电阻在我们的工作中比较常见,别小看这不起眼的电阻,里面有很多学问。

贴片电阻(SMD Resistor),又名片式固定电阻器,是一种设计为贴片安装的电阻器。

这些SMD电阻器通常比传统的电阻器小得多,因此在电路板上占用的空间也小得多。

贴片电阻中的SMD部分是指表面贴装器件,可以使用 “表面贴装技术”(SMT)直接安装到PCB电路板上。

表面贴装技术的发明,既缩小了元器件的尺寸,又大大缩短了制造电路的时间。

SMD 电阻器通常只在专业制造的 PCB 中使用。

对于大多数自制电路,用到是比较经典的 “通孔 “技术电阻。

使用通孔电阻的原因是,通孔电阻的安装更加方便,不需要像贴片电阻那样需要专门的设备。

贴片电阻计算器

如果你想快速找出你的SMD电阻值,可以利用贴片电阻计算器。

贴片电阻代码

当看到一个SMD电阻时,你会注意到的第一件事是,它们没有像 “通孔 “电阻器那样利用色带系统。

原因是在较小的SMD电阻封装上没有足够的空间来印刷色带代码。

为了应对这种情况,提出了三种新的代码系统,两种是根据IEC 60062:2016标准定义的,一种是四位数系统,一种是三位数系统。

第三种是早在2011年就停止运营的电子工业联盟指定的名为 “EIA-96 “的编号系统。

下面将一步一步地介绍如何利用这些系统。

三位数SMD电阻码系统

在这个系统中,前两个数字定义了电阻的值。在这个数字系统中,第三位也是最后一位数字代表大于10欧姆的电阻值的乘数。

当一个SMD电阻低于10欧姆时,”R “字母用来定义小数点的位置。例如,一个8R3的贴片电阻定义了 “8.3 “欧姆的电阻值。

与色码系统的乘数不同,这个数字系统的乘数表示该数字的十次方。例如,一个273的电阻,表示的是数学27×10^3。

如何计算出三位数的SMD代码的例子

在这个例子中,假设有四个带有三位数代码的贴片电阻。一个901,一个3R4,一个313,一个R34。

例1 – 901

对于第一个贴片电阻901,取前两位数字作为电阻的基值。取前两位数字使我们的电阻器基值为 “90”。

然后,将这个基数乘以10到1的幂(代码中的最后一位数字)。

R = 90 x 10^1
R = 900

由此,可以计算出我们第一个贴片电阻的电阻是900欧姆。

例2-3R4

现在对第二个电阻3R4,不需要处理任何乘法。

需要做的就是把数值写下来,把R的小数点放在代码中

R = 3R4
R = 3.4

所以,由此可以算出第二个电阻的阻值是3.4欧姆。

例3–313

对于第三个电阻(313),需要像第一个例子一样处理它。

首先,取前两个值,这样贴片电阻的基阻值就是31。

由此,需要再次取最后的数字作为10的 “幂”。现在需要将31乘以10,幂为3。

R = 31 x 10 ^ 3
R = 31,000

可以计算出该电阻的实际电阻是31000欧姆或31K欧姆。

例4–R34

现在是第四个也是最后一个电阻(R34)。

这个SMD电阻与我们第二个例子类似,但把小数点的位置移到了前面。

R = R34
R = .34

利用这一点,可以很快算出这个贴片电阻的电阻是0.34欧姆。

总结

  • 三位都是纯数字的,前俩位不变,最后一位的数字表示的就是0的个数;

如:901=900 313=31000

  • 三位中带有“R”的,“R”的位置就是小数点的位置

四位数SMD电阻器代码系统

四位数的SMD电阻器代码系统与三位数的系统相同。唯一的区别是增加了一个数字。

在四位数的贴片电阻代码系统中,前三位数字表示基本电阻值。第四位代表10的数字幂。

如何计算四位数SMD代码的例子

我们通过两个不同的电阻器来举例。

电阻是4402和95R21贴片电阻。

例1 – 4402

首先,需要从电阻的写值中取前三位数,注意基阻值是440欧姆。

从这个相同的数值中,可以从电阻值的最后一位数字中得到2的乘数。

然后,我们需要将我们的基础值440乘以10的2次幂。

R = 440 * 10^2
R = 44,000

可以计算出贴片电阻的值是44000欧姆。

例2-95R21

第二个例子四位数贴片电阻值是95R21。

由于值中有 “R “字母,马上就知道我们不需要费心去乘法。

需要做的就是将 “R “换成小数点,就可以得到采样电阻的实际阻值。

R = 95R21
R = 95.21

由此,可以得出,电阻值是95.21欧姆。

总结

同三位数SMD电阻码系统

EIA-96系统

第三种也是最后一种用于计算SMD电阻器的电阻值的系统是EIA-96系统。它采用三位数系统,前两位数字代表E96系列电阻器的一个值。

我们有一个表格,显示了E96系列96个可能的代码中每个代码的对应值。可以在下面找到这个表格。

在EIA-96系统中,第三个数字总是一个字母,代表乘数。您可以利用我们下面的表格来匹配字母和乘数值。

EIA-96乘数表

我们可以利用此表快速计算出使用EIA-96系统的SMD电阻的倍率。

我们需要做的就是查找最后的字母,然后将数值乘以与字母匹配的倍数。

Code Multiplier
Z 0.001
Y / R 0.01
X / S 0.1
A 1
B / H 10
C 100
D 1,000
E 10,000
F 100,000

EIA-96代码值表

由于EA-96的编号系统依赖于E96系列的数值,我们必须利用这样的表格来找到实际的基本电阻值。

使用下表查找我们的EIA-96 SMD电阻器的前两位数字,来找到它的基本电阻值。

EIA-96贴片电阻的计算实例

计算出EIA-96贴片电阻的电阻值,比三四位数的电阻要稍微复杂一些。

为了帮助大家了解如何计算基于EIA-96的SMD电阻器的电阻值,我们将展示三个不同的电阻器示例。

这些EIA-96电阻值的例子是33A、11Y、67C。

例1 – 33A

要研究的第一个电阻实例是33A EIA-96贴片电阻。

首先,应该做的是计算出基础电阻值。要做到这一点,必须取电阻的前两位数。

在这个例子中,数值是33.在上面的表格中查找这个代码,可以计算出它的阻值是215。

接下来,需要计算出乘数。同样,在上面的乘法表中查找A的值来完成。利用该表,可以计算出乘数是1。

由于乘法器为1,例子33A EIA-96贴片电阻的阻值只是215。

例2–11Y

第二个例子的电阻稍微复杂一些,因为使用的是一个乘法器,并不是将数值乘以1那么简单。

这第二个例子的贴片电阻值是11Y。

首先,需要计算出前两位数字的数值。

在表格中查找,可以看到,11对应的基础电阻是127。

现在知道贴片电阻的基础电阻是127,可以继续计算出倍数。

查阅乘法表,可以看到,字母Y表示需要将这个数字乘以0.01。这个乘数值相当于数字除以100。

现在知道了乘数,可以继续计算出11Y电阻的实际电阻,将127乘以0.01。

R = 127 x 0.01
R = 1.27

从数值中,可以得出11Y电阻的数值为1.27欧姆。

例3-67C

现在来看看第三个EIA-96 SMD电阻的例子,67C电阻。

首先,应该做的是取电阻上数值的前两位数,在本例中是67。

就像前面两个例子一样,需要在代码表中查找67,看看它的值,也就是487。

接下来,又要计算出乘数。查阅表格中的字母H,可以看到乘数是100。

用这个乘法器将基础电阻387乘以乘法器100,就可以计算出贴片电阻的实际电阻。

R = 487 x 100
R = 48,700

从这些数值中,可以计算出我们最终的样品贴片电阻的电阻为48,700欧姆。

希望到此为止,你现在已经研究出如何读取贴片电阻代码的值,并对这些类型的电阻有了基本的了解

这是通信协议最"赤裸"的时刻!

读书到底为了什么,读研到底值不值?

对模电的深刻理解

别小看不起眼的电阻,里面大有学问!相关推荐

  1. 小小蜂鸣器,驱动电路可大有学问(重点三极管基极的限流和分压电路)

    小小蜂鸣器,驱动电路可大有学问 硬件攻城狮 昨天 硬件攻城狮 一个分享电子硬件技术干货的公众号~电路设计.单片机.嵌入式等技术经验总结! 3篇原创内容 公众号 ▲点击上方名片关注了解更多▲ Part1 ...

  2. ppt讲解中的过渡_PPT过渡页其实大有学问!如何让你的PPT过渡页更加精美?

    在PPT中,大家往往很注重PPT的封面.内容.目录等,但是过渡页这个不起眼的小家伙却容易被很多人忽视,其实PPT的过渡页也大有学问,它在我们整个PPT中起着承上启下的作用,虽然不起眼,但是却不可或缺, ...

  3. 台式计算机机箱都一样吗,别以为组装台式机很简单,机箱选择大有学问

    原标题:别以为组装台式机很简单,机箱选择大有学问 曾经组装台式机的时候对于机箱完全没有在意,总觉得随便选择一款就可以了, 而且是挑便宜的选择,而那些机箱有便宜也有贵,其实里面的设计完全不一样,还有使用 ...

  4. 里签名boot有什么用_面膜里的塑料纸有什么用?原来这里大有学问

    经常敷面膜的你有没有一个疑惑,为什么有的面膜里面会有一张白色的塑料纸?你可知道面膜里的塑料纸是干什么用的吗?千万别小看这张塑料纸,对面膜有很重要的保护作用的呢. 可是你知道这张膜纸有多重要吗? 我们使 ...

  5. java对象创建的流程到底是什么样子的?new一个对象是真的直接放在堆里吗?其实大有学问!

    目录 对象创建流程图 总结 逃逸分析 什么是逃逸分析? 对象逃逸状态 逃逸分析优化 TLAB区 对象如何进入老年代 有问题可以直接留言讨论~ 对象创建流程图 1.编译器通过逃逸分析,确定对象是在栈上分 ...

  6. 垂直梯形校正画质损失多少_梯形校正功能是怎么实现的?其中可大有学问

    梯形校正这个概念,想必大部分投影仪用户早已耳熟能详. 所谓的梯形校正,指的是当我们的投影仪位置摆放不正时,投射出来的画面会是一个梯形,这时候需要通过投影仪的梯形校正功能将画面调整为可以正常观看的矩形. ...

  7. 云图说|不要小看不起眼的日志,“小日志,大作用”

    本文分享自华为云社区<[云图说]第32期 窥探日志的秘密>,原文作者:阅识风云 . 网络设备.操作系统及服务程序等软硬件在运行时都会产生log,记录着该事件发生的时间.使用者.具体操作等相 ...

  8. 原来 Kylin 的增量构建,大有学问! | 原力计划

    作者| Alice菌 责编 | 王晓曼 出品 | CSDN博客 Kylin增量构建应用场景 Kylin 在每次 Cube 的构建都会从 Hive 中批量读取数据,而对于大多数业务场景来说,Hive 中 ...

  9. java自动雨刷系统_汽车自动雨刷系统大有学问

    对于雨天行车而言,雨刷系统的性能至关重要,传统雨刮在雨量变化时,需要频繁操作雨刮的档位,既影响驾驶舒适性,也会有一定的安全隐患.但是自动雨刮就不会了,它可以根据雨量大小,自动调节雨刷的运动速度,大大提 ...

最新文章

  1. koa-grace:一个基于koa的node多应用MVC框架
  2. vmware添加新硬盘 挂载新硬盘 硬盘扩容
  3. VTK:可视化之CreateColorSeries
  4. MySQL用户及权限管理
  5. Java笔试之Singleton
  6. Java基础-面向接口(interface)编程
  7. 生怕认可java+flatmap,RxJava 好难理解的一个 FlatMap 的例子
  8. 【分享】如何创建自己的Visual Studio 2005/2008配色
  9. 编写高质量java代码_编写高质量的Java代码
  10. 【优化预测】基于matlab贝叶斯网络优化LSTM预测【含Matlab源码 1329期】
  11. 化解字符串不能超过8000的方法及交叉表的处理
  12. python request.get_Python request.get_data方法代码示例
  13. 可视化在线编辑器架构设计
  14. c语言小兔子原来有1个萝卜,小兔子和小狐狸的100个睡前晚安小故事
  15. 洛谷 P1338 末日的传说
  16. PyTorch深度学习(B站刘二大爷)第八讲作业——Kaggle网站泰坦尼克号Titanic
  17. Dewplayer MP3网页播放器
  18. android自定义壁纸制作,Android 自定义View实现画背景和前景(ViewGroup篇)
  19. mysql怎么做库存管理_电商中的库存管理实现-mysql与redis
  20. 弄了一套在线教育app的源码,有兴趣的朋友可以聊聊

热门文章

  1. 如何使用SAP云平台的Notification服务给Android应用推送通知消息
  2. 一步步使用SAP云平台的WebIDE开发SAP UI5应用
  3. CEC tile configuration of Launchpad shell is returned by http request
  4. Product description search in opportunity line item
  5. SAP UI5列表的排序
  6. CRM One Order事件注册的准确位置
  7. territory pop up window是否显示的逻辑,和transaction type差不多
  8. SAPSQL_IN_ITAB_ILLEGAL_OPTION dump
  9. Customing 维护中TR弹出逻辑
  10. Table accessed during One order advanced search