SMD otpornici - vrste, parametri i karakteristike. SMD otpornici

Već smo se upoznali s glavnim radijskim komponentama: otpornicima, kondenzatorima, diodama, tranzistorima, mikro krugovima itd., A također smo proučavali kako se montiraju na tiskanu ploču. Prisjetimo se još jednom glavnih faza ovog procesa: vodovi svih komponenti prolaze kroz rupe na tiskanoj pločici. Nakon toga se izvodi odsijeku, a zatim se izvrši lemljenje na stražnjoj strani ploče (vidi sl. 1).
Taj nama već poznati postupak naziva se DIP editing. Ova instalacija je vrlo prikladna za početnike radio amatere: komponente su velike, mogu se lemiti čak i velikim "sovjetskim" lemilom bez pomoći povećala ili mikroskopa. Zbog toga svi Master Kit setovi za "uradi sam" lemljenje uključuju DIP montažu.

Riža. 1. DIP instalacija

Ali DIP instalacija ima vrlo značajne nedostatke:

Velike radio komponente nisu prikladne za stvaranje modernih minijaturnih elektroničkih uređaja;
- izlazne radio komponente su skuplje za proizvodnju;
- tiskana pločica za DIP montažu je također skuplja zbog potrebe za bušenjem velikog broja rupa;
- DIP instalaciju je teško automatizirati: u većini slučajeva, čak iu velikim tvornicama elektronike, ugradnja i lemljenje DIP dijelova mora se obaviti ručno. To je vrlo skupo i dugotrajno.

Stoga se DIP montaža praktički ne koristi u proizvodnji moderne elektronike, a zamijenjena je tzv. SMD postupkom koji je danas standard. Stoga bi svaki radioamater trebao imati barem opću ideju o tome.

SMD instalacija

SMD komponente (čip komponente) su komponente elektroničkog sklopa otisnute na tiskanu pločicu tehnologijom površinske montaže - SMT tehnologija. površinski montirati tehnologija).odnosno svi elektronički elementi koji su na ovaj način “fiksirani” na ploči tzv SMD komponente(Engleski) površinski montiran uređaj). Proces montaže i lemljenja komponenti čipa ispravno se naziva SMT proces. Reći "SMD instalacija" nije sasvim točno, ali u Rusiji se ova verzija naziva tehničkog procesa ukorijenila, pa ćemo reći isto.

Na sl. 2. prikazuje presjek SMD montažne ploče. Ista ploča izrađena na DIP elementima imat će nekoliko puta veće dimenzije.

sl.2. SMD montaža

SMD instalacija ima neosporne prednosti:

Radio komponente su jeftine za proizvodnju i mogu biti minijaturne koliko želite;
- tiskane ploče su također jeftinije zbog nepostojanja višestrukog bušenja;
- instalaciju je lako automatizirati: instalaciju i lemljenje komponenti provode posebni roboti. Također ne postoji takva tehnološka operacija kao što je rezanje olova.

SMD otpornici

Najlogičnije je započeti upoznavanje s čip komponentama s otpornicima, kao najjednostavnijim i najraširenijim radio komponentama.
SMD otpornik je u svojim fizičkim svojstvima sličan "konvencionalnoj" izlaznoj verziji koju smo već proučavali. Svi njegovi fizički parametri (otpor, točnost, snaga) potpuno su isti, samo je tijelo drugačije. Isto pravilo vrijedi i za sve ostale SMD komponente.

Riža. 3. CHIP otpornici

Standardne veličine SMD otpornika

Već znamo da izlazni otpornici imaju određenu mrežu standardnih veličina, ovisno o njihovoj snazi: 0,125W, 0,25W, 0,5W, 1W itd.
Standardna mreža standardnih veličina također je dostupna za čip otpornike, samo u ovom slučaju standardna veličina je označena četveroznamenkastim kodom: 0402, 0603, 0805, 1206 itd.
Glavne veličine otpornika i njihove tehničke karakteristike prikazane su na slici 4.

Riža. 4 Osnovne veličine i parametri čip otpornika

Označavanje SMD otpornika

Otpornici su označeni kodom na kućištu.
Ako kod ima tri ili četiri znamenke, tada zadnja znamenka označava broj nula. Na sl. 5. Otpornik sa šifrom “223” ima sljedeći otpor: 22 (i tri nule desno) Ohm = 22000 Ohm = 22 kOhm. Kod otpornika "8202" ima otpor od: 820 (i dvije nule desno) Ohm = 82000 Ohm = 82 kOhm.
U nekim slučajevima, oznaka je alfanumerička. Na primjer, otpornik s kodom 4R7 ima otpor od 4,7 Ohma, a otpornik s kodom 0R22 ima otpor od 0,22 Ohma (ovdje je slovo R znak za razdvajanje).
Postoje i otpornici nultog otpora ili kratkospojnici. Često se koriste kao osigurači.
Naravno, ne morate zapamtiti kodni sustav, već jednostavno izmjerite otpor otpornika multimetrom.

Riža. 5 Označavanje čip otpornika

Keramički SMD kondenzatori

Izvana su SMD kondenzatori vrlo slični otpornicima (vidi sl. 6.). Postoji samo jedan problem: šifra kapacitivnosti nije označena na njima, tako da je jedini način da se to utvrdi mjerenjem multimetrom koji ima način mjerenja kapacitivnosti.
SMD kondenzatori su također dostupni u standardnim veličinama, obično sličnim veličinama otpornika (vidi gore).

Riža. 6. Keramički SMD kondenzatori

Elektrolitički SMS kondenzatori

sl.7. Elektrolitički SMS kondenzatori

Ovi kondenzatori slični su svojim izvodnim parnjacima, a oznake na njima su obično jasne: kapacitet i radni napon. Traka na poklopcu kondenzatora označava njegov negativni terminal.

SMD tranzistori


sl.8. SMD tranzistor

Tranzistori su mali pa je na njima nemoguće napisati puni naziv. Ograničene su na kodne oznake i ne postoji međunarodni standard za oznake. Na primjer, kod 1E može označavati tip tranzistora BC847A ili možda neki drugi. Ali ova okolnost uopće ne smeta proizvođačima ili običnim potrošačima elektronike. Poteškoće mogu nastati samo tijekom popravaka. Određivanje vrste tranzistora ugrađenog na tiskanu pločicu bez dokumentacije proizvođača za tu pločicu ponekad može biti vrlo teško.

SMD diode i SMD LED diode

Fotografije nekih dioda prikazane su na slici ispod:

Sl.9. SMD diode i SMD LED diode

Polaritet mora biti naznačen na tijelu diode u obliku trake bliže jednom od rubova. Obično je katodni terminal označen trakom.

SMD LED dioda također ima polaritet, koji je označen ili točkom u blizini jednog od pinova, ili na neki drugi način (više o tome možete saznati u dokumentaciji proizvođača komponente).

Određivanje tipa SMD diode ili LED-a, kao u slučaju tranzistora, je teško: na tijelu diode je utisnut neinformativni kod, a na tijelu LED-a najčešće nema nikakvih oznaka, osim oznake polariteta. Programeri i proizvođači moderne elektronike malo brinu o njihovoj mogućnosti održavanja. Pretpostavlja se da će popravak tiskane pločice izvršiti serviser koji posjeduje kompletnu dokumentaciju za određeni proizvod. Takva dokumentacija jasno opisuje gdje je na tiskanoj ploči određena komponenta ugrađena.

Ugradnja i lemljenje SMD komponenti

SMD montaža optimizirana je prvenstveno za automatsku montažu pomoću posebnih industrijskih robota. Ali amaterski radio dizajni također se mogu izraditi pomoću komponenti čipa: uz dovoljno pažnje i pažnje, možete lemiti dijelove veličine zrna riže s najobičnijim lemilom, samo trebate znati nekoliko suptilnosti.

Ali ovo je tema za zasebnu veliku lekciju, pa će se više detalja o automatskoj i ručnoj instalaciji SMD-a raspravljati zasebno.

Općenito, pojam SMD (od engleskog Surface Mounted Device) može se pripisati bilo kojoj elektroničkoj komponenti male veličine dizajniranoj za montažu na površinu ploče pomoću SMT tehnologije (tehnologija površinske montaže).

SMT tehnologija (od engleskog Surface Mount Technology) razvijena je s ciljem smanjenja troškova proizvodnje, povećanja učinkovitosti izrade tiskanih pločica korištenjem manjih elektroničkih komponenti: otpornika, kondenzatora, tranzistora i dr. Danas ćemo pogledati jedan od ovo - SMD otpornik.

SMD otpornici

SMD otpornici- Ovo su minijaturni za nadgradnu montažu. SMD otpornici znatno su manji od svojih tradicionalnih parnjaka. Često su kvadratnog, pravokutnog ili ovalnog oblika, vrlo niskog profila.

Umjesto vodećih žica konvencionalnih otpornika koji se umeću u rupe na tiskanoj pločici, SMD otpornici imaju male kontakte koji su zalemljeni na površinu tijela otpornika. Time se eliminira potreba za pravljenjem rupa u tiskanoj pločici, a time se omogućuje učinkovitije korištenje cijele njezine površine.

Standardne veličine SMD otpornika

U osnovi, pojam veličine okvira uključuje veličinu, oblik i konfiguraciju terminala (vrstu paketa) bilo koje elektroničke komponente. Na primjer, konfiguracija konvencionalnog čipa koji ima ravno kućište s dvostranim pinovima (okomito na ravninu baze) naziva se DIP.

Veličina SMD otpornika standardiziran i većina proizvođača koristi JEDEC standard. Veličina SMD otpornika označena je brojčanim kodom, na primjer, 0603. Kod sadrži podatke o duljini i širini otpornika. Dakle, u našem primjeru koda 0603 (u inčima) duljina tijela je 0,060 inča širine 0,030 inča.

Ista veličina otpornika u metričkom sustavu imat će kod 1608 (u milimetrima), odnosno duljina je 1,6 mm, širina 0,8 mm. Za pretvorbu dimenzija u milimetre jednostavno pomnožite veličinu u inčima s 2,54.

Veličine SMD otpornika i njihova snaga

Veličina SMD otpornika ovisi uglavnom o potrebnoj disipaciji snage. Sljedeća tablica navodi veličine i specifikacije najčešće korištenih SMD otpornika.

Označavanje SMD otpornika

Zbog male veličine SMD otpornika, gotovo je nemoguće na njih primijeniti tradicionalno kodiranje bojama otpornika.

U tom smislu razvijena je posebna metoda označavanja. Najčešća oznaka sadrži tri ili četiri brojke, ili dvije brojke i slovo, naziva se EIA-96.

Označavanje s 3 i 4 znamenke

U ovom sustavu, prve dvije ili tri znamenke označavaju brojčanu vrijednost otpornika, a zadnja znamenka označava množitelj. Ova posljednja znamenka označava stupanj na koji se 10 mora podići da bi se dobio konačni faktor.

Još nekoliko primjera određivanja otpora unutar ovog sustava:

  • 450 = 45 x 10 0 jednako je 45 ohma
  • 273 = 27 x 10 3 jednako je 27000 ohma (27 kohma)
  • 7992 = 799 x 10 2 jednako je 79900 ohma (79,9 kohma)
  • 1733 = 173 x 10 3 jednako je 173000 ohma (173 kohma)

Slovo "R" se koristi za označavanje položaja decimalne točke za vrijednosti otpora ispod 10 ohma. Dakle, 0R5 = 0,5 ohma i 0R01 = 0,01 ohma.

Visokoprecizni SMD otpornici, u kombinaciji s malim dimenzijama, stvorili su potrebu za novim, kompaktnijim oznakama. U tom smislu je stvoren standard EIA-96. Ovaj je standard namijenjen za otpornike s tolerancijom otpora od 1%.

Ovaj sustav označavanja sastoji se od tri elementa: dva broja označavaju šifru, a slovo iza njih određuje množitelj. Dvije znamenke predstavljaju kod koji daje troznamenkasti broj otpora (vidi tablicu)

Na primjer, kod 04 znači 107 ohma, a 60 znači 412 ohma. Množitelj daje konačnu vrijednost otpornika, na primjer:

  • 01A = 100 Ohm ±1%
  • 38S = 24300 Ohm ±1%
  • 92Z = 0,887 Ohm ±1%

Online kalkulator SMD otpornika

Ovaj kalkulator pomoći će vam pronaći vrijednost otpora SMD otpornika. Samo unesite kod napisan na otporniku i njegov otpor će se prikazati ispod.

Kalkulatorom se može odrediti otpor SMD otpornika koji su označeni sa 3 ili 4 broja, kao i prema standardu EIA-96 (2 broja + slovo).

Iako smo dali sve od sebe da testiramo funkciju ovog kalkulatora, ne možemo jamčiti da izračunava ispravne vrijednosti za sve otpornike jer proizvođači ponekad mogu koristiti vlastite prilagođene kodove.

Stoga, da biste bili potpuno sigurni u vrijednost otpora, najbolje je dodatno izmjeriti otpor multimetrom.

Otpornik je element koji ima neku vrstu otpora, a koristi se u elektronici i elektrotehnici za ograničavanje struje ili dobivanje potrebnih napona (na primjer, pomoću otporničkog razdjelnika). SMD otpornici su otpornici za površinsku montažu, odnosno montažu na površinu tiskane pločice.

Glavne karakteristike otpornika su nazivni otpor, mjeren u Ohmima i ovisno o debljini, duljini i materijalima otporničkog sloja, kao i rasipanje snage.

Elektroničke komponente za nadgradnu montažu su malih dimenzija zbog činjenice da ili nemaju pinove za spajanje u klasičnom smislu. Elementi za volumetrijsku ugradnju imaju dugačke izvode.

Ranije su prilikom sastavljanja elektroničkih uređaja međusobno povezivali komponente kruga (zglobna montaža) ili ih provlačili kroz tiskanu pločicu u odgovarajuće rupe. Strukturno, njihovi izvodi ili kontakti izrađeni su u obliku metaliziranih jastučića na tijelu elemenata. U slučaju mikro krugova i tranzistora za površinsku montažu, elementi imaju kratke, krute "noge".

Jedna od glavnih karakteristika SMD otpornika je njihova veličina. Ovo je duljina i širina kućišta; prema tim parametrima odabiru se elementi koji odgovaraju izgledu ploče. U pravilu se dimenzije u dokumentaciji pišu skraćeno kao četveroznamenkasti broj, gdje prve dvije znamenke označavaju duljinu elementa u mm, a drugi par znakova označava širinu u mm. Međutim, u stvari, dimenzije se mogu razlikovati od oznaka ovisno o vrsti i seriji elemenata.

Tipične veličine SMD otpornika i njihovi parametri

Slika 1 - oznake za dekodiranje standardnih veličina.

1. SMD otpornici 0201 :

L=0,6 mm; Š=0,3 mm; H=0,23 mm; L1=0,13 m.

    Nazivna snaga: 0,05W

    Radni napon: 15V

    Maksimalni dopušteni napon: 50 V

2. SMD otpornici 0402 :

L=1,0 mm; Š=0,5 mm; H=0,35 mm; L1=0,25 mm.

    Nominalni raspon: 0 ohm, 1 ohm - 30 MOhm

    Dopušteno odstupanje od nazivne vrijednosti: 1% (F); 5% (J)

    Nazivna snaga: 0,062W

    Radni napon: 50V

    Raspon radne temperature: –55 - +125 °C

3. SMD otpornici 0603 :

L=1,6 mm; Š=0,8 mm; H=0,45 mm; L1=0,3 mm.

    Nominalni raspon: 0 ohm, 1 ohm - 30 MOhm

    Dopušteno odstupanje od nazivne vrijednosti: 1% (F); 5% (J)

    Nazivna snaga: 0,1W

    Radni napon: 50V

    Maksimalni dopušteni napon: 100 V

    Raspon radne temperature: –55 - +125 °C

4. SMD otpornici 0805 :

L=2,0 mm; Š=1,2 mm; H=0,4 mm; L1=0,4 mm.

    Nominalni raspon: 0 ohm, 1 ohm - 30 MOhm

    Dopušteno odstupanje od nazivne vrijednosti: 1% (F); 5% (J)

    Nazivna snaga: 0,125W

    Radni napon: 150V

    Maksimalni dopušteni napon: 200 V

    Raspon radne temperature: –55 - +125 °C

5. SMD otpornici 1206 :

L=3,2 mm; Š=1,6 mm; H=0,5 mm; L1=0,5 mm.

    Nominalni raspon: 0 ohm, 1 ohm - 30 MOhm

    Dopušteno odstupanje od nazivne vrijednosti: 1% (F); 5% (J)

    Nazivna snaga: 0,25W

    Radni napon: 200V

    Raspon radne temperature: –55 - +125 °C

6. SMD otpornici 2010 :

L=5,0 mm; Š=2,5 mm; H=0,55 mm; L1=0,5 mm.

    Nominalni raspon: 0 ohm, 1 ohm - 30 MOhm

    Dopušteno odstupanje od nazivne vrijednosti: 1% (F); 5% (J)

    Nazivna snaga: 0,75W

    Radni napon: 200V

    Maksimalni dopušteni napon: 400 V

    Raspon radne temperature: –55 - +125 °C

7. SMD otpornici 2512 :

L=6,35 mm; Š=3,2 mm; H=0,55 mm; L1=0,5 mm.

    Nominalni raspon: 0 ohm, 1 ohm - 30 MOhm

    Dopušteno odstupanje od nazivne vrijednosti: 1% (F); 5% (J)

    Nazivna snaga: 1W

    Radni napon: 200V

    Maksimalni dopušteni napon: 400 V

    Raspon radne temperature: –55 - +125 °C

Kao što možete vidjeti, kako se veličina otpornika čipa povećava, nazivna disipacija snage također se povećava. Donja tablica jasnije prikazuje ovaj odnos, kao i geometrijske dimenzije drugih vrsta otpornika:

Tablica 1 – Označavanje SMD otpornika

Ovisno o veličini, može se koristiti jedna od tri vrste oznaka otpornika. Postoje tri vrste oznaka:

1. Korištenje 3 znamenke. U ovom slučaju prva dva označavaju broj ohma, a posljednji broj nula. Ovako se označavaju otpornici iz serije E-24, s odstupanjem od nazivne vrijednosti (tolerancije) od 1 ili 5%. Standardna veličina otpornika s ovom oznakom je 0603, 0805 i 1206. Primjer takve oznake: 101 = 100 = 100 Ohm

Slika 2 je slika SMD otpornika s nominalnom vrijednošću od 10.000 Ohma, također poznatog kao 10 kOhma.

2. Korištenje 4 znaka. U ovom slučaju, prve 3 znamenke označavaju broj Ohma, a posljednja - broj nula. Tako se opisuju otpornici iz serije E-96 veličine 0805, 1206. Ako je u oznaci prisutno slovo R, ono igra ulogu zareza koji odvaja cijele brojeve od razlomaka. Dakle, oznaka 4402 označava 44 000 Ohma ili 44 kOhma.

Slika 3 – slika SMD otpornika nazivne vrijednosti 44 kOhm

3. Označavanje kombinacijom 3 znaka - brojeva i slova. U ovom slučaju, prva 2 znaka su brojevi koji označavaju kodiranu vrijednost otpora u Ohmima. Treći simbol je množitelj. Na ovaj način su označeni otpornici veličine 0603 iz serije otpora E-96, s tolerancijom od 1%. Prijevod slova u množitelj se provodi u sljedećem nizu: S=10^-2; R=10^-1; B=10; C=10^2; D=10^3; E=104; F=10^5.

Dekodiranje kodova (prva dva znaka) provodi se prema donjoj tablici.

Tablica 2 - dekodiranje kodova označavanja SMD otpornika

Slika 4 je otpornik s troznamenkastom oznakom 10C; ako koristite tablicu i dani niz množitelja, tada je 10 124 Ohma, a C je množitelj 10^2, što je jednako 12 400 Ohma ili 12,4 kOhma.

Osnovni parametri otpornika

Slika 5 - Ekvivalentni krug otpornika

Dakle, induktivitet i kapacitet su elementi koji utječu na ukupni otpor i frontove struja i napona ovisno o frekvenciji. Nadgradni elementi imaju najbolje frekvencijske karakteristike zbog svoje male veličine.

Slika 6 – Grafikon prikazuje omjer otpornika i aktivne impedancije na različitim frekvencijama

Dizajn otpornika

Otpornici za površinsku montažu su jeftini i prikladni za automatsku montažu elektroničkih uređaja na pokretnoj traci. Međutim, oni nisu tako jednostavni kao što se možda čine.

Slika 7 – Unutarnja struktura SMD otpornika

Osnova otpornika je podloga od Al2O3 - aluminijev oksid. Ovo je dobar dielektrik i materijal s dobrom toplinskom vodljivošću, što nije manje važno, jer se tijekom rada sva snaga otpornika oslobađa u toplinu.

Kao otporni sloj koristi se tanki metalni ili oksidni film, na primjer, krom, rutenijev dioksid (kao što je prikazano na gornjoj slici). Karakteristike otpornika ovise o materijalu od kojeg je napravljen ovaj film. Otporni sloj pojedinačnih otpornika je film debljine do 10 mikrona, izrađen od materijala s niskim TCR (temperaturnim koeficijentom otpora), što daje visoku temperaturnu stabilnost parametara i mogućnost stvaranja visokopreciznih elemenata, primjer takav materijal je konstantan, ali vrijednosti takvih otpornika rijetko prelaze 100 Ohma.

Jastučići otpornika formirani su od niza slojeva. Unutarnji kontaktni sloj izrađen je od skupih materijala poput srebra ili paladija. Srednji je izrađen od nikla. A vanjski je olovno-kositreni. Ovaj dizajn je zbog potrebe da se osigura visoka adhezija (povezanost) slojeva. O njima ovisi pouzdanost kontakata i buka.

Slika 8 – oblik otpornog sloja

Ugradnja takvih elemenata odvija se u pećima iu radioamaterskim radio radionicama pomoću sušila za kosu za lemljenje, odnosno struje vrućeg zraka. Stoga se pri njihovoj izradi vodi računa o temperaturnoj krivulji grijanja i hlađenja.

Slika 9 – krivulja zagrijavanja i hlađenja kod lemljenja SMD otpornika

zaključke

Korištenje komponenti za površinsku montažu imalo je pozitivan učinak na parametre težine i veličine elektroničke opreme, kao i na frekvencijske karakteristike elementa. Moderna industrija proizvodi većinu uobičajenih elemenata u SMD verzijama. Uključujući: otpornike, kondenzatore, diode, LED diode, tranzistore, tiristore, integrirane krugove.

U našem turbulentnom dobu elektronike, glavne prednosti elektroničkog proizvoda su mala veličina, pouzdanost, jednostavnost ugradnje i demontaže (rastavljanje opreme), niska potrošnja energije i praktična upotrebljivost ( s engleskog- Jednostavnost korištenja). Sve ove prednosti nikako nisu moguće bez tehnologije površinske montaže - SMT tehnologije ( S urface M unt T eknologija), i naravno, bez SMD komponenti.

Što su SMD komponente

SMD komponente se koriste u apsolutno svim modernim elektronika. SMD ( S urface M montiran D evice), što u prijevodu s engleskog znači “nadgradni uređaj”. U našem slučaju, površina je tiskana ploča, bez rupa za radio elemente:

U ovom slučaju SMD komponente nisu umetnute u rupe na pločama. Zalemljeni su na kontaktne staze koje se nalaze izravno na površini tiskane ploče. Slika ispod prikazuje kontaktne pločice boje kositra na ploči mobilnog telefona koja je prije imala SMD komponente.


Prednosti SMD komponenti

Najveća prednost SMD komponenti je njihova mala veličina. Slika ispod prikazuje jednostavne otpornike i:



Zahvaljujući malim dimenzijama SMD komponenti, programeri imaju mogućnost postavljanja većeg broja komponenti po jedinici površine od jednostavnih izlaznih radijskih elemenata. Posljedično se povećava gustoća ugradnje i, kao rezultat toga, smanjuju se dimenzije elektroničkih uređaja. Budući da je težina SMD komponente mnogo puta manja od težine istog jednostavnog izlaznog radio elementa, težina radio opreme također će biti mnogo puta lakša.

SMD komponente se puno lakše odleme. Za ovo nam je potrebno sušilo za kosu. Kako odlemiti i lemiti SMD komponente možete pročitati u članku o tome kako pravilno lemiti SMD. Puno ih je teže zatvoriti. U tvornicama ih posebni roboti postavljaju na tiskanu pločicu. Nitko ih ne lemi ručno u proizvodnji, osim radio amatera i servisera radio opreme.

Višeslojne ploče

Budući da oprema sa SMD komponentama ima vrlo gustu instalaciju, na ploči bi trebalo biti više staza. Ne stanu sve staze na jednu površinu pa se izrađuju tiskane pločice višeslojni. Ako je oprema složena i ima mnogo SMD komponenti, tada će ploča imati više slojeva. To je kao višeslojna torta napravljena od kratkih slojeva. Ispisani tragovi koji povezuju SMD komponente nalaze se izravno unutar ploče i ne mogu se vidjeti ni na koji način. Primjer višeslojnih ploča su ploče za mobilne telefone, ploče za računala ili prijenosna računala (matična ploča, video kartica, RAM itd.).

Na slici ispod, plava ploča je Iphone 3g, zelena ploča je matična ploča računala.



Svi serviseri radijske opreme znaju da ako se višeslojna ploča pregrije, na njoj će se pojaviti mjehurić. U tom slučaju dolazi do prekida međuslojnih veza i ploča postaje neupotrebljiva. Stoga je glavni adut kod zamjene SMD komponenti ispravna temperatura.

Neke ploče koriste obje strane tiskane ploče, a gustoća montaže, kao što razumijete, udvostručuje se. Ovo je još jedna prednost SMT tehnologije. O da, također je vrijedno uzeti u obzir činjenicu da je materijal potreban za proizvodnju SMD komponenti mnogo manji, a njihov trošak tijekom masovne proizvodnje milijuna komada doslovno košta peni.

Glavne vrste SMD komponenti

Pogledajmo glavne SMD elemente koji se koriste u našim modernim uređajima. Otpornici, kondenzatori, induktori male vrijednosti i druge komponente izgledaju kao obični mali pravokutnici, ili bolje rečeno, paralelopipedi))

Na pločama bez strujnog kruga nemoguće je znati radi li se o otporniku, kondenzatoru ili čak zavojnici. Kinezi markiraju kako hoće. Na velike SMD elemente i dalje stavljaju kod ili brojeve kako bi odredili njihov identitet i vrijednost. Na slici ispod ovi elementi su označeni crvenim pravokutnikom. Bez dijagrama je nemoguće reći kojoj vrsti radijskih elemenata pripadaju, kao i njihovu ocjenu.


Standardne veličine SMD komponenti mogu biti različite. Ovdje je opis standardnih veličina za otpornike i kondenzatore. Ovdje je, na primjer, žuti pravokutni SMD kondenzator. Također se nazivaju tantal ili jednostavno tantal:


A ovako izgledaju SMD-ovi:



Postoje i ove vrste SMD tranzistora:


Koji imaju visoku denominaciju, u SMD verziji izgledaju ovako:



I naravno, kako možemo živjeti bez mikro krugova u našem dobu mikroelektronike! Postoje mnoge vrste SMD paketa čipova, ali ja ih uglavnom dijelim u dvije skupine:

1) Mikrosklopovi u kojima su pinovi paralelni s tiskanom pločicom i nalaze se s obje strane ili duž perimetra.


2) Mikrosklopovi u kojima se pinovi nalaze ispod samog mikrosklopa. Ovo je posebna klasa mikrosklopova nazvanih BGA (od engleskog Mrežni niz kuglica- niz kuglica). Stezaljke takvih mikro krugova su jednostavne kuglice za lemljenje iste veličine.

Slika ispod prikazuje BGA čip i njegovu stražnju stranu, koja se sastoji od kugličnih iglica.


BGA čipovi su pogodni za proizvođače jer uvelike štede prostor na tiskanoj pločici, jer ispod bilo kojeg BGA čipa može biti na tisuće takvih kuglica. Ovo znatno olakšava život proizvođačima, ali ne olakšava život serviserima.

Sažetak

Što biste trebali koristiti u svojim dizajnima? Ako vam se ruke ne tresu i želite napraviti malu radio bubicu, onda je izbor očit. Ali ipak, u dizajnu amaterskog radija, dimenzije ne igraju veliku ulogu, a lemljenje masivnih radijskih elemenata mnogo je lakše i praktičnije. Neki radio amateri koriste oboje. Svaki dan se razvija sve više i više novih mikro krugova i SMD komponenti. Manji, tanji, pouzdaniji. Budućnost definitivno pripada mikroelektronici.

Učitavam...Učitavam...