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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Schémas des appareils radio-électroniques et électriques

Boîtiers à montage en surface (SMD). Donnée de référence

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Les références

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Afin de percevoir et d'utiliser correctement le matériel présenté sur SMD, vous devez vous familiariser avec les informations suivantes :

  1. Les dimensions des boîtiers sont très importantes, car de nombreux boîtiers se ressemblent et pour identifier l'appareil, vous devez connaître non seulement les marquages, mais également le type de boîtier. Mais cela ne sauvera peut-être pas non plus. Ainsi, le boîtier de type SOD80 de la société PHILIPS a un diamètre de 1.6 mm (nom.), et le boîtier du même nom d'un certain nombre d'autres sociétés a un diamètre de 1.4 mm, ce qui est encore plus petit que le diamètre d'un autre boîtier plus compact du PHILIPS SOD80C. Le boîtier SGS-Thomson SOD15 est très similaire aux boîtiers 7043 et SMC, mais n'a pas les mêmes dimensions de montage (voir le tableau 2 du chapitre « Boîtiers à montage en surface (SMD) ».
  2. Ensembles de montage en surface (SMD). Donnée de référence
    Des situations sont possibles lorsque les entreprises manufacturières placent différents appareils dans le même boîtier sous le même marquage. Par exemple, la société PHILIPS place un transistor NPN de type BC323W dans un boîtier de type SOT818 et le marque avec le code 6H, et la société MOTOROLA place un transistor pnp de type MUN6T5131 dans le même boîtier marqué 1H. La même situation se produit au sein d’une même entreprise. Par exemple, la société SIEMENS produit des transistors BC23A et SMBT1 dans un boîtier de type SOT846 sous le marquage 3904A, qui ont des paramètres différents. De tels dispositifs installés sur la carte ne peuvent être distingués que par les composants qui les entourent et, par conséquent, par le circuit de connexion.
  3. Ensembles de montage en surface (SMD). Donnée de référence
    Il existe une confusion non seulement avec les marquages, mais aussi avec le brochage des boîtiers. Par exemple, un boîtier de type SOT-89 de ROHM, SIEMENS, TOSHIBA a un brochage de 1-2-3 (vue de dessus), et de PHILIPS, le même boîtier a un brochage de 2-3-1 ou 3-2- 1. Dans ce livre, les numéros d'identification et leur signification fonctionnelle pour différentes entreprises sont ramenés à un dénominateur commun.
  4. La situation n’est pas meilleure avec les composants passifs montés en surface. Si le boîtier est marqué 103 (voir chapitre « Boîtiers à montage en surface (SMD) »), il peut s'agir d'une résistance de 10 kOhm, d'un condensateur de 10 nF ou d'une inductance de 10 mH. Si le boîtier est marqué 2R2, il peut s'agir d'une résistance d'une valeur nominale de 2.2 Ohms et d'un condensateur d'une capacité de 2.2 pF. Le code 107 peut signifier 0.1 Ohm (Philips) ou 100 uF (Panasonic).
  5. Dans les boîtiers type 0603, 0805, etc. sans marquage, il peut y avoir un condensateur, une inductance ou une résistance de cavalier (Zéro-Ohm, cavalier).
  6. La bande colorée ou l'encoche sur les boîtiers de type SOD 123, D0215 peut indiquer la cathode de la diode ou la borne « plus » du condensateur électrolytique.
    Ensembles de montage en surface (SMD). Donnée de référence
  7. En apparence, il est très difficile de distinguer R, C et L les uns des autres s'ils se trouvent dans des boîtiers cylindriques avec des mines et sont marqués d'anneaux colorés. Mais même après identification, des difficultés peuvent survenir pour déterminer ses paramètres. Par exemple, en pratique, plusieurs techniques sont utilisées pour le marquage couleur des condensateurs permanents (voir chapitre « Condensateurs. Marquage couleur »).
    Ensembles de montage en surface (SMD). Donnée de référence
  8. Toute une série d'appareils avec des paramètres différents peuvent être réalisés dans des boîtiers totalement identiques avec le même code couleur. Par exemple, MOTOROLA produit toute une série de diodes Zener (80 appareils) avec une tension de stabilisation de 51 à 1.8 V et un courant de 100 à 0.1 A dans un boîtier de type SOD1.7, marqué d'un anneau de couleur. Dans le même boîtier, PHILIPS produit une série de diodes.
  9. Il est nécessaire de déterminer correctement la couleur du marquage lui-même. En pratique, il peut être difficile de distinguer les nuances suivantes :
    gris - St. bleu - argent;
    bleu - turquoise - électricien;
    jaune - doré;
    orange - St. marron - tabac - beige.
  10. Non seulement les résistances de cavalier (Zéro-Ohm, cavalier), mais également d'autres appareils peuvent avoir un anneau noir au milieu du boîtier, notamment en tenant compte de la variation technologique lors de l'application des marquages.
  11. De nombreuses entreprises, en plus des principes de marquage spécifiés dans les publications de la Commission électrotechnique internationale (CEI), utilisent leurs propres marquages ​​de couleur et de code internes. Par exemple, les résistances CMS sont marquées lorsqu'un deux-points est placé à la place du chiffre 8. Dans de tels cas, le marquage 1:23 signifie 182 kOhm, et :0R6 - 80.6 ohms.
  12. Cas du type SOT (SOD) - Small Outline Transistor (Diode) - traduit littéralement signifie « transistor (diode) avec de petits conducteurs ». Au stade actuel, non seulement les transistors et les diodes sont placés dans des boîtiers de type SOT, mais également des transistors avec résistances, des diodes Zener, des stabilisateurs de tension basés sur un amplificateur opérationnel, et bien plus encore, et le nombre de broches peut être supérieur à trois. Les organismes de normalisation ne suivent pas les évolutions des entreprises et sont contraints d'introduire leurs propres nouvelles désignations. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Boîtiers ».

Publication : cxem.net

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La découverte expérimentale d'une nouvelle forme de magnétisme dans les matériaux moirés ouvre de nouvelles perspectives dans la compréhension des propriétés magnétiques des matériaux. Les résultats obtenus permettent d'envisager des applications possibles de ce phénomène dans les technologies futures et la création de nouveaux matériaux aux propriétés magnétiques uniques.

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Dans une nouvelle étude, des scientifiques de l'ETH Zurich ont étudié les propriétés magnétiques de matériaux moirés, des compositions expérimentales créées en incorporant des feuilles bidimensionnelles de diséléniure de molybdène et de disulfure de tungstène. Ces matériaux ont une structure réticulaire capable de contenir des électrons.

Pour déterminer le type de magnétisme de ces matériaux moirés, les chercheurs y ont introduit des électrons à l’aide d’un courant électrique, augmentant ainsi la tension. Ensuite, pour mesurer le magnétisme, ils ont pointé un laser sur le matériau et ont mesuré la quantité de lumière réfléchie pour différentes polarisations, ce qui leur permet de déterminer si les électrons tournaient dans la même direction (indiquant le ferromagnétisme) ou dans des directions aléatoires (indiquant le paramagnétisme). .

Le matériau montrait initialement des signes de paramagnétisme, mais à mesure que davantage d’électrons étaient ajoutés au réseau, il est soudainement et de manière inattendue passé à un état de ferromagnétisme. Il est intéressant de noter que ce changement s'est produit précisément lorsque le réseau contenait plus d'un électron par site, à l'exclusion de l'interaction d'échange, mécanisme habituel responsable du ferromagnétisme.

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