
圖1。 PCB組件中的表面安裝技術
表面安裝技術 是將小型電子零件直接放在印刷電路板(PCB)頂部的一種方式。SMT取代了舊方法,該方法的零件在板上穿過孔。SMT使建築電子設備更快,更準確,更易於機器。SMD電阻是一個很好的例子。即使它們很小,它們的工作也一樣,也一樣更大的老式電阻器。它們有助於節省電源並減少電路中不必要的效果,從而使其保持平穩。它們具有許多阻力值(E3至E192)和尺寸,因此可以用於許多不同的工作。
SMT現在用於幾乎各種電子產品,從家庭小工具到專業設備。它使產品更便宜,更可靠,並且質量更好。機器將零件直接放在板上,並將其焊接到位,與較舊的方法相比,它更快並節省了空間。使用採摘機器,SMT可以非常快速,準確地將數千個零件放在板上。這可以幫助公司更快地使高質量的電子產品滿足當今快速發展的技術世界的需求。
表面安裝設備(SMD)是一個小電子零件,位於印刷電路板(PCB)的頂部。這與舊零件不同的零件不同,這些零件在板上(整孔部件)中貫穿了孔的孔。
SMD零件用於表面安裝技術(SMT),這是一種使電子設備更快,更便宜並使設備更小,更輕的方式。像IBM這樣的大公司多年前開始使用這種方法,現在這是製造LED燈,手機和計算機之類的最常見方法。
SMD電阻是一個例子。像任何電阻一樣,它會減慢電流,設置電壓並幫助控制電路中的信號。SMD電阻很小,可以保存空間,可以由機器放置,並且仍然可以使用更大的電阻器。
表面安裝設備(SMD)電阻很容易通過其小的矩形形狀識別。它們是在許多類型的電子設備中精心鍛煉的。

圖2。 SMD電阻結構
SMD電阻很小,在陶瓷底座的每一側都有金屬末端。這些金屬端匹配印刷電路板(PCB)上的墊子,這使焊接變得更加容易並具有牢固的電氣連接。該設計也與將零件自動放在PCB上的機器很好。
製作過程始於底座,通常由氧化鋁或陶瓷製成,這是電阻器的主體。將電極(金屬末端)放在底座的每一側,然後在窯中加熱,以便牢固地粘貼。此步驟為下一個階段準備電阻。
接下來,將一層薄薄的電阻材料(例如金屬氧化物或特殊膜)放在底座上。然後將該層加熱以使其更強並提高其攜帶電力的能力。電阻器的值通過更改該層的長度,厚度和類型來控制。對於非常準確的值,激光修剪用於細節調節材料。
電阻層準備好後,添加了幾個保護性塗料層。在添加下一層之前,將每一層都乾燥,從而產生強烈的盾牌。這可以保護電阻免受可能影響其隨著時間的工作方式的損壞,水分和污垢。
如果電阻足夠大,它可能具有標記以顯示其阻力值或製造商的名稱。一旦標記,電阻會填充以供使用。對於機器組件,它們被放入水泡卷中,以便採摘機器可以快速放置它們。對於其他用途,它們可能被包裝成鬆散的零件。
終端的質量(金屬端)是電阻器性能的必要條件。內部,鎳層將電阻材料連接到末端。在外部,添加了錫層以使焊接更容易。這種設計使SMD電阻穩定,準確且可靠,即使在艱難條件下工作的電子設備也是如此。
SMD電阻具有標準尺寸,因此它們很容易適合現代電子產品。這些尺寸與自動組件機器良好,使生產更快,更一致。

圖3。 SMD電阻套件和尺寸
電子設備正朝著較小的電阻尺寸移動,以節省電路板上的空間。較小的軟件包可讓您製作緊湊的設備或添加更多功能,而不會增加整體尺寸。
包裝代碼基於它們的大小為英寸。例如,一個 0603電阻 是 0.06英寸長 和 0.03英寸寬。這使得為任何設計選擇合適的尺寸變得容易。下表列出了常見的SMD電阻套件樣式及其尺寸,功率評級和典型應用程序:
|
包裝樣式 |
公制(mm) |
帝國大小(英寸) |
典型的電力等級(W) |
申請 |
|
2512 |
6.3×3.1 |
0.25×
0.12 |
1.0 - 0.5 |
高功率
電路,電源管理,汽車電子設備 |
|
2010 |
5.0×2.5 |
0.20×
0.10 |
0.75 -
0.25 |
中等的
電路,電源,電池管理 |
|
1812年 |
4.6×3.0 |
0.18×
0.12 |
1 |
高功率
應用程序,專門電路 |
|
1210 |
3.2×2.5 |
0.12×
0.10 |
0.5 - 0.25 |
引領
駕駛員,電力調節器,工業電子產品 |
|
1206 |
3.2×1.6 |
0.12×
0.06 |
0.25 -
0.125 |
消費者
電子,通信設備,RF電路 |
|
805 |
2.0×1.25 |
0.08×
0.05 |
0.125 -
0.1 |
通用
電子設備,移動設備,緊湊型電路 |
|
603 |
1.6×0.8 |
0.06×
0.03 |
0.1 -
0.0625 |
高密度
PCB,精密電路,信號處理 |
|
402 |
1.0×0.5 |
0.04×
0.02 |
0.0625 -
0.031 |
超緊湊
設備,可穿戴設備,物聯網應用 |
|
201 |
0.6×0.3 |
0.02×
0.01 |
0.05 |
小型化
電子,助聽器,醫療設備 |
|
規格 |
細節 |
|
力量
評級考慮 |
-SMD
電阻通常比電線類型具有較低的功率耗散。 - 典型的 功率等級因尺寸,製造商和電阻類型而異。 - 標準 尺寸的評分近似;通常只能在50-60% 可靠性的最高評級。 |
|
溫度
係數 |
-
指示各種溫度的穩定性。 - 金屬 氧化膜SMD電阻通常範圍為25-100 ppm/°C。 - 優惠 比較舊的鉛電阻更好的穩定性。 - 合適的 對於需要在不同溫度下性能一致性的應用 狀況。 |
|
寬容
水平 |
- 措施
電阻器價值的準確性。 - 標準 公差:5%,2%,1%用於一般使用。 - 更緊 公差:高精度需求的0.5%,0.1%。 - 2% 耐受性在精度和價格之間提供了具有成本效益的平衡。 - 0.1%或 0.5%通常用於高度關鍵的應用。 |
|
選擇
指導 |
- 查看
製造商的數據表用於精確評級。 - 了解功率等級,溫度係數和公差,以確保 可靠的性能。 - 恰當的 規範選擇提高了設計準確性和電路可靠性。 |
SMD電阻使用在其表面上打印的數值或字母數字代碼表示電阻值。由於這些電阻很小,因此代碼是一種緊湊的方式,可以顯示其電阻而無需長文本。
|
代碼類型 |
格式 |
例子 |
意義 |
|
3位
代碼 |
第2個
數字=重要數字 第三位=乘數(零數) |
472 |
47×10²=
4700Ω(4.7kΩ) |
|
4位
代碼 |
第三個
數字=重要數字 第四位=乘數 |
4703 |
470×10³
=470kΩ |
|
“ R”代碼
(十進制) |
‘r’
取代小數點 |
4R7 |
4.7Ω |
|
EIA-96
代碼(精度) |
2位數
數字 +字母乘數 |
68x |
68 = 499
(來自EIA-96表),x =×10⁴→4.99MΩ |
筆記:
•EIA-96系統用於1%公差電阻,需要查找表。
•代碼不包括“ω”單元。
•乘數為10的冪,除了在EIA-96中,這是一個特定的因素。
EIA-96系統中的基本值表(01-96)是用於1%公差SMD電阻的96個電阻值的標準化列表。
|
代碼 |
值(ω) |
代碼 |
值(ω) |
代碼 |
值(ω) |
代碼 |
值(ω) |
|
1 |
100 |
25 |
178 |
49 |
316 |
73 |
562 |
|
2 |
102 |
26 |
182 |
50 |
324 |
74 |
576 |
|
3 |
105 |
27 |
187 |
51 |
332 |
75 |
590 |
|
4 |
107 |
28 |
191 |
52 |
340 |
76 |
604 |
|
5 |
110 |
29 |
196 |
53 |
348 |
77 |
619 |
|
6 |
113 |
30 |
200 |
54 |
357 |
78 |
634 |
|
7 |
115 |
31 |
205 |
55 |
365 |
79 |
649 |
|
8 |
118 |
32 |
210 |
56 |
374 |
80 |
665 |
|
9 |
121 |
33 |
215 |
57 |
383 |
81 |
681 |
|
10 |
124 |
34 |
221 |
58 |
392 |
82 |
698 |
|
11 |
127 |
35 |
226 |
59 |
402 |
83 |
715 |
|
12 |
130 |
36 |
232 |
60 |
412 |
84 |
732 |
|
13 |
133 |
37 |
237 |
61 |
422 |
85 |
750 |
|
14 |
137 |
38 |
243 |
62 |
432 |
86 |
768 |
|
15 |
140 |
39 |
249 |
63 |
442 |
87 |
787 |
|
16 |
143 |
40 |
255 |
64 |
453 |
88 |
806 |
|
17 |
147 |
41 |
261 |
65 |
464 |
89 |
825 |
|
18 |
150 |
42 |
267 |
66 |
475 |
90 |
845 |
|
19 |
154 |
43 |
274 |
67 |
487 |
91 |
866 |
|
20 |
158 |
44 |
280 |
68 |
499 |
92 |
887 |
|
21 |
162 |
45 |
287 |
69 |
511 |
93 |
909 |
|
22 |
165 |
46 |
294 |
70 |
523 |
94 |
931 |
|
23 |
169 |
47 |
301 |
71 |
536 |
95 |
953 |
|
24 |
174 |
48 |
309 |
72 |
549 |
96 |
976 |
例子:
代碼:68x
•基礎:68 =499Ω
•乘數:x =×0.1
•結果:499×0.1 =49.9Ω
節省空間的設計 - SMD電阻緊湊,使更多組件適合PCB。這對於不犧牲性能的而無需犧牲性能就非常適合便攜式和微型設備。
更好的高頻性能 - 它們的短鉛結構降低了雜散電感和電容,使其非常適合高速或RF應用。
高精度和穩定性 - SMD電阻器保持準確的電阻值和穩定的性能隨時間和溫度變化而保持穩定。
支持自動生產 - 非常適合採摘機器,減少組裝時間,增加吞吐量並提高批量生產的一致性。
輕巧的結構 - 減少整體設備重量,這是可穿戴設備,航空航天和便攜式電子產品的主要優勢。
較低的功率處理 - SMD電阻通常與整孔類型相比具有較低的功率評級,從而使其不適合大功率電路。
返工更具挑戰性 - 小尺寸和關閉PCB間距使手動焊接或替換在沒有專用工具的情況下變得困難。
熱敏感性 - 過量的焊熱會損壞電阻器或PCB墊,需要在組裝過程中仔細的熱控制。
脆弱性 - 如果無法正確處理,它們更容易受到機械損壞,尤其是在維修或返工期間。
難以讀取標記 - 較小的包裝可能具有很小或沒有印刷的代碼,因此在手動維修過程中更難身份。

圖4。金屬電極無鉛(MELF)電阻
MELF(金屬電極無鉛面)電阻是具有圓柱形的特殊類型的SMD電阻器,而不是標準平坦的矩形設計。他們以出色的可靠性,穩定性和性能而聞名,即使在惡劣的環境中也是如此。由於其結構,MELF電阻提供了低噪聲,高脈衝負荷能力和長期阻力穩定性,使其非常適合航空航天,軍事,醫療和其他高可靠性應用。但是,它們的圓形使它們在自動組件中更難處理,並且通常比常規的SMD芯片電阻更昂貴。儘管MELF電阻在日常電子設備中不太常見,但值得考慮的何時設計在長時間的使用壽命中需要出色的耐用性和準確性。
SMD電阻向我們展示了他們在製造電子產品方面的重要性。它們適合現代PCBS的狹小空間,可以很好地適用於需要快速處理大量數據的設備。但是,它們還帶來了挑戰,例如處理更少的功率和更棘手的修復或更換。即使有這些問題,SMT電阻也對其準確性和尺寸很小,使其非常適合日常電子設備。
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是的,他們可以!但是SMD電阻如果在外面使用,則需要適當的保護。這通常意味著將它們密封在防護外殼中或使用密封的組件。這樣可以避免水分,高溫和灰塵,這些東西會隨著時間的流逝而損害電阻。
首先了解您的電路需求,電壓,電流以及它將運行的環境。然後檢查數據表是否功率等級,公差和溫度係數等規格。將這些匹配到項目的要求將確保電阻可靠地工作。
是的,但是很難找到更換。它們的尺寸很小意味著您需要精確的工具和穩定的手。如果木板緊緊填充,則可以更安全地處理維修,這樣您就不會意外地損壞附近的組件。
您需要微調的焊接鐵,焊料糊或電線以及鑷子。放大鏡或顯微鏡有助於準確放置。如果您有一個,返工站非常適合控制熱量和氣流,因此焊接對組件的清潔和安全。
將它們放在帶有乾燥劑的水分屏障袋中,以防止水分積聚。將它們存放在溫度穩定且濕度較低的地方以避免氧化,這可能會影響焊接質量和可靠性。