Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Корпуси компонентів для поверхневого монтажу (SMD) Довідкові дані

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Довідкові матеріали

 Коментарі до статті

Незважаючи на велику кількість стандартів, що регламентують вимоги до корпусів електронних компонентів, багато фірм випускають елементи в корпусах, що не відповідають міжнародним стандартам. Трапляються також ситуації, коли корпус, що має стандартні розміри, має нестандартну назву.

Часто назва корпусу складається з чотирьох цифр, що відображають його довжину та ширину. Але в одних стандартах ці параметри задаються у дюймах, а в інших – у міліметрах. Наприклад, назва корпусу 0805 виходить наступним чином: 0805 = довжина x ширина = (0.08 x 0.05) дюйма, а корпус 5845 має габарити (5.8 x 4.5) мм. Корпуси з однією і тією ж назвою можуть мати різну висоту, різні контактні майданчики та виконані з різних матеріалів, але розраховані для монтажу на стандартне місце встановлення. Нижче наведено розміри в міліметрах найпопулярніших типів корпусів.

Корпуси компонентів для поверхневого монтажу (SMD) Довідкові дані

Тип корпусу L* W* (мм) Н** (мм) k (мм) Примітка
0402 (1005) 1.0 0.5 0.35 ... 0.55 0.2  
0603 (1608) 1.6 0.8 0.45 ... 0.95 0.3  
0805 (2012) 2.0 1.25 0.4 ... 1.6 0.5 ГОСТ PI-12-0.062
1206 (3216) 3.2 1.6 0.4 ... 1.75 0.5 ГОСТP1-12-0.125; P1-16
1210 (3225) 3.2 2.5 0.55 ... 1.9 0.5  
1218 (3245) 3.2 4.5 0.55 ... 1.9 0.5  
1806 (4516) 4.5 1.6 1.6 0.5  
1808 (4520) 4.5 2.0 2.0 0.5  
1812 (4532) 4.5 3.2 0.6 ... 2.3 0.5  
2010 (5025) 5.0 2.5 0.55 0.5  
2220 (5750) 5.7 5.0 1.7 0.5  
2225 (5763) 5.7 6.3 2.0 0.5  
2512 (6432) 6.4 3.2 2.0 0.6  
2824 (7161) 7.1 6.1 3.9 0.5  
3225 (8063) 8.0 6.3 3.2 0.5  
4030 10.2 7.6 3.9 0.5  
4032 10.2 8.0 3.2 0.5  
5040 12.7 10.2 4.8 0.5  
6054 15.2 13.7 4.8 0.5  

Корпуси компонентів для поверхневого монтажу (SMD) Довідкові дані

Тип корпусу L* (мм) W* (мм) H** (мм) F (мм) Примітка
2012 (0805) 2.0 1.2 1.2 1.1 EIAJ
3216 (1206) 3.2 1.6 1.6 1.2 EIAJ
3216L 3.2 1.6 1.2 1.2 EIAJ
3528 3.5 2.8 1.9 2.2 EIAJ
3528L 3.5 2.8 1.2 2.2 EIAJ
5832 5.8 3.2 1.5 2.2 -
5845 5.8 4.5 3.1 2.2 EIAJ
6032 6.0 3.2 2.5 2.2 EIAJ
7343 7.3 4.3 2.8 2.4 EIAJ
7343Н 7.3 4.3 4.3 2.4 EIAJ
DO-214AA 5.4 3.6 2.3 2.05 JEDEC
DO-214AB 7.95 5.9 2.3 3.0 JEDEC
DO-214AC 5.2 2.6 2.4 1.4 JEDEC
DO-2 ІВА 5.25 2.6 2.95 1.3 JEDEC
SMA 5.2 2.6 2.3 1.45 MOTOROLA
SMB 5.4 3.6 2.3 2.05 MOTOROLA
SMC 7.95 5.9 2.3 3.0 MOTOROLA
SOD 6 5.5 3.8 2.5 2.2 ST
SOD 15 7.8 5.0 2.8 3.0 ST

Корпуси компонентів для поверхневого монтажу (SMD) Довідкові дані

Тип корпусу L* (мм) L1* (мм) W* (мм) H** (мм) B (мм) Примітка
DO-215AA 4.3 6.2 3.6 2.3 2.05 JEDEC
D0-215AB 6.85 9.9 5.9 2.3 3.0 JEDEC
DO-215AC 4.3 6.1 2.6 2.4 1.4 JEDEC
DO-21SBA 4.45 6.2 2.6 2.95 1.3 JEDEC
ESC 1.2 1.6 0.8 0.6 0.3 TOSHIBA
СОД-123 2.7 3.7 1.55 1.35 0.6 PHILIPS
СОД-323 1.7 2.5 1.25 1.0 0.3 PHILIPS
SSC 1.3 2.1 0.8 0.8 0.3 TOSHIBA

Корпуси компонентів для поверхневого монтажу (SMD) Довідкові дані

Тип корпусу L* (мм) D* (Мм) F* (мм) S* (Мм) Примітка
DO-213AA (SOD80) 3.5 1.65 048 0.03 JEDEC
DO-213AB (MELF) 5.0 2.52 0.48 0.03 JEDEC
DO-213AC 3.45 1.4 0.42 - JEDEC
ERD03LL 1.6 1.0 0.2 0.05 PANASONIC
ER021L 2.0 1.25 0.3 0.07 PANASONIC
ERSM 5.9 2.2 0.6 0.15 PANASONIC, ГОСТ Р1-11
MELF 5.0 2.5 0.5 0.1 ЦЕНТИ
SOD80 (miniMELF) 3.5 1.6 0.3 0.075 PHILIPS
SOD80C 3.6 1.52 0.3 0.075 PHILIPS
SOD87 3.5 2.05 0.3 0.075 PHILIPS

* Залежно від технологій, якими володіє фірма, варіюються і нормовані розкиди щодо базових габаритів. Найбільш поширені допуски: ±0.05 мм – для корпусу довжиною до 1 мм, наприклад 0402; ±0.1 мм – до 2 мм, наприклад SOD-323; ±0.2 мм – до 5 мм; ±0.5 мм – понад 5 мм. Невеликі розбіжності в розмірах у різних фірм обумовлені різним ступенем точності перекладу дюймів мм, а також зазначенням тільки min, max або номінального розміру.

** Корпуси з однією і тією ж назвою можуть мати різну висоту. Це зумовлено: для конденсаторів - величиною ємності і робочою напругою, для резисторів - потужністю, що розсіюється, і т.д.

Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу Довідкові матеріали.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Загроза космічного сміття для магнітного поля Землі 01.05.2024

Все частіше ми чуємо про збільшення кількості космічного сміття, що оточує нашу планету. Однак не тільки активні супутники та космічні апарати сприяють цій проблемі, а й уламки старих місій. Зростання кількості супутників, які запускає компанії, як SpaceX, створює не тільки можливості для розвитку інтернету, але й серйозні загрози для космічної безпеки. Експерти тепер звертають увагу на потенційні наслідки для магнітного поля Землі. Доктор Джонатан Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики підкреслює, що компанії стрімко розвертають супутникові констеляції, і кількість супутників може зрости до 100 000 наступного десятиліття. Швидкий розвиток цих космічних армад супутників може призвести до забруднення плазмового середовища Землі небезпечними уламками та загрози стійкості магнітосфери. Металеві уламки від використаних ракет можуть порушити іоносферу та магнітосферу. Обидві ці системи відіграють ключову роль у захисті атмосфери і підтримують ...>>

Застигання сипких речовин 30.04.2024

У світі науки існує досить загадок, і однією з них є дивна поведінка сипких матеріалів. Вони можуть поводитися як тверде тіло, але раптово перетворюватися на текучу рідину. Цей феномен став об'єктом уваги багатьох дослідників, і, можливо, нарешті ми наближаємося до розгадки цієї загадки. Уявіть собі пісок у пісочному годиннику. Зазвичай він тече вільно, але в деяких випадках його частинки починають застрягати, перетворюючись з рідкого стану на тверде. Цей перехід має важливе значення для багатьох областей, починаючи від виробництва ліків та закінчуючи будівництвом. Дослідники зі США спробували описати цей феномен і наблизитися до його розуміння. У ході дослідження вчені провели моделювання в лабораторії, використовуючи дані про пакети полістиролових кульок. Вони виявили, що вібрації усередині цих комплектів мають певні частоти, що означає, що через матеріал можуть поширюватись лише певні типи вібрацій. Отримані ...>>

Випадкова новина з Архіву

Молекулярні комутатори 29.07.2000

Дослідниками університету Іллінойсу (США) розроблено унікальний метод підготовки кремнієвої пластини підкладки для нанесення органічних молекул. Це дозволяє створювати "молекулярні комутатори" з точністю окремих атомів.

За словами розробників, для виготовлення матриць, що працюють на частотах до 100 ТГц, цілком підходять кристалічні пластини кремнію, що випускаються сьогодні. Якщо попередньо підготовлену пластину обробити відповідними органічними молекулами, поверхня покривається матрицею з рівномірно обертових елементів пам'яті, кожен з яких імітує роботу транзистора, що перемикається з кожним оборотом.

Процеси зчитування та запису інформації здійснюються електрично, проте сам активний елемент є механічним пристроєм, хоч і надмалих розмірів.

Інші цікаві новини:

▪ Компактні медичні джерела живлення Mean Well RPS-120 та RPS-200

▪ Датчики Холла Texas Instruments DRV5055 та DRV5056

▪ Діоксиду титану підвищує інтенсивність випромінювання лазерних світлодіодів.

▪ DVD або FMD ROM

▪ Охолодження електроніки стрибаючими крапельками

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Електродвигуни. Добірка статей

▪ стаття Хто там крокує правою? Лівий, лівий, лівий! Крилатий вислів

▪ стаття Що таке теорія відносності Ейнштейна? Детальна відповідь

▪ стаття Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів страхування

▪ стаття Ежекторна електростанція. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Голка-блискавковідведення. Фізичний експеримент

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:




Коментарі до статті:

Петро
Де можна придбати гніздо для чіпа NE555? stalpe@mail.ru


All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024