2 вывода | 3 вывода | 4 вывода | 5 выводов | 6 выводов | 8 выводов | >9 выводов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smcj [do214ab] 7,0х6,0х2,6мм | d2pak [to263] 9,8х8,8х4,0мм | mbs [to269aa] 4,8х3,9х2,5мм | d2pak5 [to263-5] 9,8х8,8х4,0мм | mlp2x3 [mo229] (dfn2030-6) (lfcsp6) 3,0х2,0х0,75мм | tssop8 [mo153] 4,4х3,0х1,0мм | usoic10 (rm10|micro10) 3,0х3,0х1,1мм | |||||||
smbj [do214aa] 4,6х3,6х2,3мм | dpak [to252aa] 6,6х6,1х2,3мм | sop4 4,4х4,1х2,0мм | dpak5 [to252-5] 6,6х6,1х2,3мм | ssot6 [mo193] 3,0х1,7х1,1мм | chipfet 3,05х1,65х1,05мм | tdfn10 (vson10|dfn10) 3,0х3,0х0,9мм | |||||||
(gf1) [do214ba] 4,5х1,4х2,5мм | (smpc) [to277a] 6,5х4,6х1,1мм | ssop4 4,4х2,6х2,0мм | sot223-5 6,5х3,5х1,8мм | dfn2020-6 [sot1118] (wson6 | llp6) 2,0х2,0х0,75мм | tdfn8 (wson8) (lfcsp8) 3,0х3,0х0,9мм | (wson10) 3,0х3,0х0,8мм | |||||||
smaj [do214ac] 4,5х2,6х2,0мм | sot223 [to261aa] {sc73} 6,5х3,5х1,8мм | sot223-4 6,5х3,5х1,8мм | mo240 (pqfn8l) 3,3х3,3х1,0мм | sot23-6 [mo178ab] {sc74} 2,9х1,6х1,1мм | (mlf8) 2,0х2,0х0,85мм | msop10 [mo187da] 2,9х2,5х1,1мм | |||||||
sod123 [do219ab] 2,6х1,6х1,1мм | sot89 [to243aa] {sc62} 4,7х2,5х1,7мм | sot143 2,9х1,3х1,0мм | sot89-5 4,5х2,5х1,5мм | tsot6 [mo193] 2,9х1,6х0,9мм | msop8 [mo187aa] 3,0х3,0х1,1мм | (uqfn10) 1,8х1,4х0,5мм | |||||||
sod123f 2,6х1,6х1,1мм | sot23f 2,9х1,8х0,8мм | sot343 2,0х1,3х0,9мм | sot23-5 [mo193ab|mo178aa] {sc74a} (tsop5/sot753) 2,9х1,6х1,1мм | sot363 [mo203ab|ttsop6] {sc88|sc70-6} (us6) 2,0х1,25х1,1мм | vssop8 3,0х3,0х0,75мм | bga9 (9pin flip-chip) 1,45х1,45х0,6мм | |||||||
sod110 2,0х1,3х1,6мм | sot346 [to236aa] {sc59a} (smini) 2,9х1,5х1,1мм | sot543 1,6х1,2х0,5мм | sct595 2,9х1,6х1,0мм | sot563f {sc89-6|sc170c} [sot666] 1,6х1,2х0,6мм | sot23-8 2,9х1,6х1,1мм | ||||||||
sod323 {sc76} 1,7х1,25х0,9мм | sot23 [to236ab] 2,9х1,3х1,0мм | (tsfp4-1) 1,4х0,8х0,55мм | sot353 [mo203aa] {sc88a|sc70-5} (tssop5) 2,0х1,25х0,95мм | sot886 [mo252] (xson6/mp6c) 1,45х1,0х0,55мм | sot765 [mo187ca] (us8) 2,0х2,3х0,7мм | ||||||||
sod323f {sc90a} 1,7х1,25х0,9мм | dfn2020 (sot1061) 2,0х2,0х0,65мм | (tslp4) 1,2х0,8х0,4мм | sot553 (sot665|esv) {sc107} 1,6х1,2х0,6мм | wlcsp6 1,2х0,8х0,4мм | |||||||||
dfn1608 (sod1608) 1,6х0,8х0,4мм | sot323 {sc70} (usm) 2,0х1,25х0,9мм | dfn4 1,0х1,0х0,6мм | sot1226 (x2son5) 0,8х0,8х0,35мм | ||||||||||
sod523f {sc79} 1,2х0,8х0,6мм | sot523 (sot416) {sc75a} 1,6х0,8х0,7мм | (dsbga4|wlcsp) 0,75х0,75х0,63мм | |||||||||||
sod822 (tslp2) 1,0х0,6х0,45мм | sot523f (sot490) {sc89-3} 1,6х0,8х0,7мм | ||||||||||||
dfn1412 {sot8009} 1,4х1,2х0,5мм | |||||||||||||
sot723 {sc105aa} (tsfp-3) 1,2х0,8х0,5мм | |||||||||||||
dfn1110 {mo340ba} (sot8015) 1,1х1,0х0,5мм | |||||||||||||
sot883 {sc101} (tslp3-1) 1,0х0,6х0,5мм | |||||||||||||
sot1123 0,8х0,6х0,37мм |
Подробная информация о производителях — в GUIDE’е, о типах корпусов — здесь | |||||
код | наименование | функция | корпус | производитель | примечания |
---|---|---|---|---|---|
A6 | BAS16 | fast диод: 75В/200мА/6нс | sot23 | Diotec | |
A6 | BAS16-02L | диод: 75В/250мА | tslp-2-1 | Infineon | |
A6 | BAS216 | переключающий диод: 100В/250мА | sod110 | NXP | |
A6 | BAS316 | переключающий диод: 100В/250мА | sod323 | NXP | |
A6 | BAV16WS | fast диод: 75В/200мА/6нс | sod323 | Panjit | |
A6 | BZX884-B3V9 | стабилитрон 250мВт: 3,9В | sod882 | NXP | |
A6 | PESD5V0L4UF | 4х сапрессора: 5,0В | sot886 | NXP | |
A6 | PTVS7V5S1UR | сапрессор 400W: 7. 5В | sod123w | NXP | |
A6x | BAS16L | диод: 100В/200мА | sot23 | ON Semi | x — date-код |
A6x | NCP139AFCT06ADJ | LDO: adj./1А | wlcsp6 | ON Semi | x — date-код |
A60 | LM8272MM | сдвоенный ОУ RRIO с мощным выходом | msop8 | TI | |
A63A | LM321MF | стандартный ОУ {=LM324} | sot23-5 | TI | |
A66 | 74AHC1G66GV | одновентильный ключ | sot753-5 | NXP | |
A68 | INA168NA | монитор сигнала с шунта | sot23-5 | TI | |
A68A | LMH6645MF | скоростной ОУ RRIO | sot23-5 | TI | |
A69 | INA169NA | монитор сигнала с шунта Umax=60В | sot23-5 | TI | |
A69A | LMH6647MF | скоростной ОУ RRIO с shutdown | sot23-6 | TI | |
A6A | AD8614RT | скоростной ОУ | sot23-5 | ADI | |
A6C | MMUN2113LT1 | «цифровой» pnp: 50В/100мА, 47k/47k | sot23 | ON Semi | |
A6D | MMUN2114LT1 | «цифровой» pnp: 50В/100мА, 10k/47k | sot23 | ON Semi | |
A6s | BAS16/S/U/W | диод: 75В/250мА | sot23/363/sc74/sot323 | Infineon |
BE | SOT-89 | BCX55 | BL Galaxy Electrical | NPN транзистор | |
BE | SOT-89 | BCX55TA | Diodes | NPN транзистор | |
BE | SOT-25 | BD4723G | ROHM | Детектор напряжения | |
BE | SOD-123F | BZT52H-C6V8 | NXP | Стабилитрон | |
BE | SOT-23 | MMBZ5245B | Semtech | Стабилитрон | |
BE | SOT-343R | RP130Q251A | Ricoh | Стабилизатор напряжения | |
BE | SMA | SMAJ12A | Littelfuse | Защитный диод | |
BE | DO-214AA | SMBJ12A | Vishay | Защитный диод | |
BE | SMB | SMBJ12CA | Diodes | Защитный диод | |
BE | SOD-323 | UDZ6V8B | Diodes | Стабилитрон | |
BE* | WDFN-6 1. 6×1.6 | RT9011-NPGQWC | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE* | WDFN-6 2×2 | RT9193-2HPQW | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE** | SOT-363 | Si1433DH | Vishay | Полевой транзистор с P-каналом | |
BE- | SOT-89 | RT9169-25PX | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE-*** | SOT-26 | RT9011-DFPJ6 | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE-*** | SOT-23 | RT9169-25PV | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BE=*** | SOT-343 | RT9198-1HGY | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
BEAL | SOT-23 | V6309LSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
BEAM | SOT-23 | V6309MSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
BEAR | SOT-23 | V6309RSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
BEAS | SOT-23 | V6309SSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
BEAT | SOT-23 | V6309TSP3B+ | EM Microelectronic | Цепь сброса микропроцессора | |
Be | SOT-25 | BD48E41G | ROHM | Детектор напряжения | |
Be | SOT-23 | BD48K41G | ROHM | Детектор напряжения |
Маркировка SMD.
Руководство для практиков
- Введение
- Корпуса SMD компонентов
- Типоразмеры SMD компонентов
- SMD резисторы
- SMD конденсаторы
- SMD катушки и дроссели
- SMD диоды
- SMD транзисторы
- Маркировка SMD компонентов
- Пайка SMD компонентов
Введение
Современному радиолюбителю сейчас доступны не только обычные компоненты с выводами, но и такие маленькие, темненькие, на которых не понять что написано, детали. Они называются «SMD». По-русски это значит «компоненты поверхностного монтажа». Их главное преимущество в том, что они позволяют промышленности собирать платы с помощью роботов, которые с огромной скоростью расставляют SMD-компоненты по своим местам на печатных платах, а затем массово «запекают» и на выходе получают смонтированные печатные платы. На долю человека остаются те операции, которые робот не может выполнить. Пока не может.
Применение чип-компонентов в радиолюбительской практике тоже возможно, даже нужно, так как позволяет уменьшить вес, размер и стоимость готового изделия. Да ещё и сверлить практически не придётся.
Другое важное качество компонентов поверхностного монтажа заключается в том, что благодаря своим малым размерам они вносят меньше паразитных явлений. Дело в том, что любой электронный компонент, даже простой резистор, обладает не только активным сопротивлением, но также паразитными ёмкостью и индуктивностью, которые могут проявится в виде паразитных сигналов или неправильной работы схемы. SMD-компоненты обладают малыми размерами, что помогает снизить паразитную емкость и индуктивность компонента, поэтому улучшается работа схемы с малыми сигналами или на высоких частотах.
Для тех, кто впервые столкнулся с SMD-компонентами естественным является смятение. Как разобраться в их многообразии: где резистор, а где конденсатор или транзистор, каких они бывают размеров, какие корпуса smd-деталей существуют? На все эти вопросы ты найдешь ответы ниже. Читай, пригодится!
Корпуса чип-компонентов
Достаточно условно все компоненты поверхностного монтажа можно разбить на группы по количеству выводов и размеру корпуса:
выводы/размер | Очень-очень маленькие | Очень маленькие | Маленькие | Средние |
2 вывода | SOD962 (DSN0603-2), WLCSP2*, SOD882 (DFN1106-2), SOD882D (DFN1106D-2), SOD523, SOD1608 (DFN1608D-2) | SOD323, SOD328 | SOD123F, SOD123W | SOD128 |
3 вывода | SOT883B (DFN1006B-3), SOT883, SOT663, SOT416 | SOT323, SOT1061 (DFN2020-3) | SOT23 | SOT89, DPAK (TO-252), D2PAK (TO-263), D3PAK (TO-268) |
4-5 выводов | WLCSP4*, SOT1194, WLCSP5*, SOT665 | SOT353 | SOT143B, SOT753 | SOT223, POWER-SO8 |
6-8 выводов | SOT1202, SOT891, SOT886, SOT666, WLCSP6* | SOT363, SOT1220 (DFN2020MD-6), SOT1118 (DFN2020-6) | SOT457, SOT505 | SOT873-1 (DFN3333-8), SOT96 |
> 8 выводов | WLCSP9*, SOT1157 (DFN17-12-8), SOT983 (DFN1714U-8) | WLCSP16*, SOT1178 (DFN2110-9), WLCSP24* | SOT1176 (DFN2510A-10), SOT1158 (DFN2512-12), SOT1156 (DFN2521-12) | SOT552, SOT617 (DFN5050-32), SOT510 |
Конечно, корпуса в таблице указаны далеко не все, так как реальная промышленность выпускает компоненты в новых корпусах быстрее, чем органы стандартизации поспевают за ними.
Корпуса SMD-компонентов могут быть как с выводами, так и без них. Если выводов нет, то на корпусе есть контактные площадки либо небольшие шарики припоя (BGA). Также в зависимости от фирмы-производителя детали могут могут различаться маркировкой и габаритами. Например, у конденсаторов может различаться высота.
Большинство корпусов SMD-компонентов предназначены для монтажа с помощью специального оборудования, которое радиолюбители не имеют и врядли когда-нибудь будет иметь. Связано это с технологией пайки таких компонентов. Конечно, при определённом упорстве и фанатизме можно и в домашних условиях паять BGA-микросхемы.
Типы корпусов SMD по названиям
Название | Расшифровка | кол-во выводов |
SOT | small outline transistor | 3 |
SOD | small outline diode | 2 |
SOIC | small outline integrated circuit | >4, в две линии по бокам |
TSOP | thin outline package (тонкий SOIC) | >4, в две линии по бокам |
SSOP | усаженый SOIC | >4, в две линии по бокам |
TSSOP | тонкий усаженный SOIC | >4, в две линии по бокам |
QSOP | SOIC четвертного размера | >4, в две линии по бокам |
VSOP | QSOP ещё меньшего размера | >4, в две линии по бокам |
PLCC | ИС в пластиковом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J | >4, в четыре линии по бокам |
CLCC | ИС в керамическом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J | >4, в четыре линии по бокам |
QFP | квадратный плоский корпус | >4, в четыре линии по бокам |
LQFP | низкопрофильный QFP | >4, в четыре линии по бокам |
PQFP | пластиковый QFP | >4, в четыре линии по бокам |
CQFP | керамический QFP | >4, в четыре линии по бокам |
TQFP | тоньше QFP | >4, в четыре линии по бокам |
PQFN | силовой QFP без выводов с площадкой под радиатор | >4, в четыре линии по бокам |
BGA | Ball grid array. Массив шариков вместо выводов | массив выводов |
LFBGA | низкопрофильный FBGA | массив выводов |
CGA | корпус с входными и выходными выводами из тугоплавкого припоя | массив выводов |
CCGA | СGA в керамическом корпусе | массив выводов |
μBGA | микро BGA | массив выводов |
FCBGA | Flip-chip ball grid array. Массив шариков на подложке, к которой припаян кристалл с теплоотводом | массив выводов |
LLP | безвыводной корпус |
Из всего этого зоопарка чип-компонентов для применения в любительских целях могут сгодиться: чип-резисторы, чип-конденсаторы , чип-индуктивности, чип-диоды и транзисторы, светодиоды, стабилитроны, некоторые микросхемы в SOIC корпусах. Конденсаторы обычно выглядят как простые параллелипипеды или маленькие бочонки. Бочонки — это электролитические, а параллелипипеды скорей всего будут танталовыми или керамическими конденсаторами.
Типоразмеры SMD-компонентов
Чип-компоненты одного номинала могут иметь разные габариты. Габариты SMD-компонента определяются по его «типоразмеру». Например, чип-резисторы имеют типоразмеры от «0201» до «2512». Этими четырьмя цифрами закодированы ширина и длина чип-резистора в дюймах. Ниже в таблицах можно посмотреть типоразмеры в миллиметрах.
smd резисторы
Прямоугольные чип-резисторы и керамические конденсаторы | |||||
Типоразмер | L, мм (дюйм) | W, мм (дюйм) | H, мм (дюйм) | A, мм | Вт |
0201 | 0.6 (0.02) | 0.3 (0.01) | 0.23 (0.01) | 0.13 | 1/20 |
0402 | 1.0 (0. 04) | 0.5 (0.01) | 0.35 (0.014) | 0.25 | 1/16 |
0603 | 1.6 (0.06) | 0.8 (0.03) | 0.45 (0.018) | 0.3 | 1/10 |
0805 | 2.0 (0.08) | 1.2 (0.05) | 0.4 (0.018) | 0.4 | 1/8 |
1206 | 3.2 (0.12) | 1.6 (0.06) | 0.5 (0.022) | 0.5 | 1/4 |
1210 | 5.0 (0.12) | 2.5 (0.10) | 0.55 (0.022) | 0.5 | 1/2 |
1218 | 5.0 (0.12) | 2.5 (0.18) | 0.55 (0.022) | 0.5 | 1 |
2010 | 5.0 (0.20) | 2.5 (0.10) | 0.55 (0.024) | 0.5 | 3/4 |
2512 | 6.35 (0.25) | 3. 2 (0.12) | 0.55 (0.024) | 0.5 | 1 |
Цилиндрические чип-резисторы и диоды | |||||
Типоразмер | Ø, мм (дюйм) | L, мм (дюйм) | Вт | ||
0102 | 1.1 (0.01) | 2.2 (0.02) | 1/4 | ||
0204 | 1.4 (0.02) | 3.6 (0.04) | 1/2 | ||
0207 | 2.2 (0.02) | 5.8 (0.07) | 1 |
smd конденсаторы
Керамические чип-конденсаторы совпадают по типоразмеру с чип-резисторами, а вот танталовые чип-конденсаторы имеют своют систему типоразмеров:
Танталовые конденсаторы | |||||
Типоразмер | L, мм (дюйм) | W, мм (дюйм) | T, мм (дюйм) | B, мм | A, мм |
A | 3. 2 (0.126) | 1.6 (0.063) | 1.6 (0.063) | 1.2 | 0.8 |
B | 3.5 (0.138) | 2.8 (0.110) | 1.9 (0.075) | 2.2 | 0.8 |
C | 6.0 (0.236) | 3.2 (0.126) | 2.5 (0.098) | 2.2 | 1.3 |
D | 7.3 (0.287) | 4.3 (0.170) | 2.8 (0.110) | 2.4 | 1.3 |
E | 7.3 (0.287) | 4.3 (0.170) | 4.0 (0.158) | 2.4 | 1.2 |
smd катушки индуктивности и дроссели
Индуктивности встречаются во множестве видов корпусов, но корпуса подчиняются все тому же закону типоразмеров. Это облегачает автоматический монтаж. Да и нам, радиолюбителям, позволяет легче ориентироваться.
Всякие катушки, дроссели и трансформаторы называются «моточные изделия». Обычно мы их мотаем сами, но иногда можно и прикупить готовые изделия. Тем более, если требуются SMD варианты, которые выпускаются со множестом бонусов: магнитное экранирование корпуса, компактность, закрытый или открытый корпус, высокая добротность, электромагнитное экранирование, широкий диапазон рабочих температур.
Подбирать требующуюся катушку лучше по каталогам и требуемому типоразмеру. Типоразмеры, как и для чип-резисторов задаются спомощью кода из четырех чисел (0805). При этом «08» обозначает длину, а «05» ширину в дюймах. Реальный размер такого SMD-компонента будет 0.08х0.05 дюйма.
smd диоды и стабилитроны
Диоды могут быть как в цилиндрических корпусах, так и в корпусах в виде небольших параллелипипедов. Цилиндрические корпуса диодов чаще всего предсавтлены корпусами MiniMELF (SOD80 / DO213AA / LL34) или MELF (DO213AB / LL41). Типоразмеры у них задаются также как у катушек, резисторов, конденсаторов.
Диоды, стабилитроны, конденсаторы, резисторы | |||||
Тип корпуса | L* (мм) | D* (мм) | F* (мм) | S* (мм) | Примечание |
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 | CENTS |
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 |
smd транзисторы
Транзисторы для поверхностного монтажа могут быть также малой, средней и большой мощности. Они также имеют соответствующие корпуса. Корпуса транзисторов можно условно разбить на две группы: SOT, DPAK.
Хочу обратить внимание, что в таких корпусах могут быть также сборки из нескольких компонентов, а не только транзисторы. Например, диодные сборки.
Маркировка SMD-компонентов
Мне иногда кажется, что маркировка современных электронных компонентов превратилась в целую науку, подобную истории или археологии, так как, чтобы разобраться какой компонент установлен на плату иногда приходитсяпровести целый анализ окружающих его элементов. В этом плане советские выводные компоненты, на которых текстом писался номинал и модель были просто мечтой для любителя, так как не надо было ворошить груды справочников, чтобы разобраться, что это за детали.
Причина кроется в автоматизации процесса сборки. SMD компоненты устанавливаются роботами, в которых установлены сециальные бабины (подобные некогда бабинам с магнитными лентами), в которых расположены чип-компоненты. Роботу все равно, что там в бабине и есть ли у деталей маркировка. Маркировка нужна человеку.
Пайка чип-компонентов
В домашних условиях чип-компоненты можно паять только до определённых размеров, более-менее комфортным для ручного монтажа считается типоразмер 0805. Более миниатюрные компоненты паяются уже с помощью печки. При этом для качественной пропайки в домашних условиях следует соблюдать целый комплекс мер.
SMD маркировка: чип диодов, расшифровка
Работу и комфортные условия для современного человека сложно представить без правильно организованного освещения. Раньше источниками этой энергии были лампы накаливания, потом появились другие решения, более современные. Для современных приборов применяют специальную маркировку, чтобы проще было получить представление о свойствах. SMD маркировка будет полезной для любых покупателей.
Что это такое
SMD — сокращённое сочетание трёх терминов из английского языка — Surface Mounted Device. Расшифровывается понятие как «прибор, устанавливающийся на поверхности».
Различные элементы
Интересно. Например, у обычных радиодеталей ножки вставляются в отверстия на печатной плате. Потом с другой стороны проходит припой. SMD приборы отличаются тем, что просто накладываются на специальные контактные площадки, предусмотренные для этого. Припой организуют с этой же стороны.
Благодаря такому поверхностному монтажу появилась возможность уменьшить габариты и плотность элементов, расположенных на плате. Сама установка тоже стала проще. С такими технологиями легко справляются даже автоматизированные роботы. Автомат сам легко определяет, на каком месте расположить элемент. После этого происходят к разогреву площади посредством ИК. Либо поверхность обрабатывают лазером, пока не достигается температура плавления. После использования специальной монтажной пены процесс можно считать завершённым. С работой поможет и существующее обозначение СМД диодов.
Резисторы
Программа для расшифровки SMD деталей
Благодаря специальным программам для техников и профессионалов проще определить, что за деталь находится перед специалистом. Приложение расшифровывает элементы маркировки, присутствующие на корпусе. После нажатия кнопки проверки легко получить краткую расшифровку основных характеристик. Некоторые решения поддерживают поиск информации на дополнительных сайтах.
- Сначала вводят код SMD с упаковки.
- Потом указывают наименование прибора.
- Следующими используются кнопки для поиска относительно той или иной модели.
- Пользователь может увидеть собранные данные, сохранить их и присвоить файлу определённое название.
- Далее идёт выборка из базы компонентов, дающая описание производителя, типа корпуса, функционального назначения.
- Если есть — отображается чертёж.
- Назначение выводов компонента располагается в отдельной строке программы для расшифровки обозначений SMD деталей.
Возможные обозначения
Маркировка для полупроводников
На корпус прибора наносят точные сведения, чтобы покупатель мог сразу определить, какое приспособление перед ним. Это важно, учитывая, что внутри одного корпуса могут находиться мелкие детали, обладающие разными параметрами. Поэтому уделяют внимание определению SMD компонентов по их маркировке.
Диоды
Обычное они снабжаются цветной маркировкой. По крайней мере, если корпус — цилиндрической формы. Изделия помечаются при помощи цветных полосок, в количестве одной или двух штук. Полоски легко отыскать у вывода катода, которым снабжаются диоды.
В прямоугольном корпусе устройства снабжаются примерно такими же обозначениями. Некоторые производители включают разные символы и цифры в свои обозначения.
Стабилитроны
Маркировка у них бывает как цветовой, так и символьной. Полоски для маркировки тоже располагаются ближе к выводам стабилитронов.
Предохранители
Светодиоды
Обычно SMD светодиоды не снабжаются дополнительной маркировкой. Исключение — для товаров-подделок с низким качеством. На них часто наносят разные символы, чтобы изделие смотрелось убедительнее. Есть цифровые обозначения, но они нужны, только чтобы увидеть размер прибора. Вся остальная информация размещается в сопроводительных документах. Немного по-другому выставлены требования к маркировке зарубежных смд диодов.
Главное — учесть, что некоторые приборы могут выпускаться в разных модификациях, с некоторыми отличиями по основным характеристикам. Даже при одном типоразмере разные светодиоды отличаются по цвету, цветовой температуре.
Онлайн-калькуляторы
Калькуляторы нужны для поиска величины сопротивления. Они подходят не только для источника освещения, но и для разных резисторов. Достаточно вписать обозначение в одну из специальных форм. Спустя некоторое время перед пользователем появляется ответ.
Стабилитроны
О корпусах чип-компонентов
По количеству выводов и размерным характеристикам корпусов все устройства можно разделить на такие группы:
- 2 вывода.
- 3 вывода.
- 4-5.
- 6-8.
- 8 и больше.
Реальная промышленность выпускает корпуса несколько быстрее по сравнению с тем, как обновляется статистика. Органы стандартизации часто не успевают за этим процессом, поэтому некоторые обновления могут запаздывать по отношению к элементам.
Интересно. На корпусе SMD устройств выводы присутствуют, либо отсутствуют. Если выводов нет — остаются одни контактные площадки. Либо применяют шарики припоя небольшого размера. Маркировка и габариты у деталей бывают разными в зависимости от производителя. Пример — конденсаторы с разными показателями высоты.
Монтаж с применением специального оборудование — главное назначение большей части корпусов и самого оборудования. Это связано с тем, что компоненты требуют специальные технологии по пайке.
Немного о типоразмерах
Даже с одним номиналом у компонентов могут быть разные размеры. Габариты определяются по так называемому «типоразмеру». Четыре цифры используют для шифровки длины чип-резистора, ширины той же детали.
Поиск на микросхемах
О многослойных платах
Монтаж в аппаратуре с SMD компонентами часто бывает достаточно плотным. Поэтому и дорожек самим платам надо больше, чтобы при дальнейшей эксплуатации не возникало проблем. На одну поверхность все дорожки влезть не могут, потому и был разработан многослойный вариант плат.
В плате будет больше слоёв, если само оборудование применяют достаточно сложное. Прямо внутри платы размещаются сами дорожки, увидеть их практически невозможно. Платы компьютеров и мобильных телефонов — пример использования подобных технологий на практике.
Обратите внимание! При перегреве многослойных плат они просто вздуваются, как пузырь. Межслойные связи начинают рваться, из-за чего главный компонент выходит из строя. Правильно подобранная температура — самый важный фактор при любом ремонте.
Иногда применяют обе стороны печатной платы для работы. Из-за этого плотность монтажа становится в два раза больше. Ещё одно преимущество современных SMT технологий. Материала для производства таких компонентов тоже уходит в несколько раз меньше. Себестоимость благодаря такой конструкции уменьшают.
Допустимые схемы
Дополнительно о маркировке SMD разных компонентов
Конденсаторы с SMD-маркировкой выпускаются с разными корпусами:
- Металлические.
- Пластиковые.
- Керамические, со своей микросхемой.
Важно. Неполярные разновидности техники выпускаются вообще без маркировки. 1 пф — 10 мкф — в таких пределах находится ёмкость у этих устройств. Обычно электролитические разновидности конденсаторов имеют вид бочонков, в алюминиевых корпусах с маркировкой. Их используют для поверхностного монтажа.
Танталовые устройства обычно располагаются внутри корпусов прямоугольной формы. Они отличаются не только цветовым исполнением, но и расцветкой.
Электролитические и танталовые устройства обозначаются примерно так же, как и резисторы.
Интересно. Малогабаритные конденсаторы тем и отличается, что площадь для нанесения обозначений слишком маленькая. Поэтому выбирают буквенное или числовое обозначение, из двух-трёх символов.
Если символов в маркировке 3 — то первая буква всегда связана с производителем. Второй символ нужен для указания на ёмкость.
Третий символ — обозначение множителя.
Сплошная полоса или чёрточка на корпусе чаще снабжает танталовые разновидности приборов. Она связана с положительным выводом. Главное — не перепутать с выводными электролитическими. У них минусовой контакт, который маркируется с помощью чёрточки или полоски.
Диоды и корпуса
SMD маркировка облегчает поиск компонентов при конструировании тех или иных электронных изделий. Достаточно изучить буквы и цифры, чтобы понять, какая деталь необходима для достижения максимального результата. Многие сайты содержат специальные таблицы, со всеми символами всех моделей. Для пользователей это тоже один из самых удобных вариантов. Он позволяет сразу записать все необходимые характеристики, чтобы точнее оформлять заказы в интернет-магазинах, либо при обращении к обычным торговым точкам.
Маркировка SMD резисторов — обозначения и расшифровка
Термин «SMD-резистор» появился сравнительно недавно. Surface Mounted Devices дословно можно перевести на русский язык как «устройство, монтируемое на поверхность». Чип-резисторы, как их еще называют, используют при поверхностном монтаже печатных плат. Они имеют гораздо меньшие габариты, чем аналогичные проволочные резисторы. Квадратная, прямоугольная или овальная форма и низкая посадка позволяет компактно размещать схемы и экономить площадь.
На корпусе имеются контактные выводы, которые при монтаже крепятся прямо на дорожки печатной платы. Подобная конструкция делает возможным крепить элементы без применения отверстий. Благодаря этому полезная площадь платы используется с максимальным эффектом, что позволяет уменьшить габариты устройств.
Внешний вид SMD-резисторов
Размеры и форма SMD-резисторов регламентируются нормативным документом JEDEC, где приводятся рекомендуемые типоразмеры. Обычно на корпусе нанесена маркировка SMD-резисторов, содержащая данные о габаритах резистора. К примеру, цифровой код 0804 предполагает длину, равную 0,08 дюймам, ширину – 0,04 дюйма.
Если перевести такую кодировку в систему СИ, то данный SMD-резистор будет обозначаться как 2010. Из этой маркировки видно, что длина составляет 2,0 мм, а ширина 1,0 мм (1 дюйм равен 2,54 мм).
Требуемая мощность рассеивания определяет размер чипа. Поскольку на SMD-резистор, имеющий очень маленький габарит, не представляется возможным разместить стандартную маркировку, которая имеется у обычных проволочных резистивных сопротивлений, разработана кодовая система обозначений. Для удобства производители условно разделили чип-резисторы по способу маркировки на три типа:
- маркировка из трех цифр;
- маркировка из четырех цифр;
- маркировка из двух цифр и буквы.
Последний вариант применяется для резисторов повышенной точности с допуском 1% (прецизионных). Очень маленький размер не позволяет размещать на них маркировку с длинными кодами. Для них разработан стандарт EIA-96
Для маркировки маленьких сопротивлений (менее 10 Ом) используется латинская буква «R» Например: 0R1 = 0,1 Ом и 0R05 = 0,05 Ом.
Маркировка SMD-резисторов
Существуют номиналы повышенной точности (так называемые прецизионные).
Маркировка прецизионных SMD-резисторов
Пример подбора нужного резистора: если указана цифра 232, то необходимо 23 умножить на 10 во второй степени. Получается сопротивление 2,3 кОм (23 x 102 = 2 300 Ом = 23 кОм). Аналогично рассчитываются чипы второго типа.
Калькулятор обозначений SMD-резисторов
Расшифровка обозначения чип-резисторов – специфичное занятие. Вычислить необходимую величину можно, пользуясь старыми проверенными способами, проделав несколько арифметических действий. Но прогресс не стоит на месте, и то же самое можно выполнить при помощи различных сайтов.
Калькулятор SMD-резисторов поможет подобрать нужный типоразмер, разобраться с кодами, а также избавит от изнурительных расчетов. Кроме того, есть специальная программа «Резистор». Кликнув пару раз мышкой, можно найти нужную информацию.
Тип прибора |
маркировка
| структ. код п/п | аналог (прибл.) | Краткие параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Типов.
|
Рев.
| ||||
ВА316 | А6 | Si-Di | BAW62, 1N4148 | Min, S, 85V, 0.1A, <6ns | |
BAS17 | А91 | Si-St | ВА314 | Min, Stabi, 0.75…0.83V/10mA | |
ВА319 | А8 | Si-Di | BAV19 | Min, S, Uni, 120V, 0.2A, <5ms | |
BAS20 | А81 | Si-Di | BAV20 | Min, S, Uni, 200V, 0.2A, <5ms | |
BAS21 | А82 | Si-Di | BAV21 | Min, S, Uni, 250V, 0.2A, <5ms | |
BAS29 | L20 | Si-Di | BAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
BAS31 | L21 | Si-Di | 2XBAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
BAS35 | L22 | Si-Di | 2xBAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
ВАТ17 | A3 | Pin-Di | BA480 | VHF/UHF-Band-S, 4V, 30mA, 200MHz | |
ВАТ18 | А2 | Pin-Di | BA482 | VHF/UHF-Band-S, 35V, 0.1A, 200MHz | |
BAV70 | А4 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns | |
BAV99 | А7 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns | |
BAW56 | А1 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, S, 70V, 0.1A, <6ns | |
BBY31 | 81 | C-Di | BB405, BB609 | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=1.8 — 2.8pF | |
BBY40 | S2 | C-Di | BB809 | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=4.3-6pF | |
ВС807-16 | 5A | 5AR | Si-P | BC327-16 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250 |
ВС807-25 | 5В | 5BR | Si-P | BC327-25 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400 |
ВС807-40 | 5С | 5CR | Si-P | BC327-40 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600 |
ВС808-16 | 5Е | 5ER | Si-P | BC328-16 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250 |
ВС808-25 | 5F | 5FR | Si-P | BC328-25 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400 |
BC808-40 | 5G | 5GR | Si-P | BC328-40 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600 |
BC817-16 | 6A | 6AR | Si-N | BC337-16 | Min, NF-Tr, 5V, 0.5A, 200MHz, B= 100-250 |
BC846B | 1В | 1BR | Si-N | BC546B | Min, Uni, 80V, 0.1A, 300MHz |
BC847A | 1E | 1ER | Si-N | BC547A, BC107A | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220 |
BC847B | 1F | 1FR | Si-N | BC547B, BC107B | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC847C | 1G | 1GR | Si-N | BC547C, BC107C | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC848A | U | 1JR | Si-N | BC548A, BC108A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220 |
BC848B | 1K | 1KR | Si-N | BC548B, BC108B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC848C | 1L | 1LR | Si-N | BC548C, BC108C | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC849B | 2В | 2BR | Si-N | BC549B, ВС108В | Min, Uni, ra 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC849C | 2С | 2CR | Si-N | BC549C, BC109C | Min, Uni, ra, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC850B | 2F | 2PR | Si-N | BC550B, BCY59 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC850C | 2G | 2GR | Si-N | BC550C, BCY59 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC856A | ЗА | 3AR | Si-P | BC556A | Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250 |
BC856B | 3В | 3BR | Si-P | BC556B | Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
BC857A | ЗЕ | 3ER | Si-P | BC557A, BC177A | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250 |
BC857B | 3F | 3FR | Si-P | BC557B, BC177B | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС857С | 3G | 3GR | Si-P | BC557C | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
ВС858А | 3J | 3JR | Si-P | BC558A, BC178A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 125-250 |
ВС858В | ЗК | 3KR | Si-P | BC558B, BC178B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 220-475 |
ВС858С | 3L | 3LR | Si-P | BC558C | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 420-800 |
ВС859А | 4А | 4AR | Si-P | BC559A, BC179A, BCY78 | Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 150 |
ВС859В | 4В | 4BR | Si-P | BC559B, BCY79 | Min, Uni, rа,30V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС859С | 4С | 4CR | Si-P | BC559C, BCY79 | Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
ВС860А | 4Е | 4ER | Si-P | BC560A, BCY79 | 45V, 0.1A, 150MHz, B= 150 |
ВС860В | 4F | 4FR | Si-P | BC560B, BCY79 | Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС860С | 4G | 4GR | Si-P | BC560C, BCY79 | Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
BCF29 | С7 | С77 | Si-P | BC559A, BCY78, BC179 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz, |
BCF30 | С8 | С9 | Si-P | BC559B, BCY78 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz, |
BCF32 | 07 | 077 | Si-N | BC549B, BCY58, BC109 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz, |
BCF33 | D8 | D81 | Si-N | BC549C, BCY58 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz, |
BCF70 | Н7 | Н71 | Si-P | BC560B, BCY79 | Min, NF-V, га, 50V, 0.1A, 1500MHz, |
BCF81 | К9 | К91 | Si-N | BC550C | Min, NF-V, 50V, 0.1A, 300MHz, га |
BCV71 | К7 | К71 | Si-N | BC546A | NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=110-220 |
BCV72 | К8 | К81 | Si-N | BC546B | NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=200-450 |
BCW29 | С1 | С4 | Si-P | BC178A, BC558A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, B= >120 |
BCW30 | С2 | С5 | Si-P | BC178B, BC558B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, В= >215 |
BCW31 | D1 | D4 | Si-N | ВС108А,ВС548А | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, В= >110 |
BCW32 | 02 | D5 | Si-N | ВС108В, ВС548 | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >200 |
BCW33 | D3 | 06 | Si-N | ВС108С, ВС548С | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >420 |
BCW60A | АА | Si-N | ВС548А | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 110-220 | |
BCW60B | АВ | Si-N | ВС548В | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, S= 200-450 | |
BCW60C | АС | Si-N | ВС548В | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 420-600 | |
BCW60D | AD | Si-N | ВС548С | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 620-800 | |
BCW61A | ВА | Si-P | BC558A | Min, Uni, 32V, 0.2A, 180MHz, B= 110-220 | |
BCW61B | ВВ | Si-P | BC558B | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450 | |
BCW61C | ВС | Si-P | BC558B | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620 | |
BCW61D | BD | Si-P | BC558C | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800 | |
BCW69 | Н1 | Н4 | Si-P | ВС557А | Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>120 |
BCW70 | Н2 | Н5 | Si-P | ВС557В | Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>215 |
BCW71 | К1 | К4 | Si-N | ВС547А | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>110 |
BCW72 | К2 | К5 | Si-N | ВС 547В | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>200 |
BCW81 | КЗ | К31 | Si-N | ВС547С | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>420 |
BCW89 | НЗ | Н31 | Si-P | ВС556А | Min, Uni, 80V, 0.1A, 150MHz, B>120 |
BCX17 | Т1 | Т4 | Si-P | ВС327 | Min, NF-Tr, 50V,0.5A, 100MHz |
BCX18 | Т2 | Т5 | Si-P | ВС328 | Min, NF-Tr, 30V.0.5A, 100MHz |
BCX19 | U1 | U4 | Si-N | BC337 | Min, NF-Tr, 50V.0.5A, 200MHz |
BCX20 | U2 | U5 | Si-N | ВС 33 8 | Min, NF-Tr, 30V,0.5A, 200MHz |
BCX70G | AG | Si-N | BC107A, BC547A | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 110-220 | |
BCX70H | AH | Si-N | ВС 107В, BC547B | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450 | |
BCX70J | AJ | Si-N | ВС107В, BC547B | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620 | |
BCX70K | AK | Si-N | ВС107С, BC547C | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800 | |
BCX71G | BG | Si-P | ВС177А, BC557A | Min, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 125-250 | |
BCX71H | BH | Si-P | ВС 177В, BC557B | Min, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 220-475 | |
BCX71J | BJ | Si-P | ВС 177В, BC557B | Min, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 420-650 | |
BCX71K | BK | Si-P | ВС557С | Min, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 620-800 | |
BF510 | S6 | N-FET | BF410A | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 0.7-3mA, Vp= 0.8V | |
BF511 | S7 | N-FET | BF410B | Min, VHF-ra, 20V, !dss= 2.5-7mA, Vp= 1.5V | |
BF512 | S8 | N-FET | BF410C | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 6-12mA, Vp= 2.2V | |
BF513 | S9 | N-FET | BF410D | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 10-18mA, Vp= 3V | |
BF536 | G3 | SI-P | BF936 | Min, VHF-M/0, 30V, 25mA, 350MHz | |
BF550 | G2 | G5 | Si-P | BF450 | Min, HF/ZF, 40V, 25mA, 325MHz |
BF569 | G6 | Si-P | BF970 | Min, UHF-M/0, 40V, 30mA, 900MHz | |
BF579 | G7 | Si-P | BF979 | Min, VHF/UHF, 20V, 25mA, 1.35GHZ | |
BF660 | G8 | G81 | Si-P | BF606A | Min, VHF-0, 40V, 25mA, 650MHz |
BF767 | G9 | Si-P | BF967 | Min, VHF/YHF-ra, 30V,20mA,900MHz | |
BF820 | S-N | BF420 | Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz | ||
BF821 | 1W | Si-P | BF421 | Min, Vid, 300V, 25-50mA, >60MHz | |
BF822 | 1Х | Si-N | BF422 | Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz | |
BF823 | 1Y | Si-P | BF423 | Min, Vid, 250V, 25-50mA, >60MHz | |
BF824 | F8 | Si-P | BF324 | Min, FM-V, 30V, 25mA, 450MHz | |
BF840 | F3 | Si-N | BF240 | Min, Uni, 15V, 0 1A, 0.3W,>90MHz | |
BF841 | F31 | SI-N | BF241 | Min, AM/FM-ZF, 40V,25mA, 400MHz | |
BFR30 | М1 | N-FET | BFW-11, BF245 | Min, Uni, 25V, ldss>4mA, YP<5V | |
BFR31 | М2 | N-FET | BFW12, BF245 | Min, Uni, 25V, ldss>1mA, YP<2 5V | |
BFR53 | N1 | N4 | Si-N | BFW30, BFW93 | Min, YNF-A, 18V, 50mA, 2GHz |
BFR92 | Р1 | Р4 | Si-N | BFR90 | Min, YHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
BFR92A | Р2 | РЬ | Si-N | BFR90 | Min, YHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
BFR93 | R1 | R4 | Si-N | BFR91 | Min, YHF-A, 15V, 35mA, 5-6GHz |
BFR93A | R2 | R5 | Si-N | BFR91 | Min, YHF-A, 15V, 35mA, 5-6GHz |
BFS17, (BFS17A) | Е1 (Е2) | Е4 (F5) | Si-N | BFY90, BFW92(A) | Min, VHP/YHF, 25V, 25mA, 1-2GHz |
BFS18 | F1 | F4 | Si-N | BF185, BF495 | Min, HF, 30V, 30mA, 200MHz |
BFS19 | F2 | F5 | Si-N | BF184, BF494 | Min, HF, 30V, 30mA, 260MHz |
BFS20 | G1 | G4 | Si-N | BF199 | Min, HF, 30V, 30mA,450MHz |
BFT25 | V1 | V4 | Si-N | BFT24 | Min, UHF-A, 8v, 2.5mA, 2.3GHZ |
BFT46 | МЗ | NFT | BFW13, BF245 | Min, NF/HF, 25V, ldss>0.2mA, Up<1.2V | |
BFT92 | W1 | W4 | Si-P « | BFQ51, BFQ52 | Min, UHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
BFT93 | Х1 | Х4 | Si-P | BFQ23, BFQ24 | Min, UHF-A, 15V,35mA, 5GHz |
BRY61 | А5 | BYT | BRY56 | 70V | |
BRY62 | А51 | Tetrode | BRY56, BRY39 | Tetrode, Min, 70V, 0.175A | |
BSR12 | B5 | В8 | Si-P | 2N2894A | Min, S, 15V,0.1A,>1.5GHz <20/30ns |
BSR13 | U7 | U71 | Si-N | 2N2222, Ph3222 | Min, HF/S, 60V, 0.8A, <35/285ns |
BSR14 | U8 | U81 | Si-N | 2N2222A, Ph3222A | Min, HF/S, 75V, 0.8A, <35/285ns |
BSR15 | T7 | T71 | Si-P | 2N2907, Ph3907 | Min, HF/S, 60/40V, 0.6A, <35/110ns |
BSR16 | T8 | T81 | Si-P | 2N2907A, Ph3907A | Min, HF/S, 60/60V, 0.6A, <35/110ns |
BSR17 | U9 | U91 | Si-N | 2N3903 | Min, HF/S, 60V, 0.2A, <70/250ns, B-50-150 |
BSR17A | U92 | U93 | Si-N | 2N3904 | Min, HF/S, 60V, 0.2A, <70/225ns, B= 100-300 |
BSR18 | T9 | T91 | Si-P | 2N3905 | Min, HF/S, 40V, 0.2A, 200MHz |
BSR18A | T92 | T93 | Si-P | 2N3906 | Min, HF/S, 40V, 0.2A, 250MHz |
BSR19 | U35 | Si-N | 2N5550 | Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz | |
BSR19A | U36 | Si-N | 2N5551 | Min, HF/S, 180V, 0.6A, >100MHz | |
BSR20 | T35 | Si-P | 2N5400 | Min, HF/S, 130V, 0.6A, >100MHz | |
BSR20A | T36 | Si-P | 2N5401 | Min, HF/S, 160V, 0.6A, >100MHz | |
BSR56 | M4 | N-FET | 2N4856 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >40mA, Up <10V | |
BSR57 | M5 | N-FET | 2N4857 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >20mA, Up <6V | |
BSR58 | M6 | N-FET | 2N4858 | Min, S, Chopper, 40V, Idss >8mA, Up <4V | |
BSS63 | T3 | T6 | Si-P | BSS68 | Min, Uni, 110V, 0.1A, 85MHz |
BSS64 | U3 | U6 | Si-N | BSS38 | Min, Uni, 120V, 0.1A, 100MHz |
BSV52 | B2 | B3 | Si-N | Ph3369, BSX20 | Min, S, 20V, 0.1A, <12/18ns |
BZX84-… | см.пр им. | Si-St | BZX79 | Min, Min/Vrg Uz= 2.4-75V, P=0.3W | |
PBMF4391 | M62 | N-FET | — | Min, 40V, ldss= 50mA, Up= 10V | |
PBMF4392 | M63 | N-FET | — | Min, 40V, ldss= 25mA, Up= 5V | |
PBMF4393 | M64 | N-FET | — | Min, 40V, ldss= 5mA, Up= 3V |
Rotary encoder smd — купить rotary encoder smd с бесплатной доставкой на AliExpress
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для поворотного энкодера smd. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний поворотный энкодер smd в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели поворотный энкодер smd на AliExpress. С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете сэкономить еще больше.
Если вы все еще не уверены в поворотном энкодере smd и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести rotary encoder smd по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
74HC148 IC — (SMD Package) — ИС кодировщика приоритета от 8 до 3 строк (74148 IC) купить онлайн по самой низкой цене в Индии
Устройства 74HC148 имеют приоритетное декодирование входов, чтобы гарантировать, что кодируется только строка данных высшего порядка.Эти устройства кодируют восемь строк данных в трехстрочный (4-2-1) двоичный (восьмеричный) формат. Каскадная схема (включение входа EI и разрешение выхода EO) была предоставлена, чтобы обеспечить восьмеричное расширение без необходимости во внешней схеме. Входы и выходы данных активны на низком логическом уровне.
Характеристики: —
• Широкий диапазон рабочего напряжения от 2 В до 6 В
• Выходы могут обеспечивать до 10 нагрузок LSTTL
• Низкое энергопотребление, макс. 80 мкА ICC
• Типичное значение tpd = 16 нс
• Выходной сигнал ± 4 мА при 5 В
• Низкий входной ток 1 мкА макс.
• Кодирование восьми строк данных в 3-строчный двоичный (восьмеричный)
• Применения включают:
— n-бит Кодирование
— Преобразователи кодов и генераторы
Спецификация: —
Символ | Параметр | Значение | Единица |
VCC | Напряжение питания | — 0.От 5 до + 7,0 В | В |
IIK | Входной ток диода постоянного тока | ± 20 | мА |
IOK | Выходной ток диода постоянного тока | ± 20 | мА |
IO | Источник выходного сигнала постоянного тока или ток потребления на выходном контакте | ± 25 | мА |
В постоянного тока или заземления | Постоянный ток Напряжение постоянного тока или заземление на контакт | ± 50 | мА |
TSTG | Температура хранения Диапазон | — 65 ° C до + 150 | ° C |
Связанный документ: —
74HC148 Лист данных SMD
* Изображения продукта показаны только в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта.
приложение: createdunrise — Команда EPP
Команда
Xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" standalone = "no"?>
<команда>
<создать>
<домен: создать
xmlns: domain = "urn: ietf: params: xml: ns: domain-1.0">
<домен: имя> example.tld домен: имя>
<домен: регистрант> ПРИМЕР-0001 домен: регистрант>
ПРИМЕР-0001 domain: contact>
ПРИМЕР-0001 domain: contact>
ПРИМЕР-0001 domain: contact>
<домен: authInfo>
<домен: pw> 2fooBAR! domain: pw>
домен: authInfo>
домен: создать>
<расширение>
<запуск: создать
xmlns: launch = "urn: ietf: params: xml: ns: launch-1.0 ">
пользовательский launch: phase>
Знаки: Пример
smdID: 000000123456784567-65535
U-метки: пример
notBefore: 2014-01-01 00:00:00
notAfter: 2018-01-01 00:00:00
----- НАЧАТЬ ЗАКОДИРОВАННЫЙ SMD -----
[знак со знаком в кодировке base64]
----- КОНЕЦ КОДИРОВАНИЯ SMD -----
smd: encodedSignedMark>
запуск: создать>
C6A6B9E1-1AF3-44BB-81F0-41CE758FC1CD
Ответ
xml version = "1.0 "encoding =" UTF-8 "?>
<ответ>
Команда успешно завершена; ожидаемое действие
<домен: имя> example.tld домен: имя>
<домен: crDate> 2014-02-11T11: 19: 52.0Z domain: crDate>
domain: creData>
<расширение>
пользовательский launch: phase>
<запуск: идентификатор приложения> 123 запуск: идентификатор приложения>
launch: creData>
C6A6B9E1-1AF3-44BB-81F0-41CE758FC1CD
25c95d76-2d30-4c2d-b029-17a6a9946da5
ИС нового поколения для транспондера Higgs ™ 4 от Alien Technology® выходит на массовый рынок с предварительно кодированной сериализацией
Alien Technology
® нового поколения Higgs ™ 4 транспондера IC
выходит на массовый рынок с предварительно кодированной сериализацией
ИС Higgs-4, оптимизированная для широкого развертывания RFID с многочисленными функциями, включая массовое кодирование BlastWrite ™ для одежды и других растущих рынков
МОРГАН ХИЛЛ, Калифорния., 3 апреля 2012 г. — Компания Alien Technology, лидер в области продуктов и услуг сверхвысокой частоты (UHF) для радиочастотной идентификации (RFID), объявила о выпуске на массовый рынок микросхемы RFID-транспондера Higgs ™ 4 UHF. Кроме того, Alien® объявляет о ранее неизвестных функциях ИС Higgs-4, которые предназначены для снижения стоимости владения и повышения эффективности решений RFID на крупных распределенных предприятиях, вовлеченных в массовое применение RFID.
ИС Higgs-4 еще больше повышает чувствительность Alien к считыванию и производительность в реальных условиях, увеличивая и без того значительное операционное превосходство над конкурентами.Эти возможности приносят пользу предприятиям за счет увеличения скорости считывания тегов, возможности считывания тегов расстояний и качества считывания в неблагоприятных условиях, что в конечном итоге приводит к снижению затрат и повышению эффективности системы.
«ИС Higgs-4 была тщательно оптимизирована для приложений большого объема, включая оптимизированный объем памяти, современные схемы сериализации и массовое кодирование», — сказал Майк Фрисвик, Alien Technology, вице-президент по продажам и маркетингу. «Вместе эти возможности, как ожидается, будут способствовать дальнейшему массовому внедрению RFID на рынок, продолжая при этом повышать окупаемость инвестиций для владельцев брендов.”
ИС Higgs-4 также удовлетворяет растущую потребность в более быстром кодировании тегов для корпоративных и розничных клиентов, упрощая создание и управление сериализованными глобальными номерами предметов торговли (SGTIN). Это выполняется с помощью:
- Значительно увеличена чувствительность к записи, что позволяет кодировать теги менее чем вдвое по сравнению с предыдущими поколениями.
- Принятие предварительно закодированной сериализации на основе микросхем. Это полностью устраняет необходимость программирования какой-либо сериализации в SGTIN Хиггса-4, поскольку чип поставляется предварительно сериализованным.Владельцы брендов могут при желании написать свою собственную схему, если они захотят использовать кодирование без чипа. Alien — единственный в настоящее время поставщик микросхем, поддерживающий предварительное кодирование микросхем.
- BlastWrite, возможность массового кодирования, которая с помощью одной команды записывает в большую группу выбранных тегов. Это программирует несериализованную часть SGTIN из сотен тегов «одновременно».
- QuickWrite ™, возможность блочной записи нескольких слов (до одного банка), начиная с любого места, выровненного по слову
Это означает, что инициализация SGTIN упрощается до минимума времени и усилий, при этом необязательно отодвигая сложность сериализации от владельцев брендов, если они не хотят управлять ею самостоятельно.Серийная часть предоставляется Alien, несериализованная часть кодируется с помощью BlastWrite. В результате скорость создания SGTIN составляет от 3600 до 4000 тегов в минуту.
ИС Higgs-4 также предлагает новые решения для клиентов, которым требуется повышенная безопасность. Сюда входят новые команды для возврата состояния заблокированной памяти и Dynamic Authentication ™, технология защиты от клонирования и подделки без возможности копирования.
Объемные заказы открыты для ИС Хиггс-4 в полупроводниковой или SMD-упаковке.Для получения дополнительной информации посетите http://www.alientechnology.com/tags/rfid_ic.php или посетите Alien на RFID Journal Live 2012 в Орландо, Флорида, 3-5 апреля на стенде № 614.
О компании Alien Technology
Компания Alien Technology, основанная в 1994 году, является ведущим поставщиком технологий и продуктов в области интегральных схем (ИС) УВЧ-радиочастотной идентификации (RFID), меток, считывателей и профессиональных услуг. Продукты Alien Gen 2 вместе с программными решениями от партнеров помогают решать бизнес-задачи клиентов, улучшая производительность, процессы, безопасность и отслеживание активов для систем замкнутого цикла и цепочки поставок.Эти решения внедряются в таких отраслях, как потребительские товары, розничная торговля одеждой, производство, транспорт, аэропорты и логистика грузов, правительство и оборона и т. Д. Объекты Alien включают штаб-квартиру корпорации в Морган-Хилл, Калифорния; Центр решений RFID для пришельцев в Дейтоне, штат Огайо; и офис продаж в Шанхае, Китай. Alien является членом EPCglobal.
Alien, Alien Technology, логотип Alien, Higgs, BlastWrite, QuickWrite и Dynamic Authentication являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Alien Technology Corporation в США и других странах.
Контакты для СМИ
Daniel Francisco
Francisco Group for Alien Technology
916-293-9030
[email protected]
Управление движением и оптические энкодеры
Джереми Джонс
Ведущий инженер, Энкодеры
Baumer Electric
Southington, Conn.
Под редакцией Стивена Мраца
Оптические энкодеры серии BPSV / BPMV от Baumer Electric оснащены программируемой системой сменной крышки шины, что позволяет одному энкодеру поддерживать все основные шины. У них есть многооборотное разрешение до 29 бит. |
Инкрементальные энкодеры BSM / BHM имеют корпус диаметром 18 мм и разрешение 2000 ppr. |
Энкодер Dignalizer от Baumer Electric обеспечивает разрешение до 18 бит в однооборотной системе или 36 бит в многооборотной версии. |
Многооборотный энкодер с полым валом наибольшего диаметра имеет диаметр 2 дюйма, а общий диаметр корпуса всего 4,56 дюйма. Его многооборотное разрешение составляет до 25 бит. |
Оптические датчики угла поворота — наиболее широко используемый способ преобразования механического вращательного движения в электрические сигналы.Существует три основных конфигурации оптических энкодеров: инкрементальные, абсолютные и многооборотные абсолютные энкодеры. Каждый из них обладает различными характеристиками производительности, возможностями и преимуществами.
Оптические энкодеры ежедневно используются в производственных условиях и в высокоточном оборудовании для контроля присутствия, положения, расстояния, направления и скорости вращающегося оборудования. Они обеспечивают надежную обратную связь в рамках технологического цикла, позволяя разработчикам внимательно отслеживать и контролировать движение.
Инкрементальные энкодеры
Инкрементальные энкодеры — самые простые, они предоставляют только информацию о включении / выключении и контролируют только скорость, направление или расстояние перемещения. Диск инкрементальных импульсов состоит из равномерно расположенных прозрачных и непрозрачных сегментов. Доступны инкрементные диапазоны импульсов более 10 000 импульсов на оборот (имп. / Об.), Но максимальное число имп. / Об. Может быть увеличено путем интерполяции квадратурного выходного сигнала, делая возможные значения до 131 072 имп.
Контроллер измеряет скорость процесса, просто отсчитывая, насколько быстро энкодер подает импульсы.Контроллер определяет движение по часовой стрелке или против часовой стрелки, отслеживая, какой канал, A или B, поднимается первым. Он определяет расстояние перемещения, просто подсчитывая количество импульсов, поданных с момента начала движения. В случае сбоя питания вся информация о местоположении теряется, и требуется цикл сброса или возврата в исходное положение для синхронизации энкодера с устройством управления.
Инкрементальные энкодеры обычно используются в приложениях, где абсолютное положение не критично.
Диапазон импульсов энкодера определяется количеством дорожек с четкими и непрозрачными линиями на его импульсном диске.Чистый и неинтерполированный, импульсный диск с одной дорожкой из 200 строк имеет диапазон импульсов 200 ppr. Различные типы импульсных дисков позволяют кодировщикам отслеживать и предоставлять различные типы и объемы информации.
Инкрементальные энкодеры могут использоваться для контроля подачи бумаги в рулонных прессах и для обнаружения несоответствия длины проволоки в процессах наматывания и разматывания. В этих приложениях энкодер устанавливается непосредственно на вал катушки, и счетчик импульсов преобразуется через контроллер в информацию о длине хода.
Приращения также встречаются в приложениях управления скоростью, таких как конвейеры, где энкодер установлен на валу приводного двигателя или валу ролика. Некоторые приложения позиционирования также подходят для этих устройств, в том числе столы X-Y и SMD-устройства для захвата и размещения, где энкодер будет установлен на серводвигатели, управляющие более крупным процессом.
Абсолютные энкодеры
Абсолютные энкодеры несколько сложнее, но могут контролировать расстояние, скорость, направление и абсолютное положение.Они используют специальный импульсный диск с серией дорожек, составляющих двоичный код. Каждая дорожка, исполняемая как двоичный бит, имеет серию четких и непрозрачных линий, которые создают сигнал включения / выключения. Например, 12-битный кодировщик будет иметь 2 12 отдельных дорожек, каждая из которых действует как отдельный инкрементальный кодировщик. Абсолютный диапазон импульсов измеряется в шагах / оборот (spr) и определяется количеством предоставленных битов в диапазоне от 2 до 18. Например, 12-битный кодировщик может иметь 212 или 4096 spr.
При считывании с другими дорожками на диске абсолютные энкодеры выдают двоичные сигналы для определенных угловых положений в пределах 360 ° вращения. Упомянутый выше 12-битный кодировщик, например, мог бы разделить 360 ° на 4096 шагов, давая угловое разрешение приблизительно 5 минут 16 секунд.
Абсолютные энкодеры обычно используются в робототехнике, где точная информация о местоположении имеет решающее значение для безопасности. В некоторых роботизированных манипуляторах абсолютные энкодеры установлены на каждом шарнире, при этом корпус энкодера установлен на неподвижной части шарнира, а вал соединен с осевым шпинделем манипулятора.В этой конфигурации энкодеры отслеживают углы и положения рычагов. Абсолютные энкодеры сохраняют информацию о местоположении, несмотря на перебои в подаче электроэнергии, поэтому роботизированная рука «знает» свое положение при возобновлении подачи питания. Абсолютные энкодеры все чаще устанавливаются в высокотехнологичные спутниковые антенны и системы радиотелескопов для проверки чрезвычайно точного позиционирования в горизонтальной 360 ° и вертикальной 180 ° плоскостях.
Многооборотные абсолютные энкодеры
Если абсолютные энкодеры предоставляют информацию за один оборот, многооборотные абсолютные энкодеры выдают абсолютное положение за много оборотов.Как и абсолютные энкодеры, многооборотные датчики имеют код для каждой позиции в пределах 360 ° вращения, а также предлагают коды для каждого оборота.
Multiturns используют стандартную абсолютную технологию, но добавляют внутренний процесс подсчета, который контролирует и отслеживает количество вращений. Некоторые многооборотные производители полагаются на систему слежения с зубчатым приводом, которая обеспечивает абсолютное положение, но также может быть сложной, дорогой и склонной к поломке и износу. Другие производители энкодеров используют бесконтактную систему слежения с увеличенным сроком службы, которая подсчитывает обороты и контролирует информацию о направлении с помощью двухполюсного магнитного ротора и набора герконов.Эта система, разработанная с резервным аккумулятором для многооборотной электроники ступени, сохраняет всю информацию о положении в случае потери мощности.
Мультиобороты обычно используются в лифтах, где они контролируют через вал шкива положение автомобиля. Из-за большого количества оборотов шкива многооборотные энкодеры — единственные, которые могут предоставить точную информацию о местоположении для всего маршрута движения автомобиля. Многоповоротные устройства также используются в медицинском оборудовании, таком как аппараты компьютерной томографии, где они устанавливаются на приводную систему каретки пациента и контролируют положение тела для точного сканирования.Эти энкодеры также используются для контроля положения подвесных порталов с винтовым приводом.
Стили и спецификации
Для монтажа энкодеров необходимо принять определенные меры предосторожности. Для энкодеров с валом пользователи должны либо изготовить, либо приобрести соединительные устройства, которые соединяются с валом, а также оборудование для соединения корпусов энкодера с муфтой. Энкодеры с полым валом устраняют необходимость в муфтах. Вместо этого они устанавливаются и фиксируются непосредственно на контролируемом валу, что значительно сокращает время установки.
Три типа энкодеров производятся в широком диапазоне размеров и стилей корпуса, чтобы удовлетворить все потребности промышленного монтажа. Они доступны в версиях с валом, полым валом и со сквозным валом. Размеры корпуса варьируются от менее 18 мм в диаметре до более 150 мм, с валами от 1,5 до более 40 мм. В версиях с полым и сквозным валом энкодеры обычно принимают валы диаметром от 2 до 50,8 мм (2 дюйма). Степень защиты достигает IP 68 (NEMA 6).Также доступны версии с кабелем и разъемом.
Диапазон выходов энкодера от 4,5 до 30 В постоянного тока. Опции включают TTL-совместимость, возможность линейного драйвера, защиту от короткого замыкания и обратной полярности, двухтактные выходы и транзисторные выходы с открытым коллектором pnp и npn . Абсолютные и многооборотные энкодеры могут быть сконфигурированы с различными типами выходов двоичного кода, такими как естественные двоичные коды и коды Грея, а также десятичные двоичные коды.
В современном промышленном мире новейшие многооборотные энкодеры предлагают до 36-битного разрешения (18 для шагов на оборот, 18 для общего числа оборотов).Это создает потребность в других интерфейсах, помимо стандартных параллельных выходов, из-за сложности подключения. Поэтому многие производители обращаются к более простым интерфейсам, таким как синхронный последовательный интерфейс (SSI). Кроме того, чтобы упростить интеграцию продуктов в производственные системы, многие производители добавляют интерфейсы системной шины, такие как Profibus-DP, CANbus, CANopen, Interbus-S, DeviceNet и Suconet-K. Также доступны энкодеры интерфейса RS-485.
000
Укажите, какой кодировщик или какой кодировщик нужно указать
- Инкрементальный или абсолютный? Требует ли приложение запоминания позиции?
- Собирается ли информация за одну революцию или за много?
- Электрический ввод / вывод? Какие электрические требования?
- Физические требования к монтажу (размеры вала / корпуса)
- Диапазон импульсов (ppr или spr)
- Какая степень защиты окружающей среды потребуется?
- Требования к подключению (радиальное или осевое, с учетом шинной системы)
Преимущества oneM2M
Мы рады вашему интересу к oneM2M, глобальному стандарту Интернета вещей.Здесь мы объясняем ценностное предложение oneM2M с коммерческой и технической точек зрения.
Стандарт Интернета вещей для интероперабельных и масштабируемых систем
В 2012 году восемь национальных органов по стандартизации запустили партнерский проект oneM2M. Эта инициатива направлена на удовлетворение новых требований к поддержке совместимых и масштабируемых решений Интернета вещей. oneM2M продвигает глобальный стандарт в отличие от национальных вариантов или патентованных подходов.
oneM2M объединяет все компоненты в стеке решений IoT.Это позволяет избежать повторных изобретений в пользу повторного использования существующих технологических компонентов и стандартов. Архитектура oneM2M определяет общую технологию промежуточного программного обеспечения на горизонтальном уровне между устройствами, сетями связи и приложениями Интернета вещей. Это стандартизирует связи между подключенными устройствами, шлюзами, коммуникационными сетями и облачной инфраструктурой. Это позволяет разработчикам смешивать и сопоставлять компоненты от разных поставщиков.
oneM2M — это универсальный стандарт, применимый ко всем отраслевым вертикалям.Это обеспечивает высокую степень повторного использования. Это также означает, что вертикальные приложения могут взаимодействовать друг с другом. Эта способность работать с разрозненными приложениями значительно повышает ценность и способствует инновациям.
Вернуться к началу.
Ценностное предложение oneM2M
Все решения IoT собираются из нескольких компонентов. К ним относятся подключенные устройства, платформы Интернета вещей, аналитические инструменты, информационные панели визуализации и программные приложения. Поиск, выбор и интеграция этих компонентов требует значительных затрат.Дополнительная сложность заключается в выборе компонентов от разных поставщиков при сборке решений для каждого варианта использования. Вот где так ценна стандартизированная структура для интеграции различных компонентов. Это позволяет разработчикам получать компоненты от разных поставщиков и повторно использовать методологии реализации. Разработчики также могут управлять своими рисками, связанными с решениями от одного поставщика.
Стандарты
oneM2M позволяют любому IoT-приложению обнаруживать любое устройство IoT и взаимодействовать с ним.Теперь решения IoT могут взаимодействовать независимо от границ. Это идеально подходит для распределенных и совместных решений в таких областях, как умные здания, умные города и интеллектуальные предприятия. Разработанные для использования в различных отраслевых вертикалях, стандарты oneM2M уменьшают фрагментацию, увеличивают возможность повторного использования и улучшают базу затрат за счет экономии на масштабе.
Платформы
IoT служат связующим звеном для соединения различных компонентных технологий IoT. Однако предприятия сталкиваются с серьезными проблемами при разработке собственных платформ Интернета вещей или выборе коммерческой платформы.Какая из многих сотен платформ Интернета вещей на рынке является правильной? Сделайте это неправильно, и затраты на переключение могут оказаться высокими при замене устройств в полевых условиях или при переносе данных Интернета вещей с одной платформы на другую. Пользователи платформы также полагаются на технологический план своего поставщика и инновационные возможности. Сколько провайдеров возьмут на себя обязательство развивать возможности своей платформы и удовлетворять растущий объем новых требований IoT? Партнерский проект oneM2M подходит к стандартизации Интернета вещей через открытый и совместный процесс, опираясь на широкий международный опыт для снижения этих рисков.Такой подход также увеличивает потенциал для инноваций и открывает новые возможности применения.
Пользователи и поставщики решений сообщают о множестве различных причин для перехода на oneM2M. Закупочные агентства ценят возможность вводить в эксплуатацию многоэтапные проекты без привязки к одной технологии или поставщику с самого начала. Организации, стремящиеся к сотрудничеству, не ограничиваясь коммерческими границами и отделениями, могут использовать стандартный набор инструментов oneM2M для контролируемого сбора и обмена данными IoT.Когда дело доходит до систем, ориентированных на будущее, дорожная карта стандартизации oneM2M и регулярный цикл новых выпусков объединяют новые функции в единую структуру. Это обеспечивает ценную уверенность и позволяет пользователям со временем развивать свои решения.
Использование oneM2M и пользовательский опыт
Многие организации по всему миру в различных отраслях промышленности развертывают решения, основанные на стандартах oneM2M. Умные здания, умный транспорт и умные регионы — одни из первых примеров.Такие многопользовательские и многоцелевые среды, в которых сосуществуют множество устройств и организаций, идеально подходят для oneM2M. Узнайте больше через наш трекер развертывания, интервью с руководителями и новости.
Руководство по внедрению oneM2M
Следующие ресурсы предоставляют информацию о стандартах oneM2M и инструментах реализации. Они организованы по разным категориям пользователей.
Дополнительная информация
Многие участники oneM2M делятся своими взглядами на рынок Интернета вещей и участие в oneM2M.Щелкните здесь, чтобы получить доступ к этим Белым книгам и интервью с руководителями отрасли.
Для получения любой другой информации свяжитесь с oneM2M через Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Модуль РЧ приемника / декодера и передатчика / кодировщика серии Kh4
Модули серии Kh4 идеально подходят для беспроводного дистанционного управления и командных приложений. В передатчике сочетаются высокооптимизированный радиочастотный передатчик серии LC на основе ПАВ с модулем кодировщика серии DS.Приемник сочетает в себе усовершенствованный синтезированный приемник серии LR с декодером серии DS. Оба модуля настроены на использование протокола Holtek и обратно совместимы с предыдущими поколениями серии KH.
Модуль передатчика принимает до восьми параллельных входов, что позволяет напрямую подключать переключатели, контакты или линии управления микропроцессора. Модуль приемника обеспечивает восемь выходов логического уровня для подключения контролируемых устройств, таких как реле, двигатели, индикаторы или микропроцессорные линии.Вместе модули образуют надежное беспроводное соединение, способное работать на расстоянии до 3000 футов. Предусмотрены десять адресных строк, позволяющих создавать уникальные отношения передатчик / приемник.
Беспроводной передатчик способен генерировать +9 дБм при нагрузке 50 Ом при 5 В и +4 дБм при 3,3 В. Усовершенствованная синтезированная архитектура приемника обеспечивает выдающуюся типичную чувствительность -112 дБм.
Модули работают в диапазоне от 3 до 5 В постоянного тока и отличаются очень низким энергопотреблением, широким диапазоном рабочих температур, регулируемой мощностью передатчика и выходом RSSI.Как и для всех радиочастотных модулей Linx, внешние радиочастотные компоненты (кроме антенны) не требуются, что обеспечивает быструю интеграцию даже инженерам, не имеющим опыта проектирования радиочастот.
Модули также индивидуально совместимы с полным семейством предварительно сертифицированных FCC OEM-продуктов, которые включают брелоки и портативные передатчики, реле и модули управления переменного тока. Эти совместимые с RoHS модули размещены в крошечном корпусе для поверхностного монтажа, который хорошо подходит как для создания прототипов, так и для крупносерийного производства.
Льготы
- Уменьшение количества компонентов: комбинированный модуль передатчика / кодировщика и приемник / декодер образуют законченное модульное решение, состоящее всего из двух частей
- Сочетайте и сочетайте продукты: используйте приемник с совместимыми брелками Linx и портативными передатчиками
- Простая интеграция: простая конфигурация оборудования позволяет передавать необработанные данные без ограничений протокола или необходимости программирования пользователем
- Экономия энергии: низкое потребление тока по сравнению с модулями конкурентов продлевает срок службы батареи
- Упростите конструкцию: модули и антенны — единственные ВЧ-компоненты, которые вам нужны; настройка не требуется
- Оптимизация производства: экономьте время и деньги с уже протестированными модулями
- Избегайте случайных конфликтов: 1022 адреса помогают предотвратить ошибки идентификации
Заказ
Деталь | Описание | Документация | Чулок |
---|---|---|---|
TXM-315-Kh4 | 315 МГц Kh4 | Лист данных | Доступность |
ТХМ-418-Х4 | 418 МГц Kh4 | Лист данных | Доступность |
ТХМ-433-Х4 | 433 МГц Kh4 | Лист данных | Доступность |
RXM-315-Kh4 | 315 МГц Kh4 | Лист данных | Доступность |
RXM-418-Kh4 | , 418 МГц, Kh4 | Лист данных | Доступность |
RXM-433-Kh4 | 433 МГц Kh4 | Лист данных | Доступность |
ЭВАЛ-315-Х4 | , 315 МГц, Kh4 | Лист данных | Доступность |
ЭВАЛ-418-Х4 | , 418 МГц, Kh4 | Лист данных | Доступность |
ЭВАЛ-433-Х4 | Базовый оценочный комплект для серии Kh4, 433 МГц | Лист данных | Доступность |
Чтобы сделать заказ, позвоните по телефону +1 (800) 736-6677 или +1 (541) 471-6256 для звонков за пределами США.