​贴片电阻电容怎么焊接?焊接贴片元件的技巧分享

Release time:2022-05-07
author:Ameya360
source:网络
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  贴片元件以体积小、便于维护、性能好的优势,受到越来越多人的喜爱,现在许多电路板都使用了贴片元件,但是对于贴片焊接大家却了解甚少。产品生产加工的时候,由于是批量加工,所以贴片电阻电容都是通过SMT(贴片机)批量焊接上去的。一般的贴片电阻电阻其实都能手工焊上去,对于大多数焊接这些部件的基本步骤是:选择PCB板,先固定焊接贴片元件的一个引脚,然后焊接另一侧等等。接下来跟随Ameya360电子元器件采购网一起看看关于焊接贴片元件的经验分享吧。

​贴片电阻电容怎么焊接?焊接贴片元件的技巧分享

  一般元器件装焊顺序依次为:电阻器、电容器、二极管、三极管、集成电路、大功率管,其它元器件为先小后大。在焊接前我们特别提一下工具,手工焊接贴片元件所用到常用工具如下:

  1. 电烙铁

  手工焊接元件,这个肯定是不可少了。在这里向大家推荐烙铁头比较尖的那种,因为在焊接管脚密集的贴片芯片的时候,能够准确方便的对某一个或某几个管脚进行焊接。

  2. 焊锡丝

  好的焊锡丝对贴片焊接也很重要,如果条件允许,在焊接贴片元件的时候,尽可能的使用细的焊锡丝,这样容易控制给锡量,从而不用浪费焊锡和吸锡的麻烦。

  3. 镊子

  镊子的主要作用在于方便夹起和放置贴片元件,例如焊接贴片电阻的时候,就可用镊子夹住电阻放到电路板上进行焊接。镊子要求前端尖而且平以便于夹元件。另外,对于一些需要防止静电的芯片,需要用到防静电镊子。

  4. 吸锡带

  焊接贴片元件时,很容易出现上锡过多的情况。特别在焊密集多管脚贴片芯片时,很容易导致芯片相邻的两脚甚至多脚被焊锡短路。此时,传统的吸锡器是不管用的,这时候就需要用到编织的吸锡带。

  5. 松香

  松香是焊接时最常用的助焊剂了,因为它能析出焊锡中的氧化物,保护焊锡不被氧化,增加焊锡的流动性。在焊接直插元件时,如果元件生锈要先刮亮,放到松香上用烙铁烫一下,再上锡。而在焊接贴片元件时,松香除了助焊作用外还可以配合铜丝可以作为吸锡带用。

  6. 焊锡膏

  在焊接难上锡的铁件等物品时,可以用到焊锡膏,它可以除去金属表面的氧化物,其具有腐蚀性。在焊接贴片元件时,有时可以利用其来“吃”焊锡,让焊点亮泽与牢固。

  7. 热风枪

  热风枪是利用其枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与拆卸的工具。其使用的工艺要求相对较高。从取下或安装小元件到大片的集成电路都可以用到热风枪。在不同的场合,对热风枪的温度和风量等有特殊要求,温度过低会造成元件虚焊,温度过高会损坏元件及线路板。风量过大会吹跑小元件。

  8. 放大镜

  对于一些管脚特别细小密集的贴片芯片,焊接完毕之后需要检查管脚是否焊接正常、有无短路现象,此时用人眼是很费力的,因此可以用到放大镜,从而方便可靠的查看每个管脚的焊接情况。

  9. 酒精

  在使用松香作为助焊剂时,很容易在电路板上留下多余的松香。为了美观,这时可以用酒精棉球将电路板上有残留松香的地方擦干净

  10. 其他贴片焊接所需的常用工具除了上述所说的之外,还有一些如海绵、洗板水、硬毛刷、胶水等。

  焊接步骤:

  焊接前,在焊盘上涂一层松香水,并等待其挥发;通过烙铁对焊盘进行上锡,烙铁与焊盘的接触时间不大于1.5s;通过静电镊子将贴片电阻电容放置到焊盘上,并按住贴片电阻电容;加焊锡,并通过烙铁使其在焊点熔化后,焊锡充分润湿,烙铁快速抽离;除去焊渣。挥发时间为5-10s。烙铁与焊盘的接触时间为1s。静电镊子可为扁口防滑静电镊子。采用吹风对焊点进行清洁。

  焊接要求:

  电阻焊接:按图将电阻器准确装人规定位置。要求标记向上,字向一致。装完同一种规格后再装另一种规格,尽量使电阻器的高低一致。焊完后将露在印制电路板表面多余引脚齐根剪去。

  电容焊接:将电容器按图装人规定位置,并注意有极性电容器其 “ + ” 与 “ - ” 极不能接错,电容器上的标记方向要易看可见。先装玻璃釉电容器、有机介质电容器、瓷介电容器,最后装电解电容器。

  焊接贴片元件注意事项:

  1、洛铁的温度不能太低也不能太高,一般保持在270℃最好;

  2、贴片电阻或者贴片电容一定要放正;

  3、焊接之前可以先用报废的电路板进行反复练习。

  以上就是焊接贴片元件的技巧分享,大家都都掌握了吗?电焊时,电弧温度可达3000—6000℃,并有大量火花喷出,极易引燃可燃物着火燃烧。焊件由于电焊,温度也很高,存在着很大的火灾危险性。所以在作业时,一定要注意安全。

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一文搞懂上拉电阻和下拉电阻
  什么是上拉电阻和下拉电阻?它们都是电阻元器件,所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。那么,上拉电阻和下拉电阻的用处和区别分别又是什么呢?  一、上拉电阻和下拉电阻是什么  上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。而下拉电阻是直接接到地上,接二极管的时候电阻末端是低电平,将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。上拉是对器件输入电流,下拉是输出电流;强弱只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提供电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。  二、上拉电阻和下拉电阻的作用  上拉电阻和下拉电阻二者共同的作用是:避免电压的“悬浮”,造成电路的不稳定。  上拉电阻:  1、概念:将一个不确定的信号,通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平;2、上拉是对器件注入电流,灌电流;3、当一个接有上拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为高电平。  下拉电阻:  1、 概念:将一个不确定的信号,通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平;2、下拉是从器件输出电流,拉电流;3、当一个接有下拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为低电平。上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流,弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分,对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。  由此可见,电源到器件引脚上的电阻叫上拉电阻,作用是平时使用该引脚为高电平;地(GND)到器件引脚的电阻叫下拉电阻,作用是平时使该引脚为低电平。
2025-07-22 13:23 reading:266
常见电阻分类
行业新闻

常见电阻分类

  固定电阻器的种类    电阻的术语  贴片电阻器的趋势  小型微型化  以下为松下电器从3216尺寸的开发开始,用25年时间将贴片面积小型化到1/64(0402尺寸),而且还在进一步推进小型化。以下的图表给出了贴片电阻小型化的变迁和其尺寸构成比的逐年变化。现在1005尺寸的电阻占了将近一半,但已进入减少趋势,更为小型的电阻的使用不断增加。  高功能、高可靠性化  贴片电阻器随着整机的进步及使用环境的变化,不断提高对电阻的要求。  1)耐硫化贴片电阻器  一般的贴片电阻器的内部电极使用银,在含有硫磺的环境中使用,内部电极的银与硫磺反应,成为绝缘体的硫化银,有可能发生断线。因此,在含有硫磺的环境中以及在含有硫磺的材料附近使用时,需要使用采取了耐硫化对策的电阻器。  2)耐电涌和耐脉冲贴片电阻器  开关电路及易受到静电的电路等,在电阻器被频繁外加电涌及脉冲的使用条件下,需要使用即便外加瞬时大功率也不易损坏的电阻器。  3)高精度贴片电阻器(薄膜电阻、高精度电阻)  精密设备等,需要电阻值偏差(电阻值容差)小及电阻值随温度的变化(电阻温度系数)小的高精度的电阻器。  4)电流检测用贴片电阻器  电流检测用途的电阻器,作为用于检测过电流及电池余量的电流检测工具而使用。  近年来电子设备的高功能化不断发展,电路内的电流量不断增加,因此要求能够对应更高功率的电阻器。此外,对抑制电路内耗电的低电阻化,和即使在苛酷的温度环境下也能确保优异的电阻温度系数的高精度电阻器的需求也不断增加  无铅化  目前电阻器电极镀层已无铅化,但保护膜仍含微量铅,影响长期可靠性。目标是实现阻体皮膜、保护膜和内部粘接焊料全面无铅化,以减少环境影响。
2025-07-07 14:06 reading:418
一文了解热敏电阻和压敏电阻的区别
  热敏电阻和压敏电阻是两种常见的传感器元件,广泛应用于温度和压力测量等领域。尽管它们在功能上都能够感知环境变化,但它们的工作原理、应用场景和特性存在明显差异。  1. 工作原理  热敏电阻:热敏电阻是一种对温度变化敏感的电阻元件。其电阻值会随着温度的升高或降低而变化。常见的热敏电阻有两种类型:  NTC(负温度系数)热敏电阻:随着温度升高,其电阻值降低。  PTC(正温度系数)热敏电阻:随着温度升高,其电阻值增加。  压敏电阻:压敏电阻是一种对压力或力变化敏感的电阻元件。施加在它上的机械压力会导致其电阻值发生变化。通常,施加压力时,压敏电阻的电阻值会降低,而解除压力后则会恢复。  2. 应用领域  热敏电阻:热敏电阻主要用于温度测量和控制,如:温度传感器(用于家用电器、汽车、工业设备等)、 温度补偿电路  和热保护装置等。  压敏电阻:压敏电阻则主要用于压力或触摸检测,常见应用包括:压力传感器(如工业设备、医疗器械等)、触控开关(如电子面板、家用电器)和防过载保护装置等。  3. 特性比较  敏感性:热敏电阻对温度变化敏感,可以在较小温度变化中监测。压敏电阻则对压力变化敏感,能够在施加的压力变化中快速响应。  特性曲线:热敏电阻的特性曲线通常呈现非线性变化;而压敏电阻的响应特性比较线性,尤其是在小范围内的压力变化时。  阻值范围:热敏电阻的阻值通常范围较广,NTC一般在1kΩ到100kΩ之间,而PTC则可能从几十欧姆到几兆欧姆。压敏电阻的阻值范围则视具体型号而定,通常在几百欧姆到几千欧姆之间。  4. 测试方法  热敏电阻:可以通过万用表测量其在不同温度下的电阻值,或在使用场合中直接测试其温度响应。  压敏电阻:同样可以用万用表测量其在不同压力下的阻值,以判断其功能是否正常。  热敏电阻和压敏电阻在功能、应用领域和工作原理上有明显的区别。理解这些差异对于选择合适的传感器元件至关重要。无论是监测温度变化还是压力检测,这两种电阻都在其各自使用场景中发挥着重要作用。
2025-05-13 15:08 reading:504
一文说清楚电阻,从原理、特点、工艺到选型、应用
  电阻是一种 passice 元件,用于限制电流的流动。它是根据欧姆定律而定义的,电阻与电流和电压之间呈现线性关系。单位为欧姆(Ω)。  1. 电阻的原理  欧姆定律: 欧姆定律表明,电流通过导体时,电流与电压成正比,且与电阻成反比。数学表达式为 V=I×RV=I×R,其中 VV 为电压,II 为电流,RR 为电阻。  电阻的作用:电阻限制电路中的电流流动,将电能转换为热能进行功率耗散。通过改变电阻的阻值,可以控制电路中的电流大小。  电阻材料:电阻可以采用不同材料制造,如碳膜电阻、金属膜电阻等。不同材料的电阻具有不同的特性,如温度系数、精度等。  电阻公式:根据欧姆定律,电阻的阻值 RR 可以通过电压 VV 和电流 II 的关系计算得出。即 R=VIR=IV。  串联电阻和并联电阻:在电路中,多个电阻可以串联或并联连接。串联电阻的总阻值为各个电阻阻值之和,而并联电阻的总阻值受到平行电阻的影响。  功率耗散:电阻在电路中会产生热能,其功率耗散由电压和电流的乘积决定。功率的计算公式为 P=V×IP=V×I。  2. 电阻的特点  阻值:电阻的阻值单位为欧姆(Ω),不同类型的电阻具有不同的阻值范围。  功率耗散:电阻能够将电能转化为热能进行功率耗散,功率受电压和电流的影响。  温度系数:电阻的阻值随温度变化而变化,不同材料的电阻有不同的温度系数。  精度:电阻的精度描述了其阻值与标称阻值之间的偏差程度。  稳定性:电阻的稳定性指其阻值在不同环境条件下的变化情况。  3. 电阻的工艺  3.1 电阻材料  常用的电阻材料包括碳膜电阻、金属膜电阻、石英电阻等,每种材料都具有不同的特性和应用场景。  3.2 制造工艺  电阻的制造工艺涉及到基板制备、印刷、烧结、切割等步骤,不同工艺会影响电阻的性能和稳定性。  3.3 封装形式  电阻可以采用不同封装形式,如贴片电阻、插件电阻、SMD 电阻等,方便在电路板上的安装和连接。  4. 电阻的选型  4.1 阻值范围  根据电路设计需求选择适合的阻值范围,确保电阻能够有效限制电流。  4.2 精度和稳定性  根据电路对阻值精度和稳定性的要求,选择符合要求的电阻。  4.3 温度系数  考虑电路工作环境的温度变化情况,选择具有合适温度系数的电阻以确保性能稳定。  5. 电阻的应用  5.1 电子电路  电阻广泛应用于各种电子电路中,如滤波器、分压电路、比较器等,起到限流、分压、调节电压等作用。  5.2 传感器电路  在传感器电路中,电阻通常用于构建传感器网络、测量电阻或实现信号处理功能。  5.3 电源管理  在电源管理电路中,电阻用于限流、稳压、电压分压等重要功能,确保电源系统的正常运行。  5.4 仪器仪表  电阻作为测量和控制电路中的关键元件,用于调节仪器仪表的灵敏度、准确性等。
2025-05-06 14:11 reading:630
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