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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Schemata von radioelektronischen und elektrischen Geräten

Aufbaugehäuse (SMD). Vergleichsdaten

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Referenzmaterialien

 Kommentare zum Artikel

Um das präsentierte Material zum Thema SMD richtig wahrzunehmen und zu nutzen, müssen Sie sich mit folgenden Informationen vertraut machen:

  1. Die Abmessungen der Gehäuse sind sehr wichtig, da viele Gehäuse einander ähneln. Um das Gerät zu identifizieren, muss man nicht nur die Markierungen, sondern auch den Gehäusetyp kennen. Aber auch das kann nicht retten. So hat das Gehäuse des Typs SOD80 der Firma PHILIPS einen Durchmesser von 1.6 mm (nom.), und das gleichnamige Gehäuse einiger anderer Firmen hat einen Durchmesser von 1.4 mm, was noch kleiner ist als der Durchmesser eines weiteren, kompakteren Gehäuses vom PHILIPS SOD80C. Das SGS-Thomson SOD15-Gehäuse ist den 7043- und SMC-Gehäusen sehr ähnlich, weist jedoch nicht die gleichen Montageabmessungen auf (siehe Tabelle 2 im Kapitel „Surface Mount Cases (SMD)“).
  2. Oberflächenmontierte Gehäuse (SMD). Vergleichsdaten
    Es kann vorkommen, dass produzierende Unternehmen unterschiedliche Geräte im selben Gehäuse unter derselben Kennzeichnung platzieren. Beispielsweise platziert die Firma PHILIPS einen NPN-Transistor vom Typ BC323W in einem Gehäuse vom Typ SOT818 und markiert ihn mit dem Code 6H, und die Firma MOTOROLA platziert einen pnp-Transistor vom Typ MUN6T5131 in demselben Gehäuse mit der Markierung 1H. Die gleiche Situation tritt innerhalb desselben Unternehmens auf. Beispielsweise produziert die Firma SIEMENS die Transistoren BC23A und SMBT1 im SOT846-Gehäuse unter der Bezeichnung 3904A, die unterschiedliche Parameter haben. Solche auf der Platine verbauten Geräte sind nur an den sie umgebenden Bauteilen und dementsprechend an der Anschlussschaltung zu unterscheiden.
  3. Oberflächenmontierte Gehäuse (SMD). Vergleichsdaten
    Verwechslungen gibt es nicht nur bei den Markierungen, sondern auch bei der Pinbelegung der Gehäuse. Beispielsweise hat ein Gehäuse vom Typ SOT-89 von ROHM, SIEMENS, TOSHIBA eine Pinbelegung von 1-2-3 (Draufsicht), und von PHILIPS hat dasselbe Gehäuse eine Pinbelegung von 2-3-1 oder 3-2- 1. In diesem Buch werden die Pin-Nummern und ihre funktionale Bedeutung für verschiedene Unternehmen auf einen gemeinsamen Nenner gebracht.
  4. Bei passiven oberflächenmontierbaren Komponenten ist die Situation nicht besser. Wenn das Gehäuse mit 103 gekennzeichnet ist (siehe Kapitel „Surface Mount Packages (SMD)“), dann könnte es sich um einen 10-kOhm-Widerstand, einen 10-nF-Kondensator oder eine 10-mH-Induktivität handeln. Wenn das Gehäuse mit 2R2 gekennzeichnet ist, kann es sich um einen Widerstand mit einem Nennwert von 2.2 Ohm und einen Kondensator mit einer Kapazität von 2.2 pF handeln. Code 107 kann 0.1 Ohm (Philips) oder 100uF (Panasonic) bedeuten.
  5. In Gehäusen Typ 0603, 0805 usw. Ohne Kennzeichnung kann es sich um einen Kondensator, eine Induktivität oder einen Brückenwiderstand (Null-Ohm, Brücke) handeln.
  6. Der farbige Streifen oder die Kerbe auf Gehäusen vom Typ SOD 123, D0215 kann die Kathode der Diode oder den „Plus“-Anschluss des Elektrolytkondensators anzeigen.
    Oberflächenmontierte Gehäuse (SMD). Vergleichsdaten
  7. Optisch sind R, C und L nur sehr schwer voneinander zu unterscheiden, wenn sie sich in zylindrischen Gehäusen mit Minen befinden und mit farbigen Ringen markiert sind. Aber auch nach der Identifizierung können Schwierigkeiten bei der Bestimmung seiner Parameter auftreten. In der Praxis werden beispielsweise verschiedene Techniken zur Farbmarkierung von Permanentkondensatoren eingesetzt (siehe Kapitel „Kondensatoren. Farbmarkierung“).
    Oberflächenmontierte Gehäuse (SMD). Vergleichsdaten
  8. In völlig identischen Gehäusen mit gleichem Farbcode können eine ganze Reihe von Geräten mit unterschiedlichen Parametern hergestellt werden. Beispielsweise produziert MOTOROLA eine ganze Reihe von Zenerdioden (80 Geräte) mit einer Stabilisierungsspannung von 51 bis 1.8 V und einem Strom von 100 bis 0.1 A in einem SOD1.7-Gehäuse, gekennzeichnet mit einem Farbring. Im gleichen Gehäuse PHILIPS erzeugt eine Reihe von Dioden.
  9. Es ist notwendig, die Farbe der Markierung selbst richtig zu bestimmen. In der Praxis kann es schwierig sein, zwischen den folgenden Farbtönen zu unterscheiden:
    grau - St. blau - silber;
    blau - türkis - Elektriker;
    gelb - golden;
    Orange - St. braun - tabak - beige.
  10. Nicht nur Jumper-Widerstände (Null-Ohm, Jumper), sondern auch andere Geräte können einen schwarzen Ring in der Gehäusemitte haben, insbesondere unter Berücksichtigung der technologischen Unterschiede bei der Markierung.
  11. Viele Unternehmen verwenden zusätzlich zu den in den Veröffentlichungen der International Electrotechnical Commission (IEC) festgelegten Kennzeichnungsprinzipien eigene hausinterne Farb- und Codemarkierungen. Beispielsweise werden SMD-Widerstände dadurch gekennzeichnet, dass statt der Zahl 8 ein Doppelpunkt gesetzt wird. In solchen Fällen Markierung 1:23 bedeutet 182 kOhm, und :0R6 - 80.6 Ohm.
  12. Gehäuse vom Typ SOT (SOD) – Small Outline Transistor (Diode) – bedeutet wörtlich übersetzt „Transistor (Diode) mit kleinen Anschlüssen“. Gegenwärtig werden in SOT-Gehäusen nicht nur Transistoren und Dioden untergebracht, sondern auch Transistoren mit Widerständen, Zenerdioden, Spannungsstabilisatoren auf Basis eines Operationsverstärkers und vieles mehr, und die Anzahl der Pins kann mehr als drei betragen. Normungsgremien können mit den neuen Entwicklungen der Unternehmen nicht Schritt halten und sind gezwungen, eigene neue Bezeichnungen einzuführen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Anlagen“.

Veröffentlichung: cxem.net

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