Маркировка резисторов
Визуально определить значение сопротивления резистора не представляется возможным. Ввиду очень малых размеров резисторов, полностью написать их номинал на корпус не предоставляется возможным. Поэтому и применяют маркировку резисторов, которая бывает кодовой, и цветовой, цифро-буквенной.
Цифро-буквенная маркировка резисторов
Самым простым в части оценки является советский резистор, номинал его мощности наносится прямо на корпусе маркировкой МЛТ-1 и так далее, где единица измерения – это мощность, а МЛТ – это вид наиболее ходовые в свое советское время резисторы а эта сокращение означает что резистор М- металлопленочный, Л- лакированный, Т-термоустойчивый. Мощность таких резисторов зависит от их размеров, чем больше размеры резистора – тем большую мощности он способен рассеять. Эти резисторы уже вымирающий вид, найти их можно в старой радиоэлектронной технике.
Для резисторов МЛТ типа единицей измерения сопротивления как и у других выступают Омы, обозначаются они как
Если стоит только цифра без буквы, то они означают что это сопротивление в Ом, а допуск при таком обозначении равен 20%. К примеру если написано число 10, значит перед вами резистор с сопротивлением на 10 Ом ,а допуск равен 20%.
Примеры цифро-буквенной маркировки резисторов
3E9И или 3R9 означает что сопротивления 3,9 Ом, допуск 5%
2К2И означает что сопротивления 2,2 кОм,допуск 5%
5К1С означает что сопротивления 5,1 кОм,допуск 10%
Цветовая маркировка резисторов
Цветовая маркировка немного упростила процесс маркировки в масштабах массового производства, но также и запутала некоторых радиолюбителей, но на самом деле все просто.
Стартовой точкой отчета принято считать золотую полоску или же серебряную – это начальное звено, и оно не считается, необходимо повернуть сориентировать таким образом, чтобы цветные полоски начинались с левой стороны.
Далее считывает номер по полоскам:
- 0-черный;
- 1-коричневый ;
- 2-Красный ;
- 3-Оранжевый ;
- 4-Желтый ;
- 5-Зеленый ;
- 6-Синий ;
- 7-Фиолетовый ;
- 8-Серый ;
- 9-Белый.
Третья полоса в штрих коде имеет немного иное значение – она отмеряет количество нулей, которые необходимо добавить к полученному значению. Следовательно, черный – 0, коричный – 1 ноль (0), красный – 2 нуля (00) и так далее.
Чтобы упростить себе подсчеты можно воспользоваться программой на компьютере которая называется Резистор 2.2 (ссылка на скачивание программы во вложении). Она упростит подсчеты и автоматически покажет мощность резистора при вводе всех полосок. Либо же воспользоваться калькулятором цветовой маркировки резистора прямо онлайн.
Маркировка SMD резисторов
С маркировкой SMD немного сложнее, размеры SMD резисторов не позволяют нанести на них цветовые кольца либо написать номинал. Поэтому маркируются они 3 или 4 цифрами, кроме резисторов типоразмера 0402. Значения резисторов типа 0402 можно найти в таблице. Остальные имеют следующий порядок маркировки.
Резисторы с допуском до 10 % имеют в маркировке 3 цифры, где первые 2 цифры – это номинал резистора, а последняя – обозначает десятичное значение.
Пример маркировки SMD резисторов:
Резистор с 3 символами
Резистор с цифрами 222 – означает 22 * 102 = 2200 Ом или другими словами 2,2 кОм.
Резистор с 4 символами
Резисторы с 4 символами имеют допуск 1 %, подсчет проводим аналогичным образом: 4422 это 442*2 * 102 = 44,2 кОм
Бывают также smd резистор без маркировки, таких резисторов сопротивление равно 0, нужны они просто чтобы заполнить пустое пространство в плате, их еще называют нулевыми резисторами.
Использованием кодов в настоящее время – самый популярный способ маркировки SMD резисторов, основанный на табличных кодах каждого показателя.
Таблица кодов SMD резисторов и их значений
Код smd | Значение | Код smd | Значение | Код smd | Значение | Код smd | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 | 0.1 Ом | 1R0 | 1 Ом | 100 | 10 Ом | 101 | 100 Ом |
R11 | 0.11 Ом | 1R1 | 1.1 Ом | 110 | 11 Ом | 111 | 110 Ом |
R12 | 0.12 Ом | 1R2 | 1.2 Ом | 120 | 12 Ом | 121 | 120 Ом |
R13 | 0.13 Ом | 1R3 | 1.3 Ом | 130 | 13 Ом | 131 | 130 Ом |
R15 | 0.15 Ом | 1R5 | 1.5 Ом | 150 | 15 Ом | 151 | 150 Ом |
R16 | 0. 16 Ом | 1R6 | 1.6 Ом | 160 | 16 Ом | 161 | 160 Ом |
R18 | 0.18 Ом | 1R8 | 1.8 Ом | 180 | 18 Ом | 181 | 180 Ом |
R20 | 0.2 Ом | 2R0 | 2 Ом | 200 | 20 Ом | 201 | 200 Ом |
R22 | 0.22 Ом | 2R2 | 2.2 Ом | 220 | 22 Ом | 221 | 220 Ом |
R24 | 0.24 Ом | 2R4 | 2.4 Ом | 240 | 24 Ом | 241 | 240 Ом |
R27 | 0.27 Ом | 2R7 | 2.7 Ом | 270 | 27 Ом | 271 | 270 Ом |
R30 | 0.3 Ом | 3R0 | 3 Ом | 300 | 30 Ом | 301 | 300 Ом |
R33 | 0.33 Ом | 3R3 | 3.3 Ом | 330 | 33 Ом | 331 | 330 Ом |
R36 | 0.36 Ом | 3R6 | 3. 6 Ом | 360 | 36 Ом | 361 | 360 Ом |
R39 | 0.39 Ом | 3.9 Ом | 390 | 39 Ом | 391 | 390 Ом | |
R43 | 0.43 Ом | 4R3 | 4.3 Ом | 430 | 43 Ом | 431 | 430 Ом |
R47 | 0.47 Ом | 4R7 | 4.7 Ом | 470 | 47 Ом | 471 | 470 Ом |
R51 | 0.51 Ом | 5R1 | 5.1 Ом | 510 | 51 Ом | 511 | 510 Ом |
R56 | 0.56 Ом | 5R6 | 5.6 Ом | 560 | 56 Ом | 561 | 560 Ом |
R62 | 0.62 Ом | 6R2 | 6.2 Ом | 620 | 62 Ом | 621 | 620 Ом |
R68 | 0.68 Ом | 6R8 | 6.8 Ом | 680 | 68 Ом | 681 | 680 Ом |
R75 | 0.75 Ом | 7R5 | 7.5 Ом | 750 | 75 Ом | 751 | 750 Ом |
R82 | 0. 82 Ом | 8R2 | 8.2 Ом | 820 | 82 Ом | 821 | 820 Ом |
R91 | 0.91 Ом | 9R1 | 9.1 Ом | 910 | 91 Ом | 911 | 910 Ом |
Код smd | Значение | Код smd | Значение | Код smd | Значение | Код smd | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1 кОм | 103 | 10 кОм | 104 | 100 кОм | 105 | 1 МОм |
112 | 1.1 кОм | 113 | 11 кОм | 114 | 110 кОм | 115 | 1.1 МОм |
122 | 1.2 кОм | 123 | 12 кОм | 124 | 120 кОм | 125 | 1.2 МОм |
132 | 1.3 кОм | 133 | 13 кОм | 134 | 130 кОм | 135 | 1.3 МОм |
152 | 1.5 кОм | 153 | 15 кОм | 154 | 150 кОм | 155 | 1. 5 МОм |
162 | 1.6 кОм | 163 | 16 кОм | 164 | 160 кОм | 165 | 1.6 МОм |
182 | 1.8 кОм | 183 | 18 кОм | 184 | 180 кОм | 185 | 1.8 МОм |
202 | 2 кОм | 203 | 20 кОм | 204 | 200 кОм | 205 | 2 МОм |
222 | 2.2 кОм | 223 | 22 кОм | 224 | 220 кОм | 225 | 2.2 МОм |
242 | 2.4 кОм | 243 | 24 кОм | 244 | 240 кОм | 245 | 2.4 МОм |
272 | 2.7 кОм | 273 | 27 кОм | 274 | 270 кОм | 275 | 2.7 МОм |
302 | 3 кОм | 303 | 30 кОм | 304 | 300 кОм | 305 | 3 МОм |
332 | 3.3 кОм | 333 | 33 кОм | 334 | 330 кОм | 335 | 3. 3 МОм |
362 | 3.6 кОм | 363 | 36 кОм | 364 | 360 кОм | 365 | 3.6 МОм |
392 | 3.9 кОм | 393 | 39 кОм | 394 | 390 кОм | 395 | 3.9 МОм |
432 | 4.3 кОм | 433 | 43 кОм | 434 | 430 кОм | 435 | 4.3 МОм |
472 | 4.7 кОм | 473 | 47 кОм | 474 | 470 кОм | 475 | 4.7 МОм |
512 | 5.1 кОм | 513 | 51 кОм | 514 | 510 кОм | 515 | 5.1 МОм |
562 | 5.6 кОм | 563 | 56 кОм | 564 | 560 кОм | 565 | 5.6 МОм |
622 | 6.2 кОм | 623 | 62 кОм | 624 | 620 кОм | 625 | 6.2 МОм |
682 | 6.8 кОм | 683 | 68 кОм | 684 | 680 кОм | 685 | 6. 8 МОм |
752 | 7.5 кОм | 753 | 75 кОм | 754 | 750 кОм | 755 | 7.5 МОм |
822 | 8.2 кОм | 823 | 82 кОм | 824 | 820 кОм | 815 | 8.2 МОм |
912 | 9.1 кОм | 913 | 91 кОм | 914 | 910 кОм | 915 | 9.1 МОм |
Маркировка SMD резисторов по EIA-96
SMD резисторы с более большей точностью и более малыми размерами привели к созданию компактной маркировке. Был придуман стандарт EIA-96. Этот стандарт создан для резисторов с допуском по сопротивлению в 1%.
Эта система маркировки состоит из трех символов: две первые цифры это код номинала резистора, а следующий за ними символ это множитель. Берем SMD резистор смотрим первые 2 цифры и находим соответствующее сопротивление по таблице, далее смотрим на цифру и также по таблице смотри множитель на который на нужно умножиться. Все довольно просто.
Таблица маркировки резисторов по по EIA-96 (коды номиналов)
Код | Число | Код | Число | Код | Число | Число | Число |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 25 | 178 | 49 | 316 | 73 | 562 |
02 | 102 | 26 | 182 | 50 | 324 | 74 | 576 |
03 | 105 | 27 | 187 | 51 | 332 | 75 | 590 |
04 | 107 | 28 | 191 | 52 | 340 | 76 | 604 |
05 | 110 | 29 | 196 | 53 | 348 | 77 | 619 |
06 | 113 | 30 | 200 | 54 | 357 | 78 | 634 |
07 | 115 | 31 | 205 | 55 | 365 | 79 | 649 |
08 | 118 | 32 | 210 | 56 | 374 | 80 | 665 |
09 | 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 |
Таблица маркировки резисторов по по EIA-96 (множитель)
Код | Множитель |
---|---|
Z | 0. 001 |
Y or R | 0.01 |
X or S | 0.1 |
A | 1 |
B or H | 10 |
C | 100 |
D | 1000 |
E | 10000 |
F | 100000 |
Цифровой код смд резисторов онлайн. SMD-резисторы: описание, маркировка
Для начала, нужно отметить, маркировка на чип резисторах 0402-ого корпуса просто отсутствует, маркировка smd резисторов, имеющих другие типоразмеры, отличные от 0402-ого производиться так, как описывается далее.
Если SMD резисторы обладают допуском сопротивления 2%, 5% либо 10%, то они маркируются тремя цифрами: первая и вторая цифры – это обозначение мантиссу, цифра номер три является степенью под десятичное основание, следовательно — получим сопротивление резистора.
Например, резистор обладает кодом 452. Сочетание первых двух цифр «45» является мантиссой, а 2 — степенью, в результате получим 45 * 10² = 4,5 кОм
Бывает, что кроме цифровой маркировки на резисторах наносят латинскую букву R – которая, как бы, дополнительный множитель и служит, чтобы обозначать десятичную точку.
Маркировка SMD резисторов, типоразмеры которых более 0805, и обладающих точностью 1% производиться при помощи четырехзначного кода: комбинация первых трех цифр является обозначением мантиссу, а четвертый символ является степенью под десятичное основание. В результате, как и в описанном ранее варианте, получаем сопротивление резистора. Данный код тоже может содержать букву R, чтобы обозначить десятичную точку.
К примеру, резистор имеет код 4501. Сочетание первых трех цифр «450» — это обозначение мантиссу, а «1» является степенью, в результате получим 450 * 10 = 4,5 кОм.
Маркировка SMD резисторов, имеющих допуск в 1% и типоразмер 0603 производиться с использованием таблицы, которая располагается далее, при помощи двух цифр и буквы. Комбинация цифр является кодом, который помогает выбрать в таблице мантиссу, а буквой обозначают значение множителя, имеющего десятичное основание. В результате получим сопротивление.
К примеру, резистор обладает кодом 14R – комбинация первых двух цифр 14 – является кодом для таблицы, из которой видно, что требуемое число — это 137, а R – это десятка в первой степени, в результате получим 137 * 10 = 13,7 Ом
Цветовая маркировка резисторов
Опубліковано 17. 05.2011
SMD-резисторы
SMD-резисторы типоразмера 0402 не маркируются, резисторы остальных типоразмеров маркируются различными способами, зависящими от типоразмера и допуска.
Резисторы с допуском 2%, 5% и 10% всех типоразмеров маркируются тремя цифрами, первые две из которых обозначают мантиссу, а последняя – показатель степени по основанию 10 для определения номинала резистора в Омах. При необходимости к значащим цифрам добавляется буква R для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 513 означает, что резистор имеет номинал 51×10 3 Ом = 51 КОм.
Резисторы с допуском 1% типоразмеров от 0805 и выше маркируются четырмя цифрами, первые три из которых обозначают мантиссу, а последняя – показатель степени по основанию 10 для задания номинала резистора в Омах. Буква R также служит для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 7501 означает, что резистор имеет номинал 750×10 1 Ом = 7.5 КОм.
Резисторы с допуском 1% типоразмера 0603 маркируются с использованием приведенной ниже таблицы EIA-96 двумя цифрами и одной буквой. Цифры задают код, по которому из таблицы определяют мантиссу, а буква – показатель степени по основанию 10 для определения номинала резистора в Омах. Например, маркировка 10C означает, что резистор имеет номинал 124×10 2 Ом = 12.4 КОм.
Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение |
01 | 100 | 13 | 133 | 25 | 178 | 37 | 237 |
02 | 102 | 14 | 137 | 26 | 182 | 38 | 243 |
03 | 105 | 15 | 140 | 27 | 187 | 39 | 249 |
04 | 107 | 16 | 143 | 28 | 191 | 40 | 255 |
05 | 110 | 17 | 147 | 29 | 196 | 41 | 261 |
06 | 113 | 18 | 150 | 30 | 200 | 42 | 267 |
07 | 115 | 19 | 154 | 31 | 205 | 43 | 274 |
08 | 118 | 20 | 158 | 32 | 210 | 44 | 280 |
09 | 121 | 21 | 162 | 33 | 215 | 45 | 287 |
10 | 124 | 22 | 165 | 34 | 221 | 46 | 294 |
11 | 127 | 23 | 169 | 35 | 226 | 47 | 301 |
12 | 130 | 24 | 174 | 36 | 232 | 48 | 309 |
S | 10 -2 | R | 10 -1 | A | 10 0 | B | 10 +1 |
Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение |
49 | 316 | 61 | 422 | 73 | 562 | 85 | 750 |
50 | 324 | 62 | 432 | 74 | 576 | 86 | 768 |
51 | 332 | 63 | 442 | 75 | 590 | 87 | 787 |
52 | 340 | 64 | 453 | 76 | 604 | 88 | 806 |
53 | 348 | 65 | 464 | 77 | 619 | 89 | 825 |
54 | 357 | 66 | 475 | 78 | 634 | 90 | 845 |
55 | 365 | 67 | 487 | 79 | 649 | 91 | 866 |
56 | 374 | 68 | 499 | 80 | 665 | 92 | 887 |
57 | 383 | 69 | 511 | 81 | 681 | 93 | 909 |
58 | 392 | 70 | 523 | 82 | 698 | 94 | 931 |
59 | 402 | 71 | 536 | 83 | 715 | 95 | 953 |
60 | 412 | 72 | 549 | 84 | 732 | 96 | 976 |
C | 10 +2 | D | 10 +3 | E | 10 +4 | F | 10 +5 |
Перемычки и резисторы с нулевым сопротивлением
Многие фирмы выпускают в качестве плавких вставок или перемычек специальные провода Jumper Wire с нормированными сопротивлением и диаметром (0. 6 мм, 0.8 мм) и
резисторы с “нулевым” сопротивлением. Резисторы выполняются в стандартном цилиндрическом корпусе с гибкими выводами (Zero-Ohm) или в стандартном корпусе для
поверхностного монтажа (Jumper Chip). Реальные значения сопротивления таких резисторов лежат в диапазоне единиц или десятков миллиом (~ 0.005…0.05 Ом). В цилиндрических
корпусах маркировка осуществляется черным кольцом посередине, в корпусах для поверхностного монтажа (0603, 0805, 1206…) маркировка обычно отсутствует либо наносится код “000” (возможно “0”).
Резисторы и конденсаторы в SMD исполнении маркируются трех буквенным кодом, редко — четырех буквенным.
В коде первая и вторая цифры указывают на первое и второе число, а третья цифра — множитель. Цифра в множителе соответствует степени множителя.
SMD резисторы маркируются в Ом-ах, а конденсаторы в пикоФарадах.
К примеру.
резистор с обозначением 101 — первая цифра — 1, вторая — 0, множитель — х10 1 . Получаем 100 Ом.
Резистор с обозначением 473 — первая цифра — 4, вторая — 7, множитель — х10 3 . Получаем 47000 Ом или 47 кОм.
Резистор с обозначением 225 — первая цифра — 2, вторая — 2, множитель — х10 5 . Получаем 2200000 Ом или 2.2 мОм.
Некоторые производители используют буквы K и M для обозначения множителя.
При такой маркировке резисторы могут маркироваться более привычным способом, к примеру.
Маркировка резистора — 47K, указывает на сопротивление в 47 кОм
Маркировка 3K3 — указывает на сопротивление 3,3 кОм
Маркировка М27 — Указывает на сопротивление 0,27 мОм или 270 кОм.
Сопротивления резисторов менее 100 Ом маркируются при помощи буквы R или E. К примеру.
Резистор сопротивлением 27 Ом будет маркироваться как 27R или R27, редко E27.
Так же есть резисторы с нулевым сопротивлением или перемычки, они маркируются цифрой — 0
Типоразмер SMD резисторов и конденсаторов обозначается 4-мя цифрами (см. таблицу). Первая пара цифр обозначает длинну элемента, а вторая пара — ширину. В маркировке принято обозначать элементы в дюймах.
Расшифровка маркировки конденсаторов не отличается от резисторов, за исключением того, что результат мы получаем в пФ.
На практике SMD конденсаторы часто встречаются вообще без маркировки, за исключением электролитических SMD конденсаторов.
Маркировка резисторов
Простой калькулятор расчёта номинала резистора по цветам.
Кликая мышкой по цветам в таблице, раcкрашиваем резистор полосками.
В итоге получаем номинал и допуск нужного нам резистора.
Первая полоса, от которой ведётся отсчёт, обычно более широкая или находится ближе к выводу резистора.
Маркировка резисторов SMD
Прежде всего следует обратить внимание на относительно новый и не всем знакомый стандарт маркировки EIA-96, который состоит из трёх символов — двух цифр и буквы. Компактность написания компенсируется неудобством расшифровки кода с помощью таблицы.
Трёхсимвольная маркировка EIA96
Кодировка планарных элементов (SMD) в стандарте EIA-96 предусматривает определение номинала из трёх символов маркировки для прецизионных (высокоточных) резисторов с допуском 1%.
Первые две цифры — код номинала от 01 до 96 соответствует числу номинала от 100 до 976 согласно таблице.
Третий символ — буква — код множителя. Каждая из букв X , Y , Z , A , B , C , D , E , F , H , R , S соответствует множителю согласно таблице.
Номинал резистора определится произведением числа и множителя.
Принцип расшифровки кодов SMD резисторов стандартов E24 и E48 значительно проще, не требует таблиц и описан отдельно ниже.
Предлагается онлайн калькулятор для раскодировки резисторов EIA-96 , E24 , E48 .
Трёхсимвольная маркировка E24. Допуск 5%
Маркировка из трёх цифр. Первые две цифры — число номинала.
Третья цифра — десятичный логарифм множителя.
0=lg1, множитель 1.
1=lg10, множитель 10.
2=lg100, множитель 100.
3=lg1000, множитель 1000.
В данной статье используйте окно калькулятора выше, что и для EIA-96.
Четырёхсимвольная маркировка E48. Допуск 2%
Маркировка состоит из четырёх цифр. Первые три цифры — число номинала.
Четвёртая цифра — десятичный логарифм множителя.
0=lg1, множитель 1.
1=lg10, множитель 10.
2=lg100; Множитель 100.
3=lg1000, множитель 1000.
И т.д., соответственно количеству нулей множителя.
Произведение числа и множителя определит номинал резистора.
Можно использовать окно ввода ниже (только для E48 ), либо вводить 4 цифры в общее верхнее окно.
Введите код SMD резистора E48 .
Впишите код стандарта EIA-96 , либо 3 цифры E24 , либо 4 цифры E48
Сопротивление:
Таблица EIA-96
|
Цветовая маркировка резисторов ,калькулятор резистора ,калькулятор smd резисторов,калькулятор резистора по цыетовым полоскам.
Devices) в переводе с английского означает «прибор, монтируемый на поверхность». SMD-компоненты в десятки раз меньше по размерам и массе, чем традиционные детали, благодаря этому достигается более высокая плотность их монтажа на устройств. В наше время электроника развивается огромными темпами, одно из направлений — это уменьшение габаритных размеров и веса приборов. SMD-компоненты — благодаря своим размерам, дешевизне, высокому качеству — получили огромное распространение и все больше вытесняют классические элементы с проволочными выводами.
На фото ниже представлены SMD-резисторы, размещенные на печатной плате. Можно увидеть, что, благодаря малым размерам элементов достигнута высокая плотность монтажа. Обычные детали вставляются в специальные отверстия в плате, а SMD-резисторы припаиваются к расположенным на поверхности печатной платы контактным дорожкам (пятачкам), что тоже упрощает разработку и сборку радиоэлектронных приборов. Благодаря возможности навесного монтажа радиокомпонентов стало возможным изготавливать печатные платы не только двухсторонними, но и многослойными, внешне напоминающими слоеный пирог.
В промышленном производстве пайка SMD-компонентов производится следующим методом: на контактные дорожки платы наносится специальная паяльная термопаста (флюс, перемешанный с порошком припоя), после чего робот располагает в нужные места элементы, в том числе и SMD-резисторы. Детали прилипают к затем плата помещается в специальную печь, где ее нагревают до необходимой температуры, при которой плавится припой в пасте, испаряется флюс. Таким образом детали встают на место. После этого печатную плату вынимают из печи и охлаждают.
Для пайки компонентов типа SMD в домашних условиях понадобятся следующие инструменты: пинцет, шило, кусачки, увеличительное стекло, шприц с толстой иглой, паяльник с тонким жалом, термовоздушная паяльная станция. Из расходных материалов нужны припой, жидкий флюс. Желательно, конечно же, использовать но если у вас ее нет, можно обойтись и паяльником. При пайке главное — не допустить перегрева элементов и печатной платы. Для того чтобы элементы не сдвигались и не липли к жалу паяльника, их следует придавливать к плате иглой.
SMD-резисторы представлены довольно в широком диапазоне номинальных значений: от одного Ома до тридцати мегаОм. Температурный режим работы таких резисторов колеблется от -550°C до +1250°C. Мощность SMD-резисторов достигает 1 Вт. При увеличении мощности увеличиваются Например, резисторы SMD мощностью 0,05 Вт имеет габаритные размеры 0,6*0,3*0,23 мм, а мощностью 1 Вт — 6,35*3,2*0,55 мм.
Маркировка таких резисторов бывает трех типов: с тремя цифрами, с четырьмя цифрами и с тремя символами:
Первые две цифры указывают значение в Ом, а последняя — количество нулей. Например, маркировка на резисторе 102 означает 1000 Ом или 1кОм.
Первые три цифры на резисторе указывают на значение номинала в Ом, а последняя — количество нулей. Например, маркировка на резисторе 5302 означает 53 кОм.
Первые два символа на резисторе указывают на значение номинала в Ом, взятые из таблицы, приведенной выше, а последний символ указывает на значение множителя: S=10-2; R=10-1; B=10; C=102; D=103; E=104; F=105. Например, маркировка на резисторе 11С означает 12,7 кОм.
Резистор 3 ком маркировка. SMD резисторы. Маркировка SMD резисторов, размеры, онлайн калькулятор. Нестандартная цветная маркировка импортных резисторов
Резистор и сопротивление
Резистор — пассивный электрический элемент, создающий электрическое сопротивление в электронных схемах. Резисторы можно найти практически во всех электронных устройствах. Они используются для различных целей, в частности, для ограничения тока в цепях, в качестве делителей напряжения, для обеспечения напряжения смещения для активных элементов электрических цепей, в качестве терминаторов (согласованных нагрузок) линий передачи, в резистивно-емкостных цепях в качестве времязадающего элемента… Список можно продолжать бесконечно.
Электрическое сопротивление резистора или любого проводника является мерой его противодействия протеканию электрического тока. В СИ сопротивление измеряется в омах. Сопротивление имеет практически любой материал кроме сверхпроводников, имеющих нулевое сопротивление. Подробнее о сопротивлении , удельном сопротивлении и проводимости .
Допустимое отклонение от номинального значения
Конечно, можно сделать резистор с очень точным значением сопротивления, однако он будет очень дорогим. К тому же, очень точные и дорогие резисторы бывают нужны достаточно редко, например, в качестве делителей напряжения в мультиметрах. Здесь мы поговорим о недорогих и не очень точных резисторах, используемых в электронных устройствах. В большинстве случаев точность ±20% вполне допустима. Для резистора сопротивлением 1 кОм это означает, что любой резистор с сопротивлением в диапазоне от 800 Ом до 1200 Ом будет считаться резистором 1 кОм. Допуск на некоторые особо критичные компоненты может быть ±1% или даже ±0.05%. В то же время следует отметить, что в наше время сложно найти резисторы с допуском 20%. Обычными являются 5-процентные и 1-процентные резисторы. Такие резисторы были дорогими 60 лет назад, во времена ламповых и первых транзисторных радиоприемников. Но те времена остались в далеком прошлом.
Рассеиваемая мощность
Если через резистор проходит электрический ток, электрическая энергия преобразуется в тепловую и резистор нагревается. Тепло рассеивается в окружающую среду. Причем, тепловая энергия должна быть передана в окружающую среду так, чтобы температура резистора и окружающих его элементов оставалась в пределах нормы. Мощность, выделяемая на резисторе, определяется по формуле:
Здесь V — напряжение в вольтах на резисторе сопротивлением R в омах, I — протекающий через резистор ток в амперах. Мощность, которую резистор может рассеивать без ухудшения параметров в течение длительного периода времени, называется предельной рассеиваемой мощностью . В общем случае, чем больше корпус резистора, тем большую мощность может он рассеивать. Выпускаются резисторы различной мощности и можно встретить резисторы от 0,01 Вт до сотен ватт. Углеродистые резисторы обычно выпускаются мощностью 0,125–2 Вт.
Ряды предпочтительных величин электронных компонентов
В начале XX века резисторы использовались главным образом в радиоприемниках и назывались вместе с другими компонентами радиодеталями. Сейчас это название относится ко всем элементам, применяемым в электронных схемах, которые к радио не имеют отношения и поэтому радиодетали стали называть электронными элементами компонентами (это, как всегда, калька с английского). Хотя это как сказать! В телефоне есть как минимум пять радиоприемников (для связи с базовой станцией, GPS/GLONASS, Wi-Fi, NFC, УКВ-приемник), но никто об этом не помнит и не считает телефон радиоприемным устройством. Но мы отвлеклись от темы.
Несмотря на то, что можно изготовить резистор с любым сопротивлением, удобнее выпускать ограниченное число компонентов, особенно если учесть, что каждый резистор имеет определенный допуск на номинал. Более точные резисторы стоят дороже, чем менее точные. Обычная логика показывает, что для стандартных значений удобно выбрать логарифмическую шкалу, с одинаковыми интервалами между стандартными значениями, которые определяются с учетом допустимого отклонение от номинала. Например, для точности ±10% имеет смысл для декады (интервала, в котором сопротивление изменяется от 1 до 10, от 10 до 100 и так далее) взять 12 значений: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2, затем 10; 12; 15; 18; 22; 27; 33; 39; 47; 56; 68;82 и так далее. Эти значения называют рядами номиналов. Они стандартизированы в форме рядов E3–E192 и используются не только для резисторов, но также для конденсаторов, катушек индуктивности и стабилитронов. Каждый ряд (E3, E3, E6, E12, E24, E48, E96, и E192) разделяет декаду на 3, 6, 12, 24, 48, 96 и 192 стандартных значения. Отметим, что ряд E3 устарел и используется крайне редко.
Список значений номинальных рядов E6–E192
Значения E6 (допуск 20%):
1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8.
Значения E12 (допуск 10%):
1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2.
Значения E24 (допуск 5%):
Значения E48 (допуск 2%):
1,00; 1,05; 1,10; 1,15; 1,21; 1,27; 1,33; 1,40; 1,47; 1,54; 1,62; 1,69; 1,78; 1,87; 1,96; 2,05; 2,15; 2,26; 2,37; 2,49; 2,61; 2,74; 2,87; 3,01; 3,16; 3,32; 3,48; 3,65; 3,83; 4,02; 4,22; 4,42; 4,64; 4,87; 5,11; 5,36; 5,62; 5,90; 6,19; 6,49; 6,81; 7,15; 7,50; 7,87; 8,25; 8,66; 9,09; 9,53.
Значения E96 (допуск 1%):
1,00; 1,02; 1,05; 1,07; 1,10; 1,13; 1,15; 1,18; 1,21; 1,24; 1,27; 1,30; 1,33; 1,37; 1,40; 1,43; 1,47; 1,50; 1,54; 1,58; 1,62; 1,65; 1,69; 1,74; 1,78; 1,82; 1,87; 1,91; 1,96; 2,00; 2,05; 2,10; 2,15; 2,21; 2,26; 2,32; 2,37; 2,43; 2,49; 2,55; 2,61; 2,67; 2,74; 2,80; 2,87; 2,94; 3,01; 3,09; 3,16; 3,24; 3,32; 3,40; 3,48; 3,57; 3,65; 3,74; 3,83; 3,92; 4,02; 4,12; 4,22; 4,32; 4,42; 4,53; 4,64; 4,75; 4,87; 4,99; 5,11; 5,23; 5,36; 5,49; 5,62; 5,76; 5,90; 6,04; 6,19; 6,34; 6,49; 6,65; 6,81; 6,98; 7,15; 7,32; 7,50; 7,68; 7,87; 8,06; 8,25; 8,45; 8,66; 8,87; 9,09; 9,31; 9,53; 9,76.
Значения E192 (допуск 0.5% и точнее):
1,00; 1,01; 1,02; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,09; 1,10; 1,11; 1,13; 1,14; 1,15; 1,17; 1,18; 1,20; 1,21; 1,23; 1,24; 1,26; 1,27; 1,29; 1,30; 1,32; 1,33; 1,35; 1,37; 1,38; 1,40; 1,42; 1,43; 1,45; 1,47; 1,49; 1,50; 1,52; 1,54; 1,56; 1,58; 1,60; 1,62; 1,64; 1,65; 1,67; 1,69; 1,72; 1,74; 1,76; 1,78; 1,80; 1,82; 1,84; 1,87; 1,89; 1,91; 1,93; 1,96; 1,98; 2,00; 2,03; 2,05; 2,08; 2,10; 2,13; 2,15; 2,18; 2,21; 2,23; 2,26; 2,29; 2,32; 2,34; 2,37; 2,40; 2,43; 2,46; 2,49; 2,52; 2,55; 2,58; 2,61; 2,64; 2,67; 2,71; 2,74; 2,77; 2,80; 2,84; 2,87; 2,91; 2,94; 2,98; 3,01; 3,05; 3,09; 3,12; 3,16; 3,20; 3,24; 3,28; 3,32; 3,36; 3,40; 3,44; 3,48; 3,52; 3,57; 3,61; 3,65; 3,70; 3,74; 3,79; 3,83; 3,88; 3,92; 3,97; 4,02; 4,07; 4,12; 4,17; 4,22; 4,27; 4,32; 4,37; 4,42; 4,48; 4,53; 4,59; 4,64; 4,70; 4,75; 4,81; 4,87; 4,93; 4,99; 5,05; 5,11; 5,17; 5,23; 5,30; 5,36; 5,42; 5,49; 5,56; 5,62; 5,69; 5,76; 5,83; 5,90; 5,97; 6,04; 6,12; 6,19; 6,26; 6,34; 6,42; 6,49; 6,57; 6,65; 6,73; 6,81; 6,90; 6,98; 7,06; 7,15; 7,23; 7,32; 7,41; 7,50; 7,59; 7,68; 7,77; 7,87; 7,96; 8,06; 8,16; 8,25; 8,35; 8,45; 8,56; 8,66; 8,76; 8,87; 8,98; 9,09; 9,20; 9,31; 9,42; 9,53; 9,65; 9,76; 9,88.
Маркировка резисторов
Большие резисторы, такие как показаны на этом рисунке, обычно маркируются цифрами и буквами и понять такую маркировку несложно. Однако, величину сопротивления непросто напечатать на маленьких резисторах (и других электронных компонентах), особенно цилиндрической формы, даже при использовании современных технологий нанесения маркировки. Поэтому в последние 100 лет для маркировки радиодеталей использовалась цветовая кодировка. Такая кодировка используется не только для резисторов, но также для конденсаторов, диодов, катушек индуктивности и других элементов.
Для маркировки резисторов используется до шести цветных полосок. Чаще используется код из четырех полосок, в котором первая и вторая полоски представляют первую и вторую значащую цифру, третья полоска кодирует множитель, а четвертая — допуск. Между третьей и четвертой полоской обычно имеется плохо различимый увеличенный зазор, который позволяет определить направление чтения кода — компоненты ведь симметричные! 20-процентные резисторы обычно маркируются только тремя полосками — там не указывается допуск. Их полоски обозначают цифру, цифру и множитель.
Для 2-процентных или более точных резисторов используют пять или более полосок, представляющих величину сопротивления. Последняя полоска в маркировке из шести полосок представляет температурный коэффициент сопротивления в частях на миллион на кельвин (ppm/K). На рисунке в верхней части страницы показан принцип цветовой маркировки.
Полоски считываются слева направо. Они обычно группируются ближе к левому концу элемента. Если между последней полоской и остальными полосками имеется зазор, он обычно показывать, что эта сторона элемента — правая. Также если имеется золотая или серебряная полоска, они всегда находятся на правой стороне. Когда значение по полоскам определено, сравните его с таблицей предпочтительных величин. Если значения там нет — попробуйте прочитать маркировку с другого конца. Обратите внимание: в этом калькуляторе цветовая кодировка соответствует международному стандарту IEC 60062:2016 ..
Нажмите на приведенные ниже примеры, чтобы посмотреть цветовую кодировку резисторов:
Цифровая маркировка
На поверхности относительно больших резисторов, предназначенных для поверхностного монтажа (англ. SMT — surface-mount technology или SMD — surface-mount device), а также на относительно больших резисторах с выводами для монтажа в отверстия для маркировки печатают цифры. В связи с ограниченным местом, эти цифры часто бывает трудно прочитать. Маркировка используется, в основном, при ремонте, так как в процессе производства резисторы и другие электронные элементы подаются в автоматы для монтажа на лентах, которые хорошо промаркированы. Многие резисторы вообще не имеют маркировки и после того, как автомат установил их на плату, единственным способом узнать их сопротивление является его измерение.
Для маркировки используется несколько систем: три или четыре цифры, две цифры и буква, три цифры и буква, код стандарта RKM, в котором буква, обозначающая единицу измерения, ставится на место десятичного разделителя. Если на элементе есть только три цифры, они представляют две значащие цифры номинала и множитель. Например, 103 на резисторе для поверхностного монтажа означает 10 × 10³ = 10 кОм.
Система из четырех цифр используется для маркировки резисторов высокой точности, например, для резисторов рядов E96 и E192. Пример кодировки: 2743 = 274 × 10³ = 274 кОм.
Для резисторов меньшего размера используется другая система. Например, для серии E96 используются две цифры и буква. Такая система позволяет сэкономить один знак по сравнению с системой из четырех цифр. Это связано с тем, что ряд E96 содержит менее 100 значений, которые могут быть представлены двумя цифрами, если их последовательно пронумеровать. То есть 01 — 100, 02 — 102, 03 — 105 и так далее. Буквой кодируют множитель. Отметим, что изготовители часто используют собственные, нестандартные системы маркировки. Поэтому лучшим способом определения сопротивления всегда является его измерение мультиметром.
В кодировке RKM буква, означающая единицу измерения сопротивления, помещается на место десятичного разделителя, так как запятая или точка могут не пропечататься или просто исчезнуть на элементах или на копиях документов. Кроме того, данный метод позволяет использовать меньше символов. Например, R22 или E22 означает 0,22 Ом, 2К7 означает 2,7 кОм и 1М5 означает 1,5 МОм.
Измерение сопротивления
Сопротивление можно измерить с помощью аналогового (со стрелкой) или цифрового омметра или мультиметра с функцией измерения сопротивления. Для измерения сопротивления присоедините резистор к щупам и считайте значение. Иногда можно приблизительно измерить сопротивление, не извлекая резистор из схемы. Однако перед таким измерением необходимо отключить питание и разрядить все конденсаторы.
Мультиметр используется не только для измерения сопротивления резисторов, но и для измерения контактного сопротивления различных переключающих элементов, например реле и выключателей. С помощью мультиметра можно, например, определить, что пора заменить кнопку компьютерной мышки. Для этого нужно аналоговым или цифровым мультиметром с аналоговой шкалой измерить контактное сопротивление. Аналоговая шкала полезна для диагностики или настройки, так как она выполняет роль стрелки и показывает мгновенные изменения сопротивления, которые на цифровом дисплее с мигающими сегментами сложно понять. Таким мультиметром можно легко обнаружить плохие контакты, например, повышенный дребезг контактов реле, подвергающегося вибрационным нагрузкам и требующего замены.
Резистор — один из основных элементов электрической цепи, который обладает постоянным или переменным сопротивлением и служит для преобразования электрического тока в напряжение (и наоборот), поглощения электроэнергии и для выполнения ряда других операций.
Этот пассивный элемент является неотъемлемой частью любого прибора. Поэтому, считаете вы себя опытным электриком или только любителем радиоэлектроники, вам пригодится и полосками цветными, и буквенно-цифровые обозначения для сличения характеристик разных компонентов.
на схемах
На принципиальных схемах электрических устройств резистор обозначается в виде прямоугольника, сверху которого ставится буква латинского алфавита R. Вслед за символом идет порядковый номер, по которому элемент можно найти в спецификации. Завершает схемное обозначение набор чисел, которые указывают на номинальное сопротивление. Так, надпись R12 100 будет означать, что установлен 12 в 100 Ом.
Важной характеристикой элементов является их мощность. Проигнорировав этот параметр, вы рискуете вывести из строя всю схему, даже если определение маркировки резисторов было выполнено правильно. На схемах она обозначается:
- римскими цифрами в пределах от 1 до 5 Ватт;
- горизонтальной полосой при значении 0,5 Ватт;
- одной или двумя наклонными линиями при мощности 0,25 и 0,125 Ватт соответственно.
После порядкового номера некоторых резисторов может стоять знак «*». Он означает, что приведенные характеристики являются лишь приблизительными. Точные значения вам необходимо будет подобрать самостоятельно.
Буквенно-цифровое обозначение
Буквенно-цифровая маркировка характерна для элементов советского производства, а также некоторых изделий мирового уровня.
Маркировка импортных резисторов и отечественных продуктов может начинаться как с цифры, так и с символа. При этом единицы измерения обозначают следующим образом:
- символ «Е» или «R» говорит о том, что номинал выражен в омах;
- буква «М» сообщает нам о том, что сопротивление выражено в мегаомах;
- знаком «К» дополняются все численные значения, выраженные в килоомах.
Если символ стоит после чисел, то все значения выражены в целых единицах (33Е=33 Ом). Чтобы обозначить дробь букву ставят перед цифрами (К55=0,55 килоом=550 Ом). Если знак разделяет числа, то выражено в целых значениях с дробной частью (1М3 = 1,3 мегаома).
Обозначение номинала цветом
Длина некоторых «сопротивлений» составляет всего несколько миллиметров. Нанести и рассмотреть буквы и цифры на таком элементе невозможно. Для сличения таких компонентов применяется маркировка резисторов полосками цветными. Первые две полосы всегда отвечают за номинал. Другие по счету полоски имеют определенное значение:
- в 3- или 4-полосных маркировках третья черточка определяет множитель, а четвертая — точность;
- в 5-полосных обозначениях третий цвет указывает на номинал, четвертый — множитель, а пятый — точность;
- шестая полоса указывает на либо на надежность элемента, если она толще остальных.
Цвет полос указывает на присвоенные им числовые значения. Разобраться с этим поможет таблица маркировки резисторов, где каждому оттенку соответствует определенный множитель, либо цифра.
Например, мы имеем резистор с красной, зеленой, коричневой и синей полосками. Расшифровав значения, мы узнаем, что перед нами резистор сопротивлением 25*10 точностью 25%.
Последовательность полосок
Как определить, с какой стороны начинать расшифровку? Ведь маркировка резисторов полосками цветными может расшифровываться в обе стороны.
Чтобы не запутаться в этом, следует запомнить несколько простых правил:
- Если имеется всего три полосы, то первая будет располагаться всегда ближе к краю, чем последняя.
- В 4-полосных элементах направление чтения следует определять по серебряному или золотому цвету — они всегда будут располагаться ближе к концу.
- В остальных случаях надо читать так, чтобы получилось значение из номинального ряда. Если не получается, стоит расшифровывать с другой стороны.
Отдельным случаем является расположение одной черной перемычки на корпусе. Она означает, что элемент не имеет сопротивления и используется как перемычка. Теперь вы знаете, как читается маркировка резисторов полосками цветными, и проблем с определением номинала элемента у вас не возникнет.
Некоторые иностранные производители (хоть это и редкость) применяют собственную, нестандартную цветовую маркировку резисторов . В этом случае придется смотреть правила цветовой маркировки у конкретной фирмы.
Возможности калькулятора:
Если по цветовой маркировке необходимо узнать сопротивление резистора, необходимо выполнить следующие действия: указать в калькуляторе количество цветных полос, затем выбрать цвет каждой из них (под каждой полоской на изображении резистора расположено выпадающее меню). Под изображением резистора результат будет выведен в виде X*10 Y Ом (цифры располагаются каждая под своей полоской), а в поле результата уже в обычном виде (Ом, кОм, МОм).
Если необходимо узнать, каким цветовым кодом маркируется резистор заданного номинала, необходимо ввести значение в поле результата (правее слов «Или так») в виде целого числа или дробного (разделитель- точка). Затем выбрать диапазон (Ом, кОм, МОм…). Цвет полос будет пересчитан калькулятором в соответствии с введенным значением. Приоритет у сопротивлений с допуском 5% (маркировка 4 полосами). Если 5% сопротивлений с таким номиналом нет, то выводится маркировка 1% резисторов, ну а если и таких не существует, то 0.5%. Так, например, если задать расчет для 10 кОм, то по умолчанию будет выведена маркировка для 10 кОм ± 5% (4 полоски). Чтобы узнать, какой цветовой код будет у 1% резистора, нужно задать допуск. Тогда будет рассчитана 5-полосная цветовая маркировка резистора 10 кОм ±1 %.
Справа от калькулятора выводится таблица со стандартными значениями
сопротивлений из рядов Е12, Е24, Е48, Е96 и Е192. Таблица прокручивается до
значений, ближайших к тому, что в данный момент задано цветовой маркировкой.
Если такие значения есть, эта строка окрашивается в зеленый цвет, если таких
значений нет, в желтый цвет окрашиваются строки с ближайшим большим и
ближайшим меньшим значением. Если кликнуть по значению в таблице, то маркировка
резистора будет пересчитана соответственно. Причем порядок сопротивления
останется тот же, что и был. Если, например изначально была 4-полосная маркировка
для 10
кОм
± 5% (значение 100 из
стандартного ряда Е24), и вы кликните по значению 101 из ряда Е192 в
таблице, то будет рассчитана 5-полосная цветовая маркировка для резистора
10.1 кОм ±0. 5%
Над каждой цветовой полоской на резисторе располагаются кнопки «+» и «-«. Клик по ним приводит к тому, что цифровой эквивалент этой полоски (и цвет, соответственно) изменяется на 1 шаг (на единицу для полосок с 1 по 4 или до ближайшего большего или меньшего для полосок, отвечающих за отклонения и ТКС)
Первая полоска цветовой маркировки обычно находится ближе к краю, но, если цветовых полос более 4-х, бывает сложно определить, какая из двух крайних первая, и хоть ее в этом случае делают толще, это не всегда помогает. Рекомендую в сомнительных случаях проверить, возможна ли обратная последовательность с помощью кнопки » Реверс «. Калькулятор построит зеркальное отображение полосок и соответствующее ей значение сопротивления. Если такая комбинация невозможна, программа выдаст сообщение, какая именно цветная полоска не соответствует правилам цветовой маркировки резисторов. Также калькулятор выдаст сообщение, если допуск, соответствующий выбранной цветовой маркировки не соответствует значениям допуска соответствующего стандартного ряда. Например, сопротивление 4.07 кОм может принадлежать исключительно прецизионному ряду Е192. И если цвет 5-й полоски будет выбран золотистый (что соответствует допуску 5%), то это явная ошибка, о чем будет выдано сообщение. Еще есть дополнительная возможность вывести таблицу с ближайшими возможными номиналами к значению, заданному цветовой маркировкой резистора. Будут выведены значения от ближайшего меньшего до ближайшего большего из ряда Е24 и значения из рядов Е48, Е96, Е192 в этом же диапазоне. Полезно при разработке новой схемы при выборе номинала резистора.
Цветовая маркировка резисторов — числовые значения цветов в зависимости от расположения.
Общие сведения о цветовой маркировке резисторов.
Цветовая маркировка резисторов обычно наносится в виде 3-х, 4-х, 5-ти, а иногда и 6 колец. В ней с помощью цвета закодирован номинал сопротивления резистора, допустимое отклонение (точность), а также может быть обозначен ТКС (изменение сопротивления резистора от температуры — важный параметр в прецизионных применениях). На первый взгляд, цветовая маркировка резисторов сложна в распознавании, так как в памяти приходится держать таблицу цветов. Но зато такой способ позволяет в любом случае прочитать номинал резистора, впаянного в плату. Кроме того, можно разобрать сопротивление выводного резистора в самом мелком габарите (0.062Вт), на корпусе которого просто не поместилась бы цифро-буквенная маркировка. Стоит отметить и то, что цветовая маркировка резисторов технологичней в производстве. В конечном счете, цветовая маркировка резисторов удобна как производителям, так и потребителям. Самый же большой недостаток цветной маркировки резисторов, на мой взгляд — сложность в различении таких цветов, как серый и серебристый, желтый и золотистый, а иногда сложно бывает различить при определенном освещении черный, коричневый и фиолетовый. Также и интенсивность оттенков тоже может быть разная в зависимости от возраста, температурных режимов, которые перенес резистор, да и производитель, наверное, колору может недосыпать. Есть и еще один недостаток: иногда производители так наносят маркировку, что просто невозможно понять, где первая полоска, а где последняя. В этом случае, если это, конечно, не цветовой аналог слова «шалаш» (хоть по-нашему читай, хоть по-арабски справа-налево…) результат будет совершенно разный. Упростить ситуацию со неоднозначным прочтением цветовой маркировки резисторов поможет уникальная реверсная функция калькулятора. При клике по кнопке «Реверс» цветовая маркировка, набранная ранее переворачивается зеркально. В большинстве случаев этот код будет недопустимым (например, первым элементом цветовой маркировки не может быть серебристая полоска), а в других просто ускорится процесс декодирования и проще будет сравнить два результата, чтобы выбрать более подходящий. Например, в обычной непрецизионной схеме вряд ли поставят резистор с точностью 0. 5%, так как он дороже, а никто из производителей не будет увеличивать стоимость без необходимости.
Назначение полос в цветовой маркировке резисторов.
1-я полоса цветовой маркировки резисторов может означать только цифру, не может быть нулем (т.е., иметь черный цвет)
2-я полоса цветовой маркировки резисторов тоже означает только цифру
3-е кольцо в цветовой маркировке резистора обозначает цифру, если полосок 5, или множитель к первым двум, если полосок 4.
4-е кольцо обозначает множитель к первым трем, если полосок 5, или точность, если цветных колец 4
5-я полоса цветовой маркировки резистора , если она есть, указывает на точность резистора
6-я цветная полоса маркировки, опять же, если есть, обозначает ТКС (температурный коэффициент сопротивления)
Принципы цветовой маркировки резисторов , описанные здесь, с таким же успехом применимы также для конденсаторов и дросселей с той лишь разницей, что получившееся число будет означать не Омы, а пикофарады для конденсаторов и микрогенри для дросселей. Есть, правда, еще и отличия в маркировке точности.
Способ быстро запомнить цветовую маркировку резисторов.
Всем известно двустишие «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», раскладывающее цвета радуги. По такому же принципу, если выговорить в определенном ритме «СеЗо н»+ «Ч е-К а-К а, О —Ж э-З э, С э-эФ -эС —Б э», то эта комбинация букв легко запоминается. Остается сопоставить это с цветами по начальным буквам «се ребристый зо лотистый»+ «ч ерный-к оричневый-к расный, о ранжевый-ж елтый-з еленый, с иний-ф иолетовый-с ерый-б елый» и последовательным цифровым рядом «-2,-1″+ «0,1,2,3,4,5,6,7,8,9», — и цифры в цветовой маркировке резисторов всегда сможете декодировать. Ну а если Вы хотите запомнить, как в цветовой маркировке резисторов кодируются точность и ТКС, то, видимо, Вы собираетесь стать неслабым прецизным электронщиком и на этот сайт забрели по какой-то нелепой случайности. …
На сайте Hamradio Ссылка
Одними из основных элементов построения электронных схем, несмотря на развитие микропроцессорных технологий по-прежнему остаются старые проверенные резисторы
Сопротивление или резисторы во многом за последние десятилетия претерпели ряд изменений, в том числе и существенное уменьшение габаритных размеров – нынешнее поколение вдвое меньше по размерам, чем приборы, выпускаемые 30-40 лет назад, но вместе с тем, потребность в них при создании электроники не стала меньше.
Причинами введения цветной маркировки электронных элементов было несколько:
- Ввиду уменьшения размеров пришлось отказаться от буквенно-цифровой маркировки приборов.
- Цветовая система обозначения позволяет закодировать намного больше информации об элементе, чем буквенно-цифровая.
- Повсеместное внедрение робототехники в сборочных линиях электронных компонентов требовало изменения подходов к маркировке составляющих деталей.
- В связи с развитием производства радиодеталей в странах Восточной Азии, основанной на передовых технологиях, существенно оттеснили выпуск отечественных компонентов, ввиду чего производителям пришлось перейти на западные стандарты маркировки.
Кроме того, значительное количество радиоэлементов сегодня монтируются в платы, ремонт которых нецелесообразен ввиду дороговизны самого ремонта, ведь намного дешевле купить новый радиоприемник чем отремонтировать, ввиду этого, многие фирмы практически отказались от сервисных центров и как результат, не требуют значительного количества запасных частей разного номинала.
Как определить сопротивление резистора по цвету?
В основном, сегодня, практически невозможно встретить резисторы старше 15-20 лет, хотя отдельные старые раритетные «Рекорды» и «Электроны» до сих пор радуют глаз в отдельных квартирах.
Наполненные советской электроникой старые телевизоры и радиоприемники в своем составе имели, как правило, стандартные сопротивления коричневого или зеленого цветов с буквенной маркировкой.
Понять номинальное значение элемента по его буквенно-цифровой кодировке имея под рукой раритетный макулатурный справочник особого труда не составляет, тем более что в большинстве своем это были металлопленочные, лакированные приборы, обладающие свойством теплоустойчивости – МЛТ.
В Советском Союзе бытовая электроника была побочным продуктом оборонных предприятий, но при этом собиралась из тех же деталей, что и военная техника. Такие резисторы отличались друг от друга по габаритам – чем больше элемент, тем большее сопротивление.
Нынешняя маркировка компонентов во многом отличается от того тем, что существует несколько разновидностей – простые, стандартные цилиндрические сопротивления с цветной маркировкой и SMD-элементы.
4 и 5 полосная маркировка
Четырехполосная:
Пятиполосная:
Для определения номинала элемента, кроме знания основ физических процессов, необходимо знать технологию цветового обозначения номиналов электронных компонентов.
Для начала необходимо знать правильность чтения или порядок цветового кода:
- На резисторах, как правило, наносятся 4 или 5 цветных колец.
- Испытуемый элемент нужно расположить таким образом, чтобы цветовые кольца начинались с золотистого или серебристого кольца слева.
- В отдельных случаях, когда отсутствуют серебристая или золотистая полоска (а такой вариант вполне возможен), элемент нужно расположить таким образом, чтобы цветовые кольца оказались слева (или справа оставалось больше места).
Количество цветов в кольцах строго ограничено количеством цветов радуги, плюс серый, белый и черный.
Каждый цвет соответствует определенному значению номинала и зависит от расположения в порядке колец.
Первое и следующее за ним второе кольцо кода обозначают номинальную величину сопротивления элемента в стандартных единицах Омах, следующее кольцо множитель, на который нужно умножать величину первых единиц, четвертое означает ту величину, на которую происходит отклонение заявленного номинала в процентах.
Для SMD резисторов маркировка несколько иная – это в основном цифровое обозначение. В основном встречаются сопротивления с 3 или 4 цифрами – первые две, из которых это номинал, а третья обозначает степень числа 10. То есть резистор 4432 имеет номинал: 443*10(2 степени) или 4400 Ом или 4,4 кОм.
Стандартная и нестандартная цветовые маркировки
Нестандартная маркировка
Кроме общепринятой, стандартной цветовой маркировки обозначений сопротивлений, существуют и нестандартные виды кодирования. Чаще всего, нестандартные маркировки встречаются в виде совмещенного кода цвета и цифр у некоторых крупных производителей электроники, имеющих свои подразделения по разработке и производству электронных компонентов.
Среди таких нестандартных цветовых кодов и буквенного обозначения, чаще всего встречаются Philips и Panasonic, эти производители маркируют радиодетали, выпущенные на внутренних предприятиях отличной от общепринятой маркировкой, для которой применяются специальные справочные издания и компьютерные программы.
Пояснение и таблица
Как уже было указано, цветовые маркерные кольца нанесены слева направо.
Первое кольцо и следующее за ним второе цветное кольцо обозначают стандартную величину сопротивления в Омах. Следующее, третье кольцо обозначает множитель, на который нужно умножать числовое значение первых двух единиц обозначения, четвертое кольцо кода указывает значение, на которое отклоняется заявленный номинал в процентах.
Для точного определения величины сопротивления каждого отдельного компонента не следует запоминать весь цветовой код, достаточно иметь под рукой таблицу определения сопротивления:
Цвет знака | Номинальное сопротивление, Ом | Допуск, % | ТКС | |||
Первая цифра | Вторая цифра | Третья цифра | Множитель | |||
Серебристый | 10-2 | ±10 | ||||
Золотистый | 10-1 | ±5 | ||||
Черный | 0 | 0 | 1 | |||
Коричневый | 1 | 1 | 1 | 10 | ±1 | 100 |
Красный | 2 | 2 | 2 | 102 | ±2 | 50 |
Оранжевый | 3 | 3 | 3 | 103 | 15 | |
Желтый | 4 | 4 | 4 | 104 | 25 | |
Зеленый | 5 | 5 | 5 | 105 | 0,5 | |
Голубой | 6 | 6 | 6 | 106 | ±0,25 | 10 |
Фиолетовый | 7 | 7 | 7 | 107 | ±0,1 | 5 |
Серый | 8 | 8 | 8 | 108 | ±0,05 | |
Белый | 9 | 9 | 9 | 109 | 1 |
Кроме стандартной, общепринятой маркировки, в отдельных случаях указываются и дополнительные данные в обозначениях 4 или 5 полосного, когда более широкая полоса (она, как правило, шире в 1,5 раз от остальных) указывает на более надежный, специальный вариант элемента – как правило, срок ее службы рассчитан более чем на 1000 часов непрерывной работы.
Онлайн-калькулятор
Интерфейс программы “Резистор 2.2”
Современные технологии и сегодня во многом облегчают работу как профессионалам, так и радиолюбителям. Кроме доступной измерительной аппаратуры, сегодня в интернет-ресурсах, посвященных радиотехнике, в огромном количестве находятся онлайн-калькуляторы определения сопротивления резисторов по маркировке.
Простые, и в общем-то надежные программы, позволяют с высокой точностью определить номинал практически любой радиодетали, более продвинутые и мощные инженерные программы, используемые в пакетах для инженеров-конструкторов, позволяют не только узнать значение сопротивления, но и найти соответствующую замену и определить вариант работоспособности самой схемы.
Одной из таких программ является программа Резистор 2.2 , она проста, удобна и не требует глубоких знаний компьютерной техники. Простой интерфейс и удобные рабочие органы позволяют работать как в сети, так и без неё.
Как пользоваться?
Как и большинство прикладных инженерных программ, программа Резистор 2. 2 является онлайн-калькулятором, позволяющим определять номинал сопротивления по различным наиболее распространенным видам кодировки:
- Стандартной 4 или 5 цветной маркировке.
- Фирменной маркировке Philips различных видов сопротивлений.
- Нестандартной цветовой кодировки фирм Panasonic, Corning Glass Work.
- Обычной кодовой маркировке.
- Обычной кодировке Panasonic, Philips, Bourns.
После распаковки архива, не требующая регистрации программа сразу готова к работе. В окне, из предложенных вариантов, выбирается нужный параметр и производится дальнейшая идентификация по имеющемуся коду на корпусе элемента.
Для удобства идентификации, в верхнем окне наглядно показывается изображение определяемой кодировки. На корпусе радиодетали наносятся цветные кольца в соответствии с теми значениями, которые указываются пользователем, таким образом, появляется возможность наглядно сравнить кодировку с реальным элементом.
Внизу сразу высвечивается числовое значение номинала элемента.
Простой калькулятор расчёта номинала резистора по цветам.
Кликая мышкой по цветам в таблице, раcкрашиваем резистор полосками.
В итоге получаем номинал и допуск нужного нам резистора.
Первая полоса, от которой ведётся отсчёт, обычно более широкая или находится ближе к выводу резистора.
Маркировка резисторов SMD. Калькулятор онлайн
Прежде всего следует обратить внимание на относительно новый и не всем знакомый стандарт маркировки EIA-96, который состоит из трёх символов — двух цифр и буквы. Компактность написания компенсируется неудобством расшифровки кода с помощью таблицы.
Трёхсимвольная маркировка EIA96
Кодировка планарных элементов (SMD) в стандарте EIA-96 предусматривает определение номинала из трёх символов маркировки для прецизионных (высокоточных) резисторов с допуском 1%.
Первые две цифры — код номинала от 01 до 96 соответствует числу номинала от 100 до 976 согласно таблице.
Третий символ — буква — код множителя. Каждая из букв X , Y , Z , A , B , C , D , E , F , H , R , S соответствует множителю согласно таблице.
Номинал резистора определится произведением числа и множителя.
Принцип расшифровки кодов SMD резисторов стандартов E24 и E48 значительно проще, не требует таблиц и описан отдельно ниже.
Предлагается онлайн калькулятор для раскодировки резисторов EIA-96 , E24 , E48 .
Сопротивление 0ом ±1%, EIA-96 в результате вычислений означает некорректный ввод.
Впишите код стандарта EIA-96 (регистр не учитывается), либо 3 цифры E24 , либо 4 цифры E48
Сопротивление: 165ом ±1%, EIA-96
Таблица EIA-96
|
Трёхсимвольная маркировка E24.
Допуск 5%Маркировка из трёх цифр. Первые две цифры — число номинала.
Третья цифра — десятичный логарифм множителя.
0=lg1, множитель 1.
1=lg10, множитель 10.
2=lg100, множитель 100.
3=lg1000, множитель 1000.
В данной статье используйте окно калькулятора выше, что и для EIA-96.
Четырёхсимвольная маркировка E48. Допуск 2%
Маркировка состоит из четырёх цифр. Первые три цифры — число номинала.
Четвёртая цифра — десятичный логарифм множителя.
0=lg1, множитель 1.
1=lg10, множитель 10.
2=lg100; Множитель 100.
3=lg1000, множитель 1000.
И т.д., соответственно количеству нулей множителя.
Произведение числа и множителя определит номинал резистора.
Можно использовать окно ввода ниже (только для E48 ), либо вводить 4 цифры в общее верхнее окно.
Введите код SMD резистора E48
Сопротивление: 22.2kом ±2%, E48
Кому-то полезным может быть набор калькуляторов для расчёта сопротивления резисторов, соединённых параллельно.
Материал по ссылке:
SMD резисторы — Radiodetali72.ru
Ниже представлен каталог наличия SMD резисторов, в нашем магазине, который находится по адресу: г. Тюмень, ул. Молодежная 80 строение 4, тел. 8-999-548-21-13, 8-922-073-43-47
Для заказа/запроса цены, воспользуйтесь формой обратной связи или по телефону 8-999-548-21-13.
Номинал резистора | Маркировка на резисторе | Наличие |
---|---|---|
1 Om | 1R00 | В наличии |
1.5 Om | 1R50 | В наличии |
2 Om | 2R00 | В наличии |
2.2 Om | 2R20 | В наличии |
3.3 Om | 3R30 | В наличии |
5.1 Om | 5R10 | В наличии |
6.2 Om | 6R20 | В наличии |
6.8 Om | 6R80 | В наличии |
9.1 Om | 9R10 | В наличии |
10 Om | 10R0 | В наличии |
12 Om | 12R0 | В наличии |
20 Om | 20R0 | В наличии |
22 Om | 22R0 | В наличии |
27 Om | 27R0 | В наличии |
33 Om | 33R0 | В наличии |
39 Om | 39R0 | В наличии |
75 Om | 75R0 | В наличии |
82 Om | 82R0 | В наличии |
100 Om | 1000 | |
120 Om | 1200 | |
150 Om | 1500 | |
200 Om | 2000 | |
220 Om | 2200 | |
240 Om | 2400 | |
270 Om | 2700 | |
300 Om | 3000 | |
360 Om | 3600 | |
390 Om | 3900 | |
430 Om | 4300 | |
470 Om | 4700 | |
560 Om | 5600 | |
620 Om | 6200 | |
750 Om | 7500 | |
910 Om | 9100 | |
1 kOm | 1001 | |
1. 2 kOm | 1201 | |
1.6 kOm | 1601 | |
1.62 kOm | 1621 | |
1.8 kOm | 1801 | |
2 kOm | 2001 | |
2.4 kOm | 2401 | |
2.7 kOm | 2701 | |
3.6 kOm | 3601 | |
3.9 kOm | 3901 | |
4.7 kOm | 4701 | |
5.1 kOm | 5100 | |
7.5 kOm | 7501 | |
9.1 kOm | 9101 | |
10 kOm | 1002 | |
13 kOm | 1302 | |
15 kOm | 1502 | |
18 kOm | 1802 | |
20 kOm | 2002 | |
22 kOm | 2202 | |
51 kOm | 5102 | |
75 kOm | 7502 | |
100 kOm | 1003 |
SMD резисторы. Маркировка SMD резисторов, размеры, онлайн калькулятор
org/» typeof=»BreadcrumbList»> Главная › НовостиОпубликовано: 06.09.2018
Маркировка резисторов SMDВ 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 видов резисторов – SMD резистор.
Выпаиваем SMD резисторы / конденсаторы
SMD резисторы
SMD резисторы – это миниатюрные резисторы , предназначенные для поверхностного монтажа. SMD резисторы значительно меньше, чем их традиционный аналог. Они часто бывают квадратной, прямоугольной или овальной формы, с очень низким профилем.
SMD резисторы. Набор 0805 Всё ОК!
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 100 равно 45 Ом 273 = 27 х 103 равно 27000 Ом (27 кОм) 7992 = 799 х 102 равно 79900 Ом (79,9 кОм) 1733 = 173 х 103 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.
Маркировка EIA-96
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 номинала резистора , 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.
Резисторы — Learn.sparkfun.com
Избранное Любимый 51Займите стойку, стойку сопротивления
Резисторы — самые распространенные электронные компоненты. Они являются важным элементом практически в каждой цепи. И они играют важную роль в нашем любимом уравнении, законе Ома.
В этой нашей части résistance мы рассмотрим:
- Что такое резистор?!
- Блоки резисторов
- Символ(ы) цепи резистора
- Резисторы последовательно и параллельно
- Различные варианты резисторов
- Расшифровка цветового кодирования
- Расшифровка резистора для поверхностного монтажа
- Пример применения резистора
Подумайте о прочтении.
..Некоторые концепции в этом руководстве основаны на предыдущих знаниях в области электроники. Прежде чем перейти к этому руководству, подумайте о том, чтобы сначала прочитать (хотя бы бегло просмотреть) эти:
.Хотите попрактиковаться в резисторах?
Основы резисторов
Резисторы — это электронные компоненты, которые имеют определенное постоянное электрическое сопротивление. Сопротивление резистора ограничивает поток электронов через цепь.
Это пассивные компоненты , то есть они только потребляют энергию (и не могут ее генерировать). Резисторы обычно добавляются в схемы, где они дополняют активных компонента , таких как операционные усилители, микроконтроллеры и другие интегральные схемы. Обычно резисторы используются для ограничения тока, разделения напряжений и подтягивания линий ввода/вывода.
Блоки резисторов
Электрическое сопротивление резистора измеряется в Ом . Символом ома является греческая заглавная омега: Ω.(Несколько окольное) определение 1 Ом; — это сопротивление между двумя точками, где 1 вольт (1 В) приложенной потенциальной энергии толкает 1 ампер (1 А) тока.
В единицах СИ большие или меньшие значения омов могут быть сопоставлены с префиксом, таким как кило-, мега- или гига-, чтобы облегчить чтение больших значений. Очень часто можно увидеть резисторы в диапазоне килоом (кОм) и мегаом (МОм) (гораздо реже можно увидеть резисторы в миллиом (мОм)). Например, 4700 Ом; резистор эквивалентен 4.7кОм резистор и 5 600 000 Ом; резистор можно записать как 5600 кОм; или (чаще) 5,6 МОм.
Схематическое обозначение
Все резисторы имеют две клеммы , по одному соединению на каждом конце резистора. При моделировании на схеме резистор будет отображаться одним из следующих двух символов:
.Два общих обозначения резисторов. R1 — это 1кОм в американском стиле. резистор, а R2 — резистор 47 кОм международного стандарта. резистор.
Выводы резистора представляют собой каждую из линий, отходящих от волнистой линии (или прямоугольника). Это то, что подключается к остальной части схемы.
Символы цепи резистора обычно дополняются как значением сопротивления, так и именем. Значение, отображаемое в омах, очевидно, имеет решающее значение как для оценки, так и для фактического построения схемы. Название резистора обычно представляет собой R перед номером. Каждый резистор в цепи должен иметь уникальное имя/номер.Например, вот несколько резисторов в цепи таймера 555:
В этой схеме резисторы играют ключевую роль в настройке частоты выхода таймера 555. Другой резистор (R3) ограничивает ток через светодиод.
Типы резисторов
Резисторы бывают разных форм и размеров. Они могут быть сквозного или поверхностного монтажа. Это может быть стандартный статический резистор, набор резисторов или специальный переменный резистор.
Заделка и монтаж
Резисторыпоставляются с одним из двух типов подключения: сквозное отверстие или поверхностный монтаж. Эти типы резисторов обычно обозначаются аббревиатурой PTH (металлизированные сквозные отверстия) или SMD/SMT (технология или устройство для поверхностного монтажа).
Резисторы со сквозным отверстием поставляются с длинными гибкими выводами, которые можно вставить в макетную плату или припаять вручную к макетной плате или печатной плате (PCB). Эти резисторы обычно более полезны при макетировании, прототипировании или в любом другом случае, когда вы не хотите паять крошечный, маленький 0.SMD-резисторы длиной 6 мм. Длинные выводы обычно требуют обрезки, и эти резисторы должны занимать гораздо больше места, чем их аналоги для поверхностного монтажа.
Наиболее распространенные сквозные резисторы поставляются в аксиальном корпусе. Размер осевого резистора зависит от его номинальной мощности. Обычный резистор мощностью 1/2 Вт имеет диаметр около 9,2 мм, а резистор меньшего размера мощностью 1/4 Вт имеет длину около 6,3 мм.
Резистор мощностью полватта (½ Вт) (выше) размером до четверти ватта (¼ Вт).
Резисторы для поверхностного монтажа обычно представляют собой крошечные черные прямоугольники, с обеих сторон заканчивающиеся еще меньшими блестящими серебристыми проводящими краями.Эти резисторы предназначены для размещения поверх печатных плат, где они припаяны к ответным посадочным площадкам. Поскольку эти резисторы такие маленькие, их обычно устанавливает робот и прогоняет через печь, где припой плавится и удерживает их на месте.
Маленький 0603 330 Ом резистор, зависший над блестящим носом Джорджа Вашингтона на вершине [U.S. квартал](http://en.wikipedia.org/wiki/Quarter_(United_States_coin).
Резисторы SMDимеют стандартные размеры; обычно либо 0805 (0.08 дюймов в длину и 0,05 дюйма в ширину), 0603 или 0402. Они отлично подходят для массового производства печатных плат или в конструкциях, где пространство является ценным товаром. Однако для ручной пайки требуется твердая и точная рука!
Состав резистора
Резисторы могут быть изготовлены из различных материалов. Чаще всего современные резисторы изготавливаются из углеродной, металлической или металлооксидной пленки . В этих резисторах тонкая пленка проводящего (хотя и резистивного) материала обернута спиралью вокруг и покрыта изолирующим материалом.Большинство стандартных резисторов без излишеств со сквозным отверстием будут изготовлены из углеродной или металлической пленки.
Загляните внутрь нескольких углеродно-пленочных резисторов. Значения сопротивления сверху вниз: 27 Ом, 330 Ом; и 3,3 МОм. Внутри резистора вокруг изолятора намотана углеродная пленка. Больше витков означает более высокое сопротивление. Довольно аккуратно!
Другие сквозные резисторы могут быть проволочными или изготовлены из сверхтонкой металлической фольги.Эти резисторы обычно представляют собой более дорогие компоненты более высокого класса, специально выбранные из-за их уникальных характеристик, таких как более высокая номинальная мощность или максимальный температурный диапазон.
Резисторы для поверхностного монтажаобычно представляют собой толстые или тонкопленочные разновидности. Толстая пленка обычно дешевле, но менее точна, чем тонкая. В резисторах обоих типов небольшая пленка резистивного металлического сплава помещается между керамической основой и стеклом/эпоксидным покрытием, а затем соединяется с оконечными проводящими кромками.
Специальные пакеты резисторов
Существует множество других резисторов специального назначения. Резисторы могут поставляться в предварительно смонтированных пакетах из пяти или около того массивов резисторов. Резисторы в этих массивах могут иметь общий вывод или использоваться как делители напряжения.
Массив из пяти 330 Ом; резисторы, все соединенные вместе на одном конце.
Переменные резисторы (например, потенциометры)
Резисторы также не должны быть статическими. Переменные резисторы, известные как реостаты , представляют собой резисторы, значения которых можно регулировать в определенном диапазоне. Аналогичен реостату потенциометр . Потенциометры соединяют два резистора внутри последовательно и регулируют центральный отвод между ними, создавая регулируемый делитель напряжения. Эти переменные резисторы часто используются для входов, таких как ручки громкости, которые необходимо регулировать.
Расшифровка маркировки резисторов
Хотя они могут не отображать свое значение напрямую, большинство резисторов имеют маркировку, показывающую их сопротивление. Резисторы PTH используют систему цветовой маркировки (которая действительно добавляет изюминку в схемы), а резисторы SMD имеют собственную систему маркировки значений.
Расшифровка цветных полос
Осевые резисторы со сквозным отверстием обычно используют систему цветовых полос для отображения их значения. Большинство этих резисторов будут иметь четыре полосы цвета вокруг резистора, хотя вы также найдете резисторы с пятью и шестью полосами.
Четырехполосные резисторы
В стандартных четырехполосных резисторах первые две полосы обозначают две старшие цифры номинала резистора. Третья полоса представляет собой значение веса, которое умножает двух значащих цифр на степень десяти.
Последняя полоса указывает допуск резистора. Допуск объясняет, насколько больше или меньше фактическое сопротивление резистора можно сравнить с его номинальным значением. Ни один резистор не совершенен, и различные производственные процессы приводят к лучшим или худшим допускам. Например, 1 кОм; Резистор с допуском 5% может быть где-то между 0,95 кОм и 0,95 кОм. и 1,05 кОм.
Как узнать, какая полоса первая, а какая последняя? Последняя полоса допуска часто четко отделена от полос значений, и обычно это либо серебро, либо золото.
Пяти- и шестиполосные резисторы
Пятиполосные резисторы имеют полосу третьей значащей цифры между первыми двумя полосами и полосой множителя . Пятиполосные резисторы также имеют более широкий диапазон допусков.
Шестиполосные резисторы — это в основном пятиполосные резисторы с дополнительной полосой на конце, указывающей температурный коэффициент. Это указывает на ожидаемое изменение номинала резистора при изменении температуры в градусах Цельсия. Как правило, эти значения температурного коэффициента чрезвычайно малы, в диапазоне частей на миллион.
Расшифровка цветных полос резистора
При расшифровке цветных полос резисторов обращайтесь к таблице цветовых кодов резисторов, подобной приведенной ниже. Для первых двух полос найдите соответствующее цифровое значение этого цвета. 4,7 кОм; Показанный здесь резистор имеет в начале цветные полосы желтого и фиолетового цветов, которые имеют цифровые значения 4 и 7 (47). Третья полоса 4.7кОм; красный, что означает, что 47 нужно умножить на 10 2 (или 100). 47 умножить на 100 будет 4700!
4.7кОм резистор с четырьмя цветными полосами
Если вы пытаетесь запомнить код цветовой полосы, может помочь мнемоническое устройство. Существует несколько (иногда неприятных) мнемоник, помогающих запомнить цветовой код резистора. Хороший, в котором прописана разница между b отсутствует и b rown:
« B B ROON B ROOND R ABBITS o FETEN Y IG G Reat B IG V ocal G Roans W Курица г Принры S .»
Или, если вы помните «ROY G. BIV», вычтите индиго из (бедный индиго, никто не помнит индиго), и добавьте черный и коричневый на передний план, а серый и белый на задний из классического радужного цветового порядка. .
Таблица цветовых кодов резисторовПроблемы со зрением? Нажмите на изображение для лучшего просмотра!
Калькулятор цветового кода резистора
Если вы предпочитаете пропустить математику (мы не будем судить!), а просто использовать удобный калькулятор, попробуйте один из них!
Четырехполосные резисторы
диапазон 1 | полоса 2 | полоса 3 | 9 | полоса 4 | диапазона 4 | |
Значение 1 (MSV) | Значение 2 | Вес | Толерантность | |||
Черный (0)Коричневый (1)Красный (2)Оранжевый (3)Желтый (4)Зеленый (5)Синий (6)Фиолетовый (7)Серый (8)Белый (9) | Черный (0)Коричневый (1)Красный (2)Оранжевый (3)Желтый (4)Зеленый (5)Синий (6)Фиолетовый (7)Серый (8)Белый (9) | Черный (1)Коричневый (10)Красный (100)Оранжевый (1k)Желтый (10k)Зеленый (100k)Синий (1M)Фиолетовый (10M)Серый (100M)Белый (1G) | Золото (± 5 %) Серебро (± 10 %) |
Сопротивление: 1 кОм; ±5%
Пяти- и шестиполосные резисторы
Примечание: Рассчитайте свой шестидиапазонный резистор здесь, но не забудьте добавить температурный коэффициент к окончательному значению резистора.диапазон 1 | полоса 2 | полоса 4 | полоса 4 | 4 | полоса 5 | 9 | |
Значение 1 (MSV) | Значение 2 | Значение 3 | Вес | Толерантность | |||
Черный (0)Коричневый (1)Красный (2)Оранжевый (3)Желтый (4)Зеленый (5)Синий (6)Фиолетовый (7)Серый (8)Белый (9) | Черный (0)Коричневый (1)Красный (2)Оранжевый (3)Желтый (4)Зеленый (5)Синий (6)Фиолетовый (7)Серый (8)Белый (9) | Черный (0)Коричневый (1)Красный (2)Оранжевый (3)Желтый (4)Зеленый (5)Синий (6)Фиолетовый (7)Серый (8)Белый (9) | Черный (1)Коричневый (10)Красный (100)Оранжевый (1k)Желтый (10k)Зеленый (100k)Синий (1M)Фиолетовый (10M)Серый (100M)Белый (1G) | Золото (± 5 %) Серебро (± 10 %) Коричневый (± 1 %) Красный (± 2 %) Зеленый (± 0.5 %) Синий (± 0,25 %) Фиолетовый (± 0,1 %) Серый (± 0,05 %) |
Сопротивление: 1 кОм; ±5%
Расшифровка маркировки поверхностного монтажа
Резисторы SMD, как и резисторы в корпусах 0603 или 0805, имеют собственный способ отображения своего значения. Есть несколько распространенных методов маркировки, которые вы увидите на этих резисторах. Обычно они имеют три-четыре символа — цифры или буквы — напечатанные на верхней части корпуса.
Если вы видите три символа и все числа , вы, вероятно, видите резистор с маркировкой E24 .Эти маркировки на самом деле имеют некоторое сходство с системой цветовых полос, используемой на резисторах PTH. Первые два числа представляют первые две наиболее значащие цифры значения, последнее число представляет величину.
На приведенном выше примере резисторы помечены 104 , 105 , 205 , 751 и 754 . Резистор с маркировкой 104 должен быть 100 кОм. (10×10 4 ), 105 будет 1 МОм; (10×10 5 ), а 205 составляет 2 МОм; (20х10 5 ). 751 — 750 Ом; (75×10 1 ), а 754 это 750кОм; (75×10 4 ).
Еще одна распространенная система кодирования — E96 , и она самая загадочная из всех. Резисторы Е96 маркируются тремя символами — двумя цифрами в начале и буквой в конце. Два числа говорят вам о первых трех цифрах значения, соответствующих одному из неочевидных значений в этой таблице поиска.
Код | Значение | | Код | Значение | | Код | Значение | | код | Значение | | Код | Значение | | Код | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | | 17 | 147 | | 33 | 215 | | 49 | 316 | | 65 | 464 | | 81 | 681 |
02 | 102 | | 18 | 150 | | 34 | 221 | | 50 | 324 | | 66 | 475 | | 82 | 698 |
03 | 105 | | 19 | 154 | | 35 | 226 | | 51 | 332 | | 67 | 487 | | 83 | 715 |
04 | 107 | | 20 | 158 | | 36 | 232 | | 52 | 340 | | 68 | 499 | | 84 | 732 |
05 | 110 | | 21 | 162 | | 37 | 237 | | 53 | 348 | | 69 | 511 90 234 | | 85 | 750 |
06 | 113 | | 22 | 165 | | 38 | 243 | | 54 | 357 | | 70 | 523 | | 86 | 768 |
07 | 115 | | 23 | 169 | | 39 | 249 | | 55 | 365 | | 71 | 536 | | 87 | 787 |
08 | 118 | | 24 | 174 | | 40 | 255 | | 56 | 374 | | 72 | 549 | | 88 | 8 06 |
09 | 121 | | 25 | 178 | | 41 | 261 | | 57 | 383 | | 73 | 562 | | 89 | 825 |
10 | 124 | | 26 | 182 | | 42 | 267 | | 58 | 392 | | 74 | 576 | | 90 | 845 |
11 | 127 | | 27 | 187 | | 43 | 274 | | 59 | 402 | | 75 | 590 | | 91 | 866 |
12 | 130 | | 28 | 191 | | 44 | 280 | | 60 | 412 | | 76 | 604 | | 92 | 887 |
13 | 133 | | 29 | 196 | | 45 | 287 | | 61 | 422 | | 77 | 619 | | 93 | 909 |
14 | 137 | | 30 | 200 | | 46 | 294 | | 62 | 432 | | 78 | 634 | | 94 | 931 |
15 | 140 | | 31 | 9023 3 205 | 47 | 301 | | 63 | 442 | | 79 | 649 | | 95 | 953 | |
16 | 143 | | 32210 | | 48 | 309 | | 64 | 453 | | 80 | 665 | | 96 |
Буква в конце представляет собой множитель, соответствующий чему-то в этой таблице:
письмо | Multiplier | Письмо | Мультипликатор | Письмо | Уминки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 0. 001 | 1 | D | 1000 | |||
Y или R | 0,01 | В или Н | 10 | Е | 10000 | ||
Х или S | 0,1 | С | 100 | Ж | 100000 |
Итак, резистор 01C — наш хороший друг, 10 кОм; (100×100), 01B — 1 кОм; (100×10), а 01D — 100 кОм.Это легко, другие коды могут быть не такими. 85A на картинке выше 750 Ом; (750×1) и 30C на самом деле 20кОм.
Номинальная мощность
Номинальная мощность резистора является одним из наиболее скрытых значений. Тем не менее, это может быть важно, и это тема, которая возникнет при выборе типа резистора.
Мощность — это скорость, с которой энергия преобразуется во что-то другое. Он рассчитывается путем умножения разницы напряжений в двух точках на ток, протекающий между ними, и измеряется в ваттах (Вт). Лампочки, например, превращают электричество в свет. Но резистор может превратить проходящую через него электрическую энергию только в тепла . Тепло обычно не является хорошим товарищем по играм с электроникой; слишком много тепла приводит к дыму, искрам и огню!
Каждый резистор имеет определенную максимальную мощность. Чтобы резистор не нагревался слишком сильно, важно следить за тем, чтобы мощность на резисторе не превышала его максимальное значение. Номинальная мощность резистора измеряется в ваттах и обычно находится где-то между ⅛W (0.125 Вт) и 1 Вт. Резисторы с номинальной мощностью более 1 Вт обычно называются силовыми резисторами и используются специально из-за их способности рассеивать мощность.
Определение номинальной мощности резистора
Номинальную мощность резистора обычно можно определить, наблюдая за размером его корпуса. Стандартные сквозные резисторы обычно имеют мощность ¼ Вт или ½ Вт. Мощные резисторы более специального назначения могут фактически указывать свою номинальную мощность на резисторе.
Эти силовые резисторы могут выдержать гораздо большую мощность, прежде чем взорвутся.Справа вверху и слева внизу приведены примеры резисторов мощностью 25 Вт, 5 Вт и 3 Вт со значениями 2 Ом, 3 Ом; 0,1 Ом; и 22кОм. Резисторы меньшей мощности часто используются для измерения тока.
О номинальной мощности резисторов для поверхностного монтажа обычно также судят по их размеру. Резисторы размеров 0402 и 0603 обычно рассчитаны на 1/16 Вт, а резисторы 0805 могут потреблять 1/10 Вт.
Измерение мощности на резисторе
Мощность обычно рассчитывается путем умножения напряжения и тока (P = IV).Но, применяя закон Ома, мы также можем использовать значение сопротивления при расчете мощности. Если мы знаем ток, протекающий через резистор, мы можем рассчитать мощность как:
Или, если известно напряжение на резисторе, мощность можно рассчитать как:
Серия
и параллельные резисторы
Резисторы в электронике всегда соединены вместе, обычно в последовательной или параллельной цепи. Когда резисторы соединены последовательно или параллельно, они создают общее сопротивление Ом, которое можно рассчитать с помощью одного из двух уравнений.Знание того, как комбинируются значения резисторов, пригодится, если вам нужно создать конкретное значение резистора.
Резисторы серииПри последовательном соединении значения резисторов просто складываются.
Резисторы N последовательно. Общее сопротивление равно сумме всех последовательных резисторов.
Так, например, если вы просто должны иметь 12,33 кОм; резистор, найдите некоторые из наиболее распространенных номиналов резисторов 12 кОм; и 330 Ом, и соединить их последовательно.
Параллельные резисторы
Найти сопротивление параллельных резисторов не так-то просто. Общее сопротивление N резисторов, включенных параллельно, является обратной суммой всех обратных сопротивлений. Это уравнение может иметь больше смысла, чем последнее предложение:
.Сопротивления N параллельно. Чтобы найти общее сопротивление, инвертируйте каждое значение сопротивления, сложите их, а затем инвертируйте.
(Инверсия сопротивления на самом деле называется проводимостью , так что говоря более кратко: проводимость параллельных резисторов представляет собой сумму каждой из их проводимостей).
Как частный случай этого уравнения: если у вас есть только два резистора , подключенных параллельно, их общее сопротивление можно рассчитать с помощью этого чуть менее инвертированного уравнения:
В качестве даже более специального случая этого уравнения, если у вас есть два параллельных резистора равного значения , общее сопротивление составляет половину их значения. Например, если два 10кОм; резисторы включены параллельно, их общее сопротивление 5кОм.
Сокращенный способ сказать, что два резистора подключены параллельно, — это использовать параллельный оператор: || . Например, если R 1 параллельно R 2 , концептуальное уравнение может быть записано как R 1 ||R 2 . Гораздо чище и скрывает все эти неприятные частицы!
Сети резисторов
В качестве специального введения в расчет полных сопротивлений учителя электроники просто любят подвергать своих учеников поиску сумасшедших, запутанных резисторных цепей.
Нормальный вопрос сети резисторов может звучать примерно так: «Каково сопротивление клемм A до B в этой цепи?»
Чтобы решить такую проблему, начните с задней части цепи и упростите ее по направлению к двум клеммам.В этом случае R 7 , R 8 и R 9 расположены последовательно и могут быть сложены вместе. Эти три резистора подключены параллельно R 6 , поэтому эти четыре резистора можно объединить в один с сопротивлением R 6 ||(R 7 + R 8 + R 9 ). Делаем нашу схему:
Теперь четыре крайних правых резистора можно еще больше упростить. R 4 , R 5 и наш набор R 6 — R 9 идут последовательно и могут быть добавлены.Тогда все эти последовательные резисторы подключены параллельно R 3 .
И это всего три последовательных резистора между клеммами A и B . Добавьте их вверх! Таким образом, общее сопротивление этой цепи равно: R 1 +R 2 +R 3 ||(R 4 +R 5 +R 6 ||(R 7 +R 8 +R 9 )).
Примеры применения
Резисторы существуют практически в каждой электронной схеме.Вот несколько примеров схем, которые сильно зависят от наших друзей-резисторов.
Резисторы играют ключевую роль в обеспечении того, чтобы светодиоды не взрывались при подаче питания. Подключив резистор последовательно со светодиодом, можно ограничить ток, протекающий через два компонента, до безопасного значения.
При выборе токоограничивающего резистора обратите внимание на два характерных значения светодиода: типичное прямое напряжение и максимальный прямой ток .Типичное прямое напряжение — это напряжение, необходимое для того, чтобы светодиод загорелся, и оно варьируется (обычно где-то между 1,7 В и 3,4 В) в зависимости от цвета светодиода. Максимальный прямой ток обычно составляет около 20 мА для обычных светодиодов; непрерывный ток через светодиод всегда должен быть равен или меньше этого номинального тока.
После того, как вы получили эти два значения, вы можете рассчитать токоограничивающий резистор с помощью следующей формулы:
V S — это напряжение источника — обычно это напряжение батареи или источника питания.V F и I F — это прямое напряжение светодиода и требуемый ток, протекающий через него.
Например, предположим, что у вас есть батарея на 9 В для питания светодиода. Если ваш светодиод горит красным, возможно, прямое напряжение составляет около 1,8 В. Если вы хотите ограничить ток до 10 мА, используйте последовательный резистор около 720 Ом.
Делители напряжения
Делитель напряжения представляет собой резисторную цепь, которая преобразует большое напряжение в меньшее. Используя всего два последовательно соединенных резистора, можно создать выходное напряжение, составляющее часть входного напряжения.
Вот схема делителя напряжения:
Два резистора, R 1 и R 2 , соединены последовательно, и к ним подключен источник напряжения (V в ). Напряжение от V из до GND можно рассчитать как:
Например, если R 1 равно 1,7 кОм; и R 2 было 3,3 кОм, входное напряжение 5 В можно было преобразовать в 3,3 В на выводе V out .
Делители напряженияочень удобны для считывания резистивных датчиков, таких как фотоэлементы, датчики изгиба и чувствительные к силе резисторы. Одна половина делителя напряжения — это датчик, а другая — статический резистор. Выходное напряжение между двумя компонентами подключается к аналого-цифровому преобразователю на микроконтроллере (MCU) для считывания значения датчика.
Здесь резистор R 1 и фотоэлемент создают делитель напряжения для создания переменного выходного напряжения.
Подтягивающие резисторы
Подтягивающий резистор используется, когда вам нужно сместить входной контакт микроконтроллера в известное состояние.Один конец резистора подключен к выводу MCU, а другой конец подключен к высокому напряжению (обычно 5 В или 3,3 В).
Без подтягивающего резистора входы MCU можно было бы оставить плавающими . Нет никакой гарантии, что плавающий контакт имеет высокий (5 В) или низкий (0 В) уровень.
Подтягивающие резисторычасто используются при взаимодействии с кнопкой или входом переключателя. Подтягивающий резистор может смещать входной контакт, когда переключатель разомкнут. И это защитит цепь от короткого замыкания, когда выключатель замкнут.
В приведенной выше схеме, когда переключатель разомкнут, входной контакт MCU подключается через резистор к 5 В. Когда переключатель замыкается, входной контакт подключается непосредственно к GND.
Значение подтягивающего резистора обычно не должно быть каким-либо конкретным. Но оно должно быть достаточно высоким, чтобы не потерять слишком много энергии, если на него подается напряжение 5 В или около того. Обычно значения около 10 кОм. работать хорошо.
Приобретение резисторов
Не ограничивайте поток резисторов.У нас есть наборы, наборы, отдельные детали и инструменты, перед которыми просто невозможно устоять .
Наши рекомендации:
Нажмите здесь, чтобы просмотреть больше резисторов в каталогеИнструменты:
Цифровой мультиметр — базовый
В наличии ТОЛ-12966Цифровой мультиметр (DMM) является важным инструментом в арсенале каждого энтузиаста электроники. Цифровой мультиметр SparkFun, ч…
22Инструмент для гибки выводов резистора
В наличии ТОЛ-13114Этот маленький кусок пластика с надрезом — инструмент для гибки выводов резистора. Этот маленький инструмент, который иногда называют «формовочным», …
3Ресурсы и дальнейшее продвижение
Теперь, когда вы являетесь подающим надежды экспертом по всем резисторам, как насчет изучения некоторых более фундаментальных концепций электроники! Резисторы, конечно, не единственный основной компонент, который мы используем в электронике, есть также:
Или, может быть, вы хотите больше узнать о применении резисторов?
В чем разница между чипом, SMD и подстроечным резистором?
Чип-резисторытакже известны как устройства для поверхностного монтажа или резисторы для поверхностного монтажа. Чип-резисторы изготавливаются с использованием оксидов металлов или металлических пленок и защищены прочными покрытиями. Они небольшие и в основном доступны в квадратных или прямоугольных упаковках.
В отличие от резисторных устройств с технологией сквозных отверстий (THT), резисторы SMD не имеют выводов. Они монтируются непосредственно на печатную плату. Резисторы SMD изготавливаются точным способом на автоматизированных предприятиях и обладают превосходными характеристиками рассеивания тепла и стабильными значениями сопротивления. Длина и ширина SMD-устройств определяют их номинальную мощность.
Код резистора SMD
Из-за небольшого размера резисторов SMD на них нет места для печати традиционных кодов цветных полос. Поэтому были разработаны новые коды SMD резисторов. Наиболее часто используются трехзначные и четырехзначные коды, а также система Electronic Industries Alliance (EIA) под названием EIA-96. Наиболее широко используемые общие резисторы SMD изготавливаются различных размеров, от 0402 до 6432.
Рис. 2. Резистор для поверхностного монтажа (Фото: Globalspec.com)Трехзначный код
Это трехзначные коды, в которых первые две цифры обозначают значащие цифры, а третья — множитель.Это то же самое, что и цветные кольца, используемые для обычных резисторов, за исключением того, что вместо цвета используются числа. Например, резистор SMD с номиналом 562 имеет сопротивление 56×102 Ом или 5,6 кОм. Точно так же резистор SMD с маркировкой 100 означает, что он 10×100 или 10×1=10 Ом.
Четырехзначный код
Четырехзначная схема маркировки используется для маркировки резисторов SMD с высокими допусками. Четыре цифры означают погрешность в один процент или менее. Его формат аналогичен схеме трехзначной маркировки.Первые три числа обозначают значащие цифры, а четвертое — множитель. Например, резистор SMD с номером 4702 означает 470×102 Ом или 47 кОм.
Резисторы SMDмогут иметь фиксированное значение сопротивления, а могут быть переменными или регулируемыми в определенном диапазоне. Проще заменить потенциометр на подстраиваемый чип-резистор.
Подстраиваемые резисторы
Это также резисторы для поверхностного монтажа, но подстраиваемые резисторы можно подстраивать под широкий диапазон значений сопротивления.Значения сопротивления зависят от длины, ширины, высоты и материала. Лазеры используются для сжигания некоторой части резисторов для их подстройки. Эти резисторы предназначены для использования во всех приложениях, требующих начальной калибровки. Их можно использовать вместо подстроечных потенциометров или фиксированных резисторов, выбираемых вручную, для их калибровки в электронной схеме.
Преимуществавключают снижение затрат, экономию места и полностью автоматический процесс обрезки в потоке с сокращенным временем настройки.
Резисторы для поверхностного монтажа
- Изучив этот раздел, вы должны уметь:
- • Определите номиналы резисторов для поверхностного монтажа (SMT).
- 3- и 4-значные коды.
- Код EIA E-96.
Определение номиналов резисторов для поверхностного монтажа
Резисторыс технологией поверхностного монтажа (SMT) доступны в различных стандартных упаковках (форма и размер), согласованных Альянсом электронной промышленности (EIA) через Ассоциацию твердотельных технологий, ранее известную как Объединенный инженерный совет по электронным устройствам (JEDEC).
Этим упаковкам присваиваются идентификационные номера, полученные из (приблизительного) размера «отпечатка» компонента, измеренного в дюймах, т. е. площади, занимаемой компонентом на печатной плате. Пакеты, перечисленные ниже, обычно используются для резисторов и конденсаторов.
Таблица 2.3.1 Пакеты SMT
Поскольку резисторы для поверхностного монтажа очень малы, на них недостаточно места для цветовых кодов. Маркировка, используемая для обозначения номинала резистора, состоит из 3 или 4 букв или цифр, которые легче читать с помощью увеличительного стекла.
Чтение кодов усложняется, поскольку используется множество различных кодов. Наиболее распространенным является трехзначный код, который работает аналогично полосам цветового кода на проводных резисторах.
Первые две цифры обозначают первые две цифры номинала резистора, а третья цифра обозначает количество нулей (или множитель).
Рис. 2.3.1 Резисторы для поверхностного монтажа
с трехзначным кодом
Например:
Резистор с маркировкой 332 равен 3300 или 3.3KΩ (или 3K3 с K вместо десятичной точки). Резистор с маркировкой 475 равен 4 700 000 или 4,7 МОм (или 4M7, где М заменяет десятичную точку).
Для резисторов менее 100 Ом последней цифрой будет 0, что означает отсутствие нулей. Следовательно, 33 Ом будут помечены как 330 (т. е. тридцать три и без нулей), хотя некоторые резисторы могут быть помечены как 33R (во избежание путаницы!).
Резистор на 330 Ом будет помечен как 331 (тридцать три с одним нулем).
Что делать, если значение еще ниже, 4.7 Ом например?
Затем десятичная точка заменяется буквой R, что дает 4R7.
Существует также 4-значный код, используемый для резисторов с низкими допусками +/-1% или менее, который дает 3 цифры значения и использует четвертую цифру для количества нулей (множитель).
При использовании этого кода резистор сопротивлением 10 Ом будет иметь маркировку 10R0, сопротивление 100 Ом — 1000, сопротивление 1 кОм — 1001 и т. д.
Схема кодирования EIA-96
Альтернативой 3- и 4-значным кодам является код EIA-96, в котором используются две цифры и буква для обозначения любого из 96 стандартных значений в диапазоне E96.
Каждый двухзначный цифровой код относится к одному из 96 значений в диапазоне допустимых отклонений резисторов E96 +/-1%, показанных в таблице 2.3.2. За этими цифрами следует буква, обозначающая один из восьми множителей, показанных в таблице буквенных множителей EIA_96 2.3.3.
Таблица 2.
3.2 Цифровые коды SMT E96Таблица 2.3.3 Коды буквенных множителей EIA-96
Рис. 2.3.2 Кодировка EIA-96
1M58 +/-1% Резистор
Например, резистор, показанный на рис.2.3.2, отмеченный 20E, будет равен 158 Ом (20 из таблицы 2.3.2), умноженным на 10 000 (E из таблицы 2.3.3) = 1,58 МОм (1M58 +/-1%).
Как прочитать код резистора – BuildCircuit.COM
Скачать: Руководство по электронике (которое мы предоставляем нашим клиентам)
Полезные ссылки:
Как прочитать код резистора?
Почти на каждом веб-сайте, посвященном электронике, есть страница, посвященная обучению чтению кодов резисторов :). Мы не собираемся писать одну и ту же статью снова.Вместо этого мы собираемся поделиться ссылками на сайты, которые учат вас читать код резистора.
Следующее изображение должно прояснить ситуацию, однако, пожалуйста, проверьте приведенные ниже ссылки, если вы не понимаете изображение ниже:
Ссылки:
- Digikey: у Digikey есть онлайн-калькулятор значения сопротивления. Большинство электронщиков используют 4-полосные резисторы из углеродной пленки, поэтому этот калькулятор должен быть вам очень полезен.
- Instructables: В этом учебном пособии представлена таблица цветовых кодов резисторов, несколько примеров и несколько упражнений.Это хорошо !
- WIKIHOW: В этом руководстве есть реальные изображения, которые научат вас читать резисторы. Это должно помочь вам.
- Час хобби: Час хобби пошел немного дальше. Много написано о 4-полосных и 5-полосных резисторах. Кроме того, написано о разных допусках и сериях резисторов. Рекомендуемые !
Видео ниже также очень полезно:
Источник: Sparkfun.com
Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Непортированная лицензия.
Расшифровка маркировки резисторов
Хотя они могут не отображать свое значение напрямую, большинство резисторов имеют маркировку, показывающую их сопротивление. Резисторы PTH используют систему цветовой маркировки (которая действительно добавляет изюминку в схемы), а резисторы SMD имеют собственную систему маркировки значений.
Расшифровка цветных полос
Осевые резисторы со сквозным отверстием обычно используют систему цветовых полос для отображения их значения. Большинство этих резисторов будут иметь четыре цветных полосы вокруг резистора.
Первые две полосы обозначают две старшие значащие цифры номинала резистора. Третья полоса представляет собой значение веса, которое умножает двух значащих цифр на степень десяти.
Последняя полоса указывает допуск резистора. Допуск объясняет, насколько больше или меньше фактическое сопротивление резистора можно сравнить с его номинальным значением. Ни один резистор не совершенен, и различные производственные процессы приводят к лучшим или худшим допускам.Например, сопротивление резистора 1 кОм с допуском 5 % может быть где-то между 0,95 кОм и 1,05 кОм.
Как узнать, какая полоса первая, а какая последняя? Последняя полоса допуска часто четко отделена от полос значений, и обычно это либо серебро, либо золото.
Вот таблица каждого из цветов и значения, множителя или допуска, которые они представляют:
Цвет | Числовое значение | Множитель | Умножить | Допуск |
Черный | 0 | 10 0 | 1 | |
Коричневый | 1 | 10 1 | 10 | |
Красный | 2 | 10 2 | 100 | |
Оранжевый | 3 | 10 3 | 1000 | |
Желтый | 4 | 10 4 | 10000 | |
Зеленый | 5 | 10 5 | 100 000 | |
Синий | 6 | 10 6 | 1 000 000 | |
Фиолетовый | 7 | 10 7 | 10 000 000 | |
Серый | 8 | 10 8 | 100 000 000 | |
Белый | 9 | 10 9 | 1 000 000 000 | |
Золото | ±5% | |||
Серебро | ±10% |
Вот пример 4. Резистор 7 кОм с четырьмя цветовыми полосами:
При расшифровке цветных полос резисторов обращайтесь к таблице цветовых кодов резисторов, подобной приведенной выше. Для первых двух полос найдите соответствующее цифровое значение этого цвета. Резистор 4,7 кОм имеет в начале цветные полосы желтого и фиолетового цветов, которые имеют цифровые значения 4 и 7 (47). Третья полоса 4,7 кОм красная, что указывает на то, что 47 следует умножить на 10 2 (или 100). 47 умножить на 100 будет 4700!
Если вы пытаетесь запомнить код цветовой полосы, может помочь мнемоническое устройство.Существует несколько (иногда неприятных) мнемоник, помогающих запомнить цветовой код резистора. Хороший, в котором прописана разница между b отсутствует и b rown:
« B B ROON B ROOND R ABBITS o FETEN Y IG G Reat B IG V ocal G Roans W Курица г Принры S ».
Или, если вы помните «РОЙ Г.BIV», вычтите индиго из (бедный индиго, никто не помнит индиго) и добавьте черный и коричневый на передний план, а серый и белый на задний план классического радужного цветового порядка.
Калькулятор цветового кода
Если вы предпочитаете пропустить математику (мы не будем судить 🙂 и просто использовать удобный калькулятор, попробуйте!
Черный (0)Коричневый (1)Красный (2)Оранжевый (3)Желтый (4)Зеленый (5)Синий (6)Фиолетовый (7)Серый (8)Белый (9)Черный (0)Коричневый (1)Красный (2)Оранжевый (3)Желтый (4)Зеленый (5)Синий (6)Фиолетовый (7)Серый (8)Белый (9)Черный (1)Коричневый (10)Красный (100)Оранжевый (1k)Желтый (10k )Зеленый (100k)Синий (1M)Фиолетовый (10M)Серый (100M)Белый (1G) Золото (± 5%) Серебро (± 10%)
Сопротивление:
1000 Ом ±5 %
Диапазон 1 | Лента 2 | Лента 3 | Лента 4 | |
Значение 1 (MSV) | Значение 2 | Вес | Допуск |
Расшифровка маркировки поверхностного монтажа
Резисторы SMD, как и резисторы в корпусах 0603 или 0805, имеют собственный способ отображения своего значения. Есть несколько распространенных методов маркировки, которые вы увидите на этих резисторах. Обычно они имеют три-четыре символа — цифры или буквы — напечатанные в верхней части корпуса.
Если вы видите три символа , все числа , вы, вероятно, видите резистор с маркировкой E24 . Эти маркировки на самом деле имеют некоторое сходство с системой цветовых полос, используемой на резисторах PTH. Первые два числа представляют первые две наиболее значащие цифры значения, последнее число представляет величину.
На приведенном выше примере резисторы помечены 104 , 105 , 205 , 751 и 754 . Резистор с маркировкой 104 должен быть 100 кОм (10×10 4 ), 105 — 1 МОм (10×10 5 ), а 205 — 2 МОм (20×10 9077). 751 — это 750 Ом (75×10 1 ), а 754 — 750 кОм (75×10 4 ).
Еще одна распространенная система кодирования — E96 , и она самая загадочная из всех. Резисторы Е96 будут маркироваться тремя символами – двумя цифрами в начале и буквой в конце. Два числа говорят вам о первых трех цифрах значения, соответствующих одному из неочевидных значений в этой таблице поиска.
Значение | Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 17 | 147 | 33 | 215 | 49 | 316 | 65 | 464 | 81 | 681 | |||||
02 | 102 | 18 | 150 | 34 | 221 | 50 | 324 | 66 | 475 | 82 | 698 | |||||
03 | 105 | 19 | 154 | 35 | 226 | 51 | 332 | 67 | 487 | 83 | 715 | |||||
04 | 107 | 20 | 158 | 36 | 232 | 52 | 340 | 68 | 499 | 84 | 732 | |||||
05 | 110 | 21 | 162 | 37 | 237 | 53 | 348 | 69 | 511 | 85 | 750 | |||||
06 | 113 | 22 | 165 | 38 | 243 | 54 | 357 | 70 | 523 | 86 | 768 | |||||
07 | 115 | 23 | 169 | 39 | 249 | 55 | 365 | 71 | 536 | 87 | 787 | |||||
08 | 118 | 24 | 174 | 40 | 255 | 56 | 374 | 72 | 549 | 88 | 806 | |||||
09 | 121 | 25 | 178 | 41 | 261 | 57 | 383 | 73 | 562 | 89 | 825 | |||||
10 | 124 | 26 | 182 | 42 | 267 | 58 | 392 | 74 | 576 | 90 | 845 | |||||
11 | 127 | 27 | 187 | 43 | 274 | 59 | 402 | 75 | 590 | 91 | 866 | |||||
12 | 130 | 28 | 191 | 44 | 280 | 60 | 412 | 76 | 604 | 92 | 887 | |||||
13 | 133 | 29 | 196 | 45 | 287 | 61 | 422 | 77 | 619 | 93 | 909 | |||||
14 | 137 | 30 | 200 | 46 | 294 | 62 | 432 | 78 | 634 | 94 | 931 | |||||
15 | 140 | 31 | 205 | 47 | 301 | 63 | 442 | 79 | 649 | 95 | 953 | |||||
16 | 143 | 32 | 210 | 48 | 309 | 64 | 453 | 80 | 665 | 96 | 976 |
Буква в конце представляет собой множитель, соответствующий чему-то в этой таблице:
Письмо | Множитель | Письмо | Множитель | Письмо | Множитель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
З | 0. 001 | А | 1 | Д | 1000 | ||
Y или R | 0,01 | В или Н | 10 | Е | 10000 | ||
X или S | 0,1 | С | 100 | Ф | 100000 |
Итак, резистор 01C — наш хороший друг, 10 кОм (100×100), 01B — 1 кОм (100×10), а 01D — 100 кОм.Это легко, другие коды могут быть не такими. 85A на картинке выше составляет 750 Ом (750 × 1), а 30C на самом деле 20 кОм.
Стандартные номиналы резисторов— RF Cafe
«Исследователи из Hewlett Packard Labs, где был создан первый практический мемристор, изобрели новую вариацию на устройство — а мемристорный лазер…»
Резисторы являются одним из четырех основных типов пассивных электронных компонентов; другой три — индуктор, конденсатор, и мемристор. Основной единицей сопротивления является ом (Ом).
Значения стандартных базовых резисторов приведены в следующих таблицах для большинства обычно используемые допуски (1%, 2%, 5%, 10%), а также с обычно доступными диапазонами сопротивления. Для определения значений, отличных от базового, умножьте базовое значение на 1, 10, 100, 1k или 10k.
Стандартные номиналы резисторов рассчитываются используя простую формулу, приведенную ниже. Округлите результат до нужного числа значащие цифры (три для 1% и 2%, две для 5% и 10%).Как показано на диаграмме справа (создано в Excel), нанеся значения на логарифмическая шкала дает прямую линию из-за экспоненты в уравнении.
Пример: Расчеты указывают на необходимость резистора 355 кОм и допуск 1%. Посмотрите в таблицу 1% и выберите значение 35,7. (ближайшее доступное стандартное значение). Умножить на 10 000 для преобразования в 357 кОм.
10. 0 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 12,7 | 13,0 |
13,3 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,7 | 15,0 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16.5 | 16,9 | 17,4 |
17,8 | 18,2 | 18,7 | 19,1 | 19,6 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,1 | 22,6 | 23,2 |
23,7 | 24,3 | 24,9 | 25,5 | 26,1 | 26.7 | 27,4 | 28,0 | 28,7 | 29,4 | 30,1 | 30,9 |
31,6 | 32,4 | 33,2 | 34,0 | 34,8 | 35,7 | 36,5 | 37,4 | 38,3 | 39,2 | 40,2 | 41,2 |
42,2 | 43. 2 | 44,2 | 45,3 | 46,4 | 47,5 | 48,7 | 49,9 | 51,1 | 52,3 | 53,6 | 54,9 |
56,2 | 57,6 | 59,0 | 60,4 | 61,9 | 63,4 | 64,9 | 66,5 | 68,1 | 69,8 | 71.5 | 73,2 |
75,0 | 76,8 | 78,7 | 80,6 | 82,5 | 84,5 | 86,6 | 88,7 | 90,9 | 93,1 | 95,3 | 97,6 |
10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12.1 | 12,7 | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 16,9 |
17,8 | 18,7 | 19,6 | 20,5 | 21,5 | 22,6 | 23,7 | 24,9 | 26,1 | 27,4 | 28,7 | 30,1 |
31. 6 | 33,2 | 34,8 | 36,5 | 38,3 | 40,2 | 42,2 | 44,2 | 46,4 | 48,7 | 51,1 | 53,6 |
56,2 | 59,0 | 61,9 | 64,9 | 68,1 | 71,5 | 75,0 | 78,7 | 82,5 | 86.6 | 90,9 | 95,3 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 |
10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 |
p1s ww5 gor fqb cqn cuq cjj zab diw sav do3 mcg b1n szz uul pjv uj9 mvu fsi wjm
500 — Erro Interno do Servador
O Erro 500 geralmente significa Que o servidor encontrou uma condição inesperada que o impediu de realizar uma solicitação.Normalmente o erro ocorre quando o servidor encontra algum Problema, mas não consegue ser específico sobre a condição que levou a esse erro.
Em muitos casos não se trata de um problema real com o servidor, mas um problema com as informações que o servidor está sendo instruído acessar. É possível Que o erro seja causado por algum Problema no SEU site, o que pode exigir uma revisão adicional da nossa equipe.
O erro tambem pode acontecer em função de algum problema no seu site, o que vai exigir uma revisão adicional da nossa equipe.Caso acredite que a situação seja essa, entre em contato com nosso supporte via ticket (e-mail) informando a situação.
Existem alguns motivos comuns para esse typeo de erro, incluindo Problemas com a execução de algum script. Alguns são mais fáceis de Detectar e Corrigir do Que Outros.
Propriedade de Arquivos e Diretórios
O servidor espera que arquivos e diretórios sejam propriedade de um usuário cPanel específico.Caso você tenha realizado alterações na proprieade de algum arquivo через SSH, или идеальное é que reajuste o proprietário e o grupo de forma adequada.
Permissões de diretórios e arquivos
O servidor geralmente espera que arquivos HTML, imagesens e outras medias tenham a permissão configurada como 644 . Ele espera, tambem, que os diretórios tenham permissões definidas como 755 , na maioria dos casos.
(Подробности, подтверждение разделов Compreendendo permissões de sistema de arquivos)
Erros na sintaxe do arquivo .хтаксесс
É possível que você tenha adicionado regras no arquivo.htaccess que estejam em conplito umas com as outras, ou que não sejam permissionidas.
Вызовите точный verificar alguma regra específica, você pode comentar a linha específica no .htaccess adicionando # no início da linha.
Важно: lembre-se de semper fazer um backup desse arquivo antes de fazer qualquer Mudança.
Por instanceo, se o .Формат файла htaccess:
DirectoryIndex default.html
Приложение AddType / x-httpd-php php5
Номер телефона:
DirectoryIndex default.html
# Приложение AddType/x-httpd-php5 php
Примечание : devido ao format de configuração dos ambientes dos nossos servidores você não pode utilizar php_value em um arquivo .htaccess.
Ограничения одновременных процессов
O erro tambem pode ser causado pelo número alto de processos no servidor ligados à sua conta. Cada conta de um servidor compartilhado pode utilizar até 25 процессов simultâneos, sejam esses processos ligados ao seu site ou outros processos de propriade do mesmo usuário como, por instanceo, e-mail.
Com acesso SSH (shell), você pode visualizar osprocessos em execução na sua conta.Para fazer isso, simplesmente digite o comando
фальшивая пс
Ou digite no formato abaixo para visualizar a conta de um usuário específico (não esqueça de substituir «nome de usuário» pelo name real):
PS искусственный | grep nome de usuário
Assim que tiver o ID do processo («pid»), digite o comando abaixo para matar o processo específico (não esqueça de substituir «pid» pela identificação real do processo):
убить пид
Caso a causa do Erro 500 seja o limite de processos, entre em contato com nossa equipe через билет (по электронной почте).Ao enviar или билет, certifique-se de incluir os passos necessários para que nossa equipe possa visualizar o erro em seu site.
Представитель Simbolica
O primeiro caractere indica o typeo de arquivo e não está relacionado às permissões. Os 9 remanescentes remanescentes formam três conjuntos, cada um репрезентанто a classe да permissão em três caracteres.O primeiro conjunto представляет собой classe do usuário, o segundo conjunto представляет classe do grupo e o terceiro conjunto представляет собой дополнительные классы.
Кадастровый характер, представляющий тип разрешения: разрешение Leitura, Escrita e Execução:
- r SE для допусков ( читать ), — se não для допусков.
- w SE для получения разрешения ( напишите ), — se não для разрешения.
- x для разрешения на выполнение ( исполнение ), — нет для разрешения.
Abaixo vemos alguns instanceos de notação simbólica:
- -rwxr-xr-x um arquivo normal no qual a classe de usuário possui todas as permissões; как классы grupo e outros possuem apenas permissões de leitura e execução.
- crw-rw-r— um arquivo com caractere especial no qual as class usuário e grupo possuem permissões de leitura e escrita, enquanto a classe outros possui apenas per possui apenas
- dr-x—— um diretório no qual a classe de usuário possui permissões de leitura e execução, enquanto os demais grupos não possuem nenhuma permissão.
Представитель Numérica
Outro método para remitar permissões é o Octal (base-8), que conta com pelo menos três dígitos. Esta notação состоит из pelo menos tres digitos. Cada um dos dígitos, mais a direita, представитель различных компонентов разрешений: usuário , grupo , e outros .
Cada um destes dígitos mostra o resultado da soma de seus componentes em bits.
- O Bit de Leitura adiciona 4 ao seu всего. (100 бинарных номеров),
- O Bit de escrita adiciona 2 ao seu всего. (010 в двоичном формате) e
- O Bit de execução adiciona 1 ao seu total. (001 в двоичном формате).
Estes valores nunca produzem combinações ambiguas. Cada soma представляет ум conjunto específico де permissões.Технически, он представляет восьмеричное число битов: cada bit é referência para uma permissão separada, e agrupar os 3 bits de uma vez em восьмеричное соответствие a agrupar essas permissões por usuário , grupo e outros.
Confira, abaixo, alguns instanceos que Mostram a formação das permissões:
Разрешение 0755
- 4+2+1=7
- Лер, эскревер, исполнитель
- 4+1=5
- Лер, Исполнитель
- 4+1=5
- Лер, Исполнитель
Разрешение 0644
- 4+2=6
- Лер, эскревер
- 4
- Лер
- 4
- Лер
O arquivo .htaccess contém diretivas (instruções) que informarão ao servidor como ele deve se comportar em determinados cenários, e afeta diretamente o funcionamento de seu веб-сайт.
Перенаправление и переписывание URL-адресов по двум направлениям, которые не содержат .htaccess и нескольких скриптов, таких как WordPress, Drupal, Joomla и Magento, например, направляющие файлы, а также .htaccess для соответствующей функции.
Можно получить точную редактирование архива .htaccess в любой момент. Essa seção irá restar Como editar o arquivo em seu cPanel, mas não como ele deve ser alterado. (É possível que você tenha que consultar outros artigos e recursos para encontrar essa informação.)
Existem muitas maneiras de editar или arquivo .htaccess
- Editar или arquivo em seu computador e fazer upload para o servidor через FTP
- Использование или Modo Edição em um programa FTP
- Используйте редактор текстовых сообщений SSH
- Utilizar или Gerenciador de Arquivos no cPanel
Para a maioria das pessoas, a maneira mais fácil de editar um arquivo .htaccess é atraves do Gerenciador de Arquivos no cPanel.
Como editar o arquivo .htaccess através to Gerenciador de Arquivos no cPanel
Antes de qualquer coisa, sugerimos que faça um backup de seu site. Assim, caso alguma falha ocorra, você poderá reverter para uma versão anterior do arquivo.
Абра-о-Геренсиадор-де-Аркивос
- Вход в Faça без cPanel.
- Na seção Arquivos , нажмите без значка до Gerenciador de Arquivos
- Na caixa que abre, selecione Raiz do Documento e informe o domínio que deseja acessar без выпадающего меню.
- Assegure-se de que a opção Exibir arquivos ocultos (dotfiles) está marcada.
- Нажмите em Перейти . O Gerenciador де arquivos irá abrir em uma nova aba ou janela.
- Получить архив .htaccess в списке архивов. Você poderá precisar usar rolagem para encontrá-lo.
Для редактирования или архива .htaccess
- Clique com o botão direito no arquivo .htaccess e clique em Code Edit нет меню. Альтернативный вариант загрузки без значка .htaccess и клички с Code Editor без топика на странице
- Uma nova caixa de diálogo irá abrir perguntando sobre codificação. Apenas clique em Edit para continuar. O Editor irá abrir em uma nova Janela.
- Edite o arquivo conforme sua necessidade.
- Clique em Salvar alterações no canto Superior direito quando estiver concluído.As alterações serão salvas.
- Teste seu site para assegurar-se de que as alterações foram bem-sucedidas e salvas. Caso não, corrija o erro ou reverta para a versão anterior até que seu site volte funcionar.
- Após a conclusão, click em Fechar .
Как permissões де ум arquivo ou diretório dizem ao servidor como e de que maneira ele deve interagir com um arquivo ou diretório.
Essa seção irá restar como editar as permissões de arquivos através do cPanel, mas não como você deve modificá-las. (Veja nossa seção Existe algo que eu possa fazer? para mais informações).
Existem muitas formas de Editar as Permissões dos Arquivos
- Использовать программу FTP
- Использовать текстовый редактор SSH
- Используйте o Gerenciador de Arquivos без cPanel
Para a maioria das pessoas, maneira mais fácil de editar as permissões é através do Gerenciador de Arquivos no cPanel.
Como editar as permissões dos arquivos pelo Gerenciador de Arquivos do cPanel.
Antes de qualquer coisa, sugerimos que faça um backup de seu site. Assim, caso alguma falha ocorra, você poderá reverter para uma versão anterior.
Абра-о-Геренсиадор-де-Аркивос
- Вход в Faça без cPanel.
- Na seção Arquivos , нажмите без значка до Gerenciador de Arquivos
- Na caixa que abre, marque Raiz do Documento e selecione o domínio que deseja acessar без раскрывающегося меню.
- Assegure-se de que a opção Exibir arquivos ocultos (dotfiles) está marcada.
- Нажмите em Перейти . O Gerenciador де arquivos irá abrir em uma nova aba ou janela.
- Приобретение pelos arquivos ou diretórios на lista de arquivos, você poderá precisar utilizar a rolagem para encontrá-los.
Для редактирования как Разрешение
- Нажмите, чтобы открыть или открыть каталог, или нажмите кнопку Изменить разрешения без меню.
- Uma caixa irá aparecer permitindo que você selecione as permissões corretas ou use um valor numérico para configurar as permissões corretas.
- Edite as permissões dos arquivos conforme sua necessidade.
- Щелкните по Разрешения на изменение для сохранения как изменения.
- Teste seu site para ter certeza de que as modificações foram salvas com sucesso. Caso não, corrija o erro ou reverta para uma versão anterior, até que volte a funcionar.