Навигация по таблицам
Код/Формат | Описание | Примеры | Расшифровка |
---|---|---|---|
3-значный код резисторов | Первые две цифры — значащие числа, третья — множитель (количество нулей) | 102 | 10 × 10² = 1000 Ом = 1 кОм |
4-значный код резисторов | Первые три цифры — значащие числа, четвертая — множитель | 4702 | 470 × 10² = 47000 Ом = 47 кОм |
EIA кодировка (напр. "R") | Буква "R" обозначает десятичную точку для значений < 10 Ом | R47 | 0.47 Ом |
Кодировка допусков | Буквенный код точности резисторов | F, J, K | F: ±1%, J: ±5%, K: ±10% |
Размеры корпусов (дюймовые) | Обозначения размеров SMD-компонентов | 0201, 0402, 0603, 0805, 1206 | 0805 = 0.08″×0.05″ (2.0×1.25 мм) |
Размеры корпусов (метрические) | Метрические размеры (длина × ширина в мм) | 0603, 1005, 1608, 2012, 3216 | 1608 = 1.6×0.8 мм (= 0603 дюйм.) |
Кодировка SMD-конденсаторов | Аналогично резисторам или в пикофарадах | 104 | 10 × 10⁴ пФ = 100000 пФ = 0.1 мкФ |
Температурный коэффициент (ТКЕ) | Буквенно-цифровой код, определяющий зависимость ёмкости от температуры | NP0/C0G, X7R, Y5V | NP0: ±30ppm/°C, X7R: ±15%, Y5V: +22%/-82% |
Цвет | Значение | Множитель | Допуск | ТКС (ppm/°C) |
---|---|---|---|---|
Черный | 0 | ×10⁰ (1) | — | 250 |
Коричневый | 1 | ×10¹ (10) | ±1% | 100 |
Красный | 2 | ×10² (100) | ±2% | 50 |
Оранжевый | 3 | ×10³ (1000) | ±0.05% | 15 |
Желтый | 4 | ×10⁴ (10000) | ±0.02% | 25 |
Зеленый | 5 | ×10⁵ (100000) | ±0.5% | 20 |
Синий | 6 | ×10⁶ (1000000) | ±0.25% | 10 |
Фиолетовый | 7 | ×10⁷ (10000000) | ±0.1% | 5 |
Серый | 8 | ×10⁸ (100000000) | ±0.01% | 1 |
Белый | 9 | ×10⁹ (1000000000) | — | — |
Золотой | — | ×0.1 | ±5% | — |
Серебряный | — | ×0.01 | ±10% | — |
Без цвета | — | — | ±20% | — |
Категория | Описание | Примеры/Обозначения | Расшифровка |
---|---|---|---|
Префиксы производителей | Буквенные коды компаний | TI-, MC-, AD-, ST- | Texas Instruments, Motorola, Analog Devices, STMicroelectronics |
Логические серии TTL | Стандартная логика TTL (74xx) | 74LS, 74HC, 74ALS, 74HCT | LS: Low-power Schottky, HC: High-speed CMOS |
Логические серии CMOS | Стандартная логика CMOS (4xxx) | 4000, 4500, 40xxx | Стандартные логические CMOS-микросхемы |
Типы корпусов | Буквенные обозначения корпусов | DIP, SOIC, TSSOP, QFP, BGA | D: SOIC, N: DIP, PW: TSSOP, Z: BGA |
Температурные диапазоны | Диапазоны рабочих температур | C, I, M, E | C: 0°C до +70°C, I: -40°C до +85°C, M: -55°C до +125°C |
Микроконтроллеры STM32 | Система наименования STM32 | STM32F103C8T6 | F1: семейство, 03: подсемейство, C: 48 пин, 8: 64KB флеш, T: LQFP, 6: -40°C до +85°C |
Микроконтроллеры AVR | Система наименования Atmel AVR | ATmega328P-PU | ATmega: серия, 328: модель, P: picopower, PU: DIP корпус |
Микроконтроллеры PIC | Система наименования Microchip PIC | PIC16F877A-I/P | 16: серия, F: флеш-память, 877: модель, A: версия, I: промышленный диапазон, P: DIP корпус |
Система/Серия | Описание | Примеры | Расшифровка/Особенности |
---|---|---|---|
Американская система (2N-) | Биполярные транзисторы JEDEC | 2N3904, 2N2222 | 2N: стандарт JEDEC, 3904: общий номер транзистора, NPN общего назначения |
Европейская система (BC-) | Pro Electron стандарт для транзисторов | BC547, BC337 | B: кремний, C: НЧ маломощный, 547: номер типа, NPN |
Диоды (1N-) | Стандартные диоды JEDEC | 1N4007, 1N4148 | 1N: стандарт JEDEC, 4007: 1000В диод, 4148: высокоскоростной сигнальный диод |
SMD-транзисторы | Маркировка для SMD транзисторов | 1A, 2B, S9014 | Обычно 2-3 символа, требуется справочник для расшифровки |
SMD-диоды | Маркировка для SMD диодов | A4, B7, T4 | Обычно 1-2 символа, требуется справочник для расшифровки |
Японская система (2S-) | JIS стандарт для транзисторов | 2SC1815, 2SA1015 | 2S: полупроводник, C: NPN, A: PNP, 1815: номер типа |
Стабилитроны | Маркировка стабилитронов | BZX55C5V1, 1N4733A | BZX55: серия, C: допуск ±5%, 5V1: напряжение стабилизации 5.1В |
MOSFET транзисторы | Маркировка силовых MOSFET | IRF540, IRLZ44N | IR: International Rectifier, F: полевой, 540: номер модели |
Стандарт | Назначение | Примеры | Особенности |
---|---|---|---|
JEDEC | Маркировка интегральных схем и полупроводников (США) | 2N3904, 1N4148 | Унифицированная система, используемая большинством американских производителей |
IEC (МЭК) | Международная система маркировки для пассивных компонентов | R = резисторы, C = конденсаторы | Единая международная система условных обозначений на схемах |
EIA | Стандарт для маркировки номиналов и допусков (США) | 102J, 4R7K | Стандартизированная система кодирования номиналов резисторов и конденсаторов |
JIS | Японская система промышленных стандартов | 2SC1815, 2SA1015 | Особая структура, начинающаяся с 2S для полупроводников |
Pro Electron | Европейская система маркировки | BC547, BF199 | Первая буква - материал (A=германий, B=кремний), вторая - применение |
MIL-STD | Военные стандарты США | M38510, MIL-PRF-55342 | Повышенные требования к надежности, расширенный температурный диапазон |
Китайская система | Стандарты для китайских компонентов | 3DG6, 9012H | Часто соответствие международным аналогам, но с собственной системой нумерации |
Полное оглавление статьи
Введение в маркировку электронных компонентов
Маркировка электронных компонентов — это система условных обозначений, которая помогает идентифицировать тип компонента, его номинал, допуск, температурный диапазон и другие важные характеристики. Правильное понимание этих обозначений критически важно для инженеров, техников и радиолюбителей, занимающихся проектированием, ремонтом и обслуживанием электронной техники.
Существует несколько стандартизированных систем маркировки, разработанных международными организациями, такими как JEDEC, IEC, EIA и другими. Кроме того, некоторые производители используют собственные системы обозначений, что еще больше усложняет задачу идентификации компонентов. В этой статье мы рассмотрим основные системы маркировки электронных компонентов и предоставим подробные таблицы для их расшифровки.
SMD-коды резисторов и конденсаторов
Маркировка SMD-резисторов
Поверхностно-монтируемые (SMD) резисторы обычно имеют трех- или четырехзначную маркировку, нанесенную непосредственно на корпус компонента. В трехзначном коде первые две цифры представляют значащие числа, а третья — количество нулей, которое нужно добавить (множитель). В четырехзначном коде первые три цифры — значащие числа, а четвертая — множитель.
Код "472" означает 47 × 10² = 4700 Ом = 4.7 кОм
Код "1002" означает 100 × 10² = 10000 Ом = 10 кОм
Для резисторов менее 10 Ом часто используется десятичная точка, обозначаемая буквой "R". Например, "R47" означает 0.47 Ом, а "4R7" — 4.7 Ом.
Маркировка SMD-конденсаторов
SMD-конденсаторы могут маркироваться аналогично резисторам, но обозначение обычно указывает ёмкость в пикофарадах (пФ). Трехзначный код расшифровывается так же: первые две цифры — значащие числа, третья — множитель.
Код "104" означает 10 × 10⁴ пФ = 100000 пФ = 0.1 мкФ
Помимо номинала, маркировка конденсаторов может включать информацию о температурном коэффициенте ёмкости (ТКЕ). Например, NP0/C0G, X7R, Y5V и т.д. Класс NP0/C0G указывает на высокостабильный конденсатор с минимальным температурным дрейфом (±30ppm/°C), а X7R и Y5V имеют более значительные изменения ёмкости с температурой.
Стандарты размеров SMD-компонентов
Размеры SMD-компонентов обычно обозначаются четырехзначным кодом, который может быть указан в дюймовой или метрической системе. В дюймовой системе (используемой преимущественно в США) это длина и ширина в сотых долях дюйма. В метрической системе (распространенной в Европе и Азии) — длина и ширина в десятых долях миллиметра.
0603 (дюймы) = 1608 (метрические) = 0.06"×0.03" = 1.6×0.8 мм
0805 (дюймы) = 2012 (метрические) = 0.08"×0.05" = 2.0×1.25 мм
Цветовая маркировка радиоэлементов
Принципы цветовой маркировки резисторов
Цветовая маркировка — это традиционный способ обозначения характеристик выводных резисторов. На корпус резистора наносятся цветные полосы, каждая из которых имеет определенное числовое значение. Количество полос может варьироваться от 3 до 6, что влияет на способ расшифровки.
Красный-Фиолетовый-Оранжевый-Золотой = 27 × 10³ = 27 кОм ±5%
Зеленый-Синий-Черный-Красный-Коричневый = 560 × 10² = 56 кОм ±1%
Первые две (для 4-полосных) или три (для 5-полосных) цветные полосы указывают числовое значение. Следующая полоса — множитель. Последняя полоса обозначает допуск (точность).
В 6-полосных резисторах шестая полоса указывает температурный коэффициент сопротивления (ТКС), характеризующий изменение сопротивления с изменением температуры.
Особенности маркировки индуктивностей
Катушки индуктивности также могут иметь цветовую маркировку, аналогичную резисторам. Однако, в этом случае, цвета обозначают значение в микрогенри (мкГн). Принцип расшифровки такой же как у резисторов, но единица измерения — микрогенри вместо Ом.
Коричневый-Черный-Красный-Серебряный = 10 × 10² = 1000 мкГн = 1 мГн ±10%
Маркировка и серии микросхем
Логические серии и их обозначения
Логические микросхемы обычно обозначаются серией и функциональным номером. Наиболее распространены две большие группы: TTL (серия 74xx) и CMOS (серия 4xxx). В каждой серии существуют подсерии, указывающие на особенности технологии и параметров.
74LS00 — TTL микросхема с технологией Low-power Schottky, функция NAND
74HC04 — КМОП-микросхема с технологией High-speed CMOS, функция NOT (инвертор)
4011 — Стандартная CMOS микросхема, функция NAND
Буквенные коды в маркировке TTL серии указывают на технологические особенности и параметры микросхемы:
- LS — Low-power Schottky (маломощная Шоттки)
- HC — High-speed CMOS (высокоскоростная КМОП)
- HCT — High-speed CMOS TTL compatible (КМОП, совместимая с TTL)
- ALS — Advanced Low-power Schottky (улучшенная маломощная Шоттки)
- F — Fast (быстрая)
Микроконтроллеры и их системы маркировки
Системы маркировки микроконтроллеров зависят от производителя, но обычно содержат информацию о семействе, модели, объеме памяти, температурном диапазоне и типе корпуса.
STM32F103C8T6
- STM32 — общее обозначение семейства микроконтроллеров от STMicroelectronics
- F1 — серия (в данном случае основная серия производительности)
- 03 — подсерия (уточнение особенностей модели)
- C — тип корпуса (в данном случае 48 выводов)
- 8 — размер флеш-памяти (64 Кбайт)
- T — тип корпуса (LQFP)
- 6 — температурный диапазон (-40°C до +85°C)
ATmega328P-PU
- ATmega — серия микроконтроллеров от Atmel
- 328 — конкретная модель
- P — версия с picopower технологией (низкое энергопотребление)
- PU — корпус DIP (пластиковый корпус с двурядным расположением выводов)
Маркировка полупроводниковых компонентов
Системы маркировки транзисторов
Существует несколько различных систем маркировки транзисторов, наиболее распространены американская, европейская и японская системы.
Американская система (JEDEC) использует префикс "2N" с последующим номером, например, 2N3904 (NPN транзистор общего назначения) или 2N3906 (PNP транзистор общего назначения).
Европейская система (Pro Electron) более информативна. Первая буква указывает на материал (A = германий, B = кремний), вторая — на тип устройства (C = низкочастотный маломощный транзистор, D = мощный низкочастотный транзистор, F = высокочастотный транзистор). Например, BC547 — кремниевый низкочастотный маломощный NPN транзистор.
Японская система (JIS) использует префикс "2S" с буквой, указывающей на полярность (A = PNP, C = NPN), за которыми следует номер. Например, 2SC1815 — японский NPN транзистор общего назначения.
2N3904 (JEDEC) ≈ BC547 (European) ≈ 2SC1815 (Japanese)
SMD-транзисторы часто имеют сокращенную маркировку из-за ограниченной площади корпуса. Обычно это 1-3 символа, которые требуют специальных справочников для расшифровки.
Маркировка диодов и стабилитронов
Диоды в американской системе обычно обозначаются префиксом "1N" с последующим номером. Например, 1N4007 — выпрямительный диод на 1000В, а 1N4148 — высокоскоростной сигнальный диод.
Стабилитроны часто маркируются с указанием напряжения стабилизации. Например, BZX55C5V1 — стабилитрон на 5.1В с допуском ±5% (серия BZX55).
1N4733A
- 1N — стандартный префикс для диодов в системе JEDEC
- 4733 — номер модели
- A — допуск ±5% (без буквы допуск составляет ±10%)
- Напряжение стабилизации для данной модели — 5.1В
Международные стандарты маркировки
Стандарт JEDEC
JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) — организация, разрабатывающая стандарты для электронной промышленности. Стандарты JEDEC определяют системы маркировки полупроводниковых приборов и микросхем, используемые большинством американских и многими международными производителями.
Согласно стандарту JEDEC, маркировка полупроводниковых компонентов начинается с цифры, указывающей на количество p-n переходов, за которой следует буква "N" и порядковый номер регистрации. Например, 1N для диодов (один p-n переход) и 2N для транзисторов (два p-n перехода).
JEDEC также регулирует маркировку микросхем, особенно памяти и стандартных логических серий.
Другие международные стандарты
IEC (International Electrotechnical Commission) — международная организация по стандартизации в области электротехники и электроники. Стандарты IEC определяют обозначения компонентов на схемах (R для резисторов, C для конденсаторов, L для индуктивностей и т.д.).
EIA (Electronic Industries Alliance) — американская организация, разработавшая систему маркировки номиналов и допусков электронных компонентов.
JIS (Japanese Industrial Standards) — японская система промышленных стандартов, определяющая особую структуру маркировки для японских компонентов.
Китайские производители часто используют собственную систему маркировки, которая может соответствовать международным аналогам, но иметь собственную систему нумерации.
Военные стандарты США (MIL-STD) устанавливают особые требования к маркировке компонентов для военного и аэрокосмического применения, с акцентом на повышенную надежность и расширенный температурный диапазон.
Источники и дополнительная информация
- IEC 60062:2016 - Marking codes for resistors and capacitors
- JEDEC Publication 30C - Descriptive Designation System for Semiconductor Devices
- EIA-96 - Marking System for Fixed Resistors
- JIS C 7012 - Marking for semiconductor devices
- Технические справочники производителей: Texas Instruments, STMicroelectronics, Vishay, ON Semiconductor
- IPC-7351 - Requirements for Surface Mount Design and Land Pattern Standard
Дисклеймер: Информация, представленная в этой статье, носит ознакомительный характер и предназначена для образовательных целей. Несмотря на стремление к точности и актуальности, автор не несет ответственности за возможные ошибки, неточности и последствия использования данной информации. При проектировании электронных устройств рекомендуется всегда сверяться с актуальными техническими документами производителей компонентов.