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Comment identifier les composants CMS

Dispositifs montés en surface (SMD)sont l’épine dorsale de l’électronique actuelle, rendant possibles des conceptions de circuits compactes et efficaces. En les montant directement sur les PCB, les composants deviennent peu encombrants et offrent de meilleures performances. Leur compacité, cependant, constitue un inconvénient pour une identification précise. Parlons de l’identification des composants CMS couramment utilisés, en abordant leurs catégories, leur fonction et la manière de les identifier correctement.


How to Identify SMD Components | PCBCart

Partie 1 : Résistances CMS

Les résistances CMS jouent un rôle essentiel dans le contrôle du flux de courant au sein d’un circuit. Elles sont marquées selon deux méthodes principales :

Code à trois ou quatre chiffres : Les deux ou trois premiers chiffres représentent généralement les chiffres significatifs, et le dernier chiffre représente le multiplicateur.

Notation « R » : Certaines résistances utilisent un « R » pour représenter la virgule décimale. « 5R6 », par exemple, équivaut à 5,6 ohms, où « R » est utilisé pour indiquer l’emplacement de la virgule.

Classification : les résistances CMS sont divisées en résistances de précision, de puissance et haute fréquence, toutes destinées à répondre à des besoins d’application spécifiques.

Partie 2 : Condensateurs CMS

Les condensateurs sont importants pour le stockage de l’énergie électrique. L’identification des condensateurs CMS peut impliquer :

Marquage direct : condensateurs dont la capacité et la tension sont indiquées directement, par exemple « 10 μF/16 V ».

Code numérique : Des codes numériques peuvent être appliqués, et « 104 » signifiera 100 000 picofarads (ou 100 nanofarads).

Code de tolérance par lettre : appliquée avec des chiffres, la lettre indique la tolérance, et « 104J » désignera une capacité de 100 nanofarads avec une tolérance de ±5 %.

Classification : Les plus fréquents sont les condensateurs céramiques, au tantale et électrolytiques en aluminium. Les condensateurs céramiques sont non polarisés, tandis que les deux derniers sont polarisés et doivent être correctement orientés sur les circuits imprimés (PCB).

Partie 3 : Inductances CMS

Les inductances stockent l’énergie dans un champ magnétique et possèdent généralement des codes identiques à ceux des résistances. Par exemple, un code « 470 » peut signifier 47 μH (microhenrys). Les inductances sont fabriquées à l’aide de techniques bobinées ou multicouches et sont largement utilisées pour le filtrage et le stockage d’énergie.Inductances à perles de ferritesont également réputés pour prévenir les interférences électromagnétiques (EMI).

Inductors store energy in a magnetic field andgenerally have codes that are the same as resistors | PCBCart

Partie 4 : Diodes et triodes CMS

Les diodes, qui permettent au courant de circuler dans une seule direction, sont généralement marquées par un « D » ou « CR », et comportent souvent une ligne indiquant la cathode (côté négatif). Les LED et les diodes Zener sont des variantes, chacune ayant une utilisation spécifique. Les triodes ou transistors, désignés par la lettre « Q », sont principalement utilisés comme amplificateurs ou interrupteurs dans les circuits. Les types de transistors sont les BJT et les FET, qui diffèrent par leur mode de fonctionnement et leur domaine d’application.

Partie 5 : Circuits intégrés CMS (CI)

Les circuits intégrés CMS combinent un certain nombre de composants électroniques tels que des transistors et des diodes en un seul boîtier. Identifiés par type de boîtier, par ex.QFP, BGA ou SOP, les circuits intégrés effectuent des fonctions complexes allant du traitement au stockage de la mémoire.

Partie 6 : Oscillateurs à cristal CMS

Ces produits délivrent des signaux d’horloge précis et sont marqués avec leur fréquence, indiquée, par exemple, par « 16 MHz » sur l’oscillateur. Les oscillateurs à quartz définissent la temporisation dans les microprocesseurs et les circuits numériques, ce qui est essentiel pour la synchronisation dans les environnements informatiques.

Outils et techniques d’identification

Grossissement et éclairage :Améliore la lisibilité des marquages très petits. Les loupes portatives ou les microscopes numériques sont une véritable bénédiction, et un éclairage adéquat élimine les ombres qui dissimulent les marquages.

Sources de référence :Utilisez des répertoires de codes CMS complets et des sites web pour décoder les marquages des composants. Les sites de bases de données peuvent facilement convertir les codes en leurs valeurs et spécifications respectives.

Multimètres et testeurs :Des équipements de test tels que les multimètres électriques sont utilisés directement pour vérifier la présence de marquages illisibles ou peu utiles, ainsi que la valeur de la résistance, de la capacité et de l’inductance.

Références croisées :Recoupez les spécifications des composants dans les fiches techniques, la documentation du fabricant et les forums d’ingénierie où l’exactitude peut être garantie lors de l’identification.

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Ressources utiles
Exigences de conception des PCB SMT – Première partie : Conception des pastilles de brasure pour certains composants ordinaires
Exigences de conception des PCB SMT, deuxième partie : réglages de la connexion pastille-piste, des trous traversants, des points de test, du vernis épargne et de la sérigraphie
Exigences de conception des PCB SMT, troisième partie : conception de l’implantation des composants
Exigences de conception des PCB SMT, partie quatre : repère
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