Найти в Дзене
Электроника

Ряды предпочтительных номиналов радиоэлементов

Всем привет! Совсем недавно в статье "Цветовая маркировка резисторов" мы научились определять номинал и точность установленных на плату выводных резисторов, промаркированных с помощью цветных полос. Сегодня мы также затронем тему номиналов радиоэлектронных компонентов, но поговорим не про какие-то конкретные радиодетали, а про правила и рекомендации, разработанные для производителей этих самых деталей. Для чего нам об этом знать? Эти сведения будут полезны при определении номинала радиокомпонента, например когда часть маркировки на элементе утеряна или повреждена. Такое иногда может случаться при термическом разрушении или оплавлении электронных компонентов. Также знания рядов помогут нам подобрать ближайший номинал, выпускаемый промышленностью, при расчёте схемы. Важно! Я забыл упомянуть о том, что данные ряды справедливы только для пассивных деталей, таких как резисторы, конденсаторы, дроссели и т.д. Откуда взялись ряды номиналов В промышленности в целом и в производстве радиодеталей
Оглавление

Всем привет! Совсем недавно в статье "Цветовая маркировка резисторов" мы научились определять номинал и точность установленных на плату выводных резисторов, промаркированных с помощью цветных полос. Сегодня мы также затронем тему номиналов радиоэлектронных компонентов, но поговорим не про какие-то конкретные радиодетали, а про правила и рекомендации, разработанные для производителей этих самых деталей.

Для чего нам об этом знать?

Эти сведения будут полезны при определении номинала радиокомпонента, например когда часть маркировки на элементе утеряна или повреждена. Такое иногда может случаться при термическом разрушении или оплавлении электронных компонентов. Также знания рядов помогут нам подобрать ближайший номинал, выпускаемый промышленностью, при расчёте схемы.

Источник: https://pixabay.com/ru/photos/spectrum-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80-1982-3830059/
Источник: https://pixabay.com/ru/photos/spectrum-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80-1982-3830059/

Важно!

Я забыл упомянуть о том, что данные ряды справедливы только для пассивных деталей, таких как резисторы, конденсаторы, дроссели и т.д.

Откуда взялись ряды номиналов

В промышленности в целом и в производстве радиодеталей в частности применён принцип массовости производства. Электронные компоненты являются продуктом массового потребления. Это означает, что всяких резисторов, транзисторов и прочих предохранителей требуется очень много. Как следствие массовости, страдает точность производства. Если с осязаемыми физическими величинами (такими как геометрические размеры) более-менее научились справляться, то как быть с такими, например, параметрами, как сопротивление электрическому току? (Вообще, по правде сказать, современное производство исключительно точное, и всё что я рассказываю больше было справедливо к производству прошлого столетия. В 50-х годах 20 века это была актуальная проблема). Вот, то-то же!

Использование рядов номиналов

Как же решили проблему точности основных величин радиокомпонентов? Очень просто. Для этого у каждого резистора или конденсатора есть процент точности. Любой номинал резистора так и идёт, например 100 Ом ± 5%. Это означает, что маркировку 100 Ом будут иметь резисторы от 95 до 105 Ом. Осталось только понять, с каким шагом выпускать номиналы компонентов, ведь у резисторов 100 Ом ± 5% и 105 Ом ± 5% будут общие номиналы от 100 Ом до 105 Ом. Именно поэтому Международной Электротехнической комиссией был разработан стандарт по предпочтительным номиналам резисторов и конденсаторов.

Источник: https://pixabay.com/ru/photos/spectrum-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80-1982-3830061/
Источник: https://pixabay.com/ru/photos/spectrum-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80-1982-3830061/

Каждый ряд делит диапазон от 1 до 10 на столько частей, какая цифра стоит в обозначении этого ряда. Далее величины увеличиваются пропорционально степени 10, т.е. 10, 100, 1000... Также во многом ряд определяет точность номинала.

Ряд Е3

Самый первый ряд. Имеет всего 3 номинала от 1 до 10, это 1; 2,2; 4,7. Значит и величины, соответствующие данному ряду будут 1; 2,2; 4,7; 10; 22; 47; 100 и т.д. Ряд имеет точность ± 30%. В настоящее время не используется.

Ряд Е6

Имеет всего 6 номиналов от 1 до 10, это 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8. Ряд имеет точность ± 20%. В настоящее время используется крайне редко и в основном для индуктивностей.

Ряд Е12

Имеет 12 номиналов от 1 до 10, это 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2. Ряд имеет точность ± 10%. В настоящее время используется достаточно часто.

Ряд Е24

Имеет 24 номинала от 1 до 10, это это 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1 . Ряд имеет точность ± 5%. Это самый популярный ряд.

Ряды с большим числом элементов

Также существуют ряды с большим числом элементов, такие как Е48, Е96 и Е192. Точности у них, соответственно, ± 2%, ± 1% и ± 0,5%. Применяются они обычно в тех узлах схемы, где требуется повышенная точность.

Напоследок

Первые 4 ряда в виде таблички. Как следует запомните эти значения, ведь они ещё ни раз вам пригодятся в вашей работе.

Ряды номиналов пассивных (резисторы, конденсаторы, дроссели) радиокомпонентов E3, E6, E12, E24.
Ряды номиналов пассивных (резисторы, конденсаторы, дроссели) радиокомпонентов E3, E6, E12, E24.

А на сегодня это всё!

Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на канал, ведь впереди у нас с вами будет ещё много всего интересного!