电阻排型号(电阻排型号表示方法)
电阻 型号
R是电阻的代号,2是电路中电阻的排列序号,与电阻的类型无关。它只是电路中的一个标记,在电路图或元件清单中用来表示该电阻的位置和序号。电阻的具体类型通常会在元件清单或规格说明书中进行描述,例如固定电阻、变阻器等。因此,我们无法确定R2电阻的具体型号和类型。
电阻大小排名
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物体对电流通过的阻碍作用称之为电阻,利用这种阻碍作用做成的元件称为电阻器,简称电阻。
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。
电阻器在电路中的符号
电阻器是电子电路中最基本,最常用的电阻元件,电阻器符号一般用“R”、“RN”、“RF”、“FS”、等文字符号来表示。电阻器的图形如图所示。
电阻器的分类
电阻器的种类较多,如果根据电阻器的工作特性及在电路中的作用来分,可分为固定式电阻器和可变式电阻器两大类。阻值固定不变的电阻器称为固定电阻器。固定电阻器又包括很多种,主要有碳质电阻器,碳膜电阻器、金属电阻器和线绕电阻器等。阻值在一定范围内连续可调的电阻器称为可变电阻器或电阻器或电位器,一般分为两端可调,电位器一般为三端可调。
如果按电阻器的外观形状分、一般分为圆柱形电阻器、纽扣电阻器和贴片电阻器等,如下图所示即为圆柱形电阻器和贴片电阻器。
如果按制作材料的不同,电阻器可分为线绕电阻器、膜式电阻器、碳质电阻器等。
如果按用途、可分为精密电阻器、高频电阻器、高压电阻器、大功率电阻器、热敏电阻器及熔断电阻器等。
1、碳膜电阻器
碳膜电阻器是使用最早、最广泛的电阻器。它是由碳沉积在瓷质基体上制成的,通过改变碳膜的厚度或长度,可以得到不同的阻值。其主要特点是耐高温,当环境温度升高后,其阻值变化与其它电阻器相比很小;并且它高频特性好,精度高,常在精密仪表等高档设备中使用,如下图所示为碳膜电阻器。
2、金属膜电阻器
金属膜电阻器是真空条件下,在瓷质基体上沉积一层合金粉制成的,通过改变金属膜的厚度或长度可得到不同的阻值,金属膜电阻器的特点是精度比较高、稳定性好、噪声、温度系数小。但由于金属膜电阻结构不均匀,因此其脉冲负载能力差,同时造价比较高,如下图所示为金属膜电阻器。
提示:区别碳膜电阻器和金属膜电阻器:从外观上,金属膜电阻器的色环为五环(1%),碳膜电阻器的色环为四环(5%);金属膜电阻器一般为蓝色,碳膜电阻器一般为土黄色或是其他的颜色;另外,还可以用万用表测量电阻器的阻值,然后用烧热的电烙铁靠近电阻,如果阻值变化很大,则为碳膜电阻器,变化较小的为金属膜电阻器。
3、金属氧化膜电阻器
金属氧化膜电阻器是将锡和锑的金属盐溶液进行高温喷雾沉积在陶瓷骨架上制成的。与金属膜电阻器相比,它具有抗氧化、耐酸、抗高温等优点,不过它的阻值一般偏小,只能用来制作低阻值电阻,如上图所示为金属氧化膜电阻器。
4、线绕电阻器
线绕电阻器是用康铜丝或锰铜丝缠绕骨架上制成的。它具有很多优点、如耐高温、精度高、功率大。但其调频特性差,这主要是由于其分布电感较大。在低频的精密仪表中被广泛应用。常见的线绕电阻有水泥电阻器、保险电阻器等。如上图所示。
5、保险电阻器
保险电阻又叫熔断电阻,保险电阻具有双重功能,在正常情况下具有普通电阻器的电气特性,一旦电路中电压升高、电流增大或某个元器件损坏、保险电阻器就会在规定的时间内熔断,从而达到保护其他元器件的目的。电路中的保险电阻一般有绿色贴片式,黑色排阻、灰色直插式和PTC等几种。在电路中保险电阻器用"F"表示,通常标注为、“0”、“000”或额定电流值,如上图所示。
6、光敏电阻器
光敏电阻器是一种电导率随吸收的光量子多少而变化的敏感电阻器,即对
光敏感的电阻器。它是利用半导体的光电效应特性制成的,其电阻值随着、射入光线的强弱变化。光敏电阻器主要用于各种自动控制、光电计数、光电计数、光电跟踪以及照相机的自动曝光等场合。如下图所示为光敏电阻器。
7、NTC、PTC热敏电阻器
NTC一种具热敏电阻器是有负温度系数变化的热敏元件,其阻值随温度升高而减小,可用于稳定电路的工作点。PTC热敏电阻器是一种具有正温度系数变化的热敏元件,在达到某一特定温度前,电阻值随温度升高而缓慢下降,当超过这个温度时,其阻值急剧增大,这个特定温度点称为居里点。PTC热敏电阻器的居里点可通过改变其材料中其材料中各成分的比例而变化。它们在家电产品中被广泛应用,如彩电的消磁电阻器、电饭煲的温控器等,如下图所示。
8、压敏电阻器
压敏电阻器是指对电压敏感的电阻器,是一种半导体器件,其制作材料主要是氧化锌。它的电阻值在正常情况下接近无穷大,当它两端的电压达到或超过其临界点时,内部电阻急剧减小,并且不能恢复,称为“击穿”。
压敏电阻器主要用在电气设备交流输入端,用作过压保护。当输入电压过高时,它的阻值将减小,使串联在输入电路中的保险熔断,切断输入、从而保护电气设备,压敏电阻外形如下图所示。
9、其他敏感电阻器电阻器
实际应用中,常用到的敏感电阻器还有湿敏感、磁敏电阻器、气敏电阻器及力敏电阻器等。这些敏感电阻器在自动控制方面起到很大作用,如下图所示即为湿敏电阻器。
10、排电阻器
排电阻器是一种把按一定规律排列的分立电阻器集成在一起的组合型电阻器,也称为集成型电阻器。它是一种电阻网络、具有体积小、规整化、精密度高等特点、适用于电子仪器设备及计算机电路,一般用“RN”表示。主板中的排电阻主要有8脚和10脚两种,其中8脚的用的较多。在主板中,一般使用标注“472”、“330”、“220”等的排电阻,其中“330”表示阻值为33欧。
贴片排电阻、直插式排电阻及其内部结构图如下:
11、可变电阻器
可变电阻器一般是指电位器,是一种阻值可以连续调节的电阻器。可变电阻器一般有3个引脚,其中两个是定片引脚,一个是动片引脚;设有一个调整口,可以通过它改变动片,从而改变该电阻器的阻值。可变电阻器一般用在收录机、电视剧等设备中,控制音调、音量、调节亮度、对比度等。如图所示为可变电阻器。
电阻器的参数与标识
在国产电阻器中,固定电阻器和敏感电阻器分别采用不同的命名方法。
1、固定电阻器的命名
国产固定电阻器的型号主要由4部分组成,从左往右分别为:第一部分、第二部分、第三部分、第四部分。
第一部分为主称部分,用字母表示电阻器的名字。如R表示电阻、W表示电位器。
第二部分为导电材料部分,用字母表示电阻体用什么材料组成。如下表所示为电阻器材料符号和意义。
第三部分为电阻器的类别,一般用数字表示,个别类型用字母表示产品属于什么类型。如下表所示为电阻器类别符号和意义。
第四部分为电阻器的序号,用数字表示,表示同类产品中的不同品种,以区分产品的外形尺寸和性能指标等。
例如:电阻器RT11表示普通碳膜电阻。
2、敏感电阻器的命名
国产敏感电阻器的型号主要由3部分组成,从左往右分别为:第一部分、第二部分、第三部分。
国产敏感电阻器命名方式
第一部分为主称部分,用字母表示电阻器的名字。如下表所示为敏感电阻器主称部分符合和意义。
第2部分为电阻器的用途。如下表所示为敏感电阻器用途符合和意义。
第3部分为电阻器的序号,用数字表示、表示同类产品中的不同品种,以区分产品的尺寸和性能指示等。
例如;MN73A-1表示消磁用正温度系数热敏电阻器、其中的MZ表示正温度系数热敏电阻器,7表示消磁用,3A-1表示序号。
电阻器的参数
电阻器的主要参数有标称阻值(简称阻值)、额定功率和允许偏差等。
1、标称阻值
标称阻值通常是指电阻器上标注的电阻值。电阻值的基本单位是欧姆,用“Ω”表示。在实际应用中,还常用千欧(KΩ)和兆欧(MΩ)来表示。它们的换算关系为:
1KΩ=1000 Ω 1MΩ=1000KΩ
2、额定功率
电阻器的额定功率是指在标准大气压和一定的环境温度下,电阻器能够长期负荷而不改变其性能所允许的功率。功率用P表示,单位为瓦特(W),功率与电流和电压的关系为 P=UI 根据部标,不同类型的电阻器有不同系列的额定功率,一般可在0.05-500W之间分数十种规格,最常用的在1/8~2W之间。在电路中的表示符号如下图所示。
3、精度误差
实际阻值与标称阻值之间的相对误差称为电阻精度,常用电阻值的精度有5个等级,如下表所示。
提示:目前生产的电阻器级别为I、II、III,在一般场合下已能满足使用要求
电阻器的标识方法
电阻器的标识方法主要有直标法、数标法和色标法3种
1、直标法
直标法是指将电阻器的类别、标称电阻值、允许偏差、额定功率及其他参数的数值等直接标注在电阻器的表面。如电阻器上印有68KΩ±5%,则阻值为68KΩ,误差为±5%,而标注为“58”则表示阻值为58Ω。
也有的用数字加字母符号(Q、Ω、K、M)或两者有规律的组合来表示电阻器的阻值,其中字母符号前面的数字表示阻值整数部分,字母符号后面的数字表示阻值的小数部分。如“4Ω7”表示阻值为4.7Ω;“4K7”,表示该电阻阻值为4.7KΩ。
2、数标法
数标法主要用三位数表示数值,前两位表示有效数字,第三为数字是倍率。如电阻上标注“ABC”表示其阻值为ABx10^c,其中,“C”如果为9,则表示-1.例如标注为“653”表示阻值为65x10³Ω=65KΩ;标注为“279”,表示阻值为27x10^-1Ω=2.7Ω;“000”,阻值为0,这种电阻通常作保险用。
另外,可调电阻在标注阻值时,也常用两位数字表示。第一位表示有效数字,第二位表示倍率。如“24”表示2x10^4=20KΩ。
3、色标法
1)识别电阻器的色标
小功率的电阻器多数情况下用色环表示,特别是0.5W以下的碳膜和金属膜电阻器较为普通。电阻器的色环可分为三环、四环、五环3种,常见的色环标注电阻器为四、五环。含义见下图:
电阻器色标法中色环的基本色码对照见下图:
例如:若电阻器的色标分别为红黄黑金,对照色码表,其阻值为24x10ºΩ,误差为±5%(即阻值为24Ω误差为±5%);若电阻器的色标分别为黄紫黑银棕,对照色码表,其阻值为470x10^-2Ω,误差为±1%(即阻值为4.7Ω误差为±1%)。
2)首位色环的识别:准确识别首位色环,对准确读出电阻器的标称阻值非常重要。因为电路中的电阻器可能会随意放置,并不一定看到的左边的色环就是首位。如果误将首位错看则所读出的数均错。
下面介绍一下识别首位色环的方法仅供大家使用时参考:
●一般电阻器的色环中,金、银色环表示精度。即色环中金或银色环通常为末位色环。
●另外,最接近引线端的色环为首位色环,往右依次为第二、第三、第四和第五位色环。
●当色环中有与最后一环颜色相同时,可通过看色环之间的距离来判断,即第一环与第二环之间的距离要比尾环与次尾环的距离小。
●如果色环中没有金或银色环,并且无法判断哪个色环最接近引线端,可以先用万用表试测一下(可以用不同的量程试量),然后根据测得的阻值,确定乘数位色环的颜色,继而判断出首位色环的颜色。
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电阻排是什么意思
RESPACK-7是一种七脚电阻排。其中一个引脚是公共端,其余六个引脚对公共引脚的电阻值是相等的。这种电阻排大都用来做集成电路的上拉电阻,占用面积小,使用方便,而且一致性好。
电阻型号对照表
RESPACK-7是一种七脚电阻排。其中一个引脚是公共端,其余六个引脚对公共引脚的电阻值是相等的。这种电阻排大都用来做集成电路的上拉电阻,占用面积小,使用方便,而且一致性好。
测量排电阻的方法比较简单。对已知引脚排列顺序的排电阻,可将一支表笔接公共引脚,用另一支表笔依次对每个电阻进行测量,其阻值应符合标称值。
对于不知引脚排列顺序的排电阻,可先将红表笔任接被测量电阻的一个引脚,然后用黑表笔去测试其他引脚,若所得值相同,则说明红表笔所接的是被测量排电阻的公共脚。
电阻排型号表示方法
电阻定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示。欧姆是这样定义的:当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。出了欧姆外,电阻的单位还有千欧(KΩ,兆欧(MΩ)等。电阻器的电气性能指标通常有标称阻值,误差与额定功率等。它与其
电阻各种型号
SMD贴片元件的封装尺寸
贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:
【SMD贴片元件的封装尺寸】
公制:3216——2012——1608——1005——0603——0402
英制:1206——0805——0603——0402——0201——01005
注意:
0603有公制,英制的区分
公制0603的英制是英制0201,
英制0603的公制是公制1608
还要注意1005与01005的区分,
1005也有公制,英制的区分
英制1005的公制是公制2512
公制1005的英制是英制0402
像在ProtelDXP(Protel2004)及以后版本中已经有SMD贴片元件的封装库了,如
CC1005-0402:用于贴片电容,公制为1005,英制为0402的封装
CC1310-0504:用于贴片电容,公制为1310,英制为0504的封装
CC1608-0603:用于贴片电容,公制为1608,英制为0603的封装
CR1608-0603:用于贴片电阻,公制为1608,英制为0603的封装,与CC16-8-0603尺寸是一样的,只是方便识别。
【贴片电阻规格、封装、尺寸】
英制
(inch)公制
(mm)长(L)
(mm)宽(W)
(mm)高(t)
(mm)a
(mm)b
(mm)
0100504020.40±0.030.20±0.030.13±0.050.10±0.050.10±0.05
020106030.60±0.050.30±0.050.23±0.050.10±0.050.15±0.05
040210051.00±0.100.50±0.100.30±0.100.20±0.100.25±0.10
060316081.60±0.150.80±0.150.40±0.100.30±0.200.30±0.20
080520122.00±0.201.25±0.150.50±0.100.40±0.200.40±0.20
120632163.20±0.201.60±0.150.55±0.100.50±0.200.50±0.20
121032253.20±0.202.50±0.200.55±0.100.50±0.200.50±0.20
181248324.50±0.203.20±0.200.55±0.100.50±0.200.50±0.20
201050255.00±0.202.50±0.200.55±0.100.60±0.200.60±0.20
251264326.40±0.203.20±0.200.55±0.100.60±0.200.60±0.20
【0201元器件的焊盘图形和间距】
0201元器件的焊盘图形和间距
有14种独特的0201元器件的焊盘图形和间距的组合形式,每一种用一系列数字来表示。
装配
●模板设计
例如用一个0.127mm(5mil)厚梯型激光切割的电抛光模板来满足电路板上的焊膏筛网印刷。因为焊膏的释放特性还不知道,一些焊盘的设计中包含有盘中孔,对其进行确定完全取决于常规的模板设计试验。结果所有的0201器件的孔隙被设计成:孔隙与焊盘的比例为1:1。因为在这块电路板上还包含有其它的元器件包括CCGA器件,一个0.127mm(5mil)厚的模板可能是最薄的模板,没有设计成分级模板(stepstencil)是为了防止损害到在板上的其它元器件的焊点。来自这项设计的长度与直径比(aspectratios)数值在2.4至3.2之间。面积的纵横比(areaaspectratios)范围在0.72到0.85之间。根据这些数值可以预见优良的焊膏释放效果。
●焊膏与涂布
为了能够非常逼真地模拟生产制造情况,采用一种类型3的免清洗焊膏来满足这项制造要求。对于0201器件来说,可能类型4的焊膏更能使印刷质量理想化,但是也可能对其它元器件位置上的印刷质量产生消极的效果。为了能够达到最大的焊膏释放效果,一种密封的印刷头系统被用来替代传统的橡皮滚子刮刀/模板结构。
●组件模拟
由于组件可能存在问题,所以采用0201电阻封装来进行模拟,以满足贴装试验的需要。这些元器件在形状和引线端接长度上不完全相同,这样就增加了发生拾取出错和回流焊接以后发生墓碑现象的机会。在这项试验中,采用完全随机地通过该试验的方法。然而,当使用0201元器件的时候,随之而来的是要考虑质量水平和元器件的一致性情况。
●整套设备情况
筛网印刷机:DEK265GSX或BP430(采用ProFlow头)
贴装设备:PanasonicMVIIV或SM482
回流焊接炉:ConceptronicHV155(共10区对流加热烤箱)或RS-450CR(测试模式-制程界限模式)
供料器和管嘴
在这项研究中采用标准的设备供料器。在开展研究以前,对供料器进行检验并进行测定校准以确保其具有最佳的性能。专门的0201管嘴和过滤装置是从PanasonicFactoryAutomation(松下工厂自动化公司)购得的。
●回流焊接加热曲线
所有的板在一台采用氮气氛保护的Conceptronic(10区对流加热烤箱)中进行回流焊接。加热炉中的氧含量水平维持在150ppm以下。起始的加热速率为1.7℃/秒。
对装配结果的总结
●筛网印刷
一般来说,优良的印刷质量可以通过良好的对准中心和平坦的焊膏沉淀来得到。焊膏沉淀的高度通过采用一台激光焊膏高度测试仪进行测量,结果其高度在0.1143mm(4.5mil)和0.1524mm(6mil)之间。由于设备的*限性,3维焊膏检测仪仅被用在测量较大的分离焊盘(0402,0603,0805)上的焊膏体积,以确认焊膏的体积是否能够满足这些位置上的要求。
1:1的模板隙缝设计会导致焊盘上的焊膏过量,这会产生大量的焊料球,从而会增加形成墓碑电阻器现象的机会。通过降低缝隙尺寸消除焊料球产生的机会,是将来模板设计的优化方法。
●外观检测
在开始工作以前,0201电阻器以双面形式进行安置,以确保满足设备贴装的使用要求。0201电阻器有着各种各样尺寸和形状以及不规则的端接方式。
●拾取和贴装的确认
元器件被良好地安置在所有0201器件焊盘的中心位置上。
●拾取和贴装结果
就所提供的各种各样尺寸和形状的元器件来说,拾取和贴装的精度是良好的。
标准供料器的拾取率为99.85%,所实现的贴装率是99.68%。同时也采用新的高速供料器来进行试验。采用这些供料装置能够大幅度地增加拾取速率。
●回流焊接后的检测
在进行了回流焊接以后,使用一台显微镜对所有安置有0201器件的位置进行外观检查。一般情况下,焊料填角显现出光泽,并展示令人满意的润湿。然而,许多焊料填角显露出拥有过多的焊料体积,焊料填角呈现出凸状,在横截面处这种现象非常明显。因为焊料不会延伸到端边金属喷镀处,这种焊接点在IPC-A-610C4标准下将可以接受。
过多的焊膏量是在焊盘之间形成大量焊料球的关键因素。因此,这些焊料球不能计算在缺陷内,因为它们将可以通过优化模板的隙缝来使其降低到最小的程度或者消除掉。尽管有着较大的焊料体积,不会导致产生桥接的缺陷现象。
所有缺陷的产生是由于墓碑缺陷所引发的,它会导致4.25的单位平均缺欠数(defectperunit简称DPU),1012的每百万缺陷机会(millionopportunities简称DPMO),考虑到焊盘几何形状的多种多样,这些数据是惊人的。
对这些数据的进一步分析可以发现影响墓碑缺陷的主要因素是元器件之间的间距、焊盘和盘中孔之间的间距。
当间距从0.254mm(0.010英寸)增大至0.381mm(0.015英寸)的时候,相伴而生的现象是墓碑缺陷减少了。这样可以预计由于增大了元器件至元器件的间距,这将朝着对焊膏、元器件贴装和定位差错增加容忍度的方向发展。
另外,焊盘之间的间隙(G)会对墓碑缺陷率产生影响。小型化的0.2032mm(0.008英寸)焊盘间隙与0.254mm(0.010英寸)的焊盘间隙相比较明显地降低了产生缺陷的数量。这证明了Schakeetal的研究成果,他指出较小的焊盘间隙会导致装配生产量的提高(注:在这项研究中所采用的最小焊盘间隙为0.2032mm/0.008英寸)
令人感兴趣的是在很少缺陷和盘中孔之间奇特的正相关性。正如在7,8,11和12排所显示的那样,采用正切导孔焊盘(tangentviapads)形成了最大的墓碑缺陷现象。然而,在正切导孔设计位置产生墓碑现象仅限于0201器件,对于0402和0603器件来说不显现出相同的问题。
在采用正切导孔的焊盘上发生大量的缺陷还没有被完全认识,可能要归咎于一些不同的原因。当采用通孔时,由于导孔上有着较大的热物质,所以在对焊盘上的元器件进行焊接时需要较大的热量,这样就增加了两个焊盘之间的热量不均匀的机会。当采用盘中孔的时候,加热时需要的热量较少,加热可能非常均匀,这是因为所涉及的热物质较少。同样埋置入电容的层面与盘中孔的位置相连接,可以提供相当均匀和一致的加热。由于存在着墓碑现象的潜在可能性,电路板的设计师选择使用0201元器件与导孔相连接的时候,将试图尽可能的达到均匀一致。另外,在没有盘中孔的位置上采用通孔,其表面上覆盖着焊剂,它与焊盘相毗连。所存在的细微的高度差异可能会导致在焊盘上产生不均匀的填料以及焊膏掩膜,这样就增大了墓碑现象的产生机会。为了进一步确认原因,必须开展进一步的实验工作。
14个焊盘图形排列中的6排(1,2,5,6,9,10)包含着一个具有盘中孔的焊盘和一个具有正切导孔的焊盘。这些焊盘形状也使用得很好。
●抗剪强度
由于元器件和它们各自的焊点非常的小,所以焊点的耐久性和可靠性成为非常关键的因素。随着可焊面积的减小,抗剪强度将降低。为了能够确定在抗剪强度方面降低的程度,使用一台5kg的测力计,以0.254mm/秒(0.01in/秒)的剪切速率对所有各排0201电阻器件进行完全的剪力测试。测试结果表明:对于不同的焊盘几何形状或者说不管焊盘采用还是不采用盘中孔技术,焊点的抗剪强度没有很大的差异。对于0201元器件来说平均的抗剪强度测试值为734gf。所有元器件测试的失效模式为在焊点发生松散现象。同样,在相同的电路板上对0402和0603元器件也进行了对抗剪强度的测试。图4显示了0201元器件相对于0402和0603元器件的平均抗剪强度。
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电阻排标识
防止I/O口电平处于不确定状态产生的干扰信号。根据查询rpack7电阻排消息显示,作用是防止I/O口电平处于不确定状态产生的干扰信号。rpack7是一种电阻排,有7组引脚,常用于电子电路中。
电阻排的标称值
哪来4W的电阻啊一般是1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10瓦等http://light-corp.cn/precision_resistor/list_power.htm这家有贴片的电阻水泥电阻就大把的你要的。
电阻排a103j
贴片由小到大040206030805100512061210180518081812182522202225排阻是×5×8×9,用过和知道的也就这些了
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