Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Система условных графических обозначений




Классификация резисторов

Классификация конденсаторов

Классификация резисторов и конденсаторов

Обозначение резисторов

Обозначение конденсаторов

Полное обозначение резисторов, конденсаторов

Полное обозначение Сокращенное обозначение
Единицы измерения Обозн. единицы измерения Предел. номинальной емкости, сопротивления Пример обозн. на схеме Пример обозн. на детали Предел. Номинальной емкости, сопротив. Обозн. единицы измерения Единицы измерения
ПИКОФАРАДЫ пф до 9100 1,5 1р5 до 91 Р или П ПИКОФАРАДЫ
  15П
  Н15 от 0,1 до 91 n или Н НАНОФАРАДЫ
  1Н5
МИКРОФАРАДЫ мкф от 0,01 и выше 0,015 мк 15Н
0,15 мк М15m15 от 0,1 и выше m или М МИКРОФАРАДЫ
1.5 1М5
15 мк 15М
  100М
 

 

Полное обозначение Сокращенное обозначение  
Единицы измерения Обозн. единицы измерения Предел. номинальной емкости, сопротивления Пример обозн. на схеме Пример обозн. на детали Предел. Номинальной емкости, сопротив. Обозн. единицы измерения Единицы измерения  
ОМЫ Ом до 999,9 0,47 Е47 R47 до 99,9 Е или R ОМЫ  
4,7 4Е7 4R7  
  47Е  
  470R К47  
КИЛООМЫ кОм до 999,9 от 0,1 до 99,9 К КИЛООМЫ  
4,7 к 4К7  
47 к 47К  
МЕГООМЫ МОм до 999,9 470К 470к М47  
от 0,1 до 99,9 М МЕГООМЫ  
4,7 М 4М7  
47 М 47М  
ГИГАОМЫ 10м до 999,9 470 М G47 от 0,1 до 99,9 G ГИГАОМЫ  
4,7 Г 4G7  
47 Г 47G  
ГЕРАОМЫ ТОм 1,0 470 Г Т47 до 1,0 T ТЕРАОМЫ  
1,0 Т 1ТО  
   

 

Конденсаторы различаются по следующим признакам: характеру изменения емкости, способу защиты от внешних воздействующих факторов, назначению, способу монтажа и виду диэлектрика.

· По характеру изменения емкости. Они делятся на конденсаторы постоянной емкости, подстроечные конденсаторы и конденсаторы переменной емкости. Емкость постоянных конденсаторов является фиксированной, т. е. в процессе эксплуатации не регулируется. Емкость подстроечных конденсаторов изменяется при разовой или периодической регулировке и не изменяется в процессе функционирования аппаратуры. Подстроечные конденсаторы используют для подстройки и выравнивания начальных емкостей сопрягаемых контуров, для периодической подстройки и регулировки цепей, где требуется незначительное изменение емкости.
Конденсаторы переменной емкости допускают изменение емкости в процессе функционирования аппаратуры. Управление емкостью может осуществляться механически, электрическим напряжением (вариконды) и температурой (термоконденсаторы). Такие конденсаторы применяют для плавной настройки колебательных контуров и в цепях автоматики.

· По способу защиты от внешних воздействующих факторов. Конденсаторы выполняются незащищенными (допускают эксплуатацию при повышенной влажности только в составе герметизированной аппаратуры), защищенными; неизолированными с покрытием или без покрытия (не допускают касания шасси); изолированными (с изоляционным покрытием), уплотненными органическими материалами; герметизированными с помощью керамических и металлических корпусов или стеклянных колб, что исключает взаимодействие внутреннего пространства с окружающей средой.

· В зависимости от способа монтажа. Конденсаторы выполняются для печатного и навесного монтажа, а также для использования в составе микромодулей, и микросхем. У большинства оксидных, проходных и опорных конденсаторов одна из обкладок соединена с корпусом, служащим вторым выводом.
По назначению. Конденсаторы подразделяются на общего назначения (обычно низковольтные, без специальных требований) и специальные. Использование конденсаторов в конкретных цепях аппаратуры (низковольтные, высоковольтные, низкочастотные, высокочастотные, импульсные, пусковые, полярные, неполярные, помехоподавляющие, дозиметрические, нелинейные и др.) зависит от вида использованного в них диэлектрика.

· По виду диэлектрика. Конденсаторы делятся на группы: с органическим, неорганическим, оксидным и газообразным диэлектриком.

 

 

В зависимости от назначения резисторы делятся на об­щего назначения и специальные (прецизионные, сверхпре­цизионные, высокочастотные, высоковольтные, высокоме-гаомные).

· Резисторы общего назначения используются в качестве нагрузок активных элементов, поглотителей, делителей в це­пях питания, элементов фильтров, шунтов, в RC — цепях формирования импульсных сигналов и т.д. Диапазон номинальных сопротивлений этих резисторов 1 Ом...10 МОм, номи­нальные мощности рассеяния — 0,125... 100 Вт. Допускаемые отклонения сопротивления от номинального значения ±1; ±2; ±5; ±10; ±20 %. Примерами резисторов общего назначения служат С2-33, Р1-12 и др..

· Прецизионные и сверхпрецизионные резисторы отличают­ся высокой стабильностью параметров и высокой точностью изготовления (допуск ±0,0005...0,5 %). Данные резисторы применяются в основном в измерительных приборах, систе­мах автоматики. Диапазон этих резисторов значительно шире, чем резисторов общего назначения. Примерами служат резисторы Р1-72, Р2-67, С2-10, С2-29, С2-36, Р1-16, Р1-8 и др.

· Высокочастотные резисторы отличаются малыми собствен­ными индуктивностью и емкостью и предназначены для рабо­ты в высокочастотных цепях, кабелях и волноводах. Примерами служат резисторы Р1-69,

· Высоковольтные резисторы рассчитаны на работу при больших (от единиц до десятков киловольт) напряжениях. Примерами высоковольтных резисторов служат Р1-32, Р1-35, С2-33НВ и др.

· Высокомегаомные резисторы имеют диапазон номиналь­ных сопротивлений от десятков мегаом до единиц тераом. Высокомегаомные резисторы применяются в цепях с рабо­чим напряжением до 400 В и обычно работают в режиме малых токов. Мощности рассеяния их невелики (до 0,5 Вт). Примером служит резистор Р1-33.

В зависимости от способа защиты от внешних факторов резисторы делятся на неизолированные, изолированные, гер­метизированные и вакуумные.

· Неизолированные резисторы с покрытием или без него не допускают касания своим корпусом шасси аппаратуры. Пример: Р1-69.

· Изолированные резисторы имеют изоляционное покрытие (лак, компаунд, пластмасса) и допускают касание корпусом шасси и токоведущих частей радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Примеры: С5-35В, С5-36В, С5-37В, С5-43В, С5-47В и др.

· Герметизированные резисторы имеют герметичную кон­струкцию корпуса, которая исключает влияние окружающей среды на его внутреннее пространство. Герметизация осу­ществляется, с помощью опрессовки специальным компаун­дом.

· Вакуумные резисторы имеют резистивный элемент, поме­щенный в стеклянную вакуумную колбу.

По способу монтажа резисторы подразделяются на резисторы для навесного и печатного монтажа, для микромо­дулей и интегральных микросхем.

По материалу резистивного элемента резисторы делятся на проволочные, непроволочные, металлофольговые

· Проволочные — резисторы, в которых резистивным эле­ментом является высокоомная проволока (изготавливается из высокоомных сплавов: константан, нихром, никелин).

· Непроволочные — резисторы, в которых резистивным эле­ментом являются пленки или объемные композиции с вы­соким удельным сопротивлением.

· Металлофольговые — резисторы, в которых резистивным элементом является фольга определенной конфигурации.

Непроволочные резисторы можно разделить на тонкопле­ночные (толщина слоя в нанометрах), толстопленочные (тол­щина в долях миллиметра), объемные (толщина в единицах миллиметра). Примеры: С2-23, С2-33, С2-14, Р1-32, Р1-35, Р1-12 и др.

Тонкопленочные резисторы подразделяются на металло-диэлектрические, металлоокисные и металлизированные с резистивным элементом в виде микрокомпозиционного слоя из диэлектрика и металла, или тонкой пленки окиси металла, или сплава металла; углеродистые и бороуглеродистые, про­водящий элемент которых представляет собой пленку пиролитического углерода или борорганических соединений. К толстопленочным относят лакосажевые, керметные и резисторы на основе проводящих пластмасс. Проводящие резистивные слои толстопленочных и объемных резисторов представляют собой гетерогенную систему (композицию) из нескольких фаз, получаемую механическим смешением проводящего компонента, например графита или сажи, металла или окисла металла, с органическими или неорганическими наполнителями, пластификаторами или отвердителем. После термообработки образуется монолитный слой с необходимым комплексом параметров. Примеры: С2-33, Р1-72, С2-10, С2-36, Р1-8 и др.

В объемных резисторах в качестве связующего компонента используют органические смолы или стеклоэмали. Про­водящим компонентом является углерод.

В резистивных керметных слоях основным проводящим компонентом являются металлические порошки и их смеси, представляющие собой керамическую основу с равномерно распределенными частицами металла

Наименование Обозначения
1. Резистор постоянный Примечание. Если необходимо указать величину номинальной мощности рассеяния резисторов, то для диапазона от 0,05 до 5 В допускается использовать следующие обозначения резисторов, номинальная мощность рассеяния которых равна:    
0,05 В
0,125 В
0,25 В
0,5 В
1 В
2 В
5 В

6. Полное и кодированное обозначение номинального сопротивления, ёмкости, буквенная и цифровая маркировка допустимого отклонения от номинала.

Кодированное обозначение номинального сопротивления (емкости) может состоять из трех или четырех знаков (в зависимости от числа значащих цифр номинала). Сопротивление от 0 до 999 Ом выражают в омах, которые обозначают буквой R, от 1 до 999 кОм — в килоомах (обозначают прописной буквой К), от 1 до 999 МОм — в мегаомах (М), от 1 до 999 ГОМ — в гигаомах (G), от 1 ТОм и выше—в тераомах (Т).

Буквенный код единицы сопротивления помещают в конце номинала, «ели он выражен целым числом (18R, 242R, ЗЗК, 47М и т. д.), и на месте запятой, <если целым числом с десятичной дробью (2,4 Ом — 2R4; 4,7 кОм—4К7; 3,3 МОм — ЗМЗ и т. д.). Аналогично поступают и в случае, если номинальное сопротивление выражено одной цифрой (на месте десятых долей помещают цифру 0:1 Ом — 1,0 Ом — 1RO; 2 кОм — 2,0 кОм — 2К0; 3 МОм — 3,0 МОм — ЗМО).

В кодированных обозначениях сопротивлений менее 1 Ом букву R помещают на месте нуля и запятой: 0,15 Ом—R15; 0,68 Ом — R68 и т. д. Этот же прием используют для сокращения кодированного обозначения номинала на один знак. Такое становится возможным, если номинал выражен целым трехзначным числом, оканчивающимся нулем. Например, 180 Ом можно было бы обозначить как 180R, но в то же время 180 Ом=0,18 кОм, а этот номинал можно обозначить кодом К18; аналогично 360 к0м=0,36 МОм — М36; *220 МОм=0,22 GOm — G22 w т. д.

Рядом с последним знаком кодированного номинала указывают буквенный код допускаемого отклонения сопротивления в процентах (на корпусе малогабаритного резистора эта буква может быть расположена во второй строчке — под обозначением сопротивления). Отклонение ±0,05% обозначают буквой X, ±0,1%—буквой В, ±0,25%—С, ±0,5% —D, ±1%_F; ±2, ±5, ±10 и ±20% — соответственно буквами G, J, К и М. Установлены буквенные коды и для несимметричных отклонений (так, например, нормируют допуски на «мкость некоторых типов керамических и оксидных конденсаторов): —10.. +30% обозначают буквой Q, —10 … +50% — буквой Т, —10 … + 100% — Y, —20....+50% — S, —20 …+80%—Z. С учетом сказанного надпись на резисторе 6K8J обозначает номинальное сопротивление 6,8 кОм с допускаемым отклонением от этого значения не более ±5%; надпись М27К — 270 кОм±10%; 47ММ —47 М0м±20% и т. д.

Группа по ТКЕ Кодированное обозначение Группа по ТКЕ Кодированное обозначение
П100 (П120) A M750 (M700) и
П60 G Ml500 (Ml300) V
П33 N M2200 к
МПО C МЗЗОО Y
мзз Н ню в
М.47 м Н20 Z
М75 L нзо D
М150 P Н50 X
М220 R Н70 E
МЗЗО S H90 F
М470 т    

Номинальную емкость от 0 до 999 пф выражают в пикофарадах с обозначением единицы измерения строчной буквой р, от 1000 до 999 999 пФ —в нанофарадах (η; 1 пФ=1000 пф), от 1 до 999 мкФ — в микрофарадах (μ), от 1000 до 999 999 мкФ —в миллифарадах (ш), а от 1 000 000 мкФ и выше —в фарадах F.

Как и в кодированных обозначениях сопротивления, коды единиц емкости помещают либо после численного значения номинала (10 пФ— Юр, 36 пФ — 36р„ 47 000 пФ — 47 нф — 47п, 68 мкФ — 68μ и т д), либо на месте запятой (2,4 пФ —2р4, 3900 пф = 3,9 нФ — Зп9, 6,8 мкФ — 6μ8, 477 мкФ = 4, 7шФ — 4ш7 и т. д), либо на месте нуля и запятой (0,15 пФ — р 15, 120 пФ=0,12 нФ — п12, 390 нФ=0,39 мкФ — μ39, 22 мкФ=0,22 мФ — ш22, 470000 мкФ = 0,47 Ф — F47 и т. д.).

Допускаемое отклонение емкости в процентах от номинального значения указывают теми же буквами, что и допуски на сопротивление. Отклонение в значениях параметра, принятое для конденсаторов малой емкости, обозначают буквами В (±0,1 пФ), С (±0,25 пФ), D (±0,5 пФ) и F (±1 пФ).

После буквы допускаемого отклонения емкости в маркировке конденсатора может присутствовать буквенный код группы по температурному коэффициенту емкости и (или) номинального напряжения.

Таким образом, маркировка на конденсаторе 22pKL-обозначает номинальную емкость 22 пФ с допускаемым отклонением ±10% и температурной нестабильностью группы М75 (—75· 10“6°С-1), маркировка 3p3CN — 3,3±0,25 пФ группы ПЗЗ (+ 33· Ю-^С-1), надпись mlOSF — 100 мкФ с допуском —20….. +50% на 20 В и т д.

 

Номинальное напряжение В Кодированое обозначение Номинальное напряжение В Кодированое обозначение Номинальное напряжение В Кодированое обозначение
  I   G   Q
1,6 P   H   Z
2,5 M   S   W
3,2 A   J   X
  C   K   T
6,3 B   L   Y
  D   N   U
  E   P   V
  F        
           

 

В целях сокращения числа знаков в маркировке в последнее время все чаще применяют специальный код и для обозначения года и месяца выпуска резистора или конденсатора. Годам (с 1983-го по 2001-й) присвоены буквы латинского алфавита (табл. ПЗ), месяцам — арабские цифры и две буквы того же алфавита. Например, сочетание TD обозначает декабрь 1985 г W0 — октябрь 1988 г., А6—июнь 1990 г. и т. д.

 

 

7. Цветная маркировка и порядок её расшифровки для резисторов, конденсаторов.

Маркировка резисторов по цвету обычно обозначается четырьмя цветными полосами.

1 полоса обозначает первую цифру   ЦВЕТ ЗНАЧЕНИЕ ДОПУСК %
2 полоса обозначает вторую цифру,   ЧЕРНЫЙ    
КОРИЧНЕВЫЙ   ±1
3 полоса обозначает число нулей   КРАСНЫЙ   ±2
  ОРАНЖЕВЫЙ   ±5
4 полоса обозначает точность значения сопротивления резистора, так называемый допуск. В большинстве случаев это значение может быть проигнорировано.     ЖЕЛТЫЙ    
  ЗЕЛЕНЫЙ   ±0,5
  ГОЛУБОЙ   ±0,25
  ФИОЛЕТОВЫЙ   ±0,1
  СЕРЫЙ   ±0,05
    БЕЛЫЙ    

 

Расшифровка резистора

               
   
     
 
 
       
 

 


На этом резисторе нанесено: Красный - 2, фиолетовый - 7, жёлтый - 4 нуля.

Итого, номинал резистора составляет: 270000 Ом - 270 КОм.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 1235; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.006 сек.