Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Этот график показывает, как почти любое значение от 1 до 10 находится в пределах ± 10% от значения серии E12, и его отличие от идеального значения в геометрической последовательности.
Два десятилетия значений E12, которые дают значения резистора от 1 Ом до 82 Ом.

Серия E - это система предпочтительных чисел (также называемых предпочтительными значениями), разработанная для использования в электронных компонентах . Он состоит из серий E3 , E6 , E12 , E24 , E48 , E96 и E192 , [1] где число после «E» обозначает количество «шагов» значения в каждой серии. Хотя теоретически возможно производить компоненты любой стоимости, на практике необходимость в упрощении инвентаря привела к тому, что промышленность остановилась на серии E для резисторов , конденсаторов , катушек индуктивности., и стабилитроны . Другие типы электрических компонентов либо указаны в серии Renard (например, предохранители ), либо определены в соответствующих стандартах на продукцию (например, IEC 60228 для проводов).

История [ править ]

В начале 20 века приращения значения конденсатора (ранее называвшегося конденсатором) [2] [3] и резистора [4] [5] [6] [7] были другими, чем сегодня. [8]

Американское и британское военное производство во время Второй мировой войны оказало большое влияние на установление общих стандартов во многих отраслях промышленности, особенно в электронике, где было необходимо очень быстро производить большие количества стандартизированных электронных компонентов. Позже бэби-бум после Второй мировой войны и изобретение транзистора стимулировали спрос на потребительскую электронику в 1950-х годах. Поскольку производство транзисторных радиоприемников переместилось в Японию в 1950-х годах, для электронной промышленности было критически важно иметь международные стандарты.

Со времени компонента эволюционировала в стороне общих ценностей, а затем на основе некоторых из этих существующих конвенций, [6] [7] , как работал в телевизионной ассоциации производителей радио (RTMA), [9] Международная электротехническая комиссия (МЭК) начала работу над международный стандарт в 1948 году. [10] Первая версия этой публикации IEC 63 (IEC 63) была выпущена в 1952 году. [11] Позже IEC 63 был пересмотрен, изменен и переименован в текущую версию, известную как IEC 60063: 2015 . [12]

История выпуска IEC 60063:

  • IEC 63: 1952 (также известный как IEC 60063: 1952), первое издание, опубликовано 01.01.1952. [11]
  • IEC 63: 1963 (также известный как IEC 60063: 1963), второе издание, опубликовано 1 января 1963 г. [10]
  • IEC 63: 1967 / AMD1: 1967 (также известный как IEC 60063: 1967 / AMD1: 1967), первая поправка ко второму изданию, опубликовано в 1967 г. [10]
  • IEC 63: 1977 / AMD2: 1977 (также известный как IEC 60063: 1977 / AMD2: 1977), вторая поправка ко второму изданию, опубликовано в 1977 г. [10]
  • IEC 60063: 2015, третье издание, опубликовано 27 марта 2015 г. [12]

Обзор [ править ]

Серия предпочтительных чисел E была выбрана таким образом, что при изготовлении компонента он будет находиться в диапазоне примерно равных интервалов значений в логарифмической шкале . Каждая серия E подразделяет величину каждой декады на шаги по 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 значениям. [nb 1] Подразделения от E3 до E192 гарантируют, что максимальная ошибка будет разделена в порядке 40%, 20%, 10%, 5%, 2%, 1%, 0,5%. Также серия E192 используется для резисторов с допуском 0,25% и 0,1%.

Исторически серия E делится на две основные группы:

  • E3, E6, E12, E24 - E3, E6, E12 - это подмножества E24. Значения в этой группе округляются до 1 конечной цифры .
  • E48, E96, E192 - E48 и E96 являются подмножествами E192. Значения в этой группе округляются до двух конечных цифр.

Поскольку промышленность электронных компонентов установила значения компонентов до обсуждения стандартов в конце 1940-х годов, они решили, что было бы непрактично менять прежние установленные значения. Эти более старые значения использовались для создания стандарта серий E6, E12, E24, который был принят в Париже в 1950 году, а затем опубликован как IEC 63 в 1952 году. Восемь из значений E24 не соответствуют следующей формуле.

Формула для каждого значения определяется корнем n-й степени :

где - округленное значение, - целое число размера группы серии E и целое число {0, 1, 2, ..., m-1}.

Для E3 – E24 значения округляются до 1 конечной цифры. По неизвестным историческим причинам восемь более старых отраслевых значений ( выделены жирным шрифтом ) отличаются от расчетных значений.

Восемь официальных значений E24, выделенных жирным шрифтом , отсутствуют в сериях E48, E96, E192.

Для E48 - E192 значения округляются до двух конечных цифр.

Для расчета серии E48: равно 48, затем увеличивается от 0 до 47 с помощью формулы.
Для расчета серии E96: равно 96, затем увеличивается от 0 до 95 с помощью формулы.
Для расчета серии E192: 192, затем увеличивается от 0 до 191 с помощью формулы, за одним исключением, где 9,20 является официальным, а не рассчитанным 9,19.

E3 [ править ]

Серия E3 используется редко, [nb 1] за исключением некоторых компонентов с большими вариациями, таких как электролитические конденсаторы , где данный допуск часто несбалансирован между отрицательным и положительным, например+ 50%
-30%
или же + 80%
-20%
, или для компонентов с некритичными значениями, таких как подтягивающие резисторы . Расчетный допуск для этой серии дает ( 310  - 1) ÷ ( 310  + 1) = 36,60%. В то время как стандарт указывает только допуск, превышающий 20%, другие источники указывают 40% или 50%. В настоящее время большинство электролитических конденсаторов производятся с номиналами в сериях E6 или E12, поэтому серия E3 в основном устарела.

E24 против E48, E96, E192 [ править ]

Поскольку некоторых значений в серии E24 нет в сериях E48, E96 и E192, производители резисторов добавили недостающие значения E24 к некоторым из своих семейств допусков 1%, 0,5%, 0,25%, 0,1%. Это упрощает миграцию закупок между различными деталями допусков. Этот тип комбинации отмечен в технических описаниях резисторов и на веб-страницах как « E96 + E24 » и « E192 + E24 ». [13] [14] [15]

Сравнение значений E24 и E48:

  • соответствие - 1.00, 1.10, 7.50
  • отсутствует - 1.20, 1.30, 1.50, 1.60, 1.80, 2.00, 2.20, 2.40, 2.70, 3.00, 3.30, 3.60, 3.90, 4.30, 4.70, 5.10, 5.60, 6.20, 6.80, 8.20, 9.10

Сравнение значений E24 и E96:

  • соответствие - 1.00, 1.10, 1.30, 1.50, 2.00, 7.50
  • отсутствует - 1.20, 1.60, 1.80, 2.20, 2.40, 2.70, 3.00, 3.30, 3.60, 3.90, 4.30, 4.70, 5.10, 5.60, 6.20, 6.80, 8.20, 9.10.

Сравнение значений E24 и E192:

  • соответствие - 1.00, 1.10, 1.20, 1.30, 1.50, 1.60, 1.80, 2.00, 2.40, 4.70, 7.50
  • отсутствует - 2.20, 2.70, 3.00, 3.30, 3.60, 3.90, 4.30, 5.10, 5.60, 6.20, 6.80, 8.20, 9.10

Примеры [ править ]

Если производитель продавал резисторы со всеми значениями в диапазоне от 10 Ом до 10 МОм, доступные значения сопротивления для E3 - E12 будут:

Если производитель продавал конденсаторы со всеми значениями в диапазоне от 10 пФ до 1000 мкФ, доступные значения емкости для E3 и E6 были бы следующими:

Списки [ править ]

Десятилетие значений E12, показанных с их электронными цветовыми кодами на резисторах .

Список значений для каждой серии E: [nb 1]

  • Значения E3 (допуск 40%)
    • 1.0, 2.2, 4.7
  • Значения E6 (допуск 20%)
    • 1.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8
  • Значения E12 (допуск 10%)
    • 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2
  • Значения E24 (допуск 5%)
    • 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1
  • Значения E48 (допуск 2%)
    • 1,00, 1,05, 1,10, 1,15, 1,21, 1,27, 1,33, 1,40, 1,47, 1,54, 1,62, 1,69, 1,78, 1,87, 1,96, 2,05, 2,15, 2,26, 2,37, 2,49, 2,61, 2,74, 2,87, 3,01, 3,16, 3,32, 3,48, 3,65, 3,83, 4,02, 4,22, 4,42, 4,64, 4,87, 5,11, 5,36, 5,62, 5,90, 6,19, 6,49, 6,81, 7,15, 7,50, 7,87, 8,25, 8,66, 9,09, 9,53
  • Значения E96 (допуск 1%)
    • 1,00, 1,02, 1,05, 1,07, 1,10, 1,13, 1,15, 1,18, 1,21, 1,24, 1,27, 1,30, 1,33, 1,37, 1,40, 1,43, 1,47, 1,50, 1,54, 1,58, 1,62, 1,65, 1,69, 1,74, 1,78, 1,82, 1,87, 1,91, 1,96, 2,00, 2,05, 2,10, 2,15, 2,21, 2,26, 2,32, 2,37, 2,43, 2,49, 2,55, 2,61, 2,67, 2,74, 2,80, 2,87, 2,94, 3,01, 3,09, 3,16, 3,24, 3.32, 3.40, 3.48, 3.57, 3.65, 3.74, 3.83, 3.92, 4.02, 4.12, 4.22, 4.32, 4.42, 4.53, 4.64, 4.75, 4.87, 4.99, 5.11, 5.23, 5.36, 5.49, 5.62, 5.76, 5.90, 6.04, 6.19, 6.34, 6.49, 6.65, 6.81, 6.98, 7.15, 7.32, 7.50, 7.68, 7.87, 8.06, 8.25, 8.45, 8.66, 8.87, 9.09, 9.31, 9.53, 9.76
  • Значения E192 ( допуск 0,5% и ниже)
    • 1.00, 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.09, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1,35, 1,37, 1,38, 1,40, 1,42, 1,43, 1,45, 1,47, 1,49, 1,50, 1,52, 1,54, 1,56, 1,58, 1,60, 1,62, 1,64, 1,65, 1,67, 1,69, 1,72, 1,74, 1,76, 1,78, 1,80, 1,82, 1,84, 1,87, 1,89, 1,91, 1,93, 1,96, 1,98, 2,00, 2,03, 2,05, 2,08, 2,10, 2,13, 2,15, 2,18, 2,21, 2,23, 2,26, 2,29, 2,32, 2,34, 2,37, 2,40, 2,43, 2,46, 2,49, 2,52, 2,55, 2,58, 2,61, 2,64, 2,67, 2,71, 2,74, 2,77, 2,80, 2,84, 2,87, 2,91, 2,94, 2,98, 3,01, 3,05, 3,09, 3,12, 3,16, 3,20, 3,24, 3,28, 3.32, 3.36, 3.40, 3.44, 3.48, 3.52, 3.57, 3.61, 3.65, 3.70, 3.74, 3.79, 3.83, 3.88, 3.92, 3.97, 4.02, 4.07, 4.12, 4.17, 4.22, 4.27, 4.32, 4.37, 4.42, 4.48, 4.53, 4.59, 4.64, 4.70, 4.75, 4.81, 4.87, 4.93, 4.99, 5.05, 5.11, 5.17, 5.23, 5.30, 5.36, 5.42, 5.49, 5.56, 5.62, 5.69, 5.76, 5.83, 5.90, 5.97, 6.04, 6.12, 6.19, 6.26, 6.34, 6.42, 6.49, 6.57, 6.65, 6.73, 6.81, 6.90, 6.98, 7.06, 7.15, 7.23, 7.32, 7.41, 7.50, 7.59, 7.68, 7.77, 7.87, 7.96, 8.06, 8.16, 8.25, 8.35, 8.45, 8.56, 8.66, 8.76, 8.87, 8.98, 9.09, 9.20, 9.31, 9.42, 9.53, 9.65, 9.76, 9.88

Таблица [ править ]

См. Также [ править ]

  • Электронный цветовой код - цветовой код, используемый для обозначения значений осевых электронных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды (также см. IEC 60062 ).
  • Предпочитаемые номера
  • Серия Renard - используется для определения тока электрических предохранителей.
  • 1-2-5 серии
  • Геометрическая прогрессия

Заметки [ править ]

  1. ^ a b c Некоторые поставщики запчастей также указывают «серию E1» (только со значением «1»). Однако, похоже, это не было стандартизовано ни в одной из версий стандарта IEC.

Ссылки [ править ]

  1. ^ Чип резисторы - Каталог продукции (PDF) . Альянс пассивных систем (PSA) / Walsin Technology Corp., август 2018 г. с. 2. Архивировано (PDF) из оригинала 2020-01-04 . Проверено 23 марта 2019 . […] Последовательное сопротивление E1: 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1000 Ом, 10000 Ом, 100000 Ом […]
  2. ^ Каталог - Конденсаторы (конденсаторы) . Союзное радио . 1930. с. 139. Архивировано 11 июля 2017 года . Проверено 11 июля 2017 .
  3. ^ «Каталог - Конденсаторы (конденсаторы)» . RadioShack . 1940. с. 54. Архивировано 11 июля 2017 года . Проверено 11 июля 2017 .
  4. ^ Каталог - Резисторы . Союзное радио . 1930. с. 141. Архивировано 11 июля 2017 года . Проверено 11 июля 2017 .
  5. ^ «Каталог - Резисторы» . RadioShack . 1940. с. 60. Архивировано 11 июля 2017 года . Проверено 11 июля 2017 .
  6. ^ a b Баттнер, Гарольд Х .; Kohlhaas, HT, ред. (1943). Справочные данные для радиоинженеров (1-е изд.). Федеральная корпорация телефонной и радиосвязи (FTR). С. 37–38 . Проверено 3 января 2020 .(Примечание. В этой публикации 1943 года уже приведен список новых «предпочтительных значений сопротивления» в соответствии с тем, что было принято МЭК для стандартизации с 1948 года, а затем стандартизировано в МЭК 63: 1952. Для сравнения, в нем также перечислены «старые стандартные значения сопротивления». следующим образом: 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 750,1000 ,1200 ,1500 ,2000 г. ,2500 ,3000 ,3500 , г.4000 ,5000 ,7500 , г.10 000 ,12 000 ,15 000 ,20 000 ,25 000 ,30 000 ,40 000 ,50 000 ,60 000 ,75 000 ,100 000 ,120 000 ,150 000 ,200 000 ,250 000 ,300 000 ,400 000 ,500 000 ,600 000 ,750 000 , 1 МОм, 1,5 Мег, 2,0 Мег, 3,0 Мег, 4,0 Мег, 5,0 Мег, 6,0 Мег, 7,0 Мег, 8,0 Мег, 9,0 Мег, Meg 10.00.)
  7. ^ a b Баттнер, Гарольд Х .; Kohlhaas, HT; Манн, Ф.Дж., ред. (1946). Справочные данные для радиоинженеров (PDF) (2-е изд.). Федеральная корпорация телефонной и радиосвязи (FTR). С. 53–54. Архивировано (PDF) из оригинала на 2018-05-16 . Проверено 3 января 2020 .
  8. ^ Каталог - Пассивы (PDF) . Jameco Electronics . 2017. С. 29–41. Архивировано (PDF) из оригинала на 2017-07-11 . Проверено 11 июля 2017 .
  9. Ван Дайк, Артур Ф. (март 1951 г.) [февраль 1951 г.]. «Предпочтительные номера». Труды Института Радиоинженеров . Институт Радиоинженеров (ИРЭ). 39 (2): 115. DOI : 10.1109 / JRPROC.1951.230759 . ISSN 0096-8390 . […] Например, несколько лет назад Ассоциация производителей радио и телевидения сочла желательным стандартизировать номиналы резисторов. Стандарт предпочтительных номеров ASA  был рассмотрен, но оценен как не соответствующий условиям производства и практике закупки резисторов в данный момент, тогда как специальный ряд чисел подходит лучше. Специальная серия была принята, и, поскольку это был официальный список RTMA, она использовалась более поздними комитетами RTMA для других приложений, кроме резисторов, хотя изначально была принята из-за кажущихся преимуществ для резисторов. Как ни странно, первоначальные преимущества в значительной степени исчезли из-за изменений в условиях производства резисторов. Но нестандартный стандарт остается… […]
  10. ^ a b c d IEC 60063: 1963 - Предпочтительный ряд номеров для резисторов и конденсаторов - Изменен в соответствии с Поправками 1 (1967) и 2 (1977) (издание 2.0). Международная электротехническая комиссия (МЭК). 2007 [1977, 1967, 1963-01-01]. ISBN 2-8318-0027-7. Архивировано 01 ноября 2017 года . Проверено 11 июля 2017 . […] В ходе обсуждения Технического комитета 12 МЭК : Радиосвязь на встрече в Стокгольме в 1948 г. было […] решено, что одним из наиболее актуальных вопросов для международной стандартизации является ряд предпочтительных значений для резисторов и для конденсаторы до 0,1 мкФ. Было бы желательно стандартизировать для этих серий -систему, но […] в некоторых странах -система была принята […] из-за стандартизации допусков в 5, 10 и 20%. Поскольку было невозможно изменить коммерческую практику в этих странах,-система была принята. Комитет выразил сожаление по поводу […] необходимости рекомендовать -систему, хотя использование -системы было бы более согласованным с практикой ISO . Предложение по сериям предпочтительных значений E6, E12 и E24 было принято в Париже в 1950 году и впоследствии опубликовано […] В 1957 году Британский национальный комитет выступил с предложением для серий E48 и E96 […] в качестве расширения [… ] обсуждалось в Цюрихе в 1957 году и Стокгольме в 1958 году […] в Гааге в сентябре 1959 года […] в Ульме в […] октябре 1959 года […] для утверждения в соответствии с Правилом шести месяцев в марте 1960 года […] было решено […] В Ницце в 1962 году, чтобы эти серии были опубликованы […] [1]
  11. ^ a b IEC 60063: 1952 - Ряд предпочтительных значений и связанных с ними допусков для резисторов и конденсаторов (1.0 ed.). Международная электротехническая комиссия (МЭК). 2007 [1952-01-01]. Архивировано 01 ноября 2017 года . Проверено 11 июля 2017 .
  12. ^ a b IEC 60063: 2015 - Предпочтительный числовой ряд для резисторов и конденсаторов (изд. 3.0). Международная электротехническая комиссия (МЭК). 2015-03-27. ISBN 978-2-8322-2427-4. Архивировано 11 июля 2017 года . Проверено 11 июля 2017 . [2]
  13. ^ «Стандартные значения, используемые в конденсаторах, индукторах и резисторах» . Борнс . 2017. Архивировано 11 июля 2017 года . Проверено 11 июля 2017 .
  14. ^ "D / CRCW e3 - Стандартные толстопленочные чип-резисторы - Спецификация" (PDF) . Vishay Intertechnology . 2017. Архивировано (PDF) из оригинала на 2017-07-11 . Проверено 11 июля 2017 .
  15. ^ "TNPW e3 - Высокостабильные тонкопленочные плоские чип-резисторы - Спецификация" (PDF) . Vishay Intertechnology . 2017. Архивировано (PDF) из оригинала на 2017-07-11 . Проверено 11 июля 2017 .

Внешние ссылки [ править ]

Таблицы E24, E96 и E192
  • Рассчитайте стандартные значения резисторов в Excel - журнал EDN
Таблицы для печати серии E
  • E6 to E96 Table - Servenger
  • Стол с E3 по E192 - Vishay
  • Таблица с E6 по E192 - Аналоговые службы