رمز RKM
يُعدّ رمز RKM [ 1 ] ترميزًا لتحديد مواصفات المقاومات والمكثفات ، وقد حدّدته اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) منذ عام 1952 في معيارها IEC 60062 (المعروف سابقًا باسم IEC 62). ويُشار إليه أيضًا باسم "رمز الحروف والأرقام لقيم المقاومة والسعة وتفاوتاتها " [ 1 ] ، أو " رمز الحروف والأرقام لقيم المقاومة والسعة وتفاوتاتها" [ 2 ] [ 3 ] ، أو بشكل غير رسمي باسم "ترميز R". [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] تشمل المعايير الوطنية المقابلة DIN 40825 (1973) الصادر عن المعهد الألماني للتوحيد القياسي ، وBS 1852 (1975) الصادر عن المؤسسة البريطانية للمعايير ، [ 10 ] وIS 8186 (1976) الصادر عن مكتب المعايير الهندية ؛ بالإضافة إلى المعيار الأوروبي الشامل EN 60062 (1993) الصادر عن منظمات المعايير الأوروبية . ويُعدّ معيار IEC 60062:2016 المُحدّث، [ 1 ] والمُعدّل في عام 2019، أحدث إصدار من هذا المعيار.
ملخص
كان هذا الترميز المختصر يُستخدم في الأصل كرمز لتحديد أجزاء الدوائر الكهربائية، ولكنه يُستخدم على نطاق واسع في الهندسة الكهربائية للدلالة على قيم المقاومات والمكثفات في مخططات الدوائر الكهربائية وفي إنتاج الدوائر الإلكترونية (على سبيل المثال، في قوائم المواد وفي طباعة الشاشة الحريرية ). تتجنب هذه الطريقة إغفال الفاصلة العشرية ، التي قد لا تظهر بشكل دقيق على المكونات أو عند نسخ المستندات.
تحدد المعايير أيضًا رمزًا لونيًا للمقاومات الثابتة .
رمز قيمة الجزء
| R47 [ nb 1 ] | 0.47 أوم |
| 4R7 | 4.7 أوم |
| 470R | 470 أوم |
| 4K7 | 4.7 كيلو أوم |
| 47 ألف | 47 كيلو أوم |
| 47K3 | 47.3 كيلو أوم |
| 470 ألف | 470 كيلو أوم |
| 4M7 | 4.7 ميجا أوم |
وللاختصار، لا تحدد الرموز في كثير من الأحيان الوحدة ( أوم أو فاراد ) بشكل صريح، بل تعتمد بدلاً من ذلك على المعرفة الضمنية المستمدة من استخدام أحرف معينة إما للمقاومات فقط أو للمكثفات، [ ملاحظة 2 ] حالة الأحرف المستخدمة (عادة ما تُستخدم الأحرف الكبيرة للمقاومات، والأحرف الصغيرة للمكثفات)، [ ملاحظة 3 ] مظهر الجزء، والسياق.
كما تتجنب هذه الصيغة استخدام الفاصلة العشرية وتستبدلها بحرف مرتبط برمز البادئة للقيمة المحددة. [ ملاحظة 4 ]
هذا ليس فقط من أجل الاختصار (على سبيل المثال عند الطباعة على الجزء أو لوحة الدوائر المطبوعة)، ولكن أيضًا لتجنب مشكلة أن الفواصل العشرية تميل إلى "الاختفاء" عند تصوير مخططات الدوائر المطبوعة.
ومن المزايا الأخرى سهولة فرز القيم، مما يساعد على تحسين قائمة المواد من خلال دمج قيم الأجزاء المتشابهة لتحسين سهولة الصيانة وخفض التكاليف. [ ملاحظة 5 ]
ترتبط الأحرف الرمزية بشكل فضفاض بالبادئة SI المقابلة ، ولكن هناك العديد من الاستثناءات، حيث يختلف استخدام الأحرف الكبيرة أو يتم استخدام أحرف بديلة.
على سبيل المثال، 8K2يشير ذلك إلى قيمة مقاومة تبلغ 8.2 كيلو أوم. تشير الأصفار الإضافية إلى دقة أعلى، على سبيل المثال 15M0. [ 12 ]
عندما يمكن التعبير عن القيمة دون الحاجة إلى بادئة، يُستخدم حرف " Rأو" بدلاً من الفاصلة العشرية. على سبيل المثال، يشير إلىF1R21.2 أوم ، 18Rويشير إلى18 أوم .
| حروف رمزية | بادئة النظام الدولي للوحدات | المضاعف [ 13 ] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| المقاومة [ Ω ] | السعة [ F ] | اسم | رمز | الأساس 10 | قيمة |
| — | p (P [ nb 3 ] [ nb 6 ] ) | بيكو | ص | × 10 −12 | ×0.000 000 000 001 |
| — | n (N [ nb 3 ] [ nb 6 ] ) | نانو | ن | × 10 −9 | ×0.000 000 001 |
| — | μ (u, U [ nb 3 ] ) | ميكرو | μ | × 10 −6 | ×0.000 001 |
| ل | m (M [ nb 2 ] [ nb 3 ] ) | ملي | م | × 10 −3 | ×0.001 |
| R (E [ nb 7 ] ) | F | — | — | × 10 0 | ×1 |
| K (k [ nb 8 ] ) | — | كيلو | ك | × 10 3 | ×1000 |
| م [ ملاحظة 2 ] | — | ميجا | م | × 10 6 | ×مليون |
| جي | — | جيجا | جي | × 10 9 | ×1,000,000,000 |
| تي | — | تيرا | تي | × 10 12 | ×1,000,000,000,000 |
بالنسبة للمقاومات ، ينص المعيار على استخدام الأحرف الكبيرة L(لـ 10⁻³ ) ، R(لـ 10⁰ = 1)، K(لـ 10³ )، M(لـ 10⁶ )، و G(لـ 10⁹ ) بدلاً من الفاصلة العشرية. [ 12 ]
يعود استخدام الحرف Rاليوناني Ω بدلاً من رمز وحدة النظام الدولي للوحدات Ω للدلالة على المقاومة إلى غياب هذا الحرف من معظم أنظمة ترميز الأحرف القديمة (مع أنه موجود في نظام يونيكود المنتشر حاليًا )، مما يجعل إعادة إنتاجه مستحيلة أحيانًا، خاصةً في بعض بيئات التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب (CAD/CAM). وقد تم اختيار هذا الحرف Rلأنه يشبه رمز Ω بصريًا، ولأنه يُعدّ وسيلةً سهلةً لتذكر المقاومة في العديد من اللغات.
لم تكن الأحرف Gو Tجزءًا من الإصدار الأول من المعيار، الذي يسبق إدخال نظام SI (ومن هنا جاء اسم "رمز RKM")، ولكن تمت إضافتها بعد اعتماد البادئات المقابلة لنظام SI.
إن إدخال الحرف Lفي الإصدارات الأحدث من المعيار (بدلاً من بادئة SIm للملي ) مبرر للحفاظ على قاعدة استخدام الأحرف الكبيرة فقط للمقاومات ( والذي Mكان يستخدم بالفعل للميجا ).
وبالمثل، ينص المعيار على استخدام الأحرف الصغيرة التالية للسعاتp بدلاً من الفاصلة العشرية: (لـ 10 −12 )، n(لـ 10 −9 )، μ(لـ 10 −6 )، m(لـ 10 −3 )، ولكن الأحرف الكبيرة F(لـ 10 0 = 1) للفاراد .
لم تكن الأحرف pو nجزءًا من الإصدار الأول من المعيار، ولكن تمت إضافتها بعد اعتماد البادئات المقابلة لنظام SI.
في الحالات التي لا يتوفر فيها الحرف اليوناني μ، يسمح المعيار باستبداله بـ u(أو U، عندما تتوفر الأحرف الكبيرة فقط). يتوافق استخدام هذا الحرف بدلاً uمن الحرف اليوناني مع معايير ISO 2955 (1974، [ 14 ] 1983 [ 15 ] )، و DIN 66030 (Vornorm 1973؛ [ 16 ] 1980، [ 17 ] [ 18 ] 2002 [ 19 ] )، و BS 6430 (1983) ، ومستوى الصحة 7 (HL7)، [ 20 ] التي تسمح باستبدال البادئة بالحرف (أو ) في الحالات التي لا تتوفر فيها إلا الأبجدية اللاتينية .μμuU
تستخدم العديد من الشركات المصنعة للمقاومات رمز RKM كجزء من أرقام أجزاء الشركة المصنعة (MPNs). [ 21 ] [ 22 ]
رموز مشابهة
على الرغم من أنها ليست معيارية، إلا أن بعض المصنّعين يستخدمون أيضًا رمز RKM لتمييز المحاثات مع Rالإشارة إلى الفاصلة العشرية بالميكروهنري (على سبيل المثال 4R7لـ4.7 ميكروهنري ). [ 23 ] [ 24 ]
يُستخدم أحيانًا ترميز غير قياسي مماثل، يستخدم رمز الوحدة بدلاً من الفاصلة العشرية، للإشارة إلى الفولتية (أي 0V8لـ0.8 فولت ، 1V8لـ1.8 فولت ، 3V3لـ3.3 فولت أو 5V0لـ5.0 فولت [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] ) في السياقات التي يكون فيها استخدام الفاصلة العشرية مستحيلاً أو غير مناسب (مثل أسماء الإشارات أو الدبابيس، أو أسماء المتغيرات ، أو أسماء الملفات ، أو التسميات أو الرموز السفلية ). بدلاً من ذلك، يُلاحظ استخدام حرف P(يُفترض أنه يرمز إلى "الجهد الموجب" أو "خط إمداد الطاقة") [ ملاحظة 6 ]V بدلاً من الفاصلة العشرية أحيانًا في نماذج الأجهزة وأسماء الشبكات (أي 1P8لـ1.8 فولت ، 3P3لـ3.3 فولت ). [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] على التوالي، يتم استخدام كلا المتغيرين أيضًا كجزء من رموز MPN لثنائيات زينر [ 27 ] [ 37 ] ومنظمات الجهد [ 36 ] من قبل بعض الشركات المصنعة.
رمز التسامح
الرموز الحرفية لتفاوتات المقاومة والسعة:
| حروف رمزية | تسامح | |||
|---|---|---|---|---|
| مقاومة | السعة | نسبي | مطلق | |
| متماثل | غير متماثل | C <10 بيكوفاراد فقط | ||
| أ | أ | متغير (±0.05% ) | عامل | عامل |
| ب | ب | ±0.1% | غير متوفر | |
| ج | ج | ±0.25% | غير متوفر | ±0.25 بيكوفاراد |
| د | د | ±0.5% | غير متوفر | ±0.5 بيكوفاراد |
| هـ | ±0.005% | غير متوفر | غير متوفر | |
| F | F | ±1.0% | غير متوفر | ±1.0 بيكوفاراد |
| جي | جي | ±2.0% | غير متوفر | ±2.0 بيكوفاراد |
| ح | ح | ±3.0% | غير متوفر | غير متوفر |
| ج | ج | ±5.0% | غير متوفر | غير متوفر |
| ك | ك | ±10% | غير متوفر | غير متوفر |
| ل | ±0.01% | غير متوفر | غير متوفر | |
| م | م | ±20% | غير متوفر | غير متوفر |
| شمال | ±30% | غير متوفر | غير متوفر | |
| P | ±0.02% | غير متوفر | غير متوفر | |
| سؤال | غير متوفر | -10/+30% | غير متوفر | |
| S | غير متوفر | -20/+50% | غير متوفر | |
| تي | غير متوفر | -10/+50% | غير متوفر | |
| دبليو | ±0.05% | غير متوفر | غير متوفر | |
| Z | غير متوفر | -20/+80% | غير متوفر | |
قبل إدخال رمز RKM، كانت بعض الأحرف التي تشير إلى التفاوتات المتناظرة (مثل G و J و K و M) مستخدمة بالفعل في السياقات العسكرية الأمريكية وفقًا لمعيار الحرب الأمريكي (AWS) والمواصفات المشتركة للجيش والبحرية (JAN) منذ منتصف الأربعينيات. [ 38 ]
رمز معامل درجة الحرارة
الرموز الحرفية لمعامل درجة حرارة المقاومة (TCR):
| حروف رمزية | جزء في المليون /ك |
|---|---|
| ك | 1 |
| ل | 2 |
| م | 5 |
| شمال | 10 |
| P | 15 |
| سؤال | 25 |
| R | 50 |
| S | 100 |
| يو | 250 |
| Z | آخر |
رموز تاريخ الإنتاج
رمز الدورة العشرين عامًا
- الحرف الأول: سنة الإنتاج في دورة مدتها عشرون عامًا [ nb 9 ]
- أ = 2030، [ 39 ] [ 40 ] 2010، [ 41 ] [ 39 ] [ 42 ] 1990، [ 43 ] 1970 [ 43 ]
- ب = 2031، [ 40 ] 2011، [ 41 ] [ 39 ] [ 42 ] 1991، [ 43 ] 1971 [ 43 ]
- C = 2032، [ 40 ] 2012، [ 41 ] [ 39 ] [ 42 ] 1992، [ 43 ] 1972 [ 43 ]
- D = 2033، [ 40 ] 2013، [ 41 ] [ 39 ] [ 42 ] 1993، [ 43 ] 1973 [ 43 ]
- ه = 2034, [ 40 ] 2014, [ 41 ] [ 39 ] [ 42 ] 1994, [ 43 ] 1974 [ 43 ]
- F = 2035، [ 40 ] 2015، [ 41 ] [ 39 ] [ 42 ] 1995، [ 43 ] 1975 [ 43 ]
- H = 2036، [ 40 ] 2016، [ 41 ] [ 39 ] 1996، [ 43 ] 1976 [ 43 ]
- J = 2037، [ 40 ] 2017، [ 41 ] [ 39 ] 1997، [ 43 ] 1977 [ 43 ]
- K = 2038، [ 40 ] 2018، [ 41 ] [ 39 ] 1998، [ 43 ] 1978 [ 43 ]
- L = 2039، [ 40 ] 2019، [ 41 ] [ 39 ] 1999، [ 43 ] 1979 [ 43 ]
- M = 2020، [ 41 ] [ 39 ] 2000، [ 43 ] 1980 [ 43 ]
- N = 2021، [ 41 ] [ 39 ] 2001، [ 43 ] 1981 [ 43 ]
- P = 2022، [ 41 ] [ 39 ] 2002، [ 43 ] 1982 [ 43 ]
- R = 2023، [ 41 ] [ 39 ] 2003، [ 43 ] 1983 [ 43 ]
- S = 2024، [ 41 ] [ 39 ] 2004، [ 42 ] [ 43 ] 1984 [ 43 ]
- T = 2025، [ 41 ] [ 39 ] 2005، [ 42 ] [ 43 ] 1985 [ 43 ]
- ش = 2026، [ 41 ] [ 39 ] 2006، [ 42 ] 1986 [ 43 ]
- الخامس = 2027، [ 41 ] [ 39 ] 2007، [ 42 ] [ 43 ] 1987 [ 43 ]
- ث = 2028، [ 41 ] [ 39 ] 2008، [ 42 ] [ 43 ] 1988 [ 43 ]
- X = 2029، [ 41 ] [ 39 ] 2009، [ 42 ] [ 43 ] 1989 [ 43 ]
- الحرف الثاني: شهر الإنتاج [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ nb 10 ]
- من 1 إلى 9 = من يناير إلى سبتمبر
- O = أكتوبر
- ن = نوفمبر
- د = ديسمبر
مثال: J8 = أغسطس 2017 (أو أغسطس 1997)
كما استخدم بعض المصنّعين رمز تاريخ الإنتاج كرمز مستقل للإشارة إلى تاريخ إنتاج الدوائر المتكاملة. [ 44 ]
يُحدد بعض المصنّعين رمز تاريخ مكون من ثلاثة أحرف، يليه رقم أسبوع مكون من رقمين بعد حرف السنة. [ 45 ]
يحدد معيار IEC 60062 أيضًا رمزًا مكونًا من أربعة أحرف للسنة/الأسبوع.
رمز الدورة العشرية
- الحرف الأول: سنة الإنتاج في دورة مدتها عشر سنوات [ 45 ]
- الشخصية الثانية: شهر الإنتاج [ 45 ]
- من 1 إلى 9 = من يناير إلى سبتمبر
- X = أكتوبر
- ص = نوفمبر
- Z = ديسمبر
مثال: 78 = أغسطس 2017
يحدد معيار IEC 60062 أيضًا رمزًا مكونًا من أربعة أحرف للسنة/الأسبوع.
قانون الدورة الرباعية
يحدد معيار IEC 60062 أيضًا رمزًا مكونًا من حرف واحد لدورة مدتها أربع سنوات (سنة/شهر). [ ملاحظة 11 ]
| سنة | شهر | خطاب |
|---|---|---|
| 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 | 1 | أ |
| 2 | ب | |
| 3 | ج | |
| 4 | د | |
| 5 | هـ | |
| 6 | F | |
| 7 | جي | |
| 8 | ح | |
| 9 | ج | |
| 10 | ك | |
| 11 | ل | |
| 12 | م |
| سنة | شهر | خطاب |
|---|---|---|
| 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 | 1 | شمال |
| 2 | P | |
| 3 | سؤال | |
| 4 | R | |
| 5 | S | |
| 6 | تي | |
| 7 | يو | |
| 8 | V | |
| 9 | دبليو | |
| 10 | X | |
| 11 | Y | |
| 12 | Z |
| سنة | شهر | خطاب |
|---|---|---|
| 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023 | 1 | أ |
| 2 | ب | |
| 3 | ج | |
| 4 | د | |
| 5 | هـ | |
| 6 | و | |
| 7 | ز | |
| 8 | ح | |
| 9 | ج | |
| 10 | ك | |
| 11 | ل | |
| 12 | م |
| سنة | شهر | خطاب |
|---|---|---|
| 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 | 1 | ن |
| 2 | ص | |
| 3 | q | |
| 4 | ر | |
| 5 | s | |
| 6 | ت | |
| 7 | u | |
| 8 | v | |
| 9 | w | |
| 10 | x | |
| 11 | y | |
| 12 | z |
رموز تحديد القيم المفضلة لسلسلة E
رمز تحديد المقاوم المكون من ثلاثة أحرف
بالنسبة للمقاومات التي تتبع سلسلة القيم المفضلة ( E48 أو E96 )، يحدد كل من معيار EIA-96 السابق ومعيار IEC 60062:2016 رمزًا خاصًا مكونًا من ثلاثة أحرف للمقاومات المستخدمة في الأجزاء الصغيرة. يتكون الرمز من رقمين يشيران إلى أحد "المواضع" في سلسلة قيم E96، متبوعًا بحرف يشير إلى معامل الضرب. [ 12 ]
رمز تعريف المكثف المكون من حرفين
بالنسبة للسعات التي تتبع سلسلة القيم المفضلة ( E3 ، E6 ، E12 ، أو E24 ) ، تحدد المواصفات السابقة ANSI/EIA-198-D:1991، وANSI/EIA-198-1-E:1998، وANSI/EIA-198-1-F:2002، بالإضافة إلى التعديل IEC 60062:2016/AMD1:2019 للمعيار IEC 60062، رمزًا خاصًا مكونًا من حرفين للمكثفات الصغيرة جدًا التي لا تسمح بطباعة رموز أطول عليها. يتكون الرمز من حرف كبير يمثل الرقمين المعنويين للقيمة، متبوعًا برقم يشير إلى معامل الضرب. كما يحدد معيار EIA عددًا من الأحرف الصغيرة لتحديد عدد من القيم غير الموجودة في E24. [ 46 ]
المعايير المقابلة
- IEC 62:1952 (المعروف أيضًا باسم IEC 60062:1952)، الطبعة الأولى، 1952-01-01
- IEC 62:1968 (المعروف أيضًا باسم IEC 60062:1968)، الطبعة الثانية، 1968-01-01
- IEC 62:1968/AMD1:1968 (المعروف أيضًا باسم IEC 60062:1968/AMD1:1968)، الطبعة الثانية المعدلة، 31-12-1968
- IEC 62:1974 (المعروف أيضًا باسم IEC 60062:1974) [ 47 ]
- IEC 62:1974/AMD1:1988 (المعروف أيضًا باسم IEC 60062:1974/AMD1:1988)، الطبعة الثالثة المعدلة، 30-04-1988
- IEC 62:1974/AMD2:1989 (المعروف أيضًا باسم IEC 60062:1974/AMD2:1989)، الطبعة الثالثة المعدلة، 1989-01-01
- IEC 62:1992 (المعروف أيضًا باسم IEC 60062:1992)، الطبعة الرابعة، 15 مارس 1992
- IEC 62:1992/AMD1:1995 (المعروف أيضًا باسم IEC 60062:1992/AMD1:1995)، الطبعة الرابعة المعدلة، 1995-06-19
- IEC 60062:2004 (الطبعة الخامسة، 2004-11-08) [ 2 ]
- IEC 60062:2016 (الطبعة السادسة، 2016-07-12) [ 1 ]
- IEC 60062:2016/COR1:2016 (الطبعة السادسة المصححة، 2016-12-05)
- IEC 60062:2016/AMD1:2019 (التعديل 1، 2019-08-20)
- IEC 60062:2016+AMD1:2019 CSV (الإصدار الموحد 6.1، 2019-08-20)
- EN 60062:1993
- EN 60062:1994 (1994-10)
- EN 60062:2005
- EN 60062:2016
- EN 60062:2016/AC:2016-12 (الطبعة المصححة)
- EN 60062:2016/A1:2019 (التعديل 1)
- BS 1852:1975 [ 10 ] (مرتبط بـ IEC 60062:1974)
- BS EN 60062:1994 [ 48 ]
- BS EN 60062:2005 [ 49 ]
- BS EN 60062:2016 [ 50 ]
- DIN 40825:1973-04 (رمز قيمة المكثف/المقاوم)، DIN 41314:1975-12 (رمز التاريخ)
- DIN IEC 62:1985-12 (المعروف أيضًا باسم DIN IEC 60062:1985-12)
- DIN IEC 62:1989-10 (المعروف أيضًا باسم DIN IEC 60062:1989-10)
- DIN IEC 62:1990-11 (المعروف أيضًا باسم DIN IEC 60062:1990-11)
- DIN IEC 62:1993-03 (المعروف أيضًا باسم DIN IEC 60062:1993-03)
- DIN EN 60062:1997-09
- DIN EN 60062:2001-11
- DIN EN 60062:2005-11
- DIN EN 60062:2017-06
- DIN EN 60062:2020-03
- ČSN EN 60062
- DS/EN 60062
- EVS-EN 60062
- (GOST) ГОСТ IEC 60062-2014 [ 43 ] (متعلق بالمواصفة IEC 60062-2004)
- ILNAS-EN 60062
- IS EN 60062
- NEN EN IEC 60062
- NF EN 60062
- ÖVE/ÖNORM EN 60062
- PN-EN 60062
- prMKCS EN 60062
- SN EN 60062
- TS 2932 EN 60062
- UNE-EN 60062
- BIS IS 4114-1967
- IS 8186-1976 [ 51 ] (مرتبط بـ IEC 62:1974)
- JIS C 5062، JIS C 60062
- TGL 31667 [ 52 ]
انظر أيضاً
- نظام ترميز الألوان الإلكتروني
- بادئة النظام الدولي للوحدات
- البادئة المترية
- المصطلحات الهندسية
- رمز E
- Cifrão (مخطط مماثل للعملة)
- علامة الوقف (تدوين موسيقي مشابه إلى حد ما)
ملحوظات
- ↑ في حالة إمكانية الخلط بين رمز RKM الذي يبدأ بالحرف
Rورمز تعريفي لمقاوم معين، يمكن استبدال "R" بـ0R. - كان الحرف 1 2 3 استثناءً من القاعدة التي تنص على استخدام أحرف مختلفة للدلالة على المقاومات والسعات. أما اليوم،فيُفضل استخدام حرف صغير للدلالة على السعات كلما أمكن ذلك لتجنب الالتباس.
Mm - 1 2 3 4 5 في الإصدارات القديمة من معيار IEC 60062، لم تُستخدم الأحرف اللاتينية الكبيرة للمقاومات فحسب، بل أيضًا لقيم السعة، في حين أن الإصدارات الأحدث تستخدم على وجه التحديد الأحرف الصغيرة للمكثفات (باستثناء الحالة الخاصة لـ
F). - ↑ نظرًا لاستخدام فواصل عشرية مختلفةحسب المنطقة (الأكثر شيوعًاو)، وتستخدم هذه الأحرف أيضًا كفواصل للآلاف في بعض المناطق، فإن تجنب استخدام الفواصل العشرية له ميزة عدم المخاطرة بأن يصبح الأمر غامضًا في سياق دولي.
., - يؤدي ترتيب قيم الأجزاء أبجديًا ورقميًا في نظام RKM إلى مجموعات مرتبة من القيم المتقاربة. ضمن حدود معينة، يُسهّل هذا تحديد ودمج القيم المتشابهة داخل هذه المجموعات عند إعداد قائمة المواد ، وذلك لترشيد مخزون الأجزاء، وتسهيل عملية شرائها، وخفض التكاليف.سيؤديفرز قيم الأجزاء العشوائية التالية (3.3 كيلو أوم، 4.7 كيلو أوم، 4.7 ميجا أوم ، 3.6 كيلو أوم ، 5.1 كيلو أوم، 3.3 أوم، 1.0 أوم، 5.6 ميجا أوم، 9.1أوم، 3.3أوم، 3.3،3.6كيلو أوم، 4.7كيلو أوم، 4.7ميجا أوم، 5.1 كيلو أوم، 5.6ميجا أوم، 9.1كيلو أوم، ولكن في كود RKM، سينتج عنه 3K3، 3K6، 4K7، 5K1، 9K1، 4M7، 5M6، 1R0، 3R3، حيث يسهل ملاحظة أن القيمتين 3.3كيلو أوم و3.6كيلو أوم، بالإضافة إلى 4.7كيلو أوم و 5.1كيلو أوم، اعتمادًا على التطبيق، متقاربة بما يكفي لتكون موضوعات محتملة للتحسين.
- 1 2 3 في تدوين الجهد غير القياسي، قد يكون استخدام الحرف
P(وربماN) بدلاً من الحرفVغامضًا في بعض السياقات لأنه في الإصدارات القديمة من معيار IEC 60062، تم استخدام الأحرف الكبيرةP(وN) لقيم السعة، في حين أن الإصدارات الأحدث من المعيار تنص تحديدًا على استخدام الأحرف الصغيرةp(وn) للمكثفات. - ↑ إن استخدام الحرف اللاتيني
Eبدلاً منRΩ غير موحد في معيار IEC 60062، ولكنه مع ذلك يُلاحظ أحيانًا في الممارسة العملية. ويعود ذلك إلىRاستخدام Ω في الأسماء الرمزية للمقاومات، كما يُستخدم Ω بطريقة مشابهة ولكن بمعنى مختلف في رموز ترميز أجزاء أخرى. لذا، قد يُسبب ذلك التباسًا في بعض السياقات. بصريًا،Eيُشبه الحرف Ω حرف أوميغا (ω) اليوناني الصغير المقلوب. تاريخيًا (أي فيوثائق ما قبل الحرب العالمية الثانية )، قبل أن يُرمز للأوم باستخدام حرف أوميغا اليوناني الكبير (Ω)، كان يُستخدم أحيانًا حرف أوميغا (ω) الصغير لهذا الغرض أيضًا، كما في 56 ω للدلالة على 56يتعارض هذا الحرف مع رمز E المشابه له في الشكل ولكنه غير متوافق معه في الهندسة، وقد يُسبب ذلك التباسًا كبيرًا أيضًا.E - ↑ ينص معيار IEC 60062 على استخدام حرف لاتيني كبيرغالبًا ما يُرى
Kحرف صغير في المخططات وقوائم المواد، ربما لأن البادئة SI المقابلةمُعرّفة على أنها حرف صغير.kk - ↑ من أجل تقليل مخاطر أخطاء القراءة، لا يتم استخدام الأحرف
G(6),I(J,1),O(0,Q,D),Q(O,D,0),Y,Z(2) لأن رموزها تبدو مشابهة للأحرف والأرقام الأخرى. - ↑ نظرًا لغموض الأحرف الأولى للعديد من الأشهر (
A,J,M)، يستخدم الرمز في الغالب الأرقام. ولأن الحرفOيُخلط بسهولة مع الرقميُستخدم0الحرفO - ↑ من أجل تقليل مخاطر أخطاء القراءة، لا يتم استخدام الحرفين
I/iوO/oلأن رموزهما تبدو مشابهة للأحرف والأرقام الأخرى.
مراجع
- 1 2 3 4 "IEC 60062:2016-07" ( الإصدار 6.0). يوليو 2016. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يوليو 2018 .
- 1 2 المعيار الدولي IEC 60062: رموز وضع العلامات للمقاومات والمكثفات - معاينة (PDF) ( الطبعة الخامسة). اللجنة الكهروتقنية الدولية . نوفمبر 2004. مؤرشف (PDF) من الأصل بتاريخ 10 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يونيو 2022 .
- ↑ "14. رمز الحرف والرقم لقيم المقاومة والسعة". الوحدات والرموز لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات (ملف PDF) . معهد الهندسة والتكنولوجيا (IET). 2016 [1985]. ص 29. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 7 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2021 . (37 صفحة)
- ↑ هوستر، دين (24-09-2003). "تسمية المقاومات" . منشورات تي آند إل . مؤرشف من الأصل في 18-06-2022 . تم الاسترجاع في 18-06-2022 .
- ↑ vaj4088 (2016-04-13). "التحكم في مرحل ضوئي باستخدام أردوينو" . arduino.cc . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2022-06-18 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022-06-18 .
- ↑ "ما هي المقاومة "100R"؟" . stackexchange.com . 2016-07-22. مؤرشف من الأصل في 2022-06-18 . تم الاسترجاع في 2022-06-18 .
- ↑ بان، و. (14 سبتمبر 2017). "مقاومات مربعة على لوحات الدوائر؟" . allaboutcircuits.com . مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2022 .
- ↑ تعليمات التصحيح النهائية لامتحان الإلكترونيات العملية - المستوى الوطني 5 لعام 2018 (ملف PDF) . المستوى الوطني 5: المؤهلات الوطنية 2019. هيئة المؤهلات الاسكتلندية (SQA). 2018. الصفحات 3، 12. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 18 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يونيو 2022 . (١٢ صفحة)؛ تعليمات التصحيح النهائية للامتحان الوطني الخامس في الإلكترونيات العملية لعام ٢٠١٩ (ملف PDF) . N5: المؤهلات الوطنية ٢٠١٩. هيئة المؤهلات الاسكتلندية (SQA). ٢٠١٩. الصفحات ٣، ١٠. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٢ . (11 صفحة)
- ↑ "الإلكترونيات العملية" (ملف PDF) . أكاديمية باثجيت . غرب لوثيان، اسكتلندا، المملكة المتحدة. صفحة 12. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 18-06-2022 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-06-2022 . (15 صفحة)
- 1 2 BS 1852:1975 .
- ↑ "المقاومات - رموز الحروف والأرقام. رموز الحروف والأرقام للدلالة على قيم المقاومات" . The Engineering ToolBox . 2010. مؤرشف من الأصل بتاريخ 21-06-2020 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14-05-2020 .
- 1 2 3 "5-3. رموز العلامات". المقاوم: قائمة بقيم المقاومة الاسمية (ملف PDF) (ملاحظة تطبيقية). شركة ROHM المحدودة. ديسمبر 2024. رقم 67AN061E، الإصدار 001. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 17-03-2025 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-03-2025 .(12 صفحة)
- ↑ تولي، مايك (19 يوليو 2011). "ترميز المقاومات BS1852" . ماتريكس - الدوائر والمكونات الإلكترونية . مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 14 مايو 2020 .
- ↑ ISO 2955-1974: معالجة المعلومات - تمثيلات وحدات النظام الدولي للوحدات ووحدات أخرى للاستخدام في الأنظمة ذات مجموعات الأحرف المحدودة ( الطبعة الأولى). 1974.
- ↑ "الجدول 2". ISO 2955-1983: معالجة المعلومات - تمثيلات وحدات النظام الدولي للوحدات (SI) وغيرها من الوحدات للاستخدام في الأنظمة ذات مجموعات الأحرف المحدودة (PDF) ( الطبعة الثانية). 15-05-1983 . تاريخ الاسترجاع: 14-12-2016 .
- ↑ المعيار الأولي DIN 66030 [ المعيار الأولي DIN 66030 ] (بالألمانية). يناير 1973.
- ↑ DIN 66030: Informationsverarbeitung - Darstellungen von Einheitennamen in Systemen mit beschränktem Schriftzeichenvorrat [ معالجة المعلومات؛ تمثيلات لأسماء الوحدات التي سيتم استخدامها في الأنظمة ذات مجموعات الأحرف الرسومية المحدودة ] (باللغة الألمانية) ( طبعة واحدة). بوث فيرلاج . نوفمبر 1980 . تم الاسترجاع 2016/12/14 .
- ^ "Neue Normen für die Informationsverarbeitung" . كومبيوتر ووش (في المانيا). 1981/01/09. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2016-12-14 . تم الاسترجاع 2016/12/14 .
- ^ DIN 66030:2002-05 - تقنية المعلومات - Darstellung von Einheitennamen in Systemen mit beschränktem Schriftzeichenvorrat [ تكنولوجيا المعلومات - تمثيل SI والوحدات الأخرى في الأنظمة ذات مجموعات الأحرف المحدودة ] (باللغة الألمانية). بوث فيرلاج . مايو 2002 . تم الاسترجاع 2016/12/14 .
- ↑ "رموز UCUM الشائعة الاستخدام لوحدات الرعاية الصحية" . HL7 Deutschland eV، 21 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2022 .
- ↑ "ورقة بيانات مقاومات رقائقية للأغراض العامة من سلسلة RC_L، ±0.1%، ±0.5%، ±1%، ±5%، الأحجام 0075/0100/0201/0402/0603/0805/1206/1210/1218/2010/2512" (ملف PDF) (ورقة بيانات) (الإصدار 12 ). شركة ياجيو . 2022-08-02. مؤرشف (PDF) من الأصل بتاريخ 2024-02-07 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2024-02-07 . (١٠+١ صفحة)
- ↑ "مقاومات رقائقية قياسية ذات طبقة سميكة D/CRCW e3" (ملف PDF) . شركة فيشاي إنترتكنولوجي، 1 يناير 2024 [7 نوفمبر 2023]. رقم الوثيقة: 20035. مؤرشف (PDF) من الأصل بتاريخ 7 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 فبراير 2024 .
- ↑ "البيانات الفنية 4085 - HCM0703 - محاثات طاقة عالية التيار" (ملف PDF) . كليفلاند، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية: قسم إيتون للإلكترونيات . مارس 2016 [ديسمبر 2014]. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 5 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 ديسمبر 2023.
رمز القطعة: XXX = قيمة الحث بالميكروهنري، R = الفاصلة العشرية. إذا لم تكن هناك فاصلة عشرية، فإن الحرف الأخير يساوي عدد الأصفار.
- ↑ "لماذا تُطبع رموز مثل "4R7" أو "100" على بعض المنتجات؟" . الأسئلة الشائعة . شركة TDK . 2022. مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 ديسمبر 2023. هذه هي قيم الحث مُعبرًا عنها بوحدة الميكروهنري (ميكروهنري) .
يشير الرقمان الأولان إلى الأرقام المعنوية، بينما يشير الرقم الثالث إلى مُضاعِف. عند وجود الحرف "R"، فإنه يشير إلى فاصلة عشرية، وجميع الأرقام هي أرقام معنوية.
- ↑ "Radio Hut" (ملف PDF) . مجلة الإلكترونيات اللاسلكية - مجلة الأفكار الجديدة في مجال الإلكترونيات . المجلد 48، العدد 12. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: منشورات جيرنسباك، 1977. صفحة 113. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 24 يناير 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2025. صفحة 113:
طقم مزود الطاقة: منظم 5 فولت 1 أمبير.
- ↑ سلسلة BZD23 - ثنائيات تنظيم الجهد (ملف PDF) (مواصفات المنتج). أشباه الموصلات المنفصلة. شركة فيليبس لأشباه الموصلات . 2 أكتوبر 1991. الصفحات 727-730 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 23 مارس 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2025 .
- 1 2 "ثنائيات تنظيم الجهد من سلسلة BZV55 - ورقة بيانات المنتج" (ملف PDF) . الإصدار 5. شركة Nexperia BV، 2017 [26-01-2011]. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 16-03-2025 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-03-2025 .(13 صفحة)
- ↑ "SPM1004: وحدة تزويد طاقة بمدخل 12 فولت ومخرج 6 أمبير في ملف حثي (PSI2)" (ملف PDF) . الإصدار 3.0. شركة سوميدا . 29 يوليو 2015. مؤرشف (PDF) من الأصل بتاريخ 5 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 ديسمبر 2023 .(28+1 صفحة)
- ↑ "دليل المستخدم - لوحة تقييم بلوتوث ثنائية الوضع CC2564C" (ملف PDF) . شركة تكساس إنسترومنتس . ديسمبر 2021 [مارس 2020]. صفحة 7. SWRU495C. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 4 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 ديسمبر 2023 . (8 صفحات)
- ↑ "ورقة بيانات L99VR02J: منظم جهد خطي للسيارات بجهد خرج قابل للضبط وقدرة تيار 500 مللي أمبير" (ملف PDF) . المراجعة 1. شركة STMicroelectronics NV . ديسمبر 2022. DS14076.(38 صفحة)
- ↑ xtal (29-12-2007). "رد: سؤال حول ملف نموذج عدم تطابق Mo [ n ] te Carlo - الرد رقم 20" . منتدى مجتمع دليل المصمم . شركة دليل المصمم للاستشارات. مؤرشف من الأصل في 26-03-2025 . تم الاسترجاع في 26-03-2025 .
// model = bsim3 // NewModel = 3 // وضع توافق MetaSoftware // هذه معلمات نموذج BSIM3v3 // LotName=LOT_NAME UserName=USER Date=03-01-2001 // نماذج نموذجية nmos_1p8 ***
- ↑ "MAX15301AA02 وحدة تحكم PoL رقمية ذاتية التعويض InTune مع برنامج تشغيل وقياس عن بُعد PMBus" (ملف PDF) . شركة Maxim Integrated Products، 2015. الصفحات 2، 4، 9-11 ، 17، 29-30 . 19-7508؛ الإصدار 0؛ 2/15. مؤرشف (PDF) من الأصل بتاريخ 16-03-2025 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-03-2025 . (32 صفحة)
- ↑ "أوصاف توصيلات M.2 وتصاميم مرجعية" (ملف PDF) . ملاحظات تطبيقية من congatec. congatec . 28-01-2020. الصفحات 7، 10. AN43 الإصدار 1.0. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 20-12-2024 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-03-2025 . (14 صفحة)
- ↑ "ورقة بيانات شريحة Intel 500 Series PCH المدمجة، المجلد 1 - ورقة البيانات: إشارات الطاقة والأرضي" . شركة Intel . يونيو 2021 [سبتمبر 2020]. 631119 005. مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 مارس 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مارس 2025 .
- ↑ "ورقة بيانات معالجات إنتل وسلسلة معالجات إنتل كور i3 N، المجلد 1 من 2: مسارات جهد منصة PCH" . شركة إنتل . يناير 2023. 759603 001. مؤرشفة من الأصل بتاريخ 16 مارس 2025. تم الاطلاع عليها بتاريخ 16 مارس 2025 .
- 1 2 "الدائرة المتكاملة الخطية 78RXXX - منظم جهد منخفض التسرب" (ملف PDF) . شركة يونيسونيك تكنولوجيز المحدودة (UTC). 2024. ص 2. QW-R102-035.W. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 16-03-2025 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-03-2025 . (9 صفحات)
- ↑ يونغ، جاستين، محرر. (2014) [2006]. " [ صمام زينر مُعَلَّم بـ 2.4 فولت ] " . دليل إصلاح الإلكترونيات . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17-03-2025 . تم الاسترجاع بتاريخ 17-03-2025 .
- ↑ بوتنر، هارولد هـ.؛ كولهاس، هـ. ت.؛ مان، ف. ج.، محرران (1946). "الفصل 3: تصميم الصوت والراديو". بيانات مرجعية لمهندسي الراديو (ملف PDF) ( الطبعة الثانية). المؤسسة الفيدرالية للهاتف والراديو (FTR). الصفحات 52، 55. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 16-05-2018 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 03-01-2020 . (ملاحظة: على الرغم من أن رموز التفاوت وفقًا لمعيار AWS/JAN مدرجة في هذه الطبعة الثانية من الكتاب، إلا أنها غير مدرجة في الطبعة الأصلية لعام 1943. )
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 " 8. العلامات". مكثفات كبح التداخل الكهرومغناطيسي - الفئة X2 305/310 فولت تيار متردد - المواصفات الفنية - مكثفات أغشية البولي بروبيلين المعدنية (MKP) - النوع: KNB1580 (ملف PDF) . سيميتش، سلوفينيا: ISKRA، أبريل 2018، صفحة 11. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 29 ديسمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يونيو 2022 . (15 صفحة)
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ "الملحق أ". كيفية فهم ورقة بيانات MAGNETEC (ملف PDF) . لانغنسيلبولد، ألمانيا: MAGNETEC GmbH. أبريل ٢٠١٨. ص ٨. PB-DS. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ ١٦-٠٦-٢٠٢٢ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٦-٠٦-٢٠٢٢ . (9 صفحات)
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ " الوسم " . الفئة X2 : مكثفات كبح التداخل الكهرومغناطيسي ذات غشاء البوليستر المعدني PHE820E، الفئة X2، ٣٠٠ فولت تيار متردد (ملف PDF) . فورت لودرديل، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية: شركة KEMET للإلكترونيات . ١٠ نوفمبر ٢٠٢١. صفحة ٩. F3010_PHE820E_X2_300. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢٢. تم الاسترجاع بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢٢ . (13 صفحة)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "نظام ترميز تاريخ الإنتاج وفقًا للمعيار IEC 60062، البند 5.1 رمز مكون من حرفين (السنة/الشهر)" (ملف PDF) . شركة Iskra Kondenzatorji . 2017. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 2017-02-07 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2017-02-07 .(ملاحظة: من الواضح أن رموز التاريخ لعامي 2016 و2017 خاطئة.)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 GOST IEC 60062-2014 (PDF) (باللغة الروسية). GOST (ГОСТ). 2014. مؤرشف (PDF) من الأصل بتاريخ 10 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يونيو 2022 .
- ^ كورث، روديجر. جروس، مارتن؛ الجوع، هنري، محرران. (2021-09-27) [2011]. "Integrierte Schaltkreise" . روبوترون تكنيك (في المانيا). Beschriftung der Schaltkreise. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2021-12-03 . تم الاسترجاع بتاريخ 2021-12-06 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 "مقاومات الدقة والطاقة (ISA)" (ملف PDF) . سوانسي، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية: شركة إيزوتك / إيزابيلينهوت . مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 7 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 فبراير 2017 .
- ↑ "الملحق ب: نظام ترميز خاص ثنائي الأحرف للمكثفات". المعيار السلوفيني SIST EN 60062:2016/A1:2019 (ملف PDF) (معاينة). 1 ديسمبر 2019. الصفحات 3-4 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 17 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يونيو 2022 .
- ↑ IEC 60062:1974
- ↑ BS EN 60062:1994 .
- ↑ BS EN 60062:2005 .
- ↑ BS EN 60062:2016 .
- ↑ IS: 8186-1976 (ملف PDF) . 1977 [1976]. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 14-12-2016 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14-12-2016 .
- ^ TGL 31667: Bauelemente der Elektronik؛ كينزايشنونج؛ Herstellungsdatum [ TGL 31667: المكونات الإلكترونية؛ تعيين؛ تاريخ الصنع ] (PDF) (باللغة الألمانية). لايبزيغ، ألمانيا: Verlag für Standardisierung. أكتوبر 1979. أرشفة (PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 2021-01-28 . تم الاسترجاع 2018-01-09 .
- المعايير
- المكونات الكهربائية
- الترميزات
