电子元件如何封装?新晨阳贴片电阻封装与功率的封装方式是什么?

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& 贴片电容全称叫做,英文缩写为MLCC。MLCC受到温度冲击时,容易从焊端开始产生裂纹。在这点上,小尺寸电容比大尺寸电容相对来说会好一点,其原理就是大尺寸的电容导热没这么快到达整个电容,于是电容本体的不同点的温差大,所以膨胀大小不同,从而产生应力。这个道理和倒入开水时厚的玻璃杯比薄玻璃杯更容易破裂一样。另外,在MLCC焊接过后的冷却过程中,MLCC和PCB的膨胀系数不同,于是产生应力,导致裂纹。要避免这个问题,回流焊时需要有良好的焊接温度曲线。如果不用回流焊而用波峰焊,那么这种失效会大大增加。MLCC更是要避免用烙铁手工焊接的工艺。然而事情总是没有那么理想。烙铁手工焊接有时也不可避免。比如说,对于PCB外发加工的电子厂家,有的产品量特少,贴片外协厂家不愿意接这种单时,只能手工焊接;样品生产时,一般也是手工焊接;特殊情况返工或补焊时,必须手工焊接;修理工修理电容时,也是手工焊接。无法避免地要手工焊接MLCC时,就要非常重视焊接工艺。
& 众所周知,IC芯片的封装贴片式和双列直插式之分。一般认为:贴片式和双列直插式的区别主要是体积不同和焊接方法不同,对系统性能影响不大。其实不然。PCB上每一根走线都存在天线效应。PCB上的每一个元件也存在天线效应,元件的导电部分越大,天线效应越强。所以,同一型号芯片,封装尺寸小的比封装尺寸大的天线效应弱。
& 同一装置,采用贴片元件比采用双列直插元件更易通过EMC测试。此外,天线效应还跟每个芯片的工作电流环路有关。要削弱天线效应,除了减小封装尺寸,还应尽量减小工作电流环路尺寸、降低工作频率和di/dt。留意最新型号的IC芯片(尤其是单片)的管脚布局会发现:它们大多抛弃了传统方式&&左下角为GND右上角为VCC,而将VCC和GND安排在相邻位置,就是为了减小工作电流环路尺寸。
& 不仅是IC芯片,电阻、电容(BUZ60)封装也与EMC有关。用0805封装比1206封装有更好的EMC性能,用0603封装又比0805封装有更好的EMC性能。目前国际上流行的是0603封装。零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。
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新晨阳:贴片电容的封装与尺寸说明书
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你可能喜欢      一、电阻的介绍  电阻(resistance),在日常生活中我们经常称其为R,单位为欧姆,如果要给电阻下定义的话便为导体对电流的阻碍作用的大小,电阻是一种限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们便说其电阻大,反之,称其电阻小。但是电阻并不会因为导体上没有电流通过而消失,电阻是一个导体的固有属性,即便导体上没有电流流过,其电阻也是存在的,如果非要给它加个期限的话,那应该是一万年。  二、电阻的分类  电阻只是一个统称,对其深入了解之后会知道电阻多种多样,可以分为:  固定电阻、可变电阻、特殊电阻、 RT型碳膜电阻、RJ型金属膜电阻、RX型绕线电阻、片状电阻、大功率电阻、小功率电阻。  那么,各个种类的电阻可以起到什么作用呢?在我们的日常生活中有什么应用呢?欲知此事如何,请看下文分解  三、电阻的作用一--分压  当一电阻和另一个元器件如灯泡在电路中处于串联时,流过电阻和灯泡的电流相同,而电阻和灯泡各自的电压之和等于电阻和灯泡作为整体时两端的总电压。此时,该电阻起到分压的作用。  四、电阻的作用二--分流  当一电阻和另一元器件如灯泡在电路中处于并联时,电阻两端电压和灯泡两端电压相同,而流过电阻的电流与流过灯泡的电流之和等于流过电阻和灯泡的总电流。此时,该电阻起到分流的作用。  五、电阻的作用三--阻抗匹配  阻抗匹配指的是在信号的传输过程中,为了得到最大功率输出的一种工作状态,而采用一些方法使得负载阻抗与激励源内部阻抗相互适配的过程。而其方法之一就是通过改变阻抗力来实现,在这种情况下,电阻起到的是它的阻抗匹配作用。  六、电阻的作用四--滤波  在电阻与电容串联组成的RC充放电电路中,起初开关S连接B点,电容器C上没有电荷,其两端的电压为零,之后将开关S置于A点,此时电源通过电阻R开始向电容器充电,当电容器两端电荷增大至电路平衡时,电源不再向电容器充电,之后将开关S置于B点,电容器开始放电,其两端电荷逐渐减少,减少至零时不再放电,再将开关S置于A点,开始充电……在这个充电放电的无限循环中,我们将电阻R起到的作用称为滤波作用。  (以上内容由新晨阳电子整理得出的结论,如有错误之处欢迎指出,谢谢)  注:欢迎大家加入企鹅群大家一起讨论有关电子元器件相关的知识。或者联系本人QQ:.最后欢迎大家关注小编,小编平均每天至少更新两篇有关电子元器件的帖子。谢谢
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