0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

元器件的定位方法和线路板上焊盘及丝印的对应关系

JIlm_cha 来源:陈年丽 2019-07-31 08:53 次阅读

对于绝大多数电子元器件而言,它们都是有极性或者说管脚是不能焊错的。比如电解电容,一旦焊反,通电时就会发生爆炸。一般而言采用自动化给料机械进行线路板元件组装时,是不会出现放错元器件的问题的。但是由于生产厂家条件限制和元器件本身特点,也并不是所有元器件都可以自动贴装或插装的。常见需要人工手动放置的有各种表面安装变压器、接插件、TO封装的集成电路等。这些器件仍然有可能出现组装出错的问题。一般返修是通过手动进行的,这个环节也容易出现焊接反向的问题。因此有必要对元器件的定位方法和线路板上元器件焊盘及丝印的对应关系进行一下说明。

1 电容

对于下图所示的铝通孔安装电解电容,一般是通过长短脚和本体上的印记来表示正负极的。长脚为正极、短脚为负极。在负极方的外壳上一般还有白色或其他平行于引脚的条纹。

线路板上电解电容一般如图所示进行标记极性。

一种方法是直接在正极侧标上一个“+”号。这种方法的好处是焊接完成后,检查极性比较方便。缺点是占用线路板的面积较大。第二种方法是用丝印将负极所在区域填实。这种极性表示法占用线路板面积小,但焊接完成后检查极性不方便,常见于电脑主板等线路板器件密度较大的场合。

通孔安装的钽电容一般是在正极侧的本体上标“+”号,有的品种还用长短脚进一步进行区分。

这种电容的线路板上的标记方法可以参考铝电解电容。

对于表贴铝电解电容。被油墨涂实的一侧为负极,正极侧底座一般被切角处理。

它在线路板上一般如上图所示

也就是在线路板上用丝印“+”号表示正极,同时把器件的外形轮廓画出来。这样有切角的一边也可以用以辨认正极。

对于表贴钽电容而言

它在线路板上一般如上图所示

上述三个电容中左侧为负极,右侧为正极。中间的一种表示方法最为形象。

2、二极管

对于发光二极管而言,一般采用长短脚来表示正负极,长脚为正,短脚为负。有时厂家会在发光二级管的一侧,切去一点,这个也可以用来表示负极。

线路板上一般也是用丝印“+”表示正极。

对于普通二极管而言

上图中左侧为负极,右侧为正极,也就是说采用丝印或染色玻璃来表示正负极性。线路板上一般采用如下两种方式表示正负极性。

用线路板上的丝印来表示二极管的极性。这个比较形象。另一一种是将二极管的原理图符号直接画在丝印线路板上。

表贴发光二极管的极性表示方法非常混乱。有时一个厂家内不同封装类型间的表示都五花八门。但是常见的是在发光二极管的阴极侧涂色点或涂色条。也有在阴极侧切角的。

普通表贴二极管实物

普通表贴二极管也是采用本体上的丝印或染色玻璃来表示负极的。上图中两个二极管都是左侧为负极。在线路板的表示图形上一般为:

上图中左侧为正极焊盘,右侧为负极焊盘。

3、集成电路

对于引脚在两侧分布的DIP和SO封装的集成电路,一般采用上方的半圆型缺口来表示这个方向为芯片的上方,上方左侧第一脚为芯片的第一脚。也有用丝印或激光在上方打一条横线来表示的。

此外还有直接在芯片第一脚旁边的本体上用丝印打点或直接在注塑时压个凹坑。

也有一些集成电路在第一脚的起始边的本体上切一条斜边来表示。

这类集成电路在线路板上的符号一般都是采用顶部带缺口的图形标示。

对于四方封装的QFP、PLCC、BGA而言。

QFP封装的集成电路一般采用在第一脚所对应的本体上采用凹点、丝印圆点、或根据型号丝印来判断方向。有的采用切掉一个角的方法表示第一脚,此时逆时针方向为第一脚。需要注意的是有时一个芯片上会出现3个凹坑,那么没有凹坑的一个角,对应芯片的右下方。

PLCC封装由于本体比较大,一般直接在第一脚开始处用凹坑来表示。有的还对芯片左上方做切角处理。

PLCC封装实物

BGA封装实物

BGA封装除了采用上图中直接用左下角的镀金铜箔表示第一脚外,还是用缺缺角和凹点及丝印圆点的方式表示第一脚的方向。

对应线路板上的图形如下

对第一脚采用加注丝印圆点和缺角处理。

4 其他器件

在实物上接插件一般通过定位缺口来控制方向。也有在第一脚附近写1或用三角型来表示第一脚的。其他器件一般而言通过在线路板上绘制与实物一致的丝印来避免插错。

对于通孔安装的排阻,一般在线路板上用丝印将公共端圈起来的方式来表示。或在第一脚上附近写1。

为了规范线路板上元器件的焊盘、丝印、阻焊等要求,IPC组织颁布了2个与之有关的标准,分别为:IPC-7351和IPC-SM-840。但是在实际使用时,用IPC定义的器件方向表示的方法制作的器件方向标示符号常常在焊接后常常被器件本体所遮挡,不适于检查,应根据实际情况进行调整元器件焊盘图形设计。

总之,在实物上一般分立器件采用长短脚和丝印或着色的方法进行极性表示。对于集成电路则常使用凹点、丝印、缺口、缺角、缺边或直接指示的方式进行第一脚标示。在制作焊盘图形时,一般应尽可能的按器件外形绘制,同时尽可能多的把器件外形上与定位有关的信息通过丝印的形式反映出来,以避免人工装配、焊接中的错误。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电子元器件
    +关注

    关注

    132

    文章

    3091

    浏览量

    103223
  • 电容
    +关注

    关注

    98

    文章

    5595

    浏览量

    147254

原文标题:电子元器件在线路板上的引脚顺序

文章出处:【微信号:changxuedianzi,微信公众号:畅学电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电子元器件线路板的引脚顺序

    本文档对元器件定位方法线路板元器件
    发表于 10-17 16:19

    线路板打孔

    求助,线路板打出来一个自定义形状的孔,不要,用于定位.
    发表于 07-11 14:16

    PCB线路板的各层专业术语有哪些

    厂家来介绍PCB线路板的各层专业术语:  钻孔层:钻孔层提供电路制造过程中的钻孔信息(如,过孔就需要钻孔)。  信号层:信号层主要用于布置电路
    发表于 08-28 20:04

    详解PCB线路板多种不同工艺流程

    多层线路板喷锡工艺流程下料磨边→钻定位孔→内层图形→内层蚀刻→检验→黑化→层压→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀锡、蚀刻退锡→二次钻孔→检验→丝印
    发表于 06-21 15:28

    印制线路板设计经验点滴

    的印制线路板设计软件早几年是TANGO,现在则使用PROTEL2.7 FOR WINDOWS。的布局: 1.印制线路板元器件放置的通常
    发表于 05-09 10:14

    PCB线路板组成的元件名称及对应用途

    对应用途,和pcb线路板单层、双层、多层结构的制作及多种类型工作层面的主要功能。  第一、印刷电路主要由、过孔、安装孔、导线、
    发表于 07-09 16:21

    线路板焊接的原理和条件

    、助焊剂种类与性能、焊接工具等等。不仅被元器件引线表面的氧化物及引线内部结构的金属间化合物状况是影响引线可性的重要原因,而且印制表面的氧化物也是影响
    发表于 08-29 16:36

    自制印刷线路板方法

      可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好,电子线路板的制作
    发表于 08-30 16:18

    印刷线路板及其加工

    ,如特性阻抗等。同时为自动锡提供阻图形;为元器件插装、检查、维修提供识别字符和图形。  那么线路板加工是怎样的呢?我们打开通用电脑的健
    发表于 09-13 16:13

    印刷线路板的设计过程简介

      印刷的设计过程一般分为设计准备、元器件布局、布线、检查等。  1. 设计准备  设计前要考虑布线及线路板加工的可行性。由于布线时需要在两引脚之间走线,这要求焊接元件引脚的
    发表于 11-22 15:35

    PCB印刷线路板知识

      PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材
    发表于 11-26 10:56

    深度解析:不同的电子元器件在电路是该的布局遵循什么规律?

    手动进行的,这个环节也容易出现焊接反向的问题。因此有必要对元器件定位方法线路板元器件
    发表于 09-19 07:00

    线路板的结构

    线路板的结构是怎样的?
    发表于 02-19 07:30

    PCB线路板中的阻油墨,你了解多少?

    ;02PCB阻桥DFM设计01基材上面阻桥阻桥的大小根据线路层的IC间距有
    发表于 12-30 10:01

    PCB线路板中的阻油墨,你知道多少?

    ;02PCB阻桥DFM设计01基材上面阻桥阻桥的大小根据线路层的IC间距有
    发表于 12-30 10:48