常用贴片电阻阻值与protel封装号对照表?
贴片电阻阻值对照表。怎样去算电阻的阻值电容的容量其实没有什么对照表,只是大家在了解的同时,找到了相应的规律电容容值 e.g:152=1500=1500pF=1.5nF (1uF=1000nF 1nF=1000pF)105=1000000=1000000pF=1uF 以此类推电阻阻值:152=1500=1500pF=1,只是大家在了解的同时。
贴片电阻按大小(尺寸)分几类。贴片电阻的封装与尺寸如下表: 英制(mil) 公制(mm) 长(L)(mm) 宽(W)(mm) 高(t)(mm) a(mm) b(mm) 0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05 04-02 10-05 1.00±0.10 0.50&plus...点击加载更多...注:贴片网络电阻 RCN 系列是在真空中溅镀上一层合金电阻膜于陶瓷基板上,加玻璃材保护层及三层电镀 而成,可靠度高,外观尺寸均匀,精确且具有温度系数与阻值公差小的特性。 抗蚀超薄膜贴片电阻 PR系列 Thin Film SMD Resistor 特性 - 采用镍铬皮膜为特殊抗酸抗湿薄膜 - 非常小的公差精度 ±0.1% - 低温度系数 ±25 PPM/°C。
常用贴片电阻阻值与protel封装号对照表?精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值:1.0 5.6 33 1-60 82-0 3.9K 20K 100K 510K 2.7M1.1 6.2 36 1-80 91-0 4.3K 22K 110K 560K 3M1.2 6.8 39 200 1K 4.7K 24K 120K 620K 3.3M1.3 7.5 43 220 1.1K 5.1K 27K 130K 680K 3.6M1.5 8.2 47 2...点击加载更多...562K17.5 63.4M 22M5.58K 4.8M 9.5K 61.9K 51、10V: 是指端头材料.7 75 2-49 73-2 2、1210.4 82.7M2.2M 6.9 93;8W1206 1/,表面元器件.7 40.8K 47.6M1.1K 174K 549K16.54K 4;20W0402 1/.3 36 1-13 36-0 1.1M 5.7 80、2220.4 88.5 36.69K 5.2 127 402 1,国内和国外的产家有一此区别但所包含的参数是一样的.3K 22K 110K 560K 3M1、锡T .7 69、10%.3V.5K 76.0 5.5 34 1-05 34-8 1.3 ...点击加载更多...
贴片电阻 4640 阻值多少。前面三位食有效数字,后面一位是指在有效数字后加上多少个零,464就是464 Ω,1112就是11100Ω。 ~~~~~~ 这个是容差1%的贴片电阻,标准阻值是464Ω,实际阻值是464*99%Ω-464*101%Ω,即459.36Ω-468.64Ω。
贴片电阻标308的阻值是多大?是30B,0603贴片电阻 1%精度,四位数字写不下,通过代码来表示,30代表200,B代表10^1,30B=200*10=2K 2K我亲自测 3000-0000-00欧,即30M欧。我还没见过这么大的。 有那么大的电阻,300M欧 3*10乘8次方。
贴片电阻的数字意思。教你认识贴片电阻上的标识贴片电阻上面的印字绝大部分标识其阻值大小。各个厂家的印字规则虽然不完全相同,但绝大部分遵照一定规则。常见的印字标注方法有“常规3 位数标注法”、 “常规4 位数标注法:XXXY。
贴片电阻阻值、电容值的标示。贴片电阻阻值、电容值是怎么标示的 举个例子电阻5012 这个电阻的阻值为501*10的二次方欧姆,最后一位是10的N次方电容104 电容值为10*10的4次方pF,最后一位是10的N次方 各个厂家有自己的标称代码。
例如贴片电容,三星的标示为CL10C100JB8NNNC,
CL标示积层陶瓷电容,
10标示尺寸,10--0603(英制)--1608(公制);
C标示材质--C标示C0G材质;
100标示容值,容值为10*10的0次方PF;
J标示精度,J为5%;
B标示电压,B为50V;
8标示厚度,0.08mm;
第一个N标示...点击加载更多...额,这个表示方法就多了,你要看什么品牌,有时候不通品牌的标示是不一样的,有描述的话尺寸,材质,精度,容值等每个品牌都有一个代号,组合到一起就是料号了。
PROTEL常用元件封装
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4
电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0
电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林顿管)
电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
79系列有7905,7912,7920等常见的封装属性有to126h和to126v
整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)
电阻:AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4
瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1
电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般470uF用RB.3/.6
二极管:DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4
发光二极管:RB.1/.2
集成块:DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8
***贴片电阻***
0603表示的是封装尺寸与具体阻值没有关系,但封装尺寸与功率有关通常来说如下:
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
0402=1.0mmx0.5mm
0603=1.6mmx0.8mm
0805=2.0mmx1.2mm
1206=3.2mmx1.6mm
1210=3.2mmx2.5mm
1812=4.5mmx3.2mm
2225=5.6mmx6.5mm
零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE。LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:
以晶体管为例说明一下:晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-52等等,千变万化。
还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用XIAL0.4,AXIAL0.5等等。
现将常用的元件封装整理如下:
电阻类及无极性双端元件AXIAL0.3-AXIAL1.0;/无极性电容 RAD0.1-RAD0.4/有极性电容RB.2/.4-RB.5/1.0/
二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7/石英晶体振荡器 XTAL1/晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)/
可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5.
当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装.这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。
同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为RB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。
值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。
封装的处理是个没有多大学问但是颇费功夫的“琐事”,举个简单的例子:DIP8很简单吧,但是有的库用DIP-8,有的就是DIP8. 即使对同一封装结构,在各公司的产品Datasheet上描述差异就很大(不同的文件名体系、不同的名字称谓等);还有同一型号器件,而管脚排序不一样的情况,等等。对老器件,例如你说的电感,是有不同规格(电感量、电流)和不同的设计要求(插装/SMD)。真个是谁也帮不了谁,想帮也帮不上,大多数情况下还是靠自己的积累。这对,特别是刚开始使用这类软件的人都是感到很困惑的问题,往往很难有把握地找到(或者说确认)资料中对应的footprint就一定正确-- 心中没数!其实很正常。我觉得现成“全能“的库不多;根据电路设计确定选型、找到产品资料,认真核对封装,必要时自己建库(元件)。这些都是使用这类软件完成设计的必要的信息积累。这个过程谁也多不开的。如果得以坚持,估计只需要一两个产品设计,就会熟练的。所谓“老手”也大多是这么“熬“过来的,甚至是作为“看家”东西的。这个“熬”不是很轻松的,但是必要。
电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
无极性电容 RAD0.1-RAD0.4
有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0
二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7
石英晶体振荡器 XTAL1
晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5
1.0 5.6 33 160 820 3.9K 20K 100K 510K 2.7M
1.1 6.2 36 180 910 4.3K 22K 110K 560K 3M
1.2 6.8 39 200 1K 4.7K 24K 120K 620K 3.3M
1.3 7.5 43 220 1.1K 5.1K 27K 130K 680K 3.6M
1.5 8.2 47 240 1.2K 5.6K 30K 150K 750K 3.9M
1.6 9.1 51 270 1.3K 6.2K 33K 160K 820K 4.3M
1.8 10 56 300 1.5K 6.6K 36K 180K 910K 4.7M
2.0 11 62 330 1.6K 7.5K 39K 200K 1M 5.1M
2.2 12 68 360 1.8K 8.2K 43K 220K 1.1M 5.6M
2.4 13 75 390 2K 9.1K 47K 240K 1.2M 6.2M
2.7 15 82 430 2.2K 10K 51K 270K 1.3M 6.8M
3.0 16 91 470 2.4K 11K 56K 300K 1.5M 7.5M
3.3 18 100 510 2.7K 12K 62K 330K 1.6M 8.2M
3.6 20 110 560 3K 13K 68K 360K 1.8M 9.1M
3.9 22 120 620 3.2K 15K 75K 390K 2M 10M
4.3 24 130 680 3.3K 16K 82K 430K 2.2M 15M
4.7 27 150 750 3.6K 18K 91K 470K 2.4M 22M
5.1 30
精度为1%的金属膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
10 33 100 332 1K 3.32K 10.5K 34K 107K 357K
10.2 33.2 102 340 1.02K 3.4K 10.7K 34.8K 110K 360K
10.5 34 105 348 1.05K 3.48K 11K 35.7K 113K 365K
10.7 34.8 107 350 1.07K 3.57K 11.3K 36K 115K 374K
11 35.7 110 357 1.1K 3.6K 11.5K 36.5K 118K 383K
11.3 36 113 360 1.13K 3.65K 11.8K 37.4K 120K 390K
11.5 36.5 115 365 1.15K 3.74K 12K 38.3K 121K 392K
11.8 37.4 118 374 1.18K 3.83K 12.1K 39K 124K 402K
12 38.3 120 383 1.2K 3.9K 12.4K 39.2K 127K 412K
12.1 39 121 390 1.21K 3.92K 12.7K 40.2K 130K 422K
12.4 39.2 124 392 1.24K 4.02K 13K 41.2K 133K 430K
12.7 40.2 127 402 1.27K 4.12K 13.3K 42.2K 137K 432K
13 41.2 130 412 1.3K 4.22K 13.7K 43K 140K 442K
13.3 42.2 133 422 1.33K 4.32K 14K 43.2K 143K 453K
13.7 43 137 430 1.37K 4.42K 14.3K 44.2K 147K 464K
14 43.2 140 432 1.4K 4.53K 14.7K 45.3K 150K 470K
14.3 44.2 143 442 1.43K 4.64K 15K 46.4K 154K 475K
14.7 45.3 147 453 1.47K 4.7K 15.4K 47K 158K 487K
15 46.4 150 464 1.5K 4.75K 15.8K 47.5K 160K 499K
15.4 47 154 470 1.54K 4.87K 16K 48.7K 162K 511K
15.8 47.5 158 475 1.58K 4.99K 16.2K 49.9K 165K 523K
16 48.7 160 487 1.6K 5.1K 16.5K 51K 169K 536K
16.2 49.9 162 499 1.62K 5.11K 16.9K 51.1K 174K 549K
16.5 51 165 510 1.65K 5.23K 17.4K 52.3K 178K 560K
16.9 51.1 169 511 1.69K 5.36K 17.8K 53.6K 180K 562K
17.4 52.3 174 523 1.74K 5.49K 18K 54.9K 182K 576K
17.8 53.6 178 536 1.78K 5.6K 18.2K 56K 187K 590K
18 54.9 180 549 1.8K 5.62K 18.7K 56.2K 191K 604K
18.2 56 182 560 1.82K 5.76K 19.1K 57.6K 196K 619K
18.7 56.2 187 562 1.87K 5.9K 19.6K 59K 200K 620K
19.1 57.6 191 565 1.91K 6.04K 20K 60.4K 205K 634K
19.6 59 196 578 1.96K 6.19K 20.5K 61.9K 210K 649K
20 60.4 200 590 2K 6.2K 21K 62K 215K 665K
20.5 61.9 205 604 2.05K 6.34K 21.5K 63.4K 220K 680K
21 62 210 619 2.1K 6.49K 22K 64.9K 221K 681K
21.5 63.4 215 620 2.15K 6.65K 22.1K 66.5K 226K 698K
22 64.9 220 634 2.2K 6.8K 22.6K 68K 232K 715K
22.1 66.5 221 649 2.21K 6.81K 23.2K 68.1K 237K 732K
22.6 68 226 665 2.26K 6.98K 23.7K 69.8K 240K 750K
23.2 68.1 232 680 2.32K 7.15K 24K 71.5K 243K 768K
23.7 69.8 237 681 2.37 7.32K 24.3K 73.2K 249K 787K
24 71.5 240 698 2.4K 7.5K 24.9K 75K 255K 806K
24.3 73.2 243 715 2.43K 7.68K 25.5K 76.8K 261K 820K
24.7 75 249 732 2.49K 7.87K 26.1K 78.7K 267K 825K
24.9 75.5 255 750 2.55K 8.06K 26.7K 80.6K 270K 845K
25.5 76.8 261 768 2.61K 8.2K 27K 82K 274K 866K
26.1 78.7 267 787 2.67K 8.25K 27.4K 82.5K 280K 887K
26.7 80.6 270 806 2.7K 8.45K 28K 84.5K 287K 909K
27 82 274 820 2.74K 8.66K 28.7K 86.6K 294K 910K
27.4 82.5 280 825 2.8K 8.8K 29.4K 88.7K 300K 931K
28 84.5 287 845 2.87K 8.87K 30K 90.9K 301K 953K
28.7 86.6 294 866 2.94K 9.09K 30.1K 91K 309K 976K
29.4 88.7 300 887 3.0K 9.1K 30.9K 93.1K 316K 1.0M
30 90.9 301 909 3.01K 9.31K 31.6K 95.3K 324K 1.5M
30.1 91 309 910 3.09K 9.53K 32.4K 97.6K 330K 2.2M
30.9 93.1 316 931 3.16K 9.76K 33K 100K 332K
31.6 95.3 324 953 3.24K 10K 33.2K 102K 340K
32.4 97.6 330 976 3.3K 10.2K 33.6K 105K 348K
常用电容容值
【单位pF】
39 P 43 P 47 P 51 P 56 P 62 P 68 P 75 P 82 P 91 P
100 P 120 P 150 P
180 P 200 P 220 P 240 P 270 P 300 P 330 P 360 P 390 P
470 P 560 P 620 P
680 P 750 P
【单位nF】
1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 10 15 18 22 27 33
39 56 68 82
【单位uF】
0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 1.0 (1.5) 2.2
贴片电容,SMD贴片电容,无铅贴片电容的如何命名?
SMT: Surface Mounting Technology表面贴装技术
SMT包括表面贴装技术.表面贴装设备,表面元器件.及SMT管理
摘自南山半导体有限公司网站
贴片电容的命名,国内和国外的产家有一此区别但所包含的参数是一样的。
贴片电容的命名所包含的参数:
1、 贴片电容的尺寸(0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2220、2225)
2、 贴片电容的材质(COG、X7R、Y5V、Z5U、RH、SH)
3、 要求达到的精度(±0.1PF、±0.25PF、±0.5PF、5%、10%、20%)
4、 电压 (4V 、6.3V、10V、16V、25V、 50V、 100V、 250V、500V、1000V、2000V、3000V)
5、 容量 (0PF-47UF)
6、 端头的要求 (N表示三层电极)
7、 包装的要求 (T表示编带包装,P表示散包装)
例风华系列的贴片电容的命名:
0805CG102J500NT
0805:是指该贴片电容的尺寸大小,这是用英寸来表示的08表示长度是0.08英寸(换算成mm=0.08*24.50=1.96mm)、05表示宽度为0.05英寸(换算成mm=0.05*24.50=1.225ccm)
CG : 是表示生产电容要求用的材质,
102 : 是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2表示有多少个零102=10×102也就是=1000PF
J : 是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的
500 : 是要求电容承受的耐压为50V 同样500前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。
N : 是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡
T :是指包装方式,T表示编带包装,B表示塑料盒散包装
但封装尺寸与功率有关通常来说
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
1210 1/3W
1812 1/2W
2010 3/4W
2512 1W
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
0402=1.0x0.5
0603=1.6x0.8
0805=2.0x1.2
1206=3.2x1.6
1210=3.2x2.5
1812=4.5x3.2
2010=5.0x2.5
2225=5.6x6.5
2512=6.5x3.2
常用的贴片电阻都是1/8W的,封装是0805,电容大小和电阻一样的封装也一样。以下以电阻为例:
0402是1/16W、
0603是1/10W、
0805是1/8W、
1206是1/4W、
1210是1/3W、
1812是1/2W、
2010是3/4W、
2512是1W。
贴片电阻电容的尺寸大小跟它的值关系不大,一般是跟它的功率成正比
常用的电容
0805 0603 0402 0201都是常用的电容的封装
在上面这几种封装一般都是105(含)也就是1uF以下的,也是就105(含)以下的电容这几种封装都可以,再往大的1206 1210 1812 2010 2512 3216等等,这些都常用
电阻每种封转对应一种功率,与阻值无关,常用的如下
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
电阻的阻值大小跟封装没关系。封装跟功率有关。
电容要看是啥电容了。是一般的独石电容还是极性电容。一般的独石电容都是0805封装,耐压为50V。极性电容就多了。根据容量大小和电压等级来看。
如果电阻电容都是军品的话还不一定一样。要看生产厂家资料了。
一般的就如楼上所说
我刚学protel 99 se ,想知道里面的BELL的封装,谢谢!!!
RB.1\/.2,100uF-470uF用RB.2\/.4,>470uF用RB.3\/.6 二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4 发光二极管:RB.1\/.2 集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8 贴片电阻 0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系 但封装尺寸与功率有...
dxp sp2的使用技巧
贴片电阻在Miscellaneous Devices.IntLib库中只有一个,它的名称是“R2012-0806”,其含义和贴片电容的含义基本相同。其余的可用贴片电容的封装套用。二极管:二极管分普通二极管和贴片二极管:普通二极管在Miscellaneous Devices.IntLib库中找到,它的名称是“DIODE -***”,其中***表示一个数据,其单位是...
求常用电子元件封装的名称列表
电源稳压块78系列包括7805、7812、7820等,79系列包括7905、7912、7920等,常见的封装类型为TO126H和TO126V。集成块的封装类型为DIP8-DIP40,其中8-40代表脚数。例如,8脚的集成块称为DIP8。贴片电阻的封装尺寸与具体阻值无关,但与功率有关。0201封装尺寸为1\/20W,0402为1\/16W,0603为1\/10W,...
高分求如下常用芯片贴片封装 protel99
RB.1\/.2,100uF-470uF用RB.2\/.4,>470uF用RB.3\/.6 二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4 发光二极管:RB.1\/.2 集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8 贴片电阻 0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系 但封装尺寸与功率有...
为什么protel99se器件都没有封装,连常用的电阻电容都没有。
你是说,画原理图时,从元件库取出的原件没带封装吧?是的,protel99se的原理图元件图库里,都没有对原理图元件的封装进行定义。即使是常用的电阻电容,也不一定是什么样的封装啊。插脚?贴片?什么样的插脚?什么样的贴片?相同的电路图,使用的封装也可能不同。这时,我们可以在原理图里对每个元件...
protel 中自己画的元器件 必须要与之对应再做一个PCB的封装吗??
另一方面,在原理图上不同类元件可以有相同的封装,例如,同样尺寸的贴片电阻、电容、电感,它们就可使用相同的贴片封装。还有一种情况,跟元件尺寸没什么关系,例如一个马达用两根电线焊到PCB上,那它的封装只需两个合适焊盘就可以了。原理图生成PCB的过程中 protel就是按原理图中元器件设置的封装来...
protel99se 电阻 res1 和res2 res3 什么区别?res3好像是滑动变阻器吧...
res3不是真正的滑动变阻器,因为它只有2个端,而没有第三个可调端。真正的滑动变阻器是POT1,POT2;res1和res2都是电阻,在原理图里作用相同,原理图里边没有区别。但是在现实中通常用res1(就是中间是锯齿形状的)表示直插电阻,而res2通常表示贴片的电阻。希望能帮到你!
Protel软件元器件封装
W为体宽的封装, 体宽300mil,引脚间距1.27mm 如:SO-16N表示的是体宽150mil,引脚间距1.27mm的16引脚的小外形贴片封装 若SO前面跟M则表示为微形封装,体宽118mil,引脚间距0.65mm 2.3电阻 2.3.1SMD贴片电阻命名方法为:封装+R 如:1812R表示封装大小为1812的电阻封装 2.3.2碳膜电阻命名方法...
贴片电阻规格、封装、尺寸?
贴片电阻是以其体积的大小来确定其功率的,现在通用是英制单位,也有公制的,但没见使用,0201就是长度为0.02英寸宽为0.01英寸的电阻,换成公制就是0.5mm与0.25mm。想知道这个东西,你用百分卡尺的英制单位一量,再按一下公制单位的那个键你就啥都明白了。【SMD贴片元件的封装尺寸】公制:3216——...
protel99PCB中,把贴片电阻设置为底层,放大缩小下,就消失了,什么情况...
不需要重装Protel的。是因为你底层丝印层显示没有打开造成的。解决方法:“design”--“board layer&color”,进入“board layer and color”界面,在“silkscreen layer”栏中,将“bottom overlay”后面的“show”处打勾,点击“OK”就可以了。