贴片电阻的封装尺寸具有标准化的表示体系,主要涵盖以下两种尺寸代码:
EIA 代码 :以 4 位数字呈现,前两位与后两位数字分别对应电阻的长度和宽度,单位是英寸。例如,广泛应用的 0603 封装,即采用英制代码进行标识。
米制代码 :同样由 4 位数字构成,单位为毫米,为贴片电阻的尺寸标注提供了另一种计量方式。
在实际的电路布局中,贴片电阻之间以及与其他元器件之间的最小间距应控制在 0.065 - 0.4 毫米范围内。同时,贴片电阻与 PCB 或基板边缘保持的最小距离建议在 0.1 - 0.3 毫米之间。
以下为常用贴片电阻的封装尺寸、额定功率及工作电压的关联概况:


零件规格
外形尺寸标准化 :目前,SMT(表面贴装技术)的发展促使行业形成了一套标准零件系列,各零件供应商均依据此标准进行生产制造。这些标准零件的尺寸规格存在英制与公制两种表示方法,英制表示法包括 1206、0805、0603、0402 等;对应的公制表示法则为 3216、2125、1608、1005 等。具体尺寸含义如下:
长度(L)为 1.2 英寸(换算为 3.2 毫米)、宽度(W)为 0.6 英寸(即 1.6 毫米);
长度(L)为 0.8 英寸(相当于 2.0 毫米)、宽度(W)为 0.5 英寸(1.25 毫米);
长度(L)为 0.6 英寸(1.6 毫米)、宽度(W)为 0.3 英寸(0.8 毫米);
长度(L)为 0.4 英寸(1.0 毫米)、宽度(W)为 0.2 英寸(0.5 毫米)。
注:L 代表长度,W 表示宽度,英寸(inch)与毫米的换算关系为 1 英寸 = 25.4 毫米。
厚度差异性 :需要指出的是,上述内容未涉及零件的厚度,由于不同零件在厚度方面存在差异,因此在生产环节应以实际测量数据为依据。
适用范围侧重 :上述介绍主要聚焦于电子产品中用量居首的电阻(排阻)和电容(排容)。对于电感、二极管、晶体管等其他元器件,因用量相对较少且形状各异,其相关标准有所不同。
微型化发展趋势 :随着 SMT 技术的持续进步以及电子产品集成度的不断提高,标准零件正朝着微型化方向发展。时至今日,最小的标准零件封装规格已达到 0201。
贴片电阻丝印与阻值表示法
小封装电阻的特殊情况 :对于 0402 及以下封装的电阻,由于体积过于微小,通常不会进行丝印标识。


0603 封装电阻标识示例 :以 0603 封装的贴片电阻为例,其标识方式如下:“301” 代表阻值为 300 欧姆,“横线” 表示将数字置于下方。对于 01C 这样的标识,是由于 0603 封装空间有限,无法容纳完整的 4 位代码,因而采用代号表示法。


三位数(E - 24 系列)表示法 :由三位数字组成,前两位为有效数字,第三位数字表示有效数字后所跟 0 的个数。例如,“102” 中,“10” 是有效数字,“2” 表示在有效数字后添加 2 个 0,组合起来即为 1000 欧姆。
四位数(E - 96 系列)表示法 :采用四位数字表示,前三位是有效数字,第四位数字表明有效数字后 0 的个数。以 “1001” 为例,“100” 为有效数字,第四位的 “1” 代表在有效数字后添加 1 个 0,组合结果同样是 1000 欧姆。
小数点表示法 :在表示小数点时,采用 “R” 来代替。例如 “R100”,其代表的阻值为 100 毫欧姆或 0.1 欧姆。
贴片电阻的耐压特性
在一般 24V 或以下的低压电路环境中,耐压因素可以暂不考虑,主要关注功率是否满足要求即可。然而,当电路电压超过 124V,或者处于对市电进行采样的电路场景下,若电阻的耐压值不足,可采取以下两种措施:
电阻串联方式 :以市电整流后的电压为 310V 为例,对于耐压 100V 的电阻,至少需要 3 只进行串联;而耐压 200V 的电阻,则至少需要 2 只串联,以此来提升整体的耐压性能。
高耐压电阻选用考量 :虽然高耐压电阻是另一种解决方案,但通常其价格较为昂贵。在多数设计案例中,为了控制成本,更多地倾向于采用串联电阻的方式来实现耐压要求。
贴片电阻的功率特性
不同电路场景下的功率考量 :在信号电路或低压电路中,若电流处于毫安级别,此时可不必过分关注电阻的功率。然而,在采样电路和电源电路中运用的电阻,就必须留意其功率参数,按照欧姆定律进行精准计算,即通过电阻上的电压与电流的乘积,或者电压的平方除以电阻的阻值来确定功率。
温度对功率承受能力的影响 :从相关数据可以看出,当温度超过 70 度后,贴片电阻能够承受的功率会急剧下降。因此,在密闭且高温的环境下,必须对电阻的功率情况进行严密监测。


电阻的精度等级
贴片电阻存在多种误差情况,其精度等级代号如下:
B 代表 ±0.1%
C 代表 ±0.25%
D 代表 ±0.5%
F 代表 ±1%
G 代表 ±2%
J 代表 ±5%
K 代表 ±10%
在当前的设计实践中,通常选用 1% 精度的电阻,而 5% 精度的电阻已逐渐被淘汰。在电路设计中,若遇到需要 1% 以上精度电阻的情况,除了关注精度等级外,还应考虑电阻的温漂特性,以确保电路的稳定性和可靠性。
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