Dimensiones comunes del paquete de capacitores SMD

 Lo siguiente se reproduce del blog coolyouguo : paquete de condensadores SMD y diagrama de tamaño

Tabla de contenido

0603 Dimensiones del paquete

0805 dibujo del tamaño del paquete

Dimensiones del paquete A-3216

Dimensiones del paquete B-3528

Dimensiones del paquete C-6032

Dimensiones del paquete D-7343


0603 Dimensiones del paquete

Tamaño del paquete en pulgadas: 0603

Tamaño de dibujo del paquete métrico: 1608

 

 

 

 

 

0805 dibujo del tamaño del paquete

 

 

 

 

 

Dimensiones del paquete A-3216

Tamaño del paquete métrico del componente de montaje en superficie: voltaje soportado del condensador de tantalio A-3216 10 V

 

 

 

 

Dimensiones del paquete B-3528

Tamaño del paquete métrico del componente de montaje en superficie: B-3528 capacitor de tantalio soporta voltaje 16V

 

 

 

 

Dimensiones del paquete C-6032

Dimensiones del dibujo del paquete en pulgadas del componente de montaje en superficie:

Tamaño del paquete métrico del componente de montaje en superficie: C-6032 Voltaje del condensador de tantalio 25 V

 

 

 

 

Dimensiones del paquete D-7343

Tamaño del paquete métrico del componente de montaje en superficie: C-7343 Voltaje del condensador de tantalio 35 V

 

encapsulación

(L) Longitud
Métrica (mm)
Imperial (pulgadas)

(W) Ancho
Métrico (mm)
Imperial (pulgadas)

(t) Puntos finales
Métrico (mm)
Imperial (pulgadas)

0201

0,60 ± 0,03
(0,024 ± 0,001)

0,30 ± 0,03
(0,011 ± 0,001)

0,15 ± 0,05
(0,006 ± 0,002)

0402

(1005) 

1,00 ± 0,10
(0,040 ± 0,004)

0,50 ± 0,10
(0,020 ± 0,004)

0,25 ± 0,15
(0,010 ± 0,006)

0603

(1608) 

1,60 ± 0,15
(0,063 ± 0,006)

0,81 ± 0,15
(0,032 ± 0,006)

0,35 ± 0,15
(0,014 ± 0,006)

0805

(2012) 

2,01 ± 0,20
(0,079 ± 0,008)

1,25 ± 0,20
(0,049 ± 0,008)

0,50 ± 0,25
(0,020 ± 0,010)

1206

(3216) 

3,20 ± 0,20
(0,126 ± 0,008)

1,60 ± 0,20
(0,063 ± 0,008)

0,50 ± 0,25
(0,020 ± 0,010)

1210

(3225) 

3,20 ± 0,20
(0,126 ± 0,008)

2,50 ± 0,20
(0,098 ± 0,008)

0,50 ± 0,25
(0,020 ± 0,010)

1812

(4532) 

4,50 ± 0,30
(0,177 ± 0,012)

3,20 ± 0,20
(0,126 ± 0,008)

0,61 ± 0,36
(0,024 ± 0,014)

1825

(4564) 

4,50 ± 0,30
(0,177 ± 0,012)

6,40 ± 0,40
(0,252 ± 0,016)

0,61 ± 0,36
(0,024 ± 0,014)

2225

(5764)

5,72 ± 0,25
(0,225 ± 0,010)

6,40 ± 0,40
(0,252 ± 0,016)

0,64 ± 0,39
(0,025 ± 0,015)

7343 7227

imperial

(pulgada)

Sistema métrico

(mm)

largo (L)

(mm)

ancho (ancho)

(mm)

alto (t)

(mm)

a

(mm)

b

(mm)

2010

5025

5,00±0,20

2,50±0,20

0,55±0,10

0,60±0,20

0,60±0,20

2512

6432

6,40±0,20

3,20±0,20

0,55±0,10

0,60±0,20

0,60±0,20

“钽贴片电解电容有黑色或灰色标志的一头是正极,另外一头是负极。对于铝贴片电解电容就和普通直插电解电容一样,有杠杠的那端为负极。”

   在网上查到这么一句话,可算是把板子上的钽电解全部平反了!

   之前在复位电路总是不正常,查来查去,是复位的钽电解极性接反了!

   以往用贴片电解大都就是对付钽电解电容,隐约在意识里知道画杠的一边是接高电位,就没有太注意其极性的表示方法。给医疗组的一哥们问起来:“它不跟普通电解电容一样么?普通电解画白道子的一端是‘负’极啊?再或者它应该和贴片二极管一样吧?二极管也是画白道子的那头是‘负’极诶!”——歪着头一想也是!极性的标识方法也应该有个‘统一’的原则吧?于是在此后焊的板子里所有的钽电解都掉了个头……

   终究是以有电容的地方电平被拉得特别低这一现象,标志着我对电解电容极性的表示方法完全混乱。

   真服了这种‘下贱’的表示方法,同样是电解电容,钽电解虽然昂贵一点,也不能搞特殊啊!


无极性电容以0805、0603两类封装最为常见;
0805具体尺寸:2.0×1.25×0.5
1206具体尺寸:3.0×1.50×0.5
贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下:
类型 封装形式 耐压
A 3216 10V
B 3528 16V
C 6032 25V
D 7343 35V
贴片钽电容的封装是分为A型(3216),B型(3528), C型(6032), D型(7343),E型(7845)。

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贴片电容正负极区分

一种是常见的钽电容,为长方体形状,有“-”标记的一端为正;
另外还有一种银色的表贴电容,想来应该是铝电解。 上面为圆形,下面为方形,在光驱电路板上很常见。 这种电容则是有“-”标记的一端为负。

发光二极管:颜色有红、黄、绿、蓝之分,亮度分普亮、高亮、超亮三个等级,常用的封装形式有三类:0805、1206、1210

二极管:根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为两类,小电流型(如1N4148)封装为1206,大电流型(如IN4007)暂没有具体封装形式,只能给出具体尺寸:5.5 X 3 X 0.5

电容:可分为无极性和有极性两类:

无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;

有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下:

类型      封装形式   耐压

A          3216      10V

B          3528      16V

C          6032      25V

D          7343      35V

贴片钽电容的封装是分为A型(3216),B型(3528), C型(6032), D型(7343),E型(7845)。有斜角的是表示正极,(小三角的表示正极?不知道!)

拨码开关、晶振:等在市场都可以找到不同规格的贴片封装,其性能价格会根据他们的引脚镀层、标称频率以及段位相关联。

电阻:和无极性电容相仿,最为常见的有0805、0603两类,不同的是,她可以以排阻的身份出现,四位、八位都有,具体封装样式可参照MD16仿真版,也可以到设计所内部PCB库查询。

注:

A\B\C\D四类型的封装形式则为其具体尺寸,标注形式为L X S X H

1210具体尺寸与电解电容B类3528类型相同

0805具体尺寸:2.0 X 1.25 X 0.5

1206具体尺寸:3.0 X 1.5 0X 0.5

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电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
0402=1.0x0.5
0603=1.6x0.8
0805=2.0x1.2
1206=3.2x1.6
1210=3.2x2.5
1812=4.5x3.2
2225=5.6x6.5
注:
A\B\C\D四类型的封装形式则为其具体尺寸,标注形式为L X S X H
1210具体尺寸与电解电容B类3528类型相同
0805具体尺寸:2.0 X 1.25 X 0.5
1206具体尺寸:3.0 X 1.5 0X 0.5

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1.电阻电容的封装形式如何选择,有没有什么原则?比如,同样是104的电容有0603、0805的封装,同样是10uF电容有3216,0805,3528等封装形式,选择哪种封装形式比较合适呢?
我看到的电路里常用电阻电容封装:
电容:
  0.01uF可能的封装有0603、0805
  10uF的封装有3216、3528、0805
  100uF的有7343
  320pF封装:0603或0805
电阻:
  4.7K、10k、330、33既有0603又有0805封装。
请问怎么选择这些封装?
答:
贴片的封装主要有:0201 1/20W 0402 1/16W 0603 1/10W 0805 1/8W 1206 1/4W
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是: 0402=1.0x0.5 0603=1.6x0.8 0805=2.0x1.2 1206=3.2x1.6 1210=3.2x2.5 1812=4.5x3.2 2225=5.6x6.5
电容本身的大小与封装形式无关,封装与标称功率有关。它的长和宽一般是用毫米表示的。但是型号是采用的英寸的表示方法。

Elegir el paquete correcto primero depende del espacio de su PCB, si puede dejar este dispositivo. En términos generales, los dispositivos con paquetes grandes serán más baratos y los dispositivos con paquetes pequeños pueden ser más caros debido al mayor progreso del procesamiento, y entonces el valor de tensión soportada de los capacitores con paquetes grandes será más alto que el de los capacitores con la misma capacidad en Paquetes pequeños. Estos deben seleccionarse de acuerdo con sus necesidades reales. Además, los componentes con paquetes pequeños tienen mayores requisitos de colocación, como la precisión de las máquinas SMT. Por ejemplo, la placa de circuito de un teléfono móvil, debido al espacio limitado y al bajo voltaje de trabajo, puede usar resistencias y capacitores 0402, y los capacitores de tantalio de gran capacidad son en su mayoría 3216 y otros paquetes grandes.

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