
Тип корпуса | L* (мм) | L** (мм) | W*(мм) | Н** (мм) | В (мм) | Примечание |
DO-215AA | 4.3 | 6.2 | 3.6 | 2.3 | 2.05 | JEDEC |
DO-215AB | 6.85 | 9.9 | 5.9 | 2.3 | 3.0 | JEDEC |
DO-215AC | 4.3 | 6.1 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | JEDEC |
DO-215BA | 4.45 | 6.2 | 2.6 | 2.95 | 1.3 | JEDEC |
ESC | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | TOSHIBA |
SOD-123 | 2.7 | 3.7 | 1.55 | 1.35 | 0.6 | PHILIPS |
SOD-123 | 1.7 | 2.5 | 1.25 | 1.0 | 0.3 | PHILIPS |
SSC | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | TOSHIBA |
*• в зависимости от технологии, которыми обладает фирма, варьируется и нормируемые разбросы относительно базовых
габаритов. Наиболее распространенные допуски: ± 0.05 мы корпуса длиной до I мм. например, 0402;
±0,1 мм-до 2 мм, например, SOD-232; ±0.2 мм -до 5 мм; ±0,5 мм -свыше 5 мм. Небольшие расхождения в цифрах у
разных фирм обусловлены степенью точности перевода дюймов в мм, а так же указанием только min. max или
номинального размера.
**• Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту. Это обусловлено: для конденсаторов — величиной
емкости и рабочим напряжением, для резисторов — рассеиваемой мощности, и т.д.
Таблица 4
Тип корпуса | L*(mm) | D*(мм) | F*(мм) | S*(мм) | Примечание |
DO-213AA (SOD80) | 3.5 | 1.65 | 0.48 | 0.03 | JEDEC |
DO-213AB (MELF) | 5.0 | 2.52 | 0.48 | 0.03 | JEDEC |
DO-213AC | 3.45 | 1.4 | 0.42 | — | JEDEC |
ERD03LL | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | PANASONIC |
ER021L | 2.0 | 1.25 | 0.3 | 0.07 | PANASONIC |
ERSM | 5.9 | 2.2 | 0.6 | 0.15 | PANASONIC, ГОСТ Р1-11 |
MELF | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | CENTS |
SOD80 (miniMELF) | 3.5 | 1.6 | 0.3 | 0.075 | PHILIPS |
SOD80C | 3.6 | 1.52 | 0.3 |
| PHILIPS |
SOD87 | 3.5 | 2.05 | 0.3 |
| PHILIPS |
Типы корпусов smd компонентов. SMD компоненты. Размеры SMD резисторов и их мощность
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
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.
В общем, термин SMD (от англ. Surface Mounted Device) можно отнести к любому малогабаритному электронному компоненту, предназначенному для монтажа на поверхность платы по технологии SMT (технология поверхностного монтажа).
SMT технология (от англ. Surface Mount Technology ) была разработана с целью удешевления производства, повышению эффективности изготовления печатных плат с использованием более мелких электронных компонентов: резисторов, конденсаторов, транзисторов и т. д. Сегодня рассмотрим один из таких – SMD резистор.
SMD резисторы
SMD резисторы – это миниатюрные , предназначенные для поверхностного монтажа. SMD резисторы значительно меньше, чем их традиционный аналог. Они часто бывают квадратной, прямоугольной или овальной формы, с очень низким профилем.
Вместо проволочных выводов обычных резисторов, которые вставляются в отверстия печатной платы, у SMD резисторов имеются небольшие контакты, которые припаяны к поверхности корпуса резистора. Это избавляет от необходимости делать отверстия в печатной плате, и тем самым позволяет более эффективно использовать всю ее поверхность.
Типоразмеры SMD резисторов
В основном термин типоразмер включает в себя размер, форму и конфигурацию выводов (тип корпуса) какого-либо электронного компонента. Например, конфигурация обычной микросхемы, которая имеет плоский корпус с двусторонним расположением выводов (перпендикулярно плоскости основания), называется DIP.
Типоразмер SMD резисторов стандартизированы, и большинство производителей используют стандарт JEDEC. Размер SMD резисторов обозначается числовым кодом, например, 0603. Код содержит в себе информацию о длине и ширине резистора. Таким образом, в нашем примере код 0603 (в дюймах) длина корпуса составляет 0,060 дюйма, шириной 0,030 дюйма.
Такой же типоразмер резистора в метрической системе будет иметь код 1608 (в миллиметрах), соответственно длина равна 1,6 мм, ширина 0,8мм. Чтобы перевести размеры в миллиметры, достаточно размер в дюймах перемножить на 2,54.
Размеры SMD резисторов и их мощность
Размер резистора SMD зависит главным образом от необходимой мощности рассеивания. В следующей таблице перечислены размеры и технические характеристики наиболее часто используемых SMD резисторов.
Маркировка SMD резисторов
Из-за малого размера SMD резисторов, на них практически невозможно нанести традиционную цветовую маркировку резисторов.
В связи с этим был разработан особый способ маркировки. Наиболее часто встречающаяся маркировка содержит три или четыре цифры, либо две цифры и букву, имеющая название EIA-96.
Маркировка с 3 и 4 цифрами
В этой системе первые две или три цифры обозначают численное значение сопротивления резистора, а последняя цифра показатель множителя. Эта последняя цифра указывает степень, в которую необходимо возвести 10, чтобы получить окончательный множитель.
Еще несколько примеров определения сопротивлений в рамках данной системы:
- 450 = 45 х 10 0 равно 45 Ом
- 273 = 27 х 10 3 равно 27000 Ом (27 кОм)
- 7992 = 799 х 10 2 равно 79900 Ом (79,9 кОм)
- 1733 = 173 х 10 3 равно 173000 Ом (173 кОм)
Буква “R” используется для указания положения десятичной точки для значений сопротивления ниже 10 Ом. Таким образом, 0R5 = 0,5 Ом и 0R01 = 0,01 Ом.
SMD резисторы повышенной точности (прецизионные) в сочетании с малыми размерами, создали необходимость в новой, более компактной маркировке. В связи с этим был создан стандарт EIA-96. Данный стандарт предназначен для резисторов с допуском по сопротивлению в 1%.
Эта система маркировки состоит из трех элементов: две цифры указывают код , а следующая за ними буква определяет множитель. Две цифры представляют собой код, который дает трехзначное число сопротивления (см. табл.)
Например, код 04 означает 107 Ом, а 60 соответствует 412 Ом. Множитель дает конечное значение резистора, например:
- 01А = 100 Ом ±1%
- 38С = 24300 Ом ±1%
- 92Z = 0.887 Ом ±1%
Онлайн калькулятор SMD резисторов
Этот калькулятор поможет вам найти величину сопротивления SMD резисторов. Просто введите код, написанный на резисторе и его сопротивление отразится внизу.
Калькулятор может быть использован для определения сопротивления SMD резисторов, которые маркированы 3 или 4 цифрами, а так же по стандарту EIA-96 (2 цифры + буква).
Хотя мы сделали все возможное, чтобы проверить функцию данного калькулятора, мы не можем гарантировать, что он вычисляет правильные значения для всех резисторов, поскольку иногда производители могут использовать свои пользовательские коды.
Поэтому чтобы быть абсолютно уверенным в значении сопротивления, лучше всего дополнительно измерить сопротивление с помощью мультиметра.
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.
Типоразмеры корпусов SMT (SMD) конденсаторов A, B, C, D, E, R, S, T, U, V, X и размеры их посадочных мест (рекомендованные размеры контактных площадок для пайки). [Танталовые конденсаторы, упрощенная таблица] Источник — Википедия [1]. Наиболее часто используемые конденсаторы A, B, C и D (этот код указан в столбце Case Code таблицы).
Примечания к таблице: Размеры без скобочек указаны в миллиметрах, в скобочках в милах (mil). 1 мил равен тысячной доле дюйма, или 25.4 мм / 1000 = 0.0254 мм. Если в конце размера указано max, то значит приведен максимальный размер. EIA Code обозначение корпуса по стандарту EIA, в нем закодирован метрический размер корпуса. Цифры 1 и 2 соответствуют длине L, 3 и 4 ширине W, а цифры 5 и 6 через черточку высоте H. [Ссылки] 1. Tantalum capacitor site:en.wikipedia.org. |
Маркировка SMD. Руководство для практиков
- Введение
- Корпуса SMD компонентов
- Типоразмеры SMD компонентов
- SMD резисторы
- SMD конденсаторы
- SMD катушки и дроссели
- SMD диоды
- SMD транзисторы
- Маркировка SMD компонентов
- Пайка SMD компонентов
Введение
Современному радиолюбителю сейчас доступны не только обычные компоненты с выводами, но и такие маленькие, темненькие, на которых не понять что написано, детали. Они называются «SMD». По-русски это значит «компоненты поверхностного монтажа». Их главное преимущество в том, что они позволяют промышленности собирать платы с помощью роботов, которые с огромной скоростью расставляют SMD-компоненты по своим местам на печатных платах, а затем массово «запекают» и на выходе получают смонтированные печатные платы. На долю человека остаются те операции, которые робот не может выполнить. Пока не может.
Применение чип-компонентов в радиолюбительской практике тоже возможно, даже нужно, так как позволяет уменьшить вес, размер и стоимость готового изделия. Да ещё и сверлить практически не придётся.
Другое важное качество компонентов поверхностного монтажа заключается в том, что благодаря своим малым размерам они вносят меньше паразитных явлений. Дело в том, что любой электронный компонент, даже простой резистор, обладает не только активным сопротивлением, но также паразитными ёмкостью и индуктивностью, которые могут проявится в виде паразитных сигналов или неправильной работы схемы. SMD-компоненты обладают малыми размерами, что помогает снизить паразитную емкость и индуктивность компонента, поэтому улучшается работа схемы с малыми сигналами или на высоких частотах.
Для тех, кто впервые столкнулся с SMD-компонентами естественным является смятение. Как разобраться в их многообразии: где резистор, а где конденсатор или транзистор, каких они бывают размеров, какие корпуса smd-деталей существуют? На все эти вопросы ты найдешь ответы ниже. Читай, пригодится!
Корпуса чип-компонентов
Достаточно условно все компоненты поверхностного монтажа можно разбить на группы по количеству выводов и размеру корпуса:
выводы/размер | Очень-очень маленькие | Очень маленькие | Маленькие | Средние |
2 вывода | SOD962 (DSN0603-2), WLCSP2*, SOD882 (DFN1106-2), SOD882D (DFN1106D-2), SOD523, SOD1608 (DFN1608D-2) | SOD323, SOD328 | SOD123F, SOD123W | SOD128 |
3 вывода | SOT883B (DFN1006B-3), SOT883, SOT663, SOT416 | SOT323, SOT1061 (DFN2020-3) | SOT23 | SOT89, DPAK (TO-252), D2PAK (TO-263), D3PAK (TO-268) |
4-5 выводов | WLCSP4*, SOT1194, WLCSP5*, SOT665 | SOT353 | SOT143B, SOT753 | SOT223, POWER-SO8 |
6-8 выводов | SOT1202, SOT891, SOT886, SOT666, WLCSP6* | SOT363, SOT1220 (DFN2020MD-6), SOT1118 (DFN2020-6) | SOT457, SOT505 | SOT873-1 (DFN3333-8), SOT96 |
> 8 выводов | WLCSP9*, SOT1157 (DFN17-12-8), SOT983 (DFN1714U-8) | WLCSP16*, SOT1178 (DFN2110-9), WLCSP24* | SOT1176 (DFN2510A-10), SOT1158 (DFN2512-12), SOT1156 (DFN2521-12) | SOT552, SOT617 (DFN5050-32), SOT510 |
Конечно, корпуса в таблице указаны далеко не все, так как реальная промышленность выпускает компоненты в новых корпусах быстрее, чем органы стандартизации поспевают за ними.
Корпуса SMD-компонентов могут быть как с выводами, так и без них. Если выводов нет, то на корпусе есть контактные площадки либо небольшие шарики припоя (BGA). Также в зависимости от фирмы-производителя детали могут могут различаться маркировкой и габаритами. Например, у конденсаторов может различаться высота.
Большинство корпусов SMD-компонентов предназначены для монтажа с помощью специального оборудования, которое радиолюбители не имеют и врядли когда-нибудь будет иметь. Связано это с технологией пайки таких компонентов. Конечно, при определённом упорстве и фанатизме можно и в домашних условиях паять BGA-микросхемы.
Типы корпусов SMD по названиям
Название | Расшифровка | кол-во выводов |
SOT | small outline transistor | 3 |
SOD | small outline diode | 2 |
SOIC | small outline integrated circuit | >4, в две линии по бокам |
TSOP | thin outline package (тонкий SOIC) | >4, в две линии по бокам |
SSOP | усаженый SOIC | >4, в две линии по бокам |
TSSOP | тонкий усаженный SOIC | >4, в две линии по бокам |
QSOP | SOIC четвертного размера | >4, в две линии по бокам |
VSOP | QSOP ещё меньшего размера | >4, в две линии по бокам |
PLCC | ИС в пластиковом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J | >4, в четыре линии по бокам |
CLCC | ИС в керамическом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J | >4, в четыре линии по бокам |
QFP | квадратный плоский корпус | >4, в четыре линии по бокам |
LQFP | низкопрофильный QFP | >4, в четыре линии по бокам |
PQFP | пластиковый QFP | >4, в четыре линии по бокам |
CQFP | керамический QFP | >4, в четыре линии по бокам |
TQFP | тоньше QFP | >4, в четыре линии по бокам |
PQFN | силовой QFP без выводов с площадкой под радиатор | >4, в четыре линии по бокам |
BGA | Ball grid array. Массив шариков вместо выводов | массив выводов |
LFBGA | низкопрофильный FBGA | массив выводов |
CGA | корпус с входными и выходными выводами из тугоплавкого припоя | массив выводов |
CCGA | СGA в керамическом корпусе | массив выводов |
μBGA | микро BGA | массив выводов |
FCBGA | Flip-chip ball grid array. Массив шариков на подложке, к которой припаян кристалл с теплоотводом | массив выводов |
LLP | безвыводной корпус |
Из всего этого зоопарка чип-компонентов для применения в любительских целях могут сгодиться: чип-резисторы, чип-конденсаторы , чип-индуктивности, чип-диоды и транзисторы, светодиоды, стабилитроны, некоторые микросхемы в SOIC корпусах. Конденсаторы обычно выглядят как простые параллелипипеды или маленькие бочонки. Бочонки — это электролитические, а параллелипипеды скорей всего будут танталовыми или керамическими конденсаторами.
Типоразмеры SMD-компонентов
Чип-компоненты одного номинала могут иметь разные габариты. Габариты SMD-компонента определяются по его «типоразмеру». Например, чип-резисторы имеют типоразмеры от «0201» до «2512». Этими четырьмя цифрами закодированы ширина и длина чип-резистора в дюймах. Ниже в таблицах можно посмотреть типоразмеры в миллиметрах.
smd резисторы
Прямоугольные чип-резисторы и керамические конденсаторы | |||||
Типоразмер | L, мм (дюйм) | W, мм (дюйм) | H, мм (дюйм) | A, мм | Вт |
0201 | 0.6 (0.02) | 0.3 (0.01) | 0.23 (0.01) | 0.13 | 1/20 |
0402 | 1.0 (0.04) | 0.5 (0.01) | 0.35 (0.014) | 0.25 | 1/16 |
0603 | 1.6 (0.06) | 0.8 (0.03) | 0.45 (0.018) | 0.3 | 1/10 |
0805 | 2.0 (0.08) | 1.2 (0.05) | 0.4 (0.018) | 0.4 | 1/8 |
1206 | 3.2 (0.12) | 1.6 (0.06) | 0.5 (0.022) | 0.5 | 1/4 |
1210 | 5.0 (0.12) | 2.5 (0.10) | 0.55 (0.022) | 0.5 | 1/2 |
1218 | 5.0 (0.12) | 2.5 (0.18) | 0.55 (0.022) | 0.5 | 1 |
2010 | 5.0 (0.20) | 2.5 (0.10) | 0.55 (0.024) | 0.5 | 3/4 |
2512 | 6.35 (0.25) | 3.2 (0.12) | 0.55 (0.024) | 0.5 | 1 |
Цилиндрические чип-резисторы и диоды | |||||
Типоразмер | Ø, мм (дюйм) | L, мм (дюйм) | Вт | ||
0102 | 1.1 (0.01) | 2.2 (0.02) | 1/4 | ||
0204 | 1.4 (0.02) | 3.6 (0.04) | 1/2 | ||
0207 | 2.2 (0.02) | 5.8 (0.07) | 1 |
smd конденсаторы
Керамические чип-конденсаторы совпадают по типоразмеру с чип-резисторами, а вот танталовые чип-конденсаторы имеют своют систему типоразмеров:
Танталовые конденсаторы | |||||
Типоразмер | L, мм (дюйм) | W, мм (дюйм) | T, мм (дюйм) | B, мм | A, мм |
A | 3.2 (0.126) | 1.6 (0.063) | 1.6 (0.063) | 1.2 | 0.8 |
B | 3.5 (0.138) | 2.8 (0.110) | 1.9 (0.075) | 2.2 | 0.8 |
C | 6.0 (0.236) | 3.2 (0.126) | 2.5 (0.098) | 2.2 | 1.3 |
D | 7.3 (0.287) | 4.3 (0.170) | 2.8 (0.110) | 2.4 | 1.3 |
E | 7.3 (0.287) | 4.3 (0.170) | 4.0 (0.158) | 2.4 | 1.2 |
smd катушки индуктивности и дроссели
Индуктивности встречаются во множестве видов корпусов, но корпуса подчиняются все тому же закону типоразмеров. Это облегачает автоматический монтаж. Да и нам, радиолюбителям, позволяет легче ориентироваться.
Всякие катушки, дроссели и трансформаторы называются «моточные изделия». Обычно мы их мотаем сами, но иногда можно и прикупить готовые изделия. Тем более, если требуются SMD варианты, которые выпускаются со множестом бонусов: магнитное экранирование корпуса, компактность, закрытый или открытый корпус, высокая добротность, электромагнитное экранирование, широкий диапазон рабочих температур.
Подбирать требующуюся катушку лучше по каталогам и требуемому типоразмеру. Типоразмеры, как и для чип-резисторов задаются спомощью кода из четырех чисел (0805). При этом «08» обозначает длину, а «05» ширину в дюймах. Реальный размер такого SMD-компонента будет 0.08х0.05 дюйма.
smd диоды и стабилитроны
Диоды могут быть как в цилиндрических корпусах, так и в корпусах в виде небольших параллелипипедов. Цилиндрические корпуса диодов чаще всего предсавтлены корпусами MiniMELF (SOD80 / DO213AA / LL34) или MELF (DO213AB / LL41). Типоразмеры у них задаются также как у катушек, резисторов, конденсаторов.
Диоды, стабилитроны, конденсаторы, резисторы | |||||
Тип корпуса | L* (мм) | D* (мм) | F* (мм) | S* (мм) | Примечание |
DO-213AA (SOD80) | 3.5 | 1.65 | 048 | 0.03 | JEDEC |
DO-213AB (MELF) | 5.0 | 2.52 | 0.48 | 0.03 | JEDEC |
DO-213AC | 3.45 | 1.4 | 0.42 | — | JEDEC |
ERD03LL | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | PANASONIC |
ER021L | 2.0 | 1.25 | 0.3 | 0.07 | PANASONIC |
ERSM | 5.9 | 2.2 | 0.6 | 0.15 | PANASONIC, ГОСТ Р1-11 |
MELF | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | CENTS |
SOD80 (miniMELF) | 3.5 | 1.6 | 0.3 | 0.075 | PHILIPS |
SOD80C | 3.6 | 1.52 | 0.3 | 0.075 | PHILIPS |
SOD87 | 3.5 | 2.05 | 0.3 | 0.075 | PHILIPS |
smd транзисторы
Транзисторы для поверхностного монтажа могут быть также малой, средней и большой мощности. Они также имеют соответствующие корпуса. Корпуса транзисторов можно условно разбить на две группы: SOT, DPAK.
Хочу обратить внимание, что в таких корпусах могут быть также сборки из нескольких компонентов, а не только транзисторы. Например, диодные сборки.
Маркировка SMD-компонентов
Мне иногда кажется, что маркировка современных электронных компонентов превратилась в целую науку, подобную истории или археологии, так как, чтобы разобраться какой компонент установлен на плату иногда приходитсяпровести целый анализ окружающих его элементов. В этом плане советские выводные компоненты, на которых текстом писался номинал и модель были просто мечтой для любителя, так как не надо было ворошить груды справочников, чтобы разобраться, что это за детали.
Причина кроется в автоматизации процесса сборки. SMD компоненты устанавливаются роботами, в которых установлены сециальные бабины (подобные некогда бабинам с магнитными лентами), в которых расположены чип-компоненты. Роботу все равно, что там в бабине и есть ли у деталей маркировка. Маркировка нужна человеку.
Пайка чип-компонентов
В домашних условиях чип-компоненты можно паять только до определённых размеров, более-менее комфортным для ручного монтажа считается типоразмер 0805. Более миниатюрные компоненты паяются уже с помощью печки. При этом для качественной пропайки в домашних условиях следует соблюдать целый комплекс мер.
КВМК 601 КВМК 601, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х100х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -6 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 2шт |
В корзину | |
КВМК 602 КВМК 602, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х100х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -6 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 3шт |
В корзину | |
КВМК 603 КВМК 603, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х100х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -6 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 4шт |
В корзину | |
КВМК 604 КВМК 604, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х100х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -6 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 2шт кабельный ввод для кабеля ⌀6.5-13.9 мм в металлорукаве ⌀20 мм — 1шт |
В корзину | |
КВМК 605 КВМК 605, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х100х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -6 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, универсальный кабельный ввод: кабель универсальный кабельный ввод ⌀10-16 мм/ бронекабель, заземление брони внутри ввода/ кабель в металлорукаве ⌀20 мм — 2шт |
В корзину | |
КВМК 606 КВМК 606, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х100х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -6 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, универсальный кабельный ввод: кабель универсальный кабельный ввод ⌀10-16 мм/ бронекабель, заземление брони внутри ввода/ кабель в металлорукаве ⌀20 мм — 3шт |
В корзину | |
КВМК 607 КВМК 607, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х100х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -6 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, универсальный кабельный ввод: кабель универсальный кабельный ввод ⌀10-16 мм/ бронекабель, заземление брони внутри ввода/ кабель в металлорукаве ⌀20 мм — 4шт |
В корзину | |
КВМК 1601 КВМК 1601, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х160х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 4шт |
В корзину | |
КВМК 1602 КВМК 1602, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х160х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 6шт |
В корзину | |
КВМК 1603 КВМК 1603, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х160х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 8шт |
В корзину | |
КВМК 1604 КВМК 1604, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х160х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 2шт кабельный ввод для кабеля ⌀6.5-13.9 мм в металлорукаве ⌀20 мм — 1шт |
В корзину | |
КВМК 1605 КВМК 1605, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х160х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 3шт кабельный ввод для кабеля ⌀6.5-13.9 мм в металлорукаве ⌀20 мм — 1шт |
В корзину | |
КВМК 1606 КВМК 1606, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х160х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 4шт кабельный ввод для кабеля ⌀6.5-13.9 мм в металлорукаве ⌀20 мм — 1шт |
В корзину | |
КВМК 1607 КВМК 1607, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х160х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 4шт кабельный ввод для кабеля ⌀6.5-13.9 мм в металлорукаве ⌀20 мм — 2шт |
В корзину | |
КВМК 1608 КВМК 1608, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 100х160х81 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.5-13.9 мм в металлорукаве ⌀20 мм — 4шт |
В корзину | |
КВМК 1609 КВМК 1609, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 160х160х91 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 10шт |
В корзину | |
КВМК 1610 КВМК 1610, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 160х160х91 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, универсальный кабельный ввод: кабель ⌀6-12 мм/ бронекабель, заземление брони внутри ввода/ кабель в металлорукаве ⌀15 мм — 5шт универсальный кабельный ввод: кабель ⌀16-22 мм/ бронекабель, заземление брони внутри ввода/ кабель в металлорукаве ⌀25 мм — 1шт |
В корзину | |
КВМК 1611 КВМК 1611, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 160х160х91 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -16 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.5-13.9 мм в металлорукаве ⌀20 мм — 3шт кабельный ввод для кабеля ⌀11.3-19.9 мм в металлорукаве ⌀25 мм — 1шт |
В корзину | |
КВМК 2401 КВМК 2401, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 120х220х91 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -24 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 12шт |
В корзину | |
КВМК 2402 КВМК 2402, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 120х220х91 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -24 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 12шт кабельный ввод для кабеля ⌀6.5-13.9 мм в металлорукаве ⌀20 мм — 1шт |
В корзину | |
КВМК 2403 КВМК 2403, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 120х220х91 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -24 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 6шт кабельный ввод для кабеля ⌀6.5-13.9 мм в металлорукаве ⌀20 мм — 3шт |
В корзину | |
КВМК 4001 КВМК 4001, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 160х360х91 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -40 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 20шт |
В корзину | |
КВМК 4003 КВМК 4003, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 160х360х91 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -40 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.1-11.7 мм в металлорукаве ⌀15 мм — 10шт кабельный ввод для кабеля ⌀6.5-13.9 мм в металлорукаве ⌀20 мм — 5шт |
В корзину | |
КВМК 4005 КВМК 4005, 1ExeIIBT5Gb, корпус из алюминиевого сплава 160х360х91 мм, клеммник 0,5-4 мм2 I=25А -40 шт, УХЛ1, IP67, -60 … +85°С, кабельный ввод для кабеля ⌀6.5-13.9 мм в металлорукаве ⌀20 мм — 6шт кабельный ввод для кабеля ⌀11.3-19.9 мм в металлорукаве ⌀25 мм — 3шт |
В корзину |
Корпуса SMD чип-резисторов для поверхностного (SMT) монтажа (3D CAD step model)
Автор pcbdesigner.ru На чтение 2 мин Опубликовано Обновлено
Наиболее часто встречающиеся корпуса чип-резисторов для поверхностного монтажа унифицированы и имеют единую линейку корпусов (pattern), наиболее часто встречающие типоразмеры SMD резисторов: 0201, 0402, 0603, 0805,1206, 1210, 2010, 2512.
Краткая спецификация светодиодного соединителя
- Тип компонента: чип-резистор
- Тип корпуса: от 0201 до 2512
- CAD file: 3D model (.step)
Описание
Чип-резисторы предназначены для поверхностного монтажа на печатную плату.
Внешний вид SMD резистора показан на рисунке 1.
Рисунок 1 – Внешний вид резистора для поверхностного монтажа на печатную платуОбозначения (EIA, метрический код), геометрические размеры, а также мощность в ваттах представлены в таблице на рисунке 2.
Рисунок 2 – Основные типоразмеры чип-резисторов для поверхностного монтажа на печатную платуНиже представлены доступные для скачивания трёхмерные модели соответствующих типоразмеров SMD резисторов.
3D модели электронных компонентов чип резисторов
SMD резистор 0201 (0603) 0,05 Вт – скачать 3D step модель чип-резистора
SMD резистор 0402 (1005) 0,062 Вт – скачать 3D step модель чип-резистора
SMD резистор 0603 (1608) 0,1 Вт – скачать 3D step модель чип-резистора
SMD резистор 0805 (2012) 0,125 Вт – скачать 3D step модель чип-резистора
SMD резистор 1206 (3216) 0,25 Вт – скачать 3D step модель чип-резистора
SMD резистор 1210 (3225) 0,5 Вт – скачать 3D step модель чип-резистора
SMD резистор 2010 (5025) 0,75 Вт – скачать 3D step модель чип-резистора
SMD резистор 2512 (6332) 1 Вт – скачать 3D step модель чип-резистора
Что такое SMD компоненты и зачем они нужны
Приветствую, друзья!
Мы уже рассказывали, как устроены некоторые «кирпичики», из которых сделаны компьютеры и периферийные устройства.
Любители копать поглубже читали здесь, как работают транзисторы и диоды.
Сейчас мы посмотрим, какие еще штуковины производители запихивают в электронную технику.
Для начала отметим — технический прогресс заключается и в уменьшении размеров электронных компонентов.
Обычные элементы и SMD компоненты
Помните, мы с вами ремонтировали материнскую плату компьютера и меняли конденсаторы и полевые транзисторы? Это достаточно крупные элементы, на которых можно невооружённым взглядом прочесть маркировку.
Конденсаторы в низковольтном стабилизаторе напряжения ядра процессора на материнской плате нельзя сделать очень маленькими. Для должной фильтрации пульсаций они должны обладать емкостью в несколько сотен микрофарад. Такую емкость не втиснешь в маленький объем.
Полевые транзисторы в этом стабилизаторе тоже нельзя сделать очень маленькими. Через них протекают токи в десятки ампер.
Используются полевые транзисторы с очень небольшим сопротивлением открытого канала — десятые и сотые доли Ома. Но при таких токах они могут рассеивать мощность в половину Ватта и больше. Протекание тока по открытому каналу вызывает нагрев транзистора.
Тепло при этом излучается в окружающее пространство через площадь корпуса транзистора. Если корпус будет очень маленьким, транзистор не сможет рассеять тепло и сгорит. Кстати, обратите внимание: полевые транзисторы припаяны корпусом к площадкам печатной платы. Медные площадки хорошо проводят тепло, поэтому теплоотвод получается более эффективным.
Но есть на той же материнской плате компоненты, по которым не протекают большие токи, и они не рассеивает большой мощности. Поэтому их можно сделать очень небольшими.
Если мы заглянем внутрь компьютерного блока питания, то увидим там очень небольшие по размерам конденсаторы и резисторы.
Они используют в цепях управления и обратной связи.
Такие элементы выглядят как цилиндрик или кирпичик с тонкими проволочными выводами.
Монтаж этих компонентов ведется традиционным способом: через отверстия в плате элемент припаивается выводами к контактным площадкам платы. Это технология была освоена десятки лет назад.
Ее недостаток в том, что в плате нужно сверлить десятки или сотни отверстий.
Это не самая простая технологическая операция. Чтобы избавиться от сверления (или уменьшить число отверстий) и уменьшить размеры готовых изделий, и придумали SMD компоненты.
Материнские платы компьютеров содержат как обычные элементы с проволочными выводами, так и SMD компонентов. Последних – больше.
Как выглядят SMD компоненты?
SMD (Surface Mounted Device) — это компоненты, предназначенные для поверхностного монтажа.SMD резисторы и конденсаторы выглядят как кирпичики.
Без проволочных выводов!
По краям и торцам кирпичика нанесен слой припоя.
Этими местами эти элементы припаивается к контактным площадкам.
Монтаж электронных плат ведется, естественно, автоматизированными системами.
SMD элементы сначала приклеивают, а затем припаивают.
Последние несколько лет используются, согласно директиве RoHS , бессвинцовые припои. Это вызвано заботой об окружающей среде.
Интересно отметить, что надежность пайки бессвинцового припоя ниже, чем припоев, содержащих свинец. Поэтому директива RoHS не распространяется, в частности, на военные изделия и активные имплантируемые медицинские устройства.
SMD диоды и стабилитроны выглядят как кирпичики с очень короткими выводами (0,5 мм и меньше), либо как цилиндрики с металлизированными торцами.
SMD транзисторы бывают в корпусах различных размеров и конфигураций.
Широко распространены, например, корпуса SOT23 и DPAK. Выводы могут располагаться с одной или двух сторон корпуса.
Микросхемы для поверхностного монтажа можно условно разделить на два больших класса.
У первого выводы располагаются по сторонам корпуса параллельно поверхности платы.
Такие корпуса называются планарными.
Выводы могут быть с двух длинных или со всех четырех сторон.
У микросхем другого класса выводы делаются в виде полушаров снизу корпуса.
Как правило, в таких корпусах делают большие микросхемы (чипсет) на материнских платах компьютеров или видеокартах.
Интересно отметить, что на традиционные элементы вначале наносилась цифровая маркировка.
На резисторах, например, наносили тип, номинальное значение сопротивления и отклонение. Затем стали использовать маркировку в виде цветных колец или точек. Это позволяло маркировать самые мелкие элементы.
В SMD элементах используются буквенно-цифровая (там, где позволяет типоразмер) и цветовая маркировка.
Что дает применение SMD компонентов?
При использовании SMD компонентов не нужно сверлить отверстия в платах, формировать и обрезать выводы перед монтажом. Сокращается число технологических операций, уменьшается стоимость изделий.
SMD компоненты меньше обычных, поэтому плата с такими элементами и устройство в целом будут более компактными.
Мобильный телефон без SMD элементов не был бы в полном смысле мобильным.
SMD компоненты можно монтировать с обеих сторон платы, что еще больше увеличивает плотность монтажа.
Устройство с SMD элементами будет иметь лучшие электрические характеристики за счет меньших паразитных емкостей и индуктивностей.
Есть, конечно, и минусы. Для монтажа SMD компонентов нужно специальное оборудование и технологии. С другой стороны, монтаж электронных плат давно осуществляется автоматизированными комплексами. Чего только не придумает человек!
При ремонтных работах во многих случаях можно монтировать и демонтировать SMD компоненты.
Однако и здесь не обойтись без вспомогательного оборудования. Припаять микросхему в BGA корпусе без паяльной станции невозможно! Да и планарную микросхему с сотней выводов утомительно паять вручную. Разве только из любви к процессу…
В заключение отметим, что предохранитель тоже могут иметь SMD исполнение.
Такие штуки используют на материнских платах для защиты USB или PS/2 портов.
Пользуясь случаем, напомним, что устройства с PS/2 разъемами (мыши и клавиатуры) нельзя переключать «на ходу» (в отличие от USB).
Но если случилась такая неприятность, что PS/2 устройство перестало работать после «горячей» коммутации, не спешите хвататься за голову.
Проверьте сначала SMD предохранитель вблизи соответствующего порта.
Можно еще почитать:
Что такое полевой транзистор и как его проверить.
С вами был Виктор Геронда.
До встречи на блоге!
Barleycorn and Barleycorn SMD Edition Акриловый корпус и печатная плата для клавиатуры — P3D Store
Этот дизайн акрилового корпуса, вырезанный лазером, предназначен для P3D SMD Edition печатной платы Barleycorn от Yiancar Designs, и есть возможность добавить поддержку оригинального ячменя, включая дополнительный средний слой, чтобы добавить зазор для компонентов со сквозными отверстиями.
- Корпус представляет собой крепление для прокладки печатной платы, с полосками прокладочного пенопласта сверху и снизу печатной платы, чтобы удерживать ее на месте.
- Руководство по сборке находится здесь.
- Переключатель, пластина из пеноматериала и пенопласт для корпуса доступны в качестве дополнения, но не требуются для использования корпуса. Табличка доступна только в ANSI, если не требуется версия ISO.
- Корпус имеет угол набора 5 ° с установленными ножками.
- Доступны дополнительные пробковые ножки, но чехлы по умолчанию поставляются с силиконовыми бамперами. Также доступна надстройка Damascus Engraving для пробковых ножек.
- Ящик, показанный на фотографиях продукта, — это матовый белый акрил, матовый пастельный синий акрил с акцентами сверху и снизу, а также матовый прозрачный низ и ножки.Колпачки клавиш — это MT3 Bounty Hunter, пластина переключателя PETG, фурнитура Antique Gold и дополнительные пробковые ножки.
Общая информация о печатной плате SMD Barleycorn (если добавлено):
- На основе оригинального ячменя от Yiancar Designs.
- Стандартная печатная плата толщиной 1,6 мм.
- Печатная плата в сборе (нужно паять только переключатели)
- Дополнительная надстройка для экрана OLED (необходимо припаять)
- Полная поддержка QMK и VIA и прошивка от нас через совместимую прошивку.
- USB-C
- Имеет подсвечивание RGB и компонентную подсветку окон RGB.
Общий чехол для клавиатуры Информация о продукте:
- Эта распродажа включает только печатную плату (если выбрана), корпус и оборудование корпуса.Все остальные компоненты необходимо приобретать у других поставщиков.
- Все шкафы изготавливаются под заказ.
- См. Панель объявлений на основном веб-сайте, чтобы узнать о времени доставки новых заказов.
- Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы или проблемы с совместимостью.
smd smt ic резистор конденсатор электроника кейс для хранения органайзеры esd безопасные прецизионные корпуса для компонентов распродажа
Способы доставки
Общее расчетное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:
- Вы размещаете заказ
- (Время обработки)
- Отправляем Ваш заказ
- (время доставки)
- Доставка!
Общее расчетное время доставки
Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам.Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.
Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, выполнение проверки качества и упаковку для отправки.
Время доставки: Время, в течение которого ваш товар (-ы) дойдет с нашего склада до места назначения.
Ниже приведены рекомендуемые способы доставки для вашей страны / региона:
Отправить по адресу: Доставка изЭтот склад не может быть доставлен к вам.
Способ (-ы) доставки | Время доставки | Информация для отслеживания |
---|
Примечание:
(1) Вышеупомянутое время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое займет отгрузка после отправки заказа.
(2) Рабочие дни не включают субботу / воскресенье и праздничные дни.
(3) Эти оценки основаны на нормальных обстоятельствах и не являются гарантией сроков поставки.
(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате любых форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего прямого контроля.
(5) Ускоренная доставка не может быть использована для почтовых ящиков
Ориентировочные налоги: Может взиматься налог на товары и услуги (GST).
Способы оплаты
Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию, если вы не знаете, как платить.* В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии. Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы проверить правильность ваших контактных данных. Убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.
* Оплата в рассрочку (кредитная карта) или Boleto Bancário доступна только для заказов с адресами доставки в Бразилии.
SMD SMT IC Резистор Конденсатор Коробка для хранения электроники Органайзеры ESD Safe Precision Component
Описание продукта
Описание:Модульный массив ячеек, каждая ячейка полностью отделена, удобна для работы с образцами.
Этот корпус имеет 128 отделений с индивидуальной крышкой.
Внешние этикетки, удобные в обращении: крышки и боковые этикетки позволяют легко узнать, что внутри, и удобны для быстрого извлечения, независимо от того, в каком направлении.
Двойная крышка для безопасности: целая крышка предназначена для защиты корпуса, чтобы компоненты внутри не перепутались, даже если они перевернутся или упадут. Двойные крышки позволяют избежать попадания даже брызг воды.
Высоконадежный замок крышки: Благодаря простой и надежной конструкции пряжки со скосом крышку легко, быстро и безопасно открывать и закрывать.
В закрытом корпусе он может выдержать вес более 100 кг, прочный и труднодоступный.
Сменная крышка: даже если крышку ячейки можно было открывать и закрывать более 60 000 раз, ее все равно можно заменить.
Спецификация:Вес: 621 г
Размер корпуса: 280 x 220 x 40 мм
Цвет: как показано на фотографиях
В коплект входит:Ящик для хранения прецизионных компонентов, 1 шт.
Детали изображения:
Более подробные фотографии:
Дополнительная информация
При заказе от Alexnld.com, вы получите электронное письмо с подтверждением. Как только ваш заказ будет отправлен, вам будет отправлено электронное письмо с информацией об отслеживании доставки вашего заказа. Вы можете выбрать предпочтительный способ доставки на странице информации о заказе во время оформления заказа. Alexnld.com предлагает 3 различных метода международной доставки, авиапочту, зарегистрированную авиапочту и услугу ускоренной доставки, следующие сроки доставки:
Авиапочта и регистрация авиапочтой | Площадь | Время |
---|---|---|
США, Канада | 10-25 рабочих дней | |
Австралия, Новая Зеландия, Сингапур | 10-25 рабочих дней | |
Великобритания, Франция, Испания, Германия, Нидерланды, Япония, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария | 10-25 рабочих дней | |
Италия, Бразилия, Россия | 10-45 рабочих дней | |
Другие страны | 10-35 рабочих дней | |
Ускоренная доставка | 7-15 рабочих дней по всему миру |
Мы принимаем оплату через PayPal , и кредитную карту.
Оплата с помощью PayPal / кредитной карты —
ПРИМЕЧАНИЕ. Ваш заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. Убедитесь, что вы выбрали или ввели правильный адрес доставки.
1) Войдите в свою учетную запись или воспользуйтесь кредитной картой Express.
2) Введите данные своей карты, и заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. и нажмите «Отправить».
3) Ваш платеж будет обработан, и квитанция будет отправлена на ваш почтовый ящик.
Отказ от ответственности: это отзывы пользователей.Результаты могут отличаться от человека к человеку.TPSB107K006R0400 | 1432579 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 100 мкФ, 6,3 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 100 мкФ | 6.3В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 0,4 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB107K006R0400 | 1432579RL | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 100 мкФ, 6.3 В, 1210 [3225 метрическая система], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Для этого продукта будет добавлена плата за перемотку в размере 3,50 фунтов стерлингов. | Запрещенный товар Минимальный заказ 10 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 10 Mult: 5 | 100 мкФ | 6.3В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 0,4 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB226M010R0700 | 2333098 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 22 мкФ, 10 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 20%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 22 мкФ | 10В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 20% | -55 ° С | 125 ° С | 0.7 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB226M010R0700 | 2333098RL | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 22 мкФ, 10 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 20%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) 3 фунта стерлингов.Для этого продукта будет добавлено 50 перемоток | Запрещенный товар Минимальный заказ 10 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 10 Mult: 5 | 22 мкФ | 10В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 20% | -55 ° С | 125 ° С | 0.7 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAJT107M004RNJ | 1658280RL | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 100 мкФ, 4 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TAJ, ± 20%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Варианты упаковки3 фунта стерлингов.Для этого продукта будет добавлено 50 перемоток | Запрещенный товар Минимальный заказ 10 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 10 Mult: 5 | 100 мкФ | 4В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 20% | -55 ° С | 125 ° С | 1.4 Ом | Т | ТАДЖ | Серия TAJ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAJT107M004RNJ | 1658280 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 100 мкФ, 4 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TAJ, ± 20%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Варианты упаковки | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 100 мкФ | 4В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 20% | -55 ° С | 125 ° С | 1.4 Ом | Т | ТАДЖ | Серия TAJ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB106K020R1000 | 1432577 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 10 мкФ, 20 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 10 мкФ | 20В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 1 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB106K016R0800 | 1135112 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 10 мкФ, 16 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 10 мкФ | 16В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 0.8 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB476K006R0250 | 1135100 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 47 мкФ, 6,3 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 47 мкФ | 6.3В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 0,25 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAJB107M010RNJ | 1658150 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 100 мкФ, 10 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TAJ, ± 20%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Варианты упаковки | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 100 мкФ | 10В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 20% | -55 ° С | 125 ° С | 1.4 Ом | B | ТАДЖ | Серия TAJ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB475K035R0700 | 1658970 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 4,7 мкФ, 35 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Варианты упаковки | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 4.7 мкФ | 35 В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 0,7 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB106K016R0800 | 1135112RL | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 10 мкФ, 16 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) 3 фунта стерлингов.Для этого продукта будет добавлено 50 перемоток | Запрещенный товар Минимальный заказ 150 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 150 Mult: 5 | 10 мкФ | 16В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 0.8 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB476K006R0250 | 1135100RL | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 47 мкФ, 6,3 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) 3 фунта стерлингов.Для этого продукта будет добавлено 50 перемоток | Запрещенный товар Минимальный заказ 10 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 10 Mult: 5 | 47 мкФ | 6.3В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 0,25 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB336K016R0350 | 1658966 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 33 мкФ, 16 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 33 мкФ | 16В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 0.35 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB105K035R2000 | 1432575 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 1 мкФ, 35 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 1 мкФ | 35 В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 2 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAJB107M010RNJ | 1658150RL | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 100 мкФ, 10 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TAJ, ± 20%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Варианты упаковки3 фунта стерлингов.Для этого продукта будет добавлено 50 перемоток | Запрещенный товар Минимальный заказ 10 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 10 Mult: 5 | 100 мкФ | 10В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 20% | -55 ° С | 125 ° С | 1.4 Ом | B | ТАДЖ | Серия TAJ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAJT106K010RNJ | 1216576 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 10 мкФ, 10 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TAJ, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 10 мкФ | 10В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 3 Ом | Т | ТАДЖ | Серия TAJ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THJB106K016RJN | 2343200 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 10 мкФ, 16 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия THJ, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 10 мкФ | 16В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 175 ° С | 2.8 Ом | B | THJ | Серия THJ | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB225K025R1200 | 1432582 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 2,2 мкФ, 25 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 2.2 мкФ | 25В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 1,2 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB226K010R0400 | 1432583 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 22 мкФ, 10 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 22 мкФ | 10В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 0.4 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB106K020R1000 | 1432577RL | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 10 мкФ, 20 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) 3 фунта стерлингов.Для этого продукта будет добавлено 50 перемоток | Запрещенный товар Минимальный заказ 150 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 150 Mult: 5 | 10 мкФ | 20В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 1 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB336K016R0350 | 1658966RL | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 33 мкФ, 16 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) Варианты упаковки3 фунта стерлингов.Для этого продукта будет добавлено 50 перемоток | Запрещенный товар Минимальный заказ 10 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 10 Mult: 5 | 33 мкФ | 16В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 0.35 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB105K035R2000 | 1432575RL | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 1 мкФ, 35 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) 3 фунта стерлингов.Для этого продукта будет добавлено 50 перемоток | Запрещенный товар Минимальный заказ 150 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 150 Mult: 5 | 1 мкФ | 35 В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 2 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPSB225K035R1500 | 1658521 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 2.2 мкФ, 35 В, 1210 [3225 метрическая система], серия TPS, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 2.2 мкФ | 35 В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 1,5 Ом | B | TPS | Серия TPS | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAJT476K004RNJ | 1432474 | Танталовый конденсатор для поверхностного монтажа, 47 мкФ, 4 В, 1210 [3225 метрических единиц], серия TAJ, ± 10%, -55 ° C KYOCERA AVX | Каждый (поставляется на отрезанной ленте) | Запрещенный товар Минимальный заказ 5 шт. Только кратное 5 Пожалуйста, введите действительное количество ДобавлятьМин .: 5 Mult: 5 | 47 мкФ | 4В | 1210 [3225 метрическая система] | ± 10% | -55 ° С | 125 ° С | 2 Ом | Т | ТАДЖ | Серия TAJ | — |
Номинальные размеры устройства для поверхностного монтажа SMX (SMA, SMB и SMC) [6]
Контекст 1
… критическим браком для обшивки ствола SMX является упаковка трещин. Внешняя трещина обычно возникает в результате механического воздействия в предыдущем процессе (формовка и профилирование). Внутренняя трещина возникает из-за чрезмерного тока. Поскольку гальваника — это процесс, в котором используется электричество (Рисунок …
Контекст 2
… гальваническое покрытие и следы прожига являются общей проблемой визуального механического покрытия. Отсутствие покрытия — это дефект, при котором выводы продукта частично или не покрыты металлическим покрытием. Иногда его также называют открытой медью или незащищенным основным металлом.Знак ожога — это частично отсутствующий слой покрытия или тонкий слой покрытия с «пятном ожога» темно-серого цвета. Отсутствие покрытия и след пригорания могут напрямую повлиять на характеристики паяемости [12]. В отличие от стандартного покрытия металлических деталей, таких как винты и гайки, где вся часть является проводящим металлом и должна быть полностью покрыта, полупроводниковые детали имеют как токопроводящие металлические, так и непроводящие пластиковые секции [Рисунок 2]. Для улучшения распределения толщины необходимо добавить дополнительную проводящую среду (балласт) [13].Были проведены различные исследования, чтобы уменьшить количество брака с отсутствующим покрытием и прожиганием. Отсутствие гальванического покрытия или малая толщина покрытия вызваны недостаточным контактом с гальванической поверхностью. Некоторые юниты могли случайно оказаться в ловушке у двери бочки или в любом изолированном месте. Некоторые устройства также могут быть захвачены чрезмерными пузырьками покрытия, которые уменьшают покрытие …
Контекст 3
… технологических резервуаров Advanced Manufacturing Technology (JAMT). В этой статье мы обсудим качество гальванического покрытия цилиндра и повышение производительности SMX-полупроводниковых корпусов для поверхностного монтажа [Рисунок 2].Корпуса SMX имеют два медных вывода в качестве основного металла до процесса лужения. Медные выводы SMX подключаются к отрицательному источнику питания, чтобы стать катодом, а металлические шарики олова подключаются к положительному выводу, чтобы стать анодом. Катионы олова (Sn 2+) наносятся на медные выводы SMX или покрывают их [7]. …
Производство электроники — Новости производства печатных плат
Global SMT & Packaging Global Assembly Journal для SMT и продвинутых специалистов по упаковке Новости.Global SMT & Packaging — ведущий мировой журнал B2B для профессионалов в области сборки электроники и продвинутой упаковки, выпускается в США и Китае. С двумя выпусками (международный и китайский) и четырьмя веб-сайтами (международный; Китай; Юго-Восточная Азия; Германия / Австрия / Швейцария). Эти источники предлагают технические статьи, основанные на решениях, бизнес-прогнозы, содержательные колонки, освещение отраслевых новостей, новых продуктов и событий.
ПОДПИСАТЬСЯ СЕЙЧАС! При необходимости вашу подписку можно отменить в любой момент!
Global SMT & Packaging — это глобальный справочник, где можно узнать о последних технологиях и улучшениях процессов, которые сделают вашу работу проще, быстрее, надежнее и прибыльнее! Благодаря APP, PODCAST, веб-сайты, информационные бюллетени, журналы, видео и платформы социальных сетей (Facebook, Twitter, Linkedin, YouTUBE) являются регулярным источником информации о мировых тенденциях в области PCBA — сборки печатных плат, EMS — услуг по производству электроники, ASM. — Advanced Semiconductor Materials, 3D Printing, SMT — Surface Mount Technology, OTS — Open Technology Solutions , SFS — Smart Factory Solutions, IPC — Институт печатных схем.Эти источники также предоставляют эксклюзивный доступ к интервью с генеральным директором, вебинарам, официальным документам, новым продуктам, панельным дискуссиям и видеоинтервью с выставок / конференций / дней открытых дверей / сетей. Мы обеспечиваем золотой стандарт технической отчетности в электронной промышленности. Журнал Global SMT & Packaging охватывает все секторы промышленности, связанные со сборкой электроники, такие как аэрокосмическая, телекоммуникационная, потребительская, промышленная, военная, медицинская, и сообщает о последних появляющихся технологиях, таких как носимые устройства, возобновляемые источники энергии, светодиоды и OLED.Кроме того, каждый выпуск посвящен новейшим производственным системам, процессам и методам, включая Industry 4.0, Factory 2.0 и другие технологии IoM (Internet of Manufacturing).
Международные и китайские выпуски журнала поддерживаются часто посещаемым международным веб-сайтом, а также региональными веб-сайтами в ключевых производственных регионах, включая Великобританию / Ирландию, Германию, Юго-Восточную Азию и Китай. Мы держим наших читателей в курсе последних новостей отрасли с помощью наших международных и региональных информационных бюллетеней.Откройте свой разум миру возможностей! Ни одно другое отраслевое издание не имеет широкого распространения и глобальной осведомленности о Global SMT & Packaging.
Global SMT & Packaging продолжает оставаться самым успешным мировым брендом в области производства электроники и уважаемым за свои передовые технологии. Наш PODCAST предоставляет своевременные новости, подробный анализ, тематические исследования, реальные применения новых продуктов, мнения отрасли и последние рыночные тенденции, обеспечивая высочайшее качество и наиболее образованных потенциальных клиентов по всему миру.Действительно, наибольший рост в 2018 году пришелся на Азию, где у нас есть огромное количество преданных читателей и зрителей, которые хотят учиться, используя свои мобильные устройства. Недавние исследования подтверждают, что все больше и больше людей выходят в Интернет через свои мобильные устройства, чем когда-либо прежде. Более того, большинство пользователей мобильных телефонов держат их под рукой в течение дня, обеспечивая круглосуточный доступ к вашим потенциальным клиентам.
Наше приложение (IOS / ANDROID) обеспечивает легкий доступ к нашему ежемесячному или ежеквартальному журналу, ежедневным или еженедельным информационным бюллетеням или одному из наших пяти веб-сайтов по всему миру через наши мобильные приложения.Наши подробные технические дискуссии на недавних торговых выставках были очень хорошо приняты и соответствуют нашей цели — быть актуальным образовательным форумом, на котором мы обсуждаем новейшие технологии и проблемы, с которыми сталкиваются производители электроники во всем мире. Всем этим действиям способствовало наше постоянное расширение в социальных сетях, где мы присутствуем больше, чем любой другой медиа-канал.
Наши страницы в Facebook, Twitter и Linkedin очень популярны и содержат интервью и основные моменты слияний, поглощений, новых технологий и крупных событий.Эта страница привлекает тысячи зрителей. В 2018 году мы призываем вас «рекламировать и общаться»! Современные маркетинговые кампании сосредоточены на «вовлечении читателей или зрителей», и Global SMT & Packaging рада сообщить самые высокие статистические данные по вовлеченности среди всех СМИ EMS.
И, наконец, мы расширили нашу экспертизу на арену мероприятий. В 2018 году мы провели первую конференцию eSMART Factory в Центре Plug ‘n Play в Саннивейле, Калифорния, США, которая имела большой успех и собрала вместе некоторые из крупнейших компаний EMS, OEM-производителей и контрактных производителей в нашей отрасли.Так что найдите время, чтобы просмотреть множество вариантов, которые мы представили вам в нашем медиа-ките. Если вам нужна помощь в подборе наиболее эффективной кампании для вас, наша высококвалифицированная команда будет более чем рада помочь вам разработать целевую и эффективную кампанию, которая будет соответствовать вашим потребностям.
Global SMT & Packaging Magazine и Global SMT & Packaging — Китай и связанные с ними веб-сайты и информационные бюллетени публикуются Trafalgar Publications, Ltd.
Комплекты конденсаторов SMT / SMD| Analog Technologies, Inc.
Наши комплекты конденсаторов SMT / SMD специально разработаны с учетом потребностей пользователя. Мы сделали эти защитные кожухи, которые имеют 128 отсеков в коробке, чтобы вы могли удобно организовать и транспортировать самые маленькие предметы, доступные сегодня.
Наши комплекты конденсаторов Super SMT ™ изготавливаются на основе единственного в мире специального контейнера, нашего корпуса Super SMT Component Enclosure ™, который имеет 128 покрытий с индивидуальной крышкой и одну последнюю верхнюю крышку.Пенопласт внутри верхней крышки надежно удерживает все покрывала, когда верхняя крышка закрыта и заперта.
• Было продано более 50 000 корпусов / комплектов SMT без возврата денег.
• Корпус для компонентов Super SMT имеет 128 отсеков.
• Значение каждого компонента напечатано на крышке отдельно.
• Легко найти и получить доступ к любым ценным компонентам.
• Легко транспортировать корпус в другие места.
• Положите его на полку, чтобы столешница оставалась чистой.
Размеры каждой крышки: 0,87 дюйма (Д) x 0,59 дюйма (Ш) x 0,63 дюйма (Г) или 22 мм (Д) x 15 мм (Ш) x 16 мм (Г).
Корпус для компонентов Super SMT ™ имеет размеры: 11 дюймов (Д) x 8,5 дюймов (Ш) x 1,75 дюйма (В) или 280 мм (Д) x 216 мм (Ш) x 45 мм (В).
Все конденсаторы для поверхностного монтажа предварительно отсортированы и хранятся в нашем корпусе Super SMT Component Enclosure ™. Значения конденсаторов для поверхностного монтажа четко напечатаны на каждой крышке, чтобы вы могли легко найти нужный размер.
Эти комплекты конденсаторов Super SMT ™ содержат
1206 конденсаторы
0805 конденсаторы
0603 конденсаторы
0402 конденсаторы
Эти комплекты конденсаторов Super SMT ™ содержат 1206, 0805, 0603, 0402, COG, NPO, X7R, X5R, Y5V материалов, а значения для комплектов конденсаторов для поверхностного монтажа находятся в диапазоне от 0,5 пФ до 22 мкФ .