Comment identifier rapidement et facilement les composants CMS à partir de leur apparence? | LeadSintec
Composants SMD, ou composants à montage en surface, les composants électroniques doivent-ils être montés sur cartes de circuits imprimés fonctionner. Comment identifier les composants CMS à partir de leur apparence? Cet article vous guidera pour identifier rapidement et facilement les composants montés en surface..
Partie 1: Identifier les résistances CMS

Les résistances CMS sont des composants de base montés en surface qui limitent le courant qui les traverse. “R” représente la résistance, et l'unité de résistance est Ohm (Oh). 1KΩ est égal à 1000Ω, 1MΩ est égal à 100000Ω.
Il existe deux méthodes pour indiquer la valeur de la résistance sur les résistances CMS’ apparence.
- En chiffres arabes: les deux premiers chiffres indiquent les nombres absolus de la valeur de résistance, et le dernier chiffre signifie la puissance de 10.
Par exemple, 103 signifie 10000Ω, 391 signifie 390Ω, 473 signifie 47000Ω.
- Dans une combinaison de chiffres arabes et R: les chiffres arabes avant le R représentent toute la partie de la valeur de résistance, et ceux après le R représentent la partie fractionnaire de la valeur de la résistance.
Par exemple, R100 signifie 0,100Ω, 5R60 signifie 5,60Ω, 30R9 signifie 30,9Ω.
Classification des résistances CMS: selon les différences d'utilisation, il y a des résistances normales, résistances de précision, résistances de puissance, résistances haute tension, résistances à haute résistance, résistances haute fréquence.
Bien sûr, vous pourriez trouver d'autres moyens d'identifier Résistance CMS.
Partie 2: Identifier les condensateurs CMS

Les condensateurs CMS sont des pièces PCB constituées de deux pièces métalliques séparées par un isolant et principalement utilisées pour stocker de l'énergie.. “C” représente la capacité, et l'unité de capacité est Farad (F).
L'unité F est trop grande pour les CMS’ capacitance, et nous utilisons généralement la plus petite unité µF, nF, pF. 1μF est égal à 1000nF, 1nF est égal à 1000pF.
Il existe deux méthodes pour indiquer la valeur de capacité sur les condensateurs CMS’ apparence.
- Désigne directement la capacité et la tension de fonctionnement sur les condensateurs, Par exemple, 10µF/16V.
- Dans une combinaison de chiffres arabes et de tension de fonctionnement: les deux premiers chiffres indiquent les nombres absolus de la valeur de la capacité, et le dernier chiffre signifie la puissance de 10.
Par exemple, 107 moyens 10 × 107pF (= 100 µF), 225 moyens 22 × 105pF (=2,2μF)
En plus, sur les condensateurs CMS, la capacité est indiquée par une combinaison de chiffres et d'une lettre.
La lettre représente la tolérance de capacité. Voici un graphique:
Par exemple, 104J signifie 10 × 104pF (= 0,1μF), et la tolérance de capacité est de ± 5 %.
Classification des condensateurs CMS.
Condensateurs en céramique: constitué d'un isolant en céramique à deux bornes pulvérisé d'argent puis fritté. Sur les condensateurs CMS, C.CAP signifie condensateurs céramiques.

Condensateurs électrolytiques en aluminium: constitué d'un cylindre en aluminium rempli d'électrolyte liquide (ensemble comme électrode négative) et une bande d'aluminium bouclée (comme électrode positive) recouvert d'un film d'oxyde (comme isolant) branché dessus.
Partie 3: Identifier les inducteurs CMS

Les inductances CMS sont des composants électroniques de base qui convertissent l'énergie électrique en énergie magnétique et la stockent.. Les inducteurs sont constitués d'un fil émaillé enroulé autour d'un isolant. “L” représente l'inductance, et l'unité d'inductance est Henry (H). 1H est égal à 1000mH, et 1mH équivaut à 1000μH.
La méthode pour indiquer la valeur de l'inductance sur les inductances CMS’ l'apparence est ci-dessous.
En chiffres arabes: les deux premiers chiffres indiquent les nombres absolus de la valeur de l'inductance, et le dernier chiffre signifie la puissance de 10.
Par exemple, 470 soit 47H, 101 signifie 100H, 100 ça veut dire 10H.
Partie 4: Identifier les diodes CMS et les triodes CMS

Les diodes CMS sont des composants électroniques conducteurs unidirectionnels. Les diodes sont également des composants polaires, et les électrodes positives et négatives ne peuvent pas être inversées. Lorsque les courants proviennent de l'électrode positive, la résistance de la diode est extrêmement faible. Vice versa, la résistance est extrêmement grande. CR ou D signifie diodes.
Sur les diodes CMS, la borne imprimée avec des lignes est l'électrode négative.

Les triodes CMS sont des composants de contrôle qui amplifient les courants. Q signifie triodes.
Partie 5: Identifier les circuits intégrés CMS

Les circuits intégrés CMS sont des circuits intégrés montés en surface qui intègrent des composants tels que des diodes, résistances, condensateurs, inductances sur un semi-conducteur extrêmement petit puis conditionnées. Selon les différences d'emballage, les circuits intégrés incluent PLCC, PPGA, PQFP, Mf, BGA, CSP, SSOP, etc..
Partie 6: Identifier les oscillateurs à cristal CMS

Un cristal SMD est une pièce de quartz avec deux bornes polies et pulvérisées d'un film d'argent. Lorsqu'un circuit intégré est emballé avec la pièce de quartz pour former le circuit d'oscillation, c'est un oscillateur SMD. Y signifie oscillateurs à cristal.
Les oscillateurs à cristal CMS fournissent des signaux d'horloge de base pour le système.
Sur un composant, si vous voyez une combinaison de chiffres et HZ ou Z, c'est un oscillateur à cristal.
Vous pouvez voir les oscillateurs à cristal dans l'image ci-dessous. Les oscillateurs à cristal DIP ont deux longues broches, et le reste sont des oscillateurs à cristal SMD. Les oscillateurs à cristal CMS ont deux ou quatre broches.

Partie 7: Identifier les connecteurs CMS

Les connecteurs CMS fournissent des connexions électriques temporaires ou permanentes pour les circuits, et ils sont généralement utilisés par paires.
Partie 8: Identifier les interrupteurs à bouton CMS

Les interrupteurs à bouton CMS sont des interrupteurs à montage en surface qui utilisent un bouton pour connecter ou séparer les deux contacts afin de réaliser l'interrupteur de circuit..
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