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PCBA技術

PCBA技術 - 実装技術における電子部品の知識

PCBA技術

PCBA技術 - 実装技術における電子部品の知識

実装技術における電子部品の知識

2021-12-08
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Author:pcba

業界関係者はPCBAのSMT電子部品を知っているボードメーカー 電子製品の基礎. 電子部品は電子部品と電子装置の総称である. SMTの共通の電子部品は抵抗を含む, 静電容量, 抵抗, 容量, インダクタンス、ダイオード, トライオード, ピンアンドヒューズ.


PCTボードメーカーのSMT極構成部品および部品の共通の識別方法は以下の通りである。

すべてのPCBAA処理プロセスにおいて、極性成分は特別な注意を必要とする。なぜなら、方向成分の誤差は、バッチ事故及びPCBAAボード全体の故障につながるからである。したがって、SMTの極構成要素を理解するためには、SMT技術者や生産要員にとって非常に重要です。


極性定義

極性は、構成要素の正極と負極または第1のピンが、PCBA(プリント回路基板)上の正極と負極と、または第1のピンと同じ方向にあることを意味する。コンポーネントの方向がPCBA回路基板上で一致しない場合は、逆欠陥と呼ばれる。


極性識別方法は以下の通りである。PCBAボード及び装置ポジポールマーキング:1)カラーバンドマーキング2 )3)斜角標識。アルミニウム電解コンデンサは極性を有し、部分的に印がある。PCBAボードマーク:カラーバンドまたは「+」は、正の電極を表します。


インダクタ:チップコイルのような2つの溶接端部のパッケージには極性要件がなく、マルチピンインダクタの極性要件がある部分マーキング:ドット/“1”は、極性点を表しますPCBAボードマーク:ドット/円/“*”は、極性点を表します。

コンポーネント

発光ダイオード:SMT表面実装LEDは極性を有し、部分の負のマークは緑色であるPCBA回路基板上の負極マーク:1)垂直バー,2)カラーバンド,3)シルクスクリーンシャープコーナー4)シルクスクリーン「アゴン」。


ダイオード:両端の極性を持つSMT表面実装ダイオード。部品の負磁極マーキング:1)カラーバンド,2)グルーブ,3)カラーマーキング(ガラス体);pcba回路基板の陰極マーキング:1)垂直バーマーキング,2)カラーバンドマーキング,3)シルクスクリーンシャープコーナマーキング,4)「アキサキョウ」ボックスマーキング。


集積回路:SOIC型パッケージは極性を有する。極性表示:1)カラーバンド、2)シンボル、3)凹点、溝、4)斜角;SOPまたはQFPタイプパッケージは極性を有する。極性表示:1)凹点/溝表示、2)1点は他の2/3点(サイズ/形状)とは異なるQFNタイプパッケージには極性があります。極性表示:1)点は他の2点(サイズ/形状),2)斜線表示,3)記号表示(水平バー/+記号記号/ドット)とは異なる。


ボールグリッドアレイ:部分極性:凹/溝マーク/ドット/円印;PCBA板極性:円/点/手紙「1」または「斜め角」で示されます。部分の極性点は、PCBA上の極性点に相当する。

SMT抵抗識別方法:一般的に、カラーリング抵抗の色は、12色を含みます:茶色、赤、オレンジ、黄、緑、青、紫、灰色、白、黒、金、銀、その最初の10色は、1〜9(黒は0を表します)を表し、金と銀は2つの誤り(プラスまたはマイナス5 %、プラス10 %)を表します


通常、残りのコンポーネントの抵抗には4.色のリングがあります PCBAファクトリー. 最初の2.色は、純粋な数字. 例えば, オレンジブラックは数字30(30島ではありません)を表し、そして、第3.のカラーリングは0のナンバーを表す. 例えば, 色のリングが3.日目に赤いならば, 番号30の後ろには2.つのゼロがあります, そしてこの抵抗の抵抗値は300島(3 K島)であり、最後のカラーリングの色はゴールドかシルバーです。例えば, 最後の色リングが銀であるならば, ここでは、抵抗の抵抗値が3000島の正負10%の間をさまようことを示しています(抵抗の実際の抵抗値はこの範囲内の任意の決定値です)。


SMTチップ処理におけるキャパシタ極性判定と容量同定:コンデンサは主に電解コンデンサとチップコンデンサに分けられる。電解コンデンサの形状は円筒形で,その円筒面には静電容量と極性が付けられている(長足は正極,短足は負極である)。


年代には極性差はないPCBボード PCBAチップ処理プラントのSMT技術ワークショップにおける要素容量. 形は通常パイ形. コンポーネントに3つの数字が付けられます, どちらが一番, 第2および第3の数字は、キャパシタンス値を表す, 番目の桁は0の数を表します. 例えば, 233は23000 fFの静電容量値を表す, i.e. 0.マイクロ方法.