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Aug 05, 2023

Identification des composants : conseils pour les ingénieurs et les makers pros

J'ai travaillé dans l'électronique et les télécommunications la plus grande partie de ma vie, et j'enlève toujours de vieilles cartes pour en faire des pièces - les équipements professionnels produisent souvent des composants de haute qualité. Depuis ma jeunesse (mal dépensée?), J'ai eu beaucoup de défis pour identifier des composants encore plus bizarres, pas toujours réussis. Mais je transmets ici quelques-unes des techniques sur lesquelles j'ai compté au fil des ans. Et j'ai inclus un quiz d'identification des composants pour que vous puissiez tester vos propres compétences. Il s'agit d'un véritable mélange de types de composants, des très anciens aux nouveaux types SMD, et j'ai inclus des exemples des problèmes et des techniques que je décris ici.

Quand j'ai commencé, les livres de données étaient difficiles à trouver et valaient leur pesant d'or. Pas aussi important maintenant avec Internet à portée de main, mais si vous voyez des informations utiles - codes de couleur, informations sur les fabricants, fiches techniques, etc. - conservez-les dans vos favoris ou sous forme de copie imprimée. J'ai toujours le tableau des données des transistors d'il y a toutes ces années. Ces jours-ci, apprenez à vous familiariser avec Internet. Il existe de nombreux bons sites de fiches techniques. Google est ton ami! Mais aidez Google à vous aider. Si vous recherchez une fiche technique, mettez "fiche technique" dans le champ de recherche. Et utilisez le numéro de pièce minimum que vous pouvez. J'ai récemment eu des circuits intégrés étiquetés "2026-1SM", qui, comme j'en avais plusieurs, j'avais déterminé qu'il s'agissait probablement du numéro de pièce. Mais j'ai mis "fiche technique 2026" dans le moteur de recherche et j'ai tout de suite trouvé la fiche technique du MIC2026 de Micrel (qui fait maintenant partie de Microchip) - un commutateur de distribution d'alimentation à double canal. Certains sites de fiches techniques prennent votre numéro de pièce et spécifient des fiches techniques qui sont soit une correspondance exacte, commencent par ou contiennent simplement les données que vous avez saisies - cela peut être utile pour affiner votre recherche. J'enregistre la plupart des fiches techniques sur mon disque dur - vous ne savez jamais quand vous devrez les rechercher à nouveau - mais c'est une préférence personnelle. J'ai donné un lien vers mon site de fiches techniques le plus utilisé à la fin, et je garde quelques sites dans mes favoris, ainsi que des sites de fabricants.

La plupart des fiches techniques commencent par une description de la pièce, puis les cotes maximales absolues. Vient ensuite le détail de l'utilisation, des brochages, etc. Les informations sur le package se trouvent généralement à la fin, et vous devez souvent les consulter pour vous assurer que ce que vous avez correspond bien à ce que cette fiche technique concerne - le même nombre de broches et le même boîtier. Les fabricants ne fabriquent pas tous les mêmes appareils dans le même boîtier, vous devrez donc peut-être chercher. Habituellement, mais pas toujours, une pièce fabriquée par un fabricant aura les mêmes spécifications que la même pièce fabriquée par un autre fabricant, donc si vous le pouvez, trouvez une fiche technique du fabricant de votre composant.

Certains composants ressemblent beaucoup à autre chose. De nos jours, je peux regarder un composant qui ressemble à une résistance et dire "C'est un condensateur" ou "C'est une inductance" avec un certain degré de précision, en fonction de la forme et de la couleur du composant. La plupart des gens savent que quelque chose est marqué "2Nxxxx" est un transistor, et une chose ressemblant à un circuit intégré avec quatre ou six broches est probablement un opto-isolateur. Et je sais qu'un composant ressemblant à un transistor marqué xxNyy (par exemple, "35N60") ou marqué IRFxxx (par exemple, "IRF540") est un FET. Cela vient avec l'expérience. Juste en recherchant cet article, je me suis rendu compte qu'un "V" sur un circuit intégré signifie souvent qu'il est fabriqué par Vishay, ce dont je me souviendrai car cela pourrait me faire gagner du temps à l'avenir.

À peu près au moment où j'ai rencontré ces 2N2926, je me suis construit un simple testeur de transistor avec un vieux compteur, un interrupteur, un pot de 500 kΩ et une batterie de 1,5 V. Je l'ai toujours aujourd'hui, mais de nos jours, la plupart des multimètres numériques ont un testeur de transistor intégré, et certains peuvent également tester les condensateurs. Les FET sont un peu plus difficiles mais peuvent être testés dans un laboratoire domestique moyen. J'ai un compteur LCR de base, que j'utilise beaucoup, même si j'en voudrais un meilleur. Si vous pouvez identifier un composant comme un transistor, un FET, un condensateur, etc., vous êtes à mi-chemin et vous pourrez peut-être utiliser même sans autre identification. Certains composants SMT (Surface Mount Technology) - les condensateurs en particulier - n'ont aucun marquage, vous devez donc les mesurer pour pouvoir les utiliser. Une pince à épiler pour votre multimètre peut faciliter le test des pièces SMD, et Elektor Store propose un testeur à pince numérique très savoureux qui mesure à peu près n'importe quoi. Les CI, bien sûr, ont besoin de testeurs spécialisés, mais vous pouvez vous fabriquer un testeur d'amplificateur opérationnel et vous pouvez acheter des testeurs de CI logiques si vous obtenez et utilisez beaucoup de CI logiques. Un numéro de pièce et une fiche technique sont le premier prix pour les circuits intégrés et les transistors, mais de nombreux composants, en particulier les passifs, sont utilisables si vous connaissez simplement leur valeur. Tester des composants est un sujet en soi.

Il y a généralement quelques numéros sur un transistor ou un circuit intégré et cela vaut la peine de faire un peu d'effort pour identifier quel est le numéro de type. Les préfixes sont souvent omis sur les petits SMD. Apprenez à connaître les logos des fabricants. Aller directement sur le site Web du fabricant peut vous faire gagner beaucoup de temps. La plupart des composants ont un code de date qui était autrefois l'année et la semaine (comme 8634), mais ces jours-ci, il peut s'agir de codes de lot cryptés. (Auparavant, un circuit intégré logique de la série TTL 74 fabriqué en 1974, avec un code de date 74xx (Figure 2) pourrait être un casse-tête !)

Si vous avez quelques composants d'un type, recherchez un code qui est le même sur chacun d'eux - ce sera le numéro de pièce, les autres codes seront la date - ou des codes de lot sans intérêt. Les valeurs sur les composants passifs sont soit affichées directement (comme 47 pF) ou sous forme de chiffres ou de code de couleur de résistance sous la forme Digit1, Digit2, Multiplier (étant le nombre de zéros) sur le composant. Ainsi, les inducteurs SMD ont souvent la valeur marquée en microhenrys de cette manière, donc 3R3 est de 3,3 µH et 333 est de 33 mH (33 000 µH). Les condensateurs peuvent être marqués en picofarads. Un condensateur au tantale étiqueté 227 est de 22 × 107 pF = 220 µF. Certains composants peuvent avoir cinq ou six anneaux de code couleur, mais Internet est d'une grande aide pour les décoder. La plupart des petits condensateurs SMD ne sont pas marqués du tout, alors utilisez vos compétences et votre équipement de test de composants pour les vérifier. Et procurez-vous une loupe ou un microscope USB (c'est ce que j'ai utilisé pour prendre la plupart des photos de cet article) - cela permet de voir beaucoup plus facilement les minuscules écritures sur les petits composants. Internet a de nombreuses ressources pour vous aider - recherchez pour "IC Manufacturers logos" ou "SMD codes" si vous avez besoin de plus d'informations. Et recherchez "EIA-96" pour décoder les résistances SMD avec ce qui ressemble à un étrange code à 2 chiffres plus 1 lettre.

Si vous enlevez des pièces de planches ou si vous savez d'une autre manière d'où vient le composant, cela peut vous donner une idée de ce qu'est la pièce. Une alimentation est susceptible d'avoir un circuit intégré PWM en mode commuté, alors qu'une carte audio est plus susceptible d'avoir des amplificateurs opérationnels.

J'ai un sac de transistors étiquetés 0V8F qui ont obstinément refusé d'être identifiés. Les composants SMD peuvent être difficiles, voire impossibles à identifier, car ils portent souvent des numéros de pièce raccourcis. Même avec les ressources considérables sur Internet, elles ne sont pas faciles.

J'ai mentionné les cartes que j'ai eues quand j'étais enfant, avec des fils de composants pliés. Je les ai tous dessoudés religieusement. Ces jours-ci, je ne toucherai pas à de tels composants à moins qu'ils ne soient vraiment spéciaux; cela n'en vaut pas la peine. Les condensateurs électrolytiques doivent toujours être testés, en particulier les gros types d'alimentation, et recherchez les dômes sur le dessus - un signe mort qu'ils sont devenus secs ou qui fuient. Les composants plus anciens tels que les résistances au carbone ne valent vraiment pas la peine d'être conservés, et les condensateurs électrolytiques plus anciens seront souvent beaucoup plus gros, pour leurs valeurs nominales, que les types modernes. besoin d'équipement spécialisé pour installer et enlever sur les planches. Donc, si ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez voir l'utilité, jetez-le. Si vous pensez que cela pourrait être quelque chose que vous pouvez utiliser, identifiez-le pour être sûr avant de vous donner la peine de le dessouder. Être capable d'identifier et d'utiliser des composants d'anciennes cartes peut bien rembourser le temps que vous passez à le faire. Vous pouvez obtenir des composants de haute qualité et si vous les stockez systématiquement, vous pouvez souvent éviter d'avoir à acheter des pièces pour un projet. De plus, vous pouvez souvent utiliser ces compétences lorsque vous tentez de réparer des circuits imprimés.

Vous avez des questions techniques ou des commentaires sur son article ? Envoyez un e-mail à l'auteur à [email protected] ou contactez Elektor à [email protected].

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