• Categorie archieven Componenten
  • SMD 3digit E24


  • SMD behuizing

    Alle beschikbare behuizingen voor SMD-weerstanden

     

    Code Europees Lengte Breedte Code Internationaal Lengte Breedte Vermogen Maximale spanning
    0402 0,4 mm 0,2 mm 01105 0,016″ 0,008″ 0,031 Watt
    0603 0,6 mm 0,3 mm 0201 0,024″ 0,012″ 0,05 Watt 15 Volt
    1005 1,0 mm 0,5 mm 0402 0,04″ 0,02″ 0,062 Watt 75 Volt
    1608 1,6 mm 0,8 mm 0603 0,063″ 0,031″ 0,1 Watt 75 Volt
    2012 2,0 mm 1,25 mm 0805 0,08″ 0,05″ 0,125 Watt 150 Volt
    3216 3,2 mm 1,6 mm 1206 0,126″ 0,063″ 0,25 Watt 200 Volt
    3225 3,2 mm 2,5 mm 1210 0,126″ 0,1″ 0,5 Watt
    3064 3,0 mm 6,4 mm 1225 0,0126″ 0,25″ 0,52 Watt
    3720 3,75 mm 2,0 mm 1508 0,15″ 0,08″ 0,55 Watt
    4516 4,5 mm 1,6 mm 1806 0,177″ 0,063″ 0,6 Watt
    4532 4,5 mm 3,2 mm 1812 0,18″ 0,12″ 0,75 Watt
    5025 5,0 mm 2,5 mm 2010 0,2″ 0,1″ 0,75 Watt
    6332 6,3 mm 3,0 mm 2512 0,25″ 0,12″ 1 Watt
    7520 7,5 mm 2,0 mm 3008 0,3″ 0,08″
    11470 11,5 mm 7,0 mm 4527 0,455 “0,275


  • E-reeksen

    Overzicht van alle E-reeksen, de weerstandswaarden(getallen) zijn in Ohm uitgedrukt.
     

    voor KiloOhm, MegaOhm, en GigaOhm wordt een vermenigvuldigings-factor toegepast.
     

    Het percentage tussen haakjes welke achter het E-getal staat, is de tolerantie waarbinnen de weerstandswaarde moet vallen.
     

     

    E3 (40%) E6 (20%) E12 (10%) E24 (5%) E48 (2%) E96 (1%) E192 (0,5%)
    10 10 10 10 100 100 100
    22 15 12 11 105 102 101
    47 22 15 12 110 105 102
    33 18 13 115 107 104
    47 22 14 121 110 105
    68 27 15 127 113 106
    33 16 133 115 107
    39 18 140 118 108
    47 20 147 121 109
    56 22 154 124 110
    68 24 162 127 111
    82 27 169 130 113
    30 178 133 114
    33 187 137 115
    36 196 140 117
    39 205 143 118
    43 215 147 120
    47 226 150 121
    51 237 154 123
    56 249 158 124
    62 261 162 126
    68 274 165 127
    75 287 169 129
    82 301 174 130
    91 316 178 132
    332 182 133
    348 187 135
    365 191 137
    383 196 138
    402 200 140
    422 205 142
    442 210 143
    464 215 145
    487 221 147
    511 226 149
    536 232 150
    562 237 152
    590 243 154
    619 249 156
    649 255 158
    681 261 160
    715 267 162
    750 274 164
    787 280 165
    825 287 167
    866 294 169
    909 301 172
    953 309 174
    316 176
    324 178
    332 180
    340 182
    348 184
    357 187
    365 189
    374 191
    383 193
    392 196
    402 198
    412 200
    422 203
    432 205
    453 208
    464 210
    475 213
    487 215
    499 218
    511 221
    523 223
    536 226
    549 229
    562 232
    576 234
    590 237
    604 240
    619 243
    634 246
    649 249
    665 252
    681 255
    698 258
    715 261
    732 264
    750 267
    768 271
    787 274
    806 277
    825 280
    845 284
    866 287
    887 291
    909 294
    931 298
    953 301
    976 305
    309
    312
    316
    320
    324
    328
    332
    336
    340
    344
    348
    352
    357
    361
    365
    370
    374
    379
    383
    388
    392
    397
    402
    407
    412
    417
    422
    427
    432
    437
    442
    448
    453
    459
    464
    470
    475
    481
    487
    493
    499
    505
    511
    517
    523
    530
    536
    542
    549
    556
    562
    569
    576
    583
    590
    597
    604
    612
    619
    626
    634
    642
    649
    657
    665
    673
    681
    690
    706
    715
    723
    732
    741
    750
    759
    768
    777
    787
    796
    806
    816
    825
    835
    845
    856
    866
    876
    887
    898
    909
    920
    931
    942
    953
    965
    976
    988

     


  • Weerstand

    weerstand.png

     

    het algemeen gebruikte symbool voor weerstand in schakelingen

     

    Een weerstand is een elektrische component dat dient om de doorgang van elektrische stroom te bemoeilijken, door er weerstand aan te bieden, met als gevolg een spanningsval over de weerstand.
    Weerstanden worden gebruikt als onderdeel in elektrische netwerken. Voor zo’n component is er volgens de wet van Ohm een vaste verhouding tussen de aangelegde spanning en de stroom die vloeit. Deze verhouding is de weerstandswaarde, die uitdrukt in welke mate de stroom hinder ondervindt. De weerstandswaarde, wordt uitgedrukt in de afgeleide SI-eenheid Ohm.
     

    Uitvoeringen van weerstanden:
     

    Een weerstand ontleent zijn eigenschap aan een weerstandsmateriaal, waarvoor koolstof en metaallegeringen gebruikt worden. De meest voorkomende weerstanden zijn tegenwoordig koolstofweerstanden.
     

    R-kool.png
     

    Koolweerstand
     

    Een massaweerstand bestaat volledig uit koolstof. Andere typen zijn uitgevoerd met een koolstoflaagje, al dan niet gespiraliseerd. Weerstanden met weerstandsdraad van een geschikte metaallegering worden gewikkeld om een kern, ten einde voldoende lengte van de draad in een klein volume te kunnen verwerken. Gewikkelde weerstanden hebben het nadeel dat bij hogere frequenties de zelfinductie van de wikkeling niet te verwaarlozen is. Naast precisieweerstanden van weerstandsdraad zijn er ook uitvoeringen met een metaalfilm. Metaalfilm- en koolstofilm-weerstanden lijken qua constructie veel op elkaar. Ze bestaan beide uit een dun opgedampt laagje koolstof of metaal (NiCr) waarin een spiraal is gesneden om de juiste weerstandswaarde te bereiken.
     

    R-metaal.png
     

    Metaalfilm weerstand
     

    R-wikkel.png
     

    Gewikkelde weerstand (voor groot vermogen)
     

    R-draad.png
     

    Weerstandsdraad
     

    vanwege de vraag naar steeds kleinere electronica, komen steeds meer componenten in een Surface Mounting Device uitvoering op de markt. Deze SMD-techniek, maakt geen gebruik van aansluitdraden maar heeft contactvlakken om te kunnen verbinden via soldeerpasta. Het mooiste is om gebruik te maken van een reflow-oven, hiermee bereikt u het gelijkmatig vloeien van de soldeerpasta. Wanneer u af en toe een SMD-component toepast, kunt u deze ook gewoon solderen.
     

    R-smd.png
     

    Een SMD-uitvoering (sterk vergroot, in werkelijkheid bestaat uit SMD-weerstand uit enige millimeters)
     

    het getal 101 welke op de SMD-weerstand staat (vaak via een vergrootglas moet worden achterhaald), moet worden vertaald in een weerstandswaarde. Uitleg hierover volgt geheel onderaan.
     

    Weerstandswaarden:

    Lees verder  Bericht ID 4671


  • LED weerstand berekenen


    En dan is er natuurlijk nog deze geweldige website waar je elke serie kan uitrekenen, je krijgt er gelijk een schema bij: http://led.linear1.org/led.wiz

    1. Kijk eerst waar de tolerantie indicator zit. Dit is altijd een gouden (5% tolerantie) of zilveren (10% tolerantie) kleur band. Dit om de juiste lees richting te kunnen bepalen.
    2. Lees vervolgens vanaf de andere kant de kleur van de eerste kleur band af (getal 1) en schrijf het getal op wat bij deze kleur hoort. In het voorbeeld is getal 1 geel en dat staat voor 4 (zie kleurcode tabel).
    3. Lees nu de tweede kleur af (getal 2). In het voorbeeld is dat violet en deze kleur staat voor het getal 7. Je hebt nu staan 47.
    4. Als laatste lees je de derde kleur band af. Dit is de vermenigvuldigings factor. Schrijf dit als een aantal nullen neer. In het voorbeeld is deze kleur band rood en dat staat voor het getal 2. Je schrijft dus op 00.
    5. Je hebt nu dus het getal 4700 neergeschreven. Als de derde kleur band zwart is dan schrijf je GEEN nullen op. Deze weerstand is dus 4700 ohm ook wel geschreven als 4k7 ohm.
    6. Is de derde kleur band goud dan verschuif je de komma één plaats naar links. Is de derde band zilver dan verschuif je de komma twee plaatsen naar links. Deze kleuren voor de derde band zal je echter zelden tegenkomen. Als de weerstand ook nog een extra kleur band heeft na de tolerantie kleur band dan geeft deze de kwaliteit aan. Ook dit zal je maar zeer zelden tegenkomen. Het wordt hier
      voor de volledigheid vermeld.
    7. Als er een kwaliteitsband aanwezig is (zeldzaam)dan geeft dit getal het percentage defecten aan per 1000 uur gebruik. In het voorbeeld is dit dus 2%. Dit gaat er wel vanuit dat de weerstand belast wordt voor het volledige wattage waarvoor deze gemaakt is.

    Om schema’s overzichtelijk te houden wordt er vaak een ingekorte weergave voor de weerstandwaarde gebruikt. Daarbij wordt de komma vervangen door een letter zoals b.v.:

     

    De komma wordt vervangen door een letter zoals hieronder:
    4k7 = 4,7 kΩ = 4.700Ω
    1M5 = 1,5 MΩ = 1.500.000Ω
    68 k = 68 kΩ = 68.000Ω
    2Ω7 = 2,7Ω = 2.700Ω

    Weerstand symbool
    Een weerstand kan op iedere manier aangesloten worden.

    Twee veel gebruikte symbolen waarmee in schema’s een weerstand wordt aangeven zijn:


    De weerstanden kleuren tabel

    Weerstand uitrekenen kleurcode

    Kleur Ringen Multiplier Tolerantie in %
    Zwart – Zwart
    0 1
    Bruin – Bruin
    1 10 ± 1%
    Rood – Rood
    2 100 ± 2%
    Orange – Orange
    3 1,000
    Geel – Geel
    4 10,000
    Groen – Groen
    5 100,000 ± 0.5%
    Blauw – Blauw
    6 1,000,000 ± 0.25%
    Violet – Violet
    7 10,000,000 ± 0.1%
    Grijs – Grijs
    8 ± 0.05%
    Wit – Wit 9
    Goud – Goud
    0.1 ± 5%
    Zilver – Zilver
    0.01 ± 10%
    Geen ± 20%

    kleurcode van de meest gebruikte weerstanden
    En niet te vergeten de kleurcode van de meest gebruikte weerstanden: kleurcode van de meest gebruikte weerstanden

  • DS18B20

    De DS18B20 komt in verschillende vormen, dus je kunt precies dat model kiezen wat het meest geschikte is voor jouw toepassing. Er zijn 3 basis varianten, de 8-Pin SO (150 mils), 8-Pin µSOP, en een 3-Pin TO-92. Alle varianten gebruiken slecht 3 draden: Zwart (aarde), Rood (Spanning) en wit of geel (Data). En natuurlijk is er ook nog de module, die kant en klaar met LED en weerstand gelijk op je Arduino kan worden aangesloten.
    Wat ook een mooie optie is van de DS18B20, is dat je tot 127 van dit soort sensors kunt aansluiten op slechts 1 data pin van je Arduino. Kan me niet voorstellen dat je 127 sensors nodig hebt, maar het is mogelijk. Maar bijvoorbeeld 4 stuks voor het meten van de temperaturen in je serverrack is wel erg handig op slechts een data-pin van je Arduino.

    DS18B20-4x

    ds18b20-varianten


  • RGB LED common anode

    Creëer alle kleuren door het gebruiken van 3 PWM kanalen op de arduino.
    Deze LED heeft 4 pinnen, 1 x Gnd (ground), 1 x rood, 1 x groen en 1 x blauw.

    Eigenschappen:

    • Voltage: Rood: 1.8V – 2.2V, Groen: 3.0V – 3.4V, Blauw: 3.0V – 3.4V
    • Maximale stroom opname: 20 mA
    • Lichtopbrengst in mcd: Rood: 5000 – 6000, Groen: 6000 – 7000, Blauw: 2500 – 300
    • Golflengte:Rood: 620 – 625,Groen: 515 – 520,Blauw: 460 – 465
    • Gewicht: 1 gram
    • Afmetingen: Diameter: 0,50 cm, Hoogte: 2,00 cm

    Model nummer: YSL-R596CR3G4B5W-F12 (diffused)
    led_pinoutDe sketch om deze te testen KLIK (gebruik onderstaande aansluitingen, dan hoef je niets te veranderen aan de sketch)

    Aansluitingen:

    • Rood op pin 4
    • Blauw op pin 5
    • Groen op pin 6
    • Gebruik voor elke aansluiting tussen de arduino pinnen en de LED een 220 ohm weerstand (andere waarde kan ook goed of zelfs beter werken, maar ik ben tevreden met het resultaat)
    • Een draad van de anode naar de +5 Volt

    En een update sketch met een mooie langzame vloeiende regenboog KLIK


  • Henry

    Kleinere eenheden
    Kleinere eenheden

    De henry, symbool H, genoemd naar Joseph Henry, is de SI-eenheid voor zelfinductie van een spoel en voor de wederzijdse inductie van twee spoelen. Een spoel heeft een zelfinductie van 1 henry als een verandering in de stroomsterkte van 1 ampère per seconde een inductiespanning veroorzaakt van 1 volt. Door deze definitie heeft de toepasselijke vorm van de Inductiewet_van_Faraday in het SI-stelsel, waarin de geïnduceerde spanning U wordt uitgedrukt in de verandering van de stroomsterkte I de eenvoudige vorm:

    met de zelfinductie L als evenredigheidsconstante, die volledig wordt bepaald door de configuratie van de spoel.

     

    De relatie van de henry met andere SI-eenheden is:

     

    Legenda
    A – ampère S – seconde
    J – joule T – tesla
    m – meter V – volt
    N – newton Wb – weber

    In de praktijk van de elektrotechniek en de elektronica is de henry een zeer grote eenheid. Spoelen van 1 henry zijn dan ook niet courant, er wordt meer gewerkt met lagere waarden, tot in de orde van grootte van 1 μH.

    Verouderde eenheden

    Lees verder  Bericht ID 4671


  • Basisprincipes van het testen van bipolaire junctietransistors

    Basisprincipes van het testen van bipolaire junctietransistors
    Basisprincipes van het testen van bipolaire junctietransistors

    Ik krijg hier veel vragen over, dus ik dacht dat ik er een artikel over zou schrijven.

    Eerst heb je een goede digitale meter nodig met een diodetestfunctie. Vergeet het ohmmetergedeelte van je meter, dat is veel te onbetrouwbaar daarvoor. Bijna alle digitale meters hebben tegenwoordig een diodetest, en die is 100% noodzakelijk voor zelfs de rudimentaire betrouwbare resultaten waar we hier naar streven. Als je een meter moet kopen, bedenk dan dat je krijgt waar je voor betaalt.
    Ga niet bezuinigen op een waardeloze meter van €10 van de Action of zoiets, terwijl je (op tijd van schrijven) op Marktplaats of eBay een goede gebruikte Fluke 77 of gelijkwaardig voor €50 kunt kopen. Je kunt een goede nieuwe meter kopen voor minder dan €100.

    Om de basisprincipes van de diodefunctie te begrijpen: de waarde die je krijgt bij de diodetest is de spanning die nodig is om de depletielaag bij de p-n-overgang van de diode te overbruggen. Maak je geen zorgen over de betekenis daarvan, ik wil alleen dat je de eenheden begrijpt van wat je gaat meten.

    Als je bijvoorbeeld een plane-Jane 1N4004 diode gebruikt, stel je meter dan in op een diodetest en verbind de positieve pool met de anode en de negatieve pool met de kathode (de kant met de band). Je zou ongeveer 0,45 V tot 0,65 V moeten meten, afhankelijk van de hoeveelheid stroom die je meter door de diode voert. Draai de meetsnoeren om, met de positieve pool op de kathode en de negatieve pool op de anode, en je zou een ‘OL‘ of ‘Overrange‘ moeten zien… raadpleeg de documentatie van je meter om beter te begrijpen hoe een open circuit wordt aangegeven, maar in principe zou er geen geleiding moeten zijn met de meetsnoeren omgedraaid.

    Een kortgesloten diode geeft ‘0 V‘ aan met de meetsnoeren in beide richtingen.

    Veel meters geven een korte ‘piep’ om hoorbaar geleiding aan te geven, en een continue ‘piep’ om een ​​kortsluiting of een zeer lage depletion layer-spanning aan te geven. Handig, maar dit is per merk en type verschillend.

    Nu je de basis kent van hoe een diode meet met een meter, kun je een transistor testen. De onderstaande afbeelding toont een vereenvoudigd equivalent circuit van een NPN- en een PNP-transistor, evenals de anode- en kathode-identificatie van een diode. Natuurlijk kun je zo’n transistor niet ‘bouwen’, maar het is een goede visualisatie om te begrijpen hoe je er een kunt controleren.
    Lees verder  Bericht ID 4671