Что такое SMD компоненты и зачем они нужны

ООО «СМП»осуществляет поставки со склада электронных SMD компонентов для разработки и производства электроники с использованием технологии поверхностного монтажа. Мы поставляем чип-компоненты ведущих мировых производителей: MURATA, KEMET, AVX, VISHAY, TAIYO YUDEN. Все компоненты соответствуют стандарту качества ISO9001 и приобретаются через официальных дистрибьютеров компаний-производителей. Надеемся, что гибкая система скидок и обширный склад сделает выгодным для Вас комплектование как опытного, так и серийного производства.

ООО «СМП»предлагает услуги:

SMD резисторы и потенциометры

Постоянные чип резисторы:
  • 0402 1%;
  • 0402 5%;
  • 0603 1%;
  • 0603 5%;
  • 0805 1%;
  • 0805 5%;
  • 1206 1%;
  • 1206 5%;
  • 2512
Низкоомные чип резисторы меньше 1Ома;Высокоомные чип резисторы свыше 10МОм;Подстроечные резисторы: Murata PVZ3A и Nidec ST32;Терморезисторы — NTC термисторы;Резисторные сборки;

SMD конденсаторы

Керамические чип конденсаторы;
  • 0201;
  • 0402;
  • 0603;
  • 0805;
  • 1206; 1210;
  • свыше 2,2мкФ;
  • высоковольтные;
  • X и Y конденсаторы для 220В;
Полярные SMD конденсаторы;
  • Танталовые чип конденсаторы;
  • Алюминиевые чип конденсаторы;
  • Конденсаторы Low ESR
Твердотельные полимерные конденсаторы;
  • OCV;
  • D case
Подстроечные чип конденсаторы;Проходные конденсаторы Murata NFM18 и NFM21;

SMD катушки индуктивности и дроссели

Индуктивности Murata;
  • LQG18H;
  • LQM21;
  • LQW2;
  • LQH43
Чип индуктивности ABC;
  • SQ3225; SQ4532;
  • SDR 0604; SDR 0805; SDR 1006
Экранированные катушки индуктивности;
  • низкопрофильные SH 3018; SH 4028; SH 6028;
  • SS 0704;
  • SU 8030; SU 8040; SU 1050;
  • сильноточные HP 0602; HE 0630; SP 6045; HE 1040
Чип дроссели ферритовые;
  • TB1005;
  • TB1608, TI1608;
  • TB2012, TI2012;
  • TI3216
Высокочастотные чип индуктивности;
  • TF1005 (0402) и TF1608 (0603);
  • TL1608 (0603);
  • TL2012 (0805)
Дроссель питания SB403025, SB853025 и TI;Синфазные дроссели;
  • на ферритовом кольце SF 0905;
  • DLW21 для USB фильтра;
  • сдвоенный чип дроссель GSPWC1206;
  • линейные фильтры на ток до 2,5А
Электронные компоненты защиты от перенапряженийПлавкие предохранители 1206;Самовосстанавливающиеся предохранители;Варисторы;
  • супрессор PGB1010603
Газоразрядники;

Акустические компоненты

Пьезоизлучатель и пьезогенератор;Злектромагнитные излучатели;
  • Активный микрофон

Микропереключатели и выключатели, кнопки

Переключатели:
  • Микропереключатели движковые;
  • движковые DIP;
  • вращения RJM3;
  • тумблеры герметичные на 2 и 3 положения;
  • Энкодер ALPS
Мини кнопки:
  • Мини кнопка с подсветкой;
  • Кнопки тактовые;
  • Кнопка перекидная 3 контакта

[/td]

[td]

Технология изготовления SMD светодиодов

Изначально наибольшую популярность в производстве LED получила металлоорганическая эпитаксия. К её отличительным особенностям относится полная автоматизация производственного процесса в условиях чистых газов. Выращивание кристаллов происходит под максимальным контролем всех имеющихся факторов с целью получения на выходе однородной структуры на поверхности подложки. После доработки плёнка разрезается на заданные размеры, устанавливается в корпус и присоединяется к контактным выводам. Кроме основных процедур по сборке готового радиоэлемента существует несколько минусов, ограничивающих возможности данной технологии. Главный недостаток – слабый отвод тепла от кристалла при возрастающих токах.

В связи с невозможностью преодолеть этот недостаток простыми способами наступила эра SMD-технологии в выпуске излучающих радиокомпонентов. На первое место выходит метод СОВ (chip on board). Светодиодная пленка, выполненная по СОВ-технологии, приклеивается к металлической подложке, которая выполняет функцию радиатора. Далее создаётся LED-модуль в соответствии с заданными геометрическими размерами. В настоящее время размер одного модуля может достигать 75-ти мм. И это не предел.

Подключение SMD светодиодов

Если Вы решили самостоятельно произвести монтаж SMD светодиодов, то необходимо знать и соблюдать законы электротехники и следующие правила:

  • нельзя использовать SMD диод в качестве единственного элемента нагрузки для блока питания. Правильное включение предусматривает установку ограничителя тока в виде резистора или определённого драйвера.
  • последовательное включение нескольких LED нужно производить через один резистор. Сопротивление ограничительного резистора должно быть рассчитано в соответствии с номинальным током SMD элемента и иметь высокую термическую устойчивость.
  • параллельное включение нескольких LED через один резистор недопустимо, ввиду разброса параметров каждого элемента. Даже небольшая токовая перегрузка (несколько мА) приведёт к перегреву и резкому снижению срока службы.
  • исключайте последовательное соединение излучающих диодов разного типоразмера, так как они отличаются рабочими токами. Практическая реализация такого варианта приведёт к перекосу напряжений и, как следствие, отразится на яркости свечения. Чрезмерное отличие параметров может стать причиной выхода из строя SMD компонента.
  • не следует завышать рабочий ток VD при расчёте резистора, даже в незначительных масштабах. Кратковременное повышение яркости вызовет перегрев подложки с постепенным эффектом падения светоотдачи.

Будет интересно➡ Что такое полевые транзисторы?

Импульсные блоки питания для SMD светодиодов

Многообразие форм и технологических отличий спровоцировало выпуск такого же широкого ассортимента преобразователей. Их главное назначение состоит в поддержании выходного сигнала на заданном уровне в соответствии с паспортными данными. По конструктивному исполнению наибольшим спросом среди потребителей пользуются компактные унифицированные блоки питания, приведенные ниже. Их действие основано на импульсном способе преобразования сигнала. Главные отличия друг от друга – это функциональные возможности и степень защищённости от пыли и влаги. Основное применение они нашли в качестве источника стабилизированного тока для светодиодных лент, которые наглядно демонстрируют достоинства SMD-технологии.

Использование ленты в качестве нагрузки не требует введения в электрическую цепь дополнительных звеньев в виде драйверов и компенсирующих резисторов. Для подключения слаботочных LED элементов и лент форм-фактора 3528 небольшой длины достаточно будет малогабаритного импульсного блока питания (ИБП) в пластиковом корпусе. Для домашнего применения, но с большей нагрузочной способностью, отлично подойдут ИБП открытого типа с выведенными клеммами. В уличных условиях и при повышенной влажности следует применять ИБП со степенью защиты не менее IP67 в алюминиевом корпусе. Большинство моделей имеют выходное напряжение +12В, редко +24В. Обязательно нужно предусмотреть запас по мощности в пределах 10-15% от номинала. Зачастую это связано с отсутствием перегрузочной способности у электроники китайского производства. Кстати, оставлять без нагрузки ИБП тоже не рекомендуется, ввиду электромагнитных особенностей трансформатора.


Светодиодная лента с smd светодиодами.

Преобразователи сигнала для питания SMD светодиодов

В более сложных устройствах с SMD-светодиодами и LED-модулях широкое применение нашли преобразователи постоянного сигнала (тока) под аббревиатурой DC/DC. Данный вид драйверов стал неотъемлемой частью систем искусственного освещения в таких областях:

  • интерьерная многоуровневая подсветка;
  • автотранспорт;
  • инновационное уличное освещение;
  • украшение фонтанов, бассейнов, водного транспорта (IP67).

Они выпускаются в виде отдельных электронных компонентов в корпусе DIP (монтаж в отверстия) или SD – под монтаж на поверхность платы. На рисунке слева наглядно изображены, распространённые модульные драйверы компаний Mean Well и PEAK, рассчитанные на 600мА и 500мА соответственно. Выходное напряжение может варьироваться в пределах 2…32В и автоматически подстраивается под количество включенных элементов. Входное напряжение может составлять 5,5…36В (9…56В), подстраиваясь под первичный источник питания.

Широкие диапазоны напряжений обусловлены прекрасным эффектом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), имеющей высокий КПД (95%). Благодаря высокому КПД модулю не требуется дополнительный отвод тепла, и он может размещаться непосредственно на плате управления. Также достоинством является встроенная защита от токов короткого замыкания. Встраивая модульный драйвер в непосредственной близости от ультра ярких LED, всё-таки, следует позаботиться о достаточной вентиляции внутри корпуса.

Примеры искусственного освещения на основе SMD

Совсем недавно светодиодные технологии перешагнули границу, которая отделяла их от источников общего освещения. Достижением ученых стал рубеж в 120 Лм/Вт, что не намного, но выше среднего показателя люминесцентных источников. Этот факт объясняет быстрое завоевание рынка светотехники светодиодными лампами и светильниками самой разнообразной конфигурации. Причём потребителю нет нужды полностью перестраивать осветительную систему, меняя прожекторы, потолочные крепления и люстры. Производители, в первую очередь, об этом позаботились. SMD-светодиоды легко собираются в матрицу нужной формы и встраиваются в стандартные корпуса, аналогично лампам накаливания, галогенным и люминесцентным лампам.

Будет интересно➡ Маркировка SMD транзисторов

Основной критерий перехода на светодиодное освещение – это намного больший срок службы по сравнению с привычными лампами. Тем не менее, основную часть потенциальных покупателей останавливает высокая цена изделия. Следует понимать, что эффективность – понятие относительное. Всё зависит от типа пускорегулирующей аппаратуры, применяемой для сравниваемых изделий. К сожалению, о быстром переходе на новые технологии речь пока не идёт. Новые образцы линейных LED-светильников пока проигрывают люминесцентным собратьям с цоколем Т8 в соотношении «цена-эффективность», что принципиально важно в большинстве случаев. Тем не менее, передовая светотехника продолжает диктовать свои условия, постепенно вытесняя галогенные, ртутные и прочие лампы. На полках магазинов свободно можно найти аналоги низковольтных галогенных ламп, экономичных ртутных, фонарей любой мощности. Прожекторы на LED-светильнике стали изготавливать на одном мощном SMD-светодиоде с заранее отстроенным телесным углом. Хорошо зарекомендовали себя небольшие LED-прожекторы с датчиком движения. Такая система даёт несколько плюсов одновременно:

  • экономия электроэнергии за счёт светодиодного источника;
  • экономия электроэнергии за счёт выставленного таймера датчика;
  • удобство в пользовании за счёт отсутствия выключателя.

Кроме этого, на все светодиодные лампы не оказывает влияние количество циклов переключения, что очень важно при частом включении/выключении. Область применения системы SMD-LED-прожектор – датчик очень широка. Это подъезды многоэтажных домов, коридоры, бытовые помещения, частное хозяйство. Ещё один нашумевший представитель на SMD-кристаллах – это светодиодная лента. Для её изготовления используют элементы размером 35х28 и 50х50. О разнообразии и способах подключения лент много сказано в других статьях. Отметим только, что эти два типа отличаются в монтаже. Если узкополосный вариант 3528 можно крепить на любую поверхность, то 5050 нужно клеить на специальный профиль из алюминия. Он прекрасно отводит тепло и достаточно легко встраивается мебельные конструкции. Только так можно гарантировать заявленный срок службы лент формата 5050.

SMD Разъемы

Многоконтактные разъемы:
  • CI11;
  • CA30 (Micro-Match);
  • CP35 (Micro-Fit);
  • FPC
USB C;
  • Micro USB;
  • mini USB;
  • SATA;
  • Разъемы питания
Аудио разъем 3.5 мм;
  • Клеммная колодка для LED
ВЧ разъем U.FL;
  • SMA разъем на плату;
  • ВЧ разъём MCX
Розетки RJ45;
  • RJ-45 вертикальная;
  • RJ-45 и RJ-46;
  • RJ-45 в «тело» платы;
  • RJ-45 с трансформатором
Держатели карт памяти:
  • Micro SD;
  • SD;
  • Compact Flash

Разъемы на панель

M12;
  • RJ-45;
  • Push-pull;
  • USB;
  • Сильноточные разъемы;
  • BNC RF;
  • Герметичные разъемы 9 и 12 контактов;
  • XLR

Кварцевые генераторы, резонаторы и фильтры

Тактовые генераторы кварцевые 0532 и 0705;Кварцевые резонаторы 0532 и 0705;
  • ПАВ резонатор на 433 МГц
Керамические резонаторы MURATA на 4 и 16 МГц;Часовые кварцы и микро мощный генератор на 32 768 Гц;

О корпусах чип-компонентов

По количеству выводов и размерным характеристикам корпусов все устройства можно разделить на такие группы:

  • 2 вывода.
  • 3 вывода.
  • 4-5.
  • 6-8.
  • 8 и больше.

Реальная промышленность выпускает корпуса несколько быстрее по сравнению с тем, как обновляется статистика. Органы стандартизации часто не успевают за этим процессом, поэтому некоторые обновления могут запаздывать по отношению к элементам.

Интересно. На корпусе SMD устройств выводы присутствуют, либо отсутствуют. Если выводов нет — остаются одни контактные площадки. Либо применяют шарики припоя небольшого размера. Маркировка и габариты у деталей бывают разными в зависимости от производителя. Пример — конденсаторы с разными показателями высоты.

Вам это будет интересно Как узнать ампераж

Монтаж с применением специального оборудование — главное назначение большей части корпусов и самого оборудования. Это связано с тем, что компоненты требуют специальные технологии по пайке.

SMD диоды, диодные сборки, стабилитроны, LED

Маломощные диоды и диодные сборки;
  • диоды от 1А.
SMD LED светодиоды;
  • двухцветные и трехцветные светодиоды;
  • одиночные светодиоды 0603, 1206;
  • мощные светодиоды 3 Вт
Диоды:
  • выпрямительные высоковольтные;
  • диоды Шоттки;
  • импульсные диоды;
  • варикапы;
  • диодные мосты;
  • стабилитроны
Защитные диоды;
  • защитная диодная сборка. ;

Эффективность (светоотдача)

Отношение светового потока к потребляемой мощности (Лм/Вт). Это та величина, которая в первую очередь попадает во внимание специалистов, потому что именно по эффективности определяется применимость светодиодов для систем освещения. Для сравнения:

  • лампочка накаливания: 8-12 лм/Вт;
  • люминесцентные (энергосберегающие) лампы : 30-40 Лм/Вт
  • современные светодиоды: 120-140 Лм/Вт
  • газоразрядные лампы (ДРЛ): 50-60 Лм/Вт

Показатели очень хорошие, что позволяет успешно конкурировать с люминесцентными, натриевыми, галогеновыми лампами. Более того, светодиоды уже выигрывают по этому показателю у газоразрядных ламп, т.к. весь световой поток у них идет в одну полуплоскость, поэтому не требуются разного рода отражатели.

Цветовая температура

Цветовая температура используемых светодиодов: 2500 Кельвинов- 9500 Кельвинов.

  • -2500-3000 Кельвинов: теплый белый свет. (warm white или сокращенно WW) Он ближе к лампам накаливания.
  • -4000-5000 Кельвинов: нейтральный белый свет.( white neutral или сокращенно NW)
  • -6500-9500 Кельвинов: холодный белый свет. (cold white или сокращенно CW)

Будет интересно➡ Как устроен туннельный диод?

По источникам независимых исследований, именно нейтральный белый свет является наиболее комфортным для офисной работы, и в нем предметы становятся наиболее четкими. Нашей компанией используются светодиоды с нейтральным светом .Кроме того, в осветительных приборах мы используем цветные светодиоды (основные цвета : красный, синий, зеленый, желтый) и светодиоды RGB(полноцветный светодиод).


Размеры светодиода

Мощность светодиодов.

  • малой мощности: до 0,5 Вт (20-60 мА);
  • средней мощности:0,5-3Вт (100-700 мА);
  • большой мощности: более 3-х ватт (1000м А и более).

Угол свечения как правило 120-140 градусов, в индикаторных 15-45 градусов.

Деградация (ресурс) светодиодов

Очень важный показатель. Многие производители декларируют около 100 тысяч часов и даже более. Какие факторы оказывают влияние на ресурс светодиодов? В первую очередь это токовая деградация. Если через диод пропустить силу тока большую, чем та, на которую он рассчитан, то наступает быстрая деградация. Как правило: в пределах первых 1000 часов. Этим пользуются недобросовестные производители. Следующий фактор – температурная деградация. Светодиод в процессе работы нагревается. И, если не отводить тепло, то диод быстро потускнеет.

Для отвода тепла применяется много конструкторских решений. В наших светильниках применяется плата с алюминиевой подложкой. Подложка в свою очередь имеет механический контакт с корпусом светильника, что дополнительно отводит тепло. Главное: в точке пайки светодиода соблюдать температурный режим не более 65 градусов Цельсия. В наших светильниках это достигается. Соответственно, находясь в рабочем режиме, ресурс диодов в предлагаемых светильниках составляет декларируемые 40-50 тысяч часов.

Индикаторные светодиоды (ILT)

Сегодня являются лидерами в повсеместном использовании. Появившись в 60-х годах, они быстро завоевали популярность, вытеснив лампы накаливания, используемых в качестве подсветки и индикации. А использование в данных светодиодах кристаллы с повышенной яркостью позволяют использовать их в мощных светоизлучающих устройствах (фонари, стоп-сигналы, индикаторные огни, светофоры, DIP-ленты и т.д.). На сегодняшний день практически ни одна бытовая техника не обходится без индикаторного светодиода. Существуют следующие стандартные типоразмеры индикаторных светодиодов : 3; 5; 4,8; 8 и 10мм. Рабочий ток таких светодиодов как правило 20-40мА, световая отдача может доходить для белого света 3-5Лм со светодиода. Угол излучения у данных светодиодов либо узкий (15-45 градусов), либо широкий (110-140 градусов).

Интересно почитать: фотореле в уличном освещении.

SMD транзисторы

Биполярные транзисторы в корпусах SOT23 и SOT323;Транзисторные ключи и сборки;
  • Высокочастотные транзисторы;
  • MOSFET полевые транзисторы

Фотодиоды, Оптроны

Оптроны Sharp;
  • Фото МОП реле;
  • Фототранзистор

Микросхемы датчиков и сенсоры

Датчики вращения оси;
  • датчик освещенности;
  • датчик приближения;
  • датчик температуры;
  • датчик ускорений;
  • видео матрицы Aptina

Микросхемы

Стабилизаторы напряжения;
  • Операционные усилители в SOT 23;
  • Видео кодеры, декодеры;
  • Micrel;
  • Genesys Logic;
  • JMICRON

SMD элементы питания

Микро-батарейки;
  • Ионистор smd;
  • Держатель для 2032

Программа для расшифровки SMD деталей

Благодаря специальным программам для техников и профессионалов проще определить, что за деталь находится перед специалистом. Приложение расшифровывает элементы маркировки, присутствующие на корпусе. После нажатия кнопки проверки легко получить краткую расшифровку основных характеристик. Некоторые решения поддерживают поиск информации на дополнительных сайтах.

  1. Сначала вводят код SMD с упаковки.
  2. Потом указывают наименование прибора.
  3. Следующими используются кнопки для поиска относительно той или иной модели.
  4. Пользователь может увидеть собранные данные, сохранить их и присвоить файлу определённое название.
  5. Далее идёт выборка из базы компонентов, дающая описание производителя, типа корпуса, функционального назначения.
  6. Если есть — отображается чертёж.
  7. Назначение выводов компонента располагается в отдельной строке программы для расшифровки обозначений SMD деталей.

Вам это будет интересно Особенности конденсаторов


Возможные обозначения

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]