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SMT(SuRFace Mount Technology)是电子业界一门新兴的工业技术,它的兴起及迅猛发展是电子组装业的一次革命,被誉为电子业的”明日之星”,它使电子组装变得越来越快速和简单,随之而来的是各种电子产品更新换代越来越快,集成度越来越高,价格越来越便宜。为IT(Information Technology)产业的飞速发展作出了巨大贡献。% @* e( P& N8 | }5 J6 y3 p3 j. R$ L
SMT零件9 F7 v) }5 L( P/ ~- f W8 U; P# j! N
SMT所涉及的零件种类繁多,样式各异,有许多已经形成了业界通用的标准,这主要是一些芯片电容电阻等等;有许多仍在经历着不断的变化,尤其是IC类零件,其封装形式的变化层出不穷,令人目不暇接,传统的引脚封装正在经受着新一代封装形式(BGA、FLIP CHIP等等)的冲击,在本章里将分标准零件与IC类零件详细阐述。
" t$ w u, \; g+ V一、标准零件) N, S7 S) p( w+ J
标准零件是在SMT发展过程中逐步形成的,主要是针对用量比较大的零件,本节只讲述常见的标准零件。目前主要有以下几种:电阻(R)、排阻(RA或RN)、电感(L)、陶瓷电容(C)、排容(CP)、钽质电容(C)、二极管(D)、晶体管(Q)【括号内为PCB(印刷电路板)上之零件代码】,在PCB上可根据代码来判定其零件类型,一般说来,零件代码与实际装着的零件是相对应的。: s% s k% H- U& e) l
1、 零件规格:8 s- ?' u# k! Q
(1)、零件规格即零件的外形尺寸,SMT发展至今,业界为方便作业,已经形成了一个标准零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。0 ~1 p6 W, L! E; T$ H) n% }
标准零件之尺寸规格有英制与公制两种表示方法,如下表
: N! X3 |8 R% f4 c, F' T9 @( I公制表示法 1206 0805 0603 0402
2 P% y' ?1 m$ T英制表示法 3216 2125 1608 1005: U' O! t! P: \- M+ Y8 l
含义 L:1.2inch(3.2mm)W:0.6inch(1.6mm) L:0.8inch(2.0mm)W:0.5inch(1.25mm) L:0.6inch(1.6mm)W:0.3inch(0.8mm)8 H) V# b: t" f: e; J
L:0.4inch(1.0mm)W:0.2inch(0.5mm)8 e* d m3 ^ K; Y. s) T
注:a、L(Length):长度; W(Width):宽度; inch:英寸
' O2 I- }4 Z4 g1 f2 d! Gb、1inch=25.4mm
, W1 ]# p' c g S(2)、在(1)中未提及零件的厚度,在这一点上因零件不同而有所差异,在生产时应以实际量测为准。
( l7 X5 B; J0 T& y$ r& E(3)、以上所讲的主要是针对电子产品中用量最大的电阻(排阻)和电容(排容),其它如电感、二极管、晶体管等等因用量较小,且形状也多种多样,在此不作讨论。
8 o9 n+ W! p+ J' ?$ f+ M9 u(4)、SMT发展至今,随着电子产品集成度的不断提高,标准零件逐步向微型化发展,如今最小的标准零件已经到了0201。1 M. V& W0 M# n8 {3 }4 B4 w6 j
2、钽质电容(Tantalum)
: ^5 F) n. _" v, W$ K9 s钽质电容已经越来越多应用于各种电子产品上,属于比较贵重的零件,发展至今,也有了一个标准尺寸系列,用英文字母Y、A、X、B、C、D来代表。+ m' R: l1 O/ R; ?) m( q+ \1 ], Z
其对应关系如下表8 T; ]' W5 Y6 G3 }+ c) q% k! C4 g
型号 Y A X B C D/ a& b4 Z' K4 ]
规格
' N4 g \* }$ l# kL(mm) 3.2 3.8 3.5 4.7 6.0 7.3
7 e7 Q2 P% }0 e" \( Q( w% EW (mm) 1.6 1.9 2.8 2.6 3.2 4.3% l( f& \2 M9 K1 C7 S; ^( H0 ~
T (mm) 1.6 1.6 1.9 2.1 2.5 2.8) x) ?0 ^* e+ q# V# ^/ N1 m
注意:电容值相同但规格型号不同的钽质电容不可代用。5 k4 L6 O! V/ o4 e. z$ Q) T
如:10UF/16V”B”型与10UF/16V”C”型不可相互代用。
, g) \* [- O$ [; X二、IC类零件
1 c/ `, g* Y6 D" mIC为Integrated Circuit(集成电路块)之英文缩写,业界一般以IC的封装形式来划分其类型,传统IC有SOP、SOJ、QFP、PLCC等等,现在比较新型的IC有BGA、CSP、FLIP CHIP等等,这些零件类型因其PIN (零件脚)的多寡大小以及PIN与PIN之间的间距不一样,而呈现出各种各样的形状,在本节我们将讲述每种IC的外形及常用称谓等。
0 @" Y( U f2 A7 J3 E3 u1、基本IC类型* B1 T. {- G0 w& g: {! A9 h
(1)、SOP(Small outline Package):零件两面有脚,脚向外张开(一般称为鸥翼型引脚).
8 m# V* E& } A7 w( w( d+ I(2)、SOJ(Small outline J-lead Package):零件两面有脚,脚向零件底部弯曲(J型引脚)。- z9 x6 Q6 G; x& ?" `
(3)、QFP(Quad Flat Package):零件四边有脚,零件脚向外张开。
7 B% H" q; ^( C6 S! C/ E T(4)、PLCC(Plastic Leadless Chip Carrier):零件四边有脚,零件脚向零件底部弯曲。
9 C& v' S: R0 V5 i5 \, n(5)、BGA(Ball Grid Array):零件表面无脚,其脚成球状矩阵排列于零件底部。
% a. y6 S1 a' P4 O# @: V(6)、CSP(CHIP SCAL PACKAGE):零件尺寸包装。, w5 l7 K% w/ `$ j- F
2、IC称谓( e; h) Y" j1 |; b. e
在业界对IC的称呼一般采用“类型+PIN脚数”的格式,如:SOP14PIN、SOP16PIN、SOJ20PIN、QFP100PIN、PLCC44PIN等等。! h) R! f1 {: x& B' {
三、零件极性识别
: d6 s! I2 n1 a3 g在SMT零件中,可分为有极性零件与无极性零件两大类。3 n" ^8 M, v* O; \. p7 Q( E2 \
无极性零件:电阻、电容、排阻、排容、电感; k8 ^' p' l% E/ v [
有极性零件:二极管、钽质电容、IC* ?- ?* T% ?' d7 u
其中无极性零件在生产中不需进行极性的识别,在此不赘述;但有极性零件之极性对产品有致命的影响,故下面将对有极性零件进行详尽的描述。0 \& f) i9 d7 {7 i# P. r
1、二极管(D):在实际生产中二极管又有很多种类别和形态,常见的有Glass tube diode 、Green LED、Cylinder Diode等几种。5 t, _, o! ]/ l$ E' i& Y+ a$ q3 w
(1)、Glass tube diode:红色玻璃管一端为正极(黑色一端为负极)
a i+ C+ d" X: _/ h @(2)、Green LED:一般在零件表面用一黑点或在零件背面用一正三角形作记号,零件表面黑点一端为正极(有黑色一端为负极);若在背面作标示,则正三角形所指方向为负极。
3 N8 D6 F8 H" n6 Y5 U+ l(3)、Cylinder Diode: 有白色横线一端为负极.
! P7 q1 `# f! n4 D+ y2、钽质电容:零件表面标有白色横线一端为正极。* j3 ]/ H2 v& w' \% M# ~4 f
3、IC:
$ N- R. [; ~8 D; FIC类零件一般是在零件面的一个角标注一个向下凹的小圆点,或在一端标示一小缺口来表示其极性。3 T7 y3 N5 `* h
4、上面说明了常见零件之极性标示,但在生产过程中,正确的极性指的是零件之极性与PCB上标识之极性一致,一般在PCB上
# L+ }7 O5 o1 ^' }0 ~7 E装着IC的位置都有很明确的极性标示,IC零件之极性标示与PCB上相应标示吻合即可。4 i; _$ l0 C; Q* E/ E8 a# M
四、零件值换算
# \- ] N+ d! w( g6 c- z这里主要指电阻值与电容值换算,因为在SMT上所用的电阻电容都是尺寸非常小的零件,表示其电阻值或电容值的时候不可能用常用的描述办法表述。如今在业界的标准是电容不标示电容值,而以颜色来区分不同容值的电容,电阻则是把代码标示在零件本体上,即用少量的数字元或英文字母来表示电阻值,于是在代码与实际电阻值之间,人们制定了一定的换算规则,下面便详细讲述有关细则。) I: q) K, f( Z0 O
1、电阻
/ V2 @5 m& D" k( w(1)、电阻单位为欧姆,符号为”Ω”.& w- `) O( N9 C; ^
(2)、单位换算:1MΩ= KΩ= Ω
4 P) J5 ~7 L& r6 W/ B(3)、电阻又分为一般电阻与精密电阻两类,其主要区别为零件误差值及零件表面之表示码位元数不同。# @1 A8 P2 ~$ z2 y1 o
一般电阻:误差值为±5%;其表示码为三码 例:103
5 t1 A" U5 R m% c精密电阻: 误差值为±1%;其表示码为四码 例:1002- S3 d5 ^7 o, Z" s* s' K$ `6 g0 J- e
(4)、换算规则如下:+ z0 s# s" O1 t: K0 f' L- y+ e! t
一般电阻 精密电阻
% B' \5 |- X( D+ f6 |( v, Z数值(AB)×10n= 电阻值±误差值(5%) 数值(ABC)×10n=电阻值±误差值(1%);* D. \* g }& e. z
例:103=10× =10kΩ±5%; 1003=100× =100kΩ±1%8 b4 v% c- g: H! x% y3 b
(5)、阻值换算的特殊状况:* W8 P" ^* u% V5 |5 ?
a、当n=8或9时,10的次方数分别为-2或-1,即 或 。5 a1 d8 O: d8 d
b、当代码中含字母“R”时,此“R”相当于小数点“•”。' K" a- O, m" S0 ^' X0 r
例:4R3=4.3Ω±5%; 69R9=69.9Ω±1%8 |1 g5 O! k; w6 ^) T' K4 R' F
(6)、精密电阻除符合以上之换算规则外,另有其它代码表示方法,而又因制造厂商的不同,其代码也不一样,对于这种电阻的换算,应根据厂商提供之代码对照表进行核对换算。
! Y7 T0 ]1 c; C+ K: V# T$ k2、电容换算( D! ]; G- T3 F0 R- e- q
在这里主要讲解电容常用单位之间的换算,因为电子行业中电容的单位一般都比较小,同一种电容有时因供货商不一样而表示的方法也不一样,生产时要能够快速在各种单位之间转换。7 w4 Z/ s L( C+ V( y+ w
(1)、电容基本单位! a5 j) h9 @( j3 U2 G$ a* \
1F= MF= μF= NF= PF
6 S4 q8 K5 {8 m: Y/ A(2)、常用单位, ~2 Z. l2 R6 m& i
常用的单位有μF、NF、PF,在实际生产中要对这三个单位相互间的转换非常熟练.2 ]0 b1 Z/ g# u& B
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