貼片電阻的封裝尺寸具有標準化的表示體系,主要涵蓋以下兩種尺寸代碼:
EIA 代碼 :以 4 位數字呈現,前兩位與后兩位數字分別對應電阻的長度和寬度,單位是英寸。例如,廣泛應用的 0603 封裝,即采用英制代碼進行標識。
米制代碼 :同樣由 4 位數字構成,單位為毫米,為貼片電阻的尺寸標注提供了另一種計量方式。
在實際的電路布局中,貼片電阻之間以及與其他元器件之間的最小間距應控制在 0.065 - 0.4 毫米范圍內。同時,貼片電阻與 PCB 或基板邊緣保持的最小距離建議在 0.1 - 0.3 毫米之間。
以下為常用貼片電阻的封裝尺寸、額定功率及工作電壓的關聯概況:


零件規格
外形尺寸標準化 :目前,SMT(表面貼裝技術)的發展促使行業形成了一套標準零件系列,各零件供應商均依據此標準進行生產制造。這些標準零件的尺寸規格存在英制與公制兩種表示方法,英制表示法包括 1206、0805、0603、0402 等;對應的公制表示法則為 3216、2125、1608、1005 等。具體尺寸含義如下:
長度(L)為 1.2 英寸(換算為 3.2 毫米)、寬度(W)為 0.6 英寸(即 1.6 毫米);
長度(L)為 0.8 英寸(相當于 2.0 毫米)、寬度(W)為 0.5 英寸(1.25 毫米);
長度(L)為 0.6 英寸(1.6 毫米)、寬度(W)為 0.3 英寸(0.8 毫米);
長度(L)為 0.4 英寸(1.0 毫米)、寬度(W)為 0.2 英寸(0.5 毫米)。
注:L 代表長度,W 表示寬度,英寸(inch)與毫米的換算關系為 1 英寸 = 25.4 毫米。
厚度差異性 :需要指出的是,上述內容未涉及零件的厚度,由于不同零件在厚度方面存在差異,因此在生產環節應以實際測量數據為依據。
適用范圍側重 :上述介紹主要聚焦于電子產品中用量居首的電阻(排阻)和電容(排容)。對于電感、二極管、晶體管等其他元器件,因用量相對較少且形狀各異,其相關標準有所不同。
微型化發展趨勢 :隨著 SMT 技術的持續進步以及電子產品集成度的不斷提高,標準零件正朝著微型化方向發展。時至今日,最小的標準零件封裝規格已達到 0201。
貼片電阻絲印與阻值表示法
小封裝電阻的特殊情況 :對于 0402 及以下封裝的電阻,由于體積過于微小,通常不會進行絲印標識。


0603 封裝電阻標識示例 :以 0603 封裝的貼片電阻為例,其標識方式如下:“301” 代表阻值為 300 歐姆,“橫線” 表示將數字置于下方。對于 01C 這樣的標識,是由于 0603 封裝空間有限,無法容納完整的 4 位代碼,因而采用代號表示法。


三位數(E - 24 系列)表示法 :由三位數字組成,前兩位為有效數字,第三位數字表示有效數字后所跟 0 的個數。例如,“102” 中,“10” 是有效數字,“2” 表示在有效數字后添加 2 個 0,組合起來即為 1000 歐姆。
四位數(E - 96 系列)表示法 :采用四位數字表示,前三位是有效數字,第四位數字表明有效數字后 0 的個數。以 “1001” 為例,“100” 為有效數字,第四位的 “1” 代表在有效數字后添加 1 個 0,組合結果同樣是 1000 歐姆。
小數點表示法 :在表示小數點時,采用 “R” 來代替。例如 “R100”,其代表的阻值為 100 毫歐姆或 0.1 歐姆。
貼片電阻的耐壓特性
在一般 24V 或以下的低壓電路環境中,耐壓因素可以暫不考慮,主要關注功率是否滿足要求即可。然而,當電路電壓超過 124V,或者處于對市電進行采樣的電路場景下,若電阻的耐壓值不足,可采取以下兩種措施:
電阻串聯方式 :以市電整流后的電壓為 310V 為例,對于耐壓 100V 的電阻,至少需要 3 只進行串聯;而耐壓 200V 的電阻,則至少需要 2 只串聯,以此來提升整體的耐壓性能。
高耐壓電阻選用考量 :雖然高耐壓電阻是另一種解決方案,但通常其價格較為昂貴。在多數設計案例中,為了控制成本,更多地傾向于采用串聯電阻的方式來實現耐壓要求。
貼片電阻的功率特性
不同電路場景下的功率考量 :在信號電路或低壓電路中,若電流處于毫安級別,此時可不必過分關注電阻的功率。然而,在采樣電路和電源電路中運用的電阻,就必須留意其功率參數,按照歐姆定律進行精準計算,即通過電阻上的電壓與電流的乘積,或者電壓的平方除以電阻的阻值來確定功率。
溫度對功率承受能力的影響 :從相關數據可以看出,當溫度超過 70 度后,貼片電阻能夠承受的功率會急劇下降。因此,在密閉且高溫的環境下,必須對電阻的功率情況進行嚴密監測。


電阻的精度等級
貼片電阻存在多種誤差情況,其精度等級代號如下:
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%
在當前的設計實踐中,通常選用 1% 精度的電阻,而 5% 精度的電阻已逐漸被淘汰。在電路設計中,若遇到需要 1% 以上精度電阻的情況,除了關注精度等級外,還應考慮電阻的溫漂特性,以確保電路的穩定性和可靠性。
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