RKM코드

RKM code

RKM 코드[1]"저항정전용량 값 및 허용오차에 대한 문자 및 숫자 코드",[1] "저항 및 정전용량 값 및 허용오차에 대한 문자 및 숫자 코드"라고도 합니다.[2][3]또는 비공식적으로 "R 표기법"[4][5][6][7][8][9]은 1952년 이후 국제 표준 IEC 60062(이전 IEC 62)에 정의된 저항기커패시터 값을 지정하는 표기법입니다.DIN 40825(1973), BS 1852(1975), IS 8186(1976), EN 60062(1993) 등 다른 표준들도 이를 수용했습니다.2019년에 [1]개정된 업데이트된 IEC 60062:2016은 가장 최근의 표준 릴리스로 구성됩니다.

개요

원래 부품 표시 코드라고도 뜻했던 이 축약 표기법은 전기 공학에서 회로 다이어그램에서 저항기와 커패시터의 값을 표시하고 전자 회로(: 재료 지폐실크 스크린)를 생산하는 데 널리 사용됩니다.이 메서드는 구성요소 또는 문서 복제 시 안정적으로 렌더링되지 못할 수 있는 소수점 구분자를 간과하지 않도록 합니다.

표준은 또한 고정 저항기에 대한 색상 코드를 정의합니다.

부품값코드

저항값[10] 예제
R47 0.47옴
4R7 4.7옴
470R 470옴
4K7 4.7킬로옴
47K 47킬로옴
47K3 47.3 킬로옴
470K 470킬로옴
4M7 4.7 메가옴

간단히 설명하기 위해, 표기법은 항상 단위( 또는 패러드)를 명시적으로 지정하는 것을 생략하고, 대신 저항기 또는 축전기에 대해서만 특정 문자의 사용으로부터 얻은 암시적 지식에 의존합니다.[nb 1] 사용된 경우(대소문자는 일반적으로 저항기에 사용되고, 소문자는 축전기에 사용됨),[nb 2] 부품의 외관,상황에 대해서도.

표기법은 또한 십진 구분자를 사용하지 않고 특정 값의 접두사 기호와 관련된 문자로 대체합니다.

이는 단순성(예를 들어 부품이나 PCB에 인쇄된 경우)을 위한 것일 뿐만 아니라 인쇄된 회로도를 복사할 때 소수점 구분자가 "사라지는" 경향이 있다는 문제를 피하기 위한 것입니다.

코드 문자는 해당 SI 접두사와 느슨하게 관련되어 있지만 대문자가 다르거나 대체 문자가 사용되는 몇 가지 예외가 있습니다.

예를들면,8K28.2K ω의 저항 값을 나타냅니다.예를 들어 0이 추가되면 공차가 더 엄격해집니다.15M0.

접두사를 사용하지 않고 값을 표현할 수 있는 경우 소수 구분자 대신 "R"을 사용합니다.예를들면,1R21.2 ω을 나타내고,18R18 ω를 나타냅니다.

코드 레터 SI 접두사 승수[11]
저항 [ ω] 정전용량 [F] 이름. 기호. 베이스10 가치
p(P[nb 2]) 피코 p × 10개의−12 × 0.0000000001
n (N[nb 2]) 나노의 n × 10개의−9 × 0.000000001
µ (u, U[nb 2]) 미시적인 µ × 10개의−6 × 0.000001
L m (M[nb 1][nb 2]) 밀리 m × 10개의−3 × 0.001
R (E[nb 3]) F × 10개의0 × 1개
K(k[nb 4]) 킬로 k × 10개의3 × 1000
M[nb 1] 초대형의 M × 10개의6 × 1000000
G 기가 G × 10개의9 × 10000000
T 테라를 T × 10개의12 × 1000000000000

저항의 경우 표준은 대문자 사용을 지시합니다.L(10인의−3 경우)R(10 = 1의 경우),K(10인의3 경우)M(10인의6 경우) 및G(10의9 경우) 소수점 대신에 사용됩니다.

편지의 쓰임새는R옴에 대한 SI 단위 기호 ω 대신 그리스 문자 ω가 대부분의 오래된 문자 인코딩(지금은 유비쿼터스 유니코드에 있지만)에 없기 때문에 특히 일부 CAD/CAM 환경에서 재현이 불가능한 경우가 있습니다.편지를R시각적으로 ω 글리프와 느슨하게 닮았고 또한 많은 언어에서 저항에 대한 니모닉으로 잘 작동하기 때문에 선택되었습니다.

글자들이G그리고.TSI 시스템(이하 "RKM 코드"라 함)이 도입되기 이전인 표준의 첫 번째 호에는 포함되지 않았지만, 해당 SI 접두사가 채택된 후에 추가되었습니다.

편지의 서론LSI 접두어 대신 표준의 최근 호에서 mfor milli)는 저항에 대문자만을 사용하는 규칙을 유지하는 것이 정당합니다(그렇지 않으면 결과적으로 발생함).M메가)에 이미 사용 중입니다.

마찬가지로 표준은 소수점 대신 사용할 용량에 대해 다음과 같은 소문자를 규정합니다.p(10인의−12 경우)n(10인의−9 경우)µ(10인의−6 경우)m(10인−3 경우) 그러나 대문자F(10 = 1의 경우) 패럿의 경우.

글자들이p그리고.n표준의 첫 번째 이슈에 포함되지 않았지만 해당 SI 접두사를 채택한 후에 추가되었습니다.

그리스어로 된 편지가µ사용할 수 없습니다. 표준을 사용하면 대체할 수 있습니다.u(또는U, 대문자만 사용할 수 있는 경우).의 사용법u대신에µ또한 접두사를 허용하는 ISO 2955(1974,[12] 1983[13]), DIN 66030(Vornorm 1973;[14] 1980,[15][16] 2002[17]), BS 6430(1983) 및 Health Level 7(HL7)과도 일치합니다.[18]μ편지로 대체되다u(또는U). 라틴 알파벳만 사용할 수 있는 경우.

유사코드

표준이 아니지만, 일부 제조업체는 인덕터마이크로헨리(예: 4.7μH의 경우 4R7)의 소수점을 나타내는 "R"을 표시하기 위해 RKM 코드를 사용합니다.

십진 구분자 대신 단위 기호를 사용하는 유사한 비표준 표기법은 때때로 십진 구분자가 부적절한 컨텍스트(예: 신호 이름 또는 파일 이름)에서 전압(3.3V의 경우 3V3 또는 1.8V의 경우 1V8)을 표시하는 데 사용됩니다.

공차코드

저항 및 용량 공차에 대한 문자 코드:

코드 레터 공차
저항 정전용량 관련있는 앱솔루트
대칭성 비대칭성 C < 10pF만
A A 변수(±0.05%) 변수 변수
B B ±0.1%
C C ±0.25% ±0.25pF
D D ±0.5% ±0.5pF
E ±0.005%
F F ±1.0% ±1.0 pF
G G ±2.0% ±2.0 pF
H H ±3.0%
J J ±5.0%
K K ±10%
L ±0.01%
M M ±20%
N ±30%
P ±0.02%
Q −10/+30%
S −20/+50%
T −10/+50%
W ±0.05%
Z −20/+80%

RKM 코드가 도입되기 전인 1940년대 중반부터 미국 전쟁 표준(AWS)과 합동 육군-해군 규격(JAN)에 따라 대칭 공차 문자(viz. G, J, K, M) 중 일부가 이미 미군 상황에서 사용되고 있었습니다.[19]

온도계수코드

온도 저항 계수(TCR)의 문자 코드:

코드 레터 ppm/K
K 1
M 5
P 15
Q 25
R 50
S 100
U 250
Z 다른.

생산일자코드

20년주기코드

  • 첫번째 문자:20년 주기의[nb 5] 생산연도
    • A = 2030, 2010, 1990, 1970
    • B = 2031, 2011, 1991, 1971
    • C = 2032, 2012, 1992, 1972
    • D = 2033, 2013, 1993, 1973
    • E = 2034, 2014, 1994, 1974
    • F = 2035, 2015, 1995, 1975
    • H = 2036, 2016, 1996, 1976
    • J = 2037, 2017, 1997, 1977
    • K = 2038, 2018, 1998, 1978
    • L = 2039, 2019, 1999, 1979
    • M = 2020, 2000, 1980
    • N = 2021, 2001, 1981
    • P = 2022, 2002, 1982
    • R = 2023, 2003, 1983
    • S = 2024, 2004, 1984
    • T = 2025, 2005, 1985
    • U = 2026, 2006, 1986
    • V = 2027, 2007, 1987
    • W = 2028, 2008, 1988
    • X = 2029, 2009, 1989
  • 두번째 문자:생산월[20][21][22][nb 6]
    • 1 ~ 9 = 1월 ~ 9월
    • O = 10월
    • N = 11월
    • D = 12월

예: J8 = 2017년 8월(또는 1997년 8월)

일부 제조업체는 집적회로의 생산일을 나타내기 위해 생산일 코드를 독립 실행형 코드로 사용하기도 했습니다.[25]

일부 제조업체는 연도 문자 뒤에 두 자리 숫자로 된 날짜 코드를 지정합니다.[26]

IEC 60062는 또한 4문자 연도/주 코드를 지정합니다.

10년주기코드

예: 78 = 2017년 8월

IEC 60062는 또한 4문자 연도/주 코드를 지정합니다.

4년주기코드

IEC 60062는 또한 단일 문자 4년 주기 연도/월 코드를 지정합니다.[nb 7]

연도 편지
1993
1997
2001
2005
2009
2013
2017
2021
1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 J
10 K
11 L
12 M
연도 편지
1994
1998
2002
2006
2010
2014
2018
2022
1 N
2 P
3 Q
4 R
5 S
6 T
7 U
8 V
9 W
10 X
11 Y
12 Z
연도 편지
1995
1999
2003
2007
2011
2015
2019
2023
1 a
2 b
3 c
4 d
5 e
6 f
7 g
8 h
9 j
10 k
11 l
12 m
연도 편지
1996
2000
2004
2008
2012
2016
2020
2024
1 n
2 p
3 q
4 r
5 s
6 t
7 u
8 v
9 w
10 x
11 y
12 z

E 시리즈 선호 값에 대한 표시 코드

3자 저항기 마킹 코드

(E48 또는) E96 시리즈의 선호 값을 따르는 저항의 경우, 이전의 EIA-96과 IEC 60062:2016은 작은 부분에 사용될 저항기에 대한 특별한 세 문자 표시 코드를 정의합니다.코드는 E96 값 시리즈의 "위치" 중 하나를 나타내는 두 자리와 승수를 나타내는 문자로 구성됩니다.

2문자 캐패시터 마킹 코드

선호 의 (E3, E6, E12 또는) E24 시리즈를 따르는 용량의 경우, 이전 ANSI/EIA-198-D:1991,ANSI/EIA-198-1-E:1998 및 ANSI/EIA-198-1-F:2002와 IEC 60062:2016/AMD1:2019에서 IEC 60062까지의 개정판은 더 이상 코드를 인쇄할 공간이 없는 매우 작은 부분에 대한 캐패시터특별한 두 문자 표시 코드를 정의합니다.코드는 값의 두 유효 숫자를 나타내는 대문자와 그 다음에 곱셈을 나타내는 숫자로 구성됩니다.EIA 표준은 또한 E24에서 찾을 수 없는 값의 수를 지정하기 위해 많은 소문자를 정의합니다.[27]

해당기준

  • IEC 62:1952 (일명 IEC 60062:1952), 초판, 1952-01-01
  • IEC 62:1968 (일명 IEC 60062:1968), 제2판, 1968-01-01
  • IEC 62:1968/AMD1:1968 (일명 IEC 60062:1968/AMD1:1968), 개정판, 1968-12-31
  • IEC 62:1974 (일명 IEC 60062:1974)[28]
  • IEC 62:1974/AMD1:1988 (일명 IEC 60062:1974/AMD1:1988), 개정 제3판, 1988-04-30
  • IEC 62:1974/AMD2:1989 (일명 IEC 60062:1974/AMD2:1989), 개정 제3판, 1989-01-01
  • IEC 62:1992 (일명 IEC 60062:1992), 제4판, 1992-03-15
  • IEC 62:1992/AMD1:1995 (일명 IEC 60062:1992/AMD1:1995), 제4판 개정, 1995-06-19
  • IEC 60062:2004 (제5판, 2004-11-08)[2]
  • IEC 60062:2016 (제6판, 2016-07-12)[1]
  • IEC 60062:2016/COR1:2016 (수정 제6판, 2016-12-05)
  • IEC 60062:2016/AMD1:2019 (개정 2019-08-20)
  • IEC 60062:2016+AMD1:2019 CSV (통합 버전 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 (수정판)
  • EN 60062:2016/A1:2019 (개정 1)
  • BS 1852:1975[29] (IEC 60062:1974 관련)
  • BS EN 60062:1994[30]
  • BS EN 60062:2005[31]
  • BS EN 60062:2016[32]
  • DIN 40825:1973-04 (커패시터/저항 값 코드), DIN 41314:1975-12 (날짜 코드)
  • DIN IEC 62:1985-12 (일명 DIN IEC 60062:1985-12)
  • DIN IEC 62:1989-10 (일명 DIN IEC 60062:1989-10)
  • DIN IEC 62:1990-11 (일명 DIN IEC 60062:1990-11)
  • DIN IEC 62:1993-03 (일명 DIN IEC 60062:1993-03)
  • DINEN 60062:1997-09
  • DINEN 60062:2001-11
  • DINEN 60062:2005-11
  • čSNEN 60062
  • DS/EN 60062
  • EVS-EN 60062
  • (GOST) г о с т IEC 60062-2014 (IEC 60062-2004 관련)
  • ILNAS-EN 60062
  • I.S EN 60062
  • NEN EN IEC 60062
  • NFEN 60062
  • 외베/외노르멘 60062
  • PN-EN 60062
  • PR м к с EN 60062
  • SNEN 60062
  • TS 2932 EN 60062
  • UNE-EN 60062
  • BIS IS 4114-1967
  • IS 8186-1976[33] (IEC 62:1974 관련)
  • JIS C 60062
  • TGL31667[34]

참고 항목

메모들

  1. ^ a b c 편지를M저항과 용량에 대해 모든 다른 문자를 사용해야 한다는 규칙에 대한 예외였습니다.오늘은 소문자로.m혼란을 방지하기 위해 가능할 때마다 용량을 사용해야 합니다.
  2. ^ a b c d e IEC 60062 표준의 오래된 호에서, 대문자 라틴 문자는 저항뿐만 아니라 용량 값에도 사용된 반면, 새로운 호에서는 콘덴서에 소문자를 특별히 사용합니다(특별한 경우는 제외).F).
  3. ^ 라틴 문자의 용법E대신에RIEC 60062에서는 표준화되어 있지 않지만, 그럼에도 불구하고 때때로 실제로 볼 수 있습니다.그것은 그 사실에서 비롯됩니다.R는 저항기의 기호 이름에도 사용되며, 유사한 방식으로 사용되지만 다른 부분 표기 코드에서는 호환되지 않는 의미로 사용됩니다.따라서 어떤 맥락에서는 혼란을 야기할 수 있습니다.시각적으로 편지는E느슨하게는 옆으로 돌린 작은 그리스 문자 오메가(ω)를 닮았습니다.역사적으로(제2차 세계대전 이전 문서에서), 이 대문자 그리스 오메가(ω)를 사용하여 표시되기 전에는 56 ω의 경우와 마찬가지로 작은 오메가(ω)가 이러한 목적으로 사용되기도 했습니다.그러나 편지는E는 공학에서 유사한 모양이지만 호환되지 않는 E 표기법과 상충되므로 상당한 혼란을 초래할 수도 있습니다.
  4. ^ IEC 60062 표준은 대문자 라틴 문자의 사용을 규정합니다.K그러나 단지 소문자일 뿐입니다.k도식재료 청구서에서 종종 볼 수 있습니다. 아마도 대응하는 SI 접두사가 소문자로 정의되기 때문일 것입니다.k.
  5. ^ 읽기 오류의 위험을 줄이기 위해, 글자들은G(6),I(J,1),O(0,Q,D),Q(O,D,0),Y,Z(2)는 다른 문자나 숫자와 유사하게 보이기 때문에 사용되지 않습니다.
  6. ^ 다달이 이니셜이 애매하여 (A,J,M) 대부분의 부품에 대한 코드는 숫자를 사용합니다.편지이후로O숫자와 혼동되기 쉽습니다.0, 코드는 편지가 되도록 배열되어 있습니다.O는 1월이 아니라 열 번째 달인 10월에 사용됩니다.
  7. ^ 읽기 오류의 위험을 줄이기 위해, 글자들은I/i그리고.O/o다른 문자나 숫자와 비슷하게 보이기 때문에 사용되지 않습니다.

참고문헌

  1. ^ a b c d "IEC 60062:2016-07" (6.0 ed.). July 2016. Archived from the original on 2018-07-23. Retrieved 2018-07-23. [1]
  2. ^ a b International Standard IEC 60062: Marking codes for resistors and capacitors - Preview (PDF) (5 ed.). International Electrotechnical Commission. November 2004. Archived (PDF) from the original on 2022-02-10. Retrieved 2022-06-16.
  3. ^ "14. Letter and digit code for R & C values". Units & Symbols for Electrical & Electronic Engineers (PDF). The Institution of Engineering and Technology (IET). 2016 [1985]. p. 29. Archived (PDF) from the original on 2020-08-07. Retrieved 2021-04-25. (37페이지)
  4. ^ Huster, Dean (2003-09-24). "Resistor Nomenclature". T&L Publications. Archived from the original on 2022-06-18. Retrieved 2022-06-18.
  5. ^ vaj4088 (2016-04-13). "Controlling a Opto-Relay using Arduino". arduino.cc. Archived from the original on 2022-06-18. Retrieved 2022-06-18.
  6. ^ "What is a "100R" resistor?". stackexchange.com. 2016-07-22. Archived from the original on 2022-06-18. Retrieved 2022-06-18.
  7. ^ Bahn, W. (2017-09-14). "Square resistors on circuit boards?". allaboutcircuits.com. Archived from the original on 2022-06-18. Retrieved 2022-06-08.
  8. ^ : 2018 Practical Electronics - National 5 Finalised Marking Instructions (PDF). 2018. pp. 3, 12. Archived (PDF) from the original on 2022-06-18. Retrieved 2022-06-18. {{cite book}}무시 work=(도움말)(12페이지); :{{cite book}} 무시(도움말)(11페이지)
  9. ^ "Practical Electronics" (PDF). Bathgate Academy. West Lothian, Scotland, UK. p. 12. Archived (PDF) from the original on 2022-06-18. Retrieved 2022-06-18. (15페이지)
  10. ^ "Resistors - Letters and Digit Codes. Letter and digit codes to indicating resistor values". The Engineering ToolBox. 2010. Archived from the original on 2020-06-21. Retrieved 2020-05-14.
  11. ^ Tooley, Mike (2011-07-19). "BS1852 Resistor Coding". Matrix - Electronic circuits and components. Archived from the original on 2016-12-20. Retrieved 2020-05-14.
  12. ^ ISO 2955-1974: lnformation processing - Representations of SI and other units for use in systems with limited character sets (1 ed.). 1974.
  13. ^ "Table 2". ISO 2955-1983: lnformation processing - Representations of SI and other units for use in systems with limited character sets (PDF) (2 ed.). 1983-05-15. Retrieved 2016-12-14. [2]
  14. ^ Vornorm DIN 66030 [Preliminary standard DIN 66030] (in German). January 1973.
  15. ^ DIN 66030: Informationsverarbeitung - Darstellungen von Einheitennamen in Systemen mit beschränktem Schriftzeichenvorrat [Information processing; representations for names of units to be used in systems with limited graphic character sets] (in German) (1 ed.). Beuth Verlag [de]. November 1980. Retrieved 2016-12-14.
  16. ^ "Neue Normen für die Informationsverarbeitung". Computerwoche (in German). 1981-01-09. Archived from the original on 2016-12-14. Retrieved 2016-12-14.
  17. ^ DIN 66030:2002-05 - Informationstechnik - Darstellung von Einheitennamen in Systemen mit beschränktem Schriftzeichenvorrat [Information technology - Representation of SI and other units in systems with limited character sets] (in German). Beuth Verlag [de]. May 2002. Retrieved 2016-12-14.
  18. ^ "Commonly Used UCUM Codes for Healthcare Units". HL7 Deutschland e.V. 2015-11-21. Archived from the original on 2022-10-06. Retrieved 2022-12-24.
  19. ^ Buttner, Harold H.; Kohlhaas, H. T.; Mann, F. J., eds. (1946). "Chapter 3: Audio and radio design". Reference Data for Radio Engineers (PDF) (2 ed.). Federal Telephone and Radio Corporation (FTR). pp. 52, 55. Archived (PDF) from the original on 2018-05-16. Retrieved 2020-01-03. (NB. AWS/JAN에 따른 허용오차 코드는 이번 책 2판에 기재되어 있지만 1943년 원본에는 기재되어 있지 않습니다.)
  20. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v "8. Marking". Electromagnetic Interference Suppression Capacitors - Class X2 305/310VAC - Technical Specification - Metallized Polypropylene Film Capacitors (MKP) - Type: KNB1580 (PDF). Semič, Slovenia: ISKRA, d.d. April 2018. p. 11. Archived (PDF) from the original on 2020-12-29. Retrieved 2022-06-16. (15페이지)
  21. ^ a b c d e f g h i j k "Appendix A". How to understand MAGNETEC's Datasheet (PDF). Langenselbold, Germany: MAGNETEC GmbH. April 2018. p. 8. PB-DS. Archived (PDF) from the original on 2022-06-16. Retrieved 2022-06-16. (9페이지)
  22. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u "Marking". Class X2: Metallized Polyester Film EMI Suppression Capacitors PHE820E, Class X2, 300 VAC (PDF). Fort Lauderdale, Florida, USA: KEMET Electronics Corporation. 2021-11-10. p. 9. F3010_PHE820E_X2_300. Archived (PDF) from the original on 2022-06-16. Retrieved 2022-06-16. (13페이지)
  23. ^ a b c d e f g h i j k l "Production date code marking system according to IEC 60062, clause 5.1 Two-character code (year/month)" (PDF). Iskra Kondenzatorji. 2017. Archived (PDF) from the original on 2017-02-07. Retrieved 2017-02-07. (NB. 2016년과 2017년의 날짜 코드는 분명히 틀렸습니다.)
  24. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ГОСТ IEC 60062-2014 (PDF) (in Russian). GOST (ГОСТ). 2014. Archived (PDF) from the original on 2022-02-10. Retrieved 2022-06-16.
  25. ^ Kurth, Rüdiger; Groß, Martin; Hunger, Henry, eds. (2021-09-27) [2011]. "Integrierte Schaltkreise". Robotron Technik (in German). Beschriftung der Schaltkreise. Archived from the original on 2021-12-03. Retrieved 2021-12-06.
  26. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Precision and Power Resistors (ISA)" (PDF). Swansea, MA, USA: Isotek Corporation / Isabellenhütte [de]. Archived from the original (PDF) on 2017-02-07. Retrieved 2017-02-07.
  27. ^ "Annex B: Special two-character code system for capacitors". SLOVENSKI STANDARD SIST EN 60062:2016/A1:2019 (PDF) (preview). 2019-12-01. pp. 3–4. Archived (PDF) from the original on 2022-06-17. Retrieved 2022-06-17.
  28. ^ IEC 60062:1974
  29. ^ BS 1852:1975.
  30. ^ BS EN 60062:1994.
  31. ^ BS EN 60062:2005.
  32. ^ BS EN 60062:2016.
  33. ^ IS: 8186-1976 (PDF). 1977 [1976]. Archived (PDF) from the original on 2016-12-14. Retrieved 2016-12-14.
  34. ^ TGL 31667: Bauelemente der Elektronik; Kennzeichnung; Herstellungsdatum [TGL 31667: Electronic Components; Designation; Date of Manufacture] (PDF) (in German). Leipzig, Germany: Verlag für Standardisierung. October 1979. Archived (PDF) from the original on 2021-01-28. Retrieved 2018-01-09.