Kuinka valita vastus
Nov 02, 2019| Pysy latautumassa turvallisesti SCitecin avulla
Kuinka valita vastus
Pintaliitosteknologian (SMT) käyttö on hyvin yleistä, ja SMT:n kokoamien elektroniikkatuotteiden osuus on ylittänyt 90 %. Kiina on ollut mukana SMT-teknologiassa 1980-luvulta lähtien. Pienten SMT-tuotantolaitteiden kehittämisen myötä SMT:n sovellusalue laajenee entisestään. Ilmailun, ilmailun, instrumentoinnin, työstökoneiden jne. aloilla SMT:tä käytetään myös erilaisten elektronisten tuotteiden tai komponenttien valmistukseen pieninä määrinä.
Viime vuosina elektroniikkatuotekehittäjien sirulaitteita käyttävien uusien tuotteiden kehittämisen lisäksi huoltohenkilöstö on alkanut korjata lukuisia SMT-tekniikalla koottuja elektroniikkatuotteita.
Tällä hetkellä siruvastusten mallit eivät ole yhtenäisiä, ja ne ovat valmistajien itsensä asettamia, ja mallit ovat erityisen pitkiä (koostuvat yli tusinasta englanninkielisestä kirjaimesta ja numerosta). Jos osaat oikein ehdottaa erilaisia siruvastuksen parametreja ja teknisiä tietoja oston aikana, on kätevää ostaa (tai tilata) tarvittava vastus.
Siruvastuksessa on viisi parametria, nimittäin koko, vastus, toleranssi, lämpötilakerroin ja pakkaus.
1. Siruvastussarjan kokosarja on yleensä saatavana seitsemässä koossa ja sitä edustaa kaksi kokokoodia. Yksi kokokoodi on EIA (American Electronics Industry Association) -koodi, jota edustaa 4-numeroinen numero. Kaksi ensimmäistä numeroa ja kaksi viimeistä numeroa osoittavat vastuksen pituuden ja leveyden tuumina. Toinen on metrikoodi, jota edustaa myös 4-numeroinen luku millimetreinä. Erikokoisilla vastuksilla on eri teholuokitukset. Taulukossa 1 on lueteltu näiden seitsemän vastuskoon koodit ja teholuokitukset.
2. Resistanssisarja Nimellisvastus määräytyy sarjan mukaan. Jokainen sarja jaetaan vastuksen toleranssilla (mitä pienempi toleranssi, sitä enemmän resistanssi jakautuu), yleisimmin käytetty on E-24 (resistanssin toleranssi on ±5 %), kuten kuvassa taulukossa 2.
Resistanssiarvo esitetään kolmella numerolla siruvastuksen pinnalla, jolloin ensimmäinen numero ja toinen numero ovat kelvollisia numeroita ja kolmas numero edustaa seuraavien nollien määrää. Kun on desimaalipilkku, sitä edustaa "R" ja se sisältää yhden tehokkaan numeron. Nimellisvastuskoodin esitystapa on esitetty taulukossa 3.
3. Lastunkestävyyden (hiilikalvonkestävyyden) toleranssilla on 4 tasoa, nimittäin F-luokka, ±1 %; G-luokka, ±2 %; J-luokka, ±5 %; K-luokka, ±10 %.
4. Lämpötilakerroin Siruvastuksen lämpötilakertoimella on 2 tasoa, eli w-taso, ±200ppm/aste; X-taso, ±100 ppm/aste . Luokassa x käytetään vain vastuksia, joiden toleranssi on F, kun taas muiden luokkien vastukset ovat yleensä luokkaa w.
5. Pakkaus on pääasiassa saatavana irtotavarana ja teippinä.
Siruvastuksen käyttölämpötila-alue on -55--+125 astetta. Suurin käyttöjännite liittyy kokoon: 0201 on pienin, 0402 on 0602 0402:lle ja 150 V 0805:lle ja muut mitat ovat 200 V.
6. Siruvastuksen pinnalla olevaa numeroa käytetään osoittamaan vastusmerkkien vaakasuora sijoittelu, ja se on määritelty kolmella numerolla, joista kaksi ensimmäistä numeroa ovat merkitseviä numeroita ja kolmas numero on indeksi 10 ohmeina. Esimerkki: 473 tarkoittaa 47 × 103=47 kΩ. Jos toinen merkki, jota käytetään osoittamaan vastuksen pinnalla olevaa vastusta, on kirjain R, se edustaa desimaalipistettä. Esimerkiksi: 5R1 tarkoittaa, että resistanssi on 5,1 Ω.


