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贴片元件封装--SMT基础知识介绍

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贴片元件封装--SMT基础知识介绍 ; k9 }" D7 @! I) Y2 T( b5 ^8 X* `
简介: 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 ...0 L' U5 R. q7 M4 B/ S$ w$ E% C

" F$ s) u5 s0 @5 f    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。
! Z% @) Q; ?" U. g7 hSMT零件
2 X: i9 x7 P3 ?, _" f  w+ BSMT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。
6 b8 y4 |& Z& z! }6 o+ N' |# q一、标准零件
+ m6 i2 l  L# Z8 i# Y3 ?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。

1 q4 G6 U% _9 J4 @" D8 |) I1、 零件规格:/ W8 ]' m4 I2 y' x8 x4 ]  |) b
(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。

) n. e) H* p. _9 S( T  g) U标准零件之尺寸规格有英制与公制两种表示方法,如下表" ~* ]  y+ ]+ Y' A7 s, e& X) j+ y
公制表示法 1206 0805 0603 04023 o( F: S: i# @1 I& r+ }# E
英制表示法 3216 2125 1608 1005
7 K/ z$ Y, ?9 Y9 Y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)/ ?0 o; e# x; S6 A: y
L:0.4inch(1.0mm)W:0.2inch(0.5mm)7 Z2 D& u$ P( T; B* I, z
注:a、L(Length):长度; W(Width):宽度; inch:英寸
- \7 K4 n8 J* L' mb、1inch=25.4mm
0 B4 i0 \# T% q! K, `, }) V! ?
(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。
3 P  G% t' i# W, L(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。( \; w1 f- g& {; K1 }
(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。2 M4 n6 c) K% Q3 R/ B2 x5 o6 s
2、钽质电容(Tantalum)5 ]* K4 d0 f. [' l
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。

3 n; L+ q0 R  q6 F其对应关系如下表
6 ], A; ]. z# ^! |& U型号 Y A X B C D
" v& c0 j( n! m: y规格
' i) k) i: e- B: M) Y- SL(mm) 3.2 3.8 3.5 4.7 6.0 7.3
8 E. B7 n' _) U/ _W (mm) 1.6 1.9 2.8 2.6 3.2 4.3) r" d+ w4 o5 J- d  L! W
T (mm) 1.6 1.6 1.9 2.1 2.5 2.8  G' M: g# x' s9 i* m% \/ e0 P+ b
注意:电容值相同但规格型号不同的钽质电容不可代用。
! T$ p! ~4 |$ {/ m0 L0 P如:10UF/16V”B”型与10UF/16V”C”型不可相互代用。
8 J. n. @1 y4 @. W3 H9 A2 [
二、IC类零件
9 \: F3 e1 e3 I+ I/ S
IC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。  G8 P8 A  q4 [6 C
1、基本IC类型9 q+ x2 L$ {4 m* W/ `) ?) B1 V
(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).
# V$ r: P" j8 X
(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)。3 s! `3 @9 m' |3 u. y! m3 I
(3)、QFP(Quad Flat Package):零件四边有脚,零件脚向外张开。
! e' I% O' j: v, Z(4)、PLCC(Plastic Leadless Chip Carrier):零件四边有脚,零件脚向零件底部弯曲。
) V* ?( _5 l  y(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。
! t% |+ v* j% o# G0 W(6)、CSP(CHIP SCAL PACKAGE):零件尺寸包装。
+ M7 Q2 W8 F2 O6 D8 e2、IC称谓
7 {! D; I5 ]6 W. z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。
6 h% c. x# W. A6 ^( n2 [: P' w
三、零件极性识别! r& V: X! F7 _
在SMT零件中,可分为有极性零件与无极性零件两大类。
. G/ d! E, o5 G无极性零件:电阻、电容、排阻、排容、电感% a9 I9 V* M* f
有极性零件:二极管、钽质电容、IC. x8 x8 {! _8 P1 M9 E$ s
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。  {8 [# _9 |, w  @
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。
4 A. G/ l) |" |# L" m: F! B" d(1)、Glass tube diode:红色玻璃管一端为正极(黑色一端为负极)+ ]* A7 ~6 a& }- l4 b
(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。) {/ p4 j7 N* A& H# I
(3)、Cylinder Diode: 有白色横线一端为负极.
% B, j) H/ |3 I; J" R/ ~( D6 Z2 X  o3 R2、钽质电容:零件表面标有白色横线一端为正极。
3 k5 G- [5 A- a3、IC:! {0 q. N6 G) W1 l, _0 v
IC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。
. t. v( S+ t/ m4 x# X( f4、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# Y; T; t$ [7 g* e0 K/ e. I, t
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。

( ]( j4 W* D; P& q四、零件值换算
9 v3 }4 `2 w2 T; x% `
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。
  s7 g2 y" V. k. v1、电阻2 S  c* u4 ^' A( x' ~" B
(1)、电阻单位为欧姆,符号为”Ω”.( g1 c% S# L8 K# `' {) u
(2)、单位换算:1MΩ= KΩ= Ω8 m- H: z* E  ~' k
(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。+ H) [! Y+ q# i, N
一般电阻:误差值为±5%;其表示码为三码 例:103" s3 e! I* ~, \/ l' i3 _
精密电阻: 误差值为±1%;其表示码为四码 例:1002
9 v& t1 J* [9 g, M$ O0 R* C. @. B(4)、换算规则如下:
; a) y) C, @, s, L- D一般电阻 精密电阻

0 F7 y7 S1 J% m* H- {* \# L7 Y& w, a数值(AB)×10n= 电阻值±误差值(5%) 数值(ABC)×10n=电阻值±误差值(1%);
5 l7 ]5 e) f6 ^4 y8 J例:103=10× =10kΩ±5%; 1003=100× =100kΩ±1%1 X6 m# d: B, S( p$ ], h# R
(5)、阻值换算的特殊状况:
5 @% }3 }, M. _, z6 v3 la、当n=8或9时,10的次方数分别为-2或-1,即 或 。; y* a+ g* U$ u! Q; L8 {
b、当代码中含字母“R”时,此“R”相当于小数点“•”。
8 w) f; Z* i4 I4 i9 l/ p+ D/ u+ O例:4R3=4.3Ω±5%; 69R9=69.9Ω±1%* m- x8 {) w0 v0 j% B
(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。

7 c3 ^, r8 v% e& r1 T2、电容换算
& h1 t) B' r8 U/ h) o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。- B# g* U- X& n, V! Z# a
(1)、电容基本单位, }/ U: A0 q) E. b6 t
1F= MF= μF= NF= PF
+ ~* E  P& H  q: ^( b. I(2)、常用单位
8 ]. V) h3 o) a7 n" a+ P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.: ^: G, F. n9 t/ d8 h% z5 o

- |" _/ z" b; s, d9 @+ ^* T8 S% C五、部分元件具体封装
) F0 A# Z' S, s% W. m8 G, E
发光二极管:. \$ K- E  Y3 z5 {2 D
颜色有红、黄、绿、蓝之分;
) C9 f! p, O/ d$ s7 ^5 m亮度分普亮、高亮、超亮三个等级;
! r8 d' D6 |# n+ q( `9 U常用的封装形式有三类:0805、1206、1210
' @$ G! D( `( P# @2 `
- ^3 E7 o6 u& B
二极管:根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为两类,

: C6 P9 z4 I+ H0 G0 N7 S小电流型(如1N4148)封装为1206;
0 C. ^+ R  K; C# D! `( u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
2 V( A* V3 B, g7 N0 Z贴片二极管有关的封装信息如下:SMA / SMB / SMC / MELF / MINI-MELF / DFS / MINI-DFS /SKY / SF / HER / FR / STD / TVS / SWITCH / ZEMER / DIACES
/ m  w* Z, c  E6 ~. e标准封装:
; Q- X' N6 T* OSMA <---------------->2010
+ C* ~, L! U2 J9 N7 O" z$ _SMB <---------------->21143 b+ L- H/ [! X9 K( P
SMC <---------------->3220
2 e9 H  A. h+ |% NSOD123  <---------------->1206
/ k2 b% b1 x8 ?; v) s8 F( RSOD323 <---------------->0805, x3 G# [. @+ c* [. K9 {
SOD523 <---------------->0603
4 H1 \2 [0 X- W; P& k: |9 V# m
0 S/ Z9 A1 q& R, f& d还有四种封装名称:$ ^0 l8 A; C- \
DO-214AA
$ l- U4 T6 m% BDO-214AB# I0 g) J6 L+ E8 E. `+ Y
DO-214AC
: [: T0 n1 k1 b6 l9 S* vDO-213AB<-------------->MELF
3 N: l4 w+ P7 V" @9 x
/ q( C7 k5 G0 W电容:可分为无极性和有极性两类,* j1 i# k# c( c. u
无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
, W/ N. d: U& ^9 J  D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:
) v: a" W! o6 Y类型     封装形式  耐压- C- V* x* e9 Q6 Z
A         3216     10V/ @: q8 p5 E. ^, V
B         3528     16V
7 e' s& u0 [; a% s8 ?& u* kC         6032     25V+ \/ \% {0 E2 u7 R* H
D         7343     35V
$ g7 r8 o& ]. @) f4 M
$ l) b9 C! D6 s% N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。
, l- Z$ |  q( y : ]' o) D  b8 ]0 S3 r7 e! B
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。
( l  d$ _9 B4 ^1 n注:
2 u7 F" n  X* U" hA\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+ X: g: u  T& F. ]$ y
1210具体尺寸与电解电容B类3528类型相同( X8 M* p* M. }  [: \' Q4 |
0805具体尺寸:2.0 X 1.25 X 0.5
  w5 w' K- S' O5 o1206具体尺寸:3.0 X 1.5 0X 0.5
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