RKMコード[1]は、 「抵抗値と静電容量値および許容差を表す文字と数字のコード」、「抵抗値と静電容量値および許容差を表す文字と数字のコード」[2] [3]または非公式に「R表記法」[4] [5] [6] [7] [8] [9]とも呼ばれ、1952年以来国際規格IEC 60062(旧IEC 62)で定義されている抵抗器とコンデンサーの値を指定するための表記法です 。DIN 40825(1973)、BS 1852(1975)、[10] IS 8186(1976)、EN 60062(1993)などの他の規格でも採用されています。2019年に改正された更新版IEC 60062:2016 [1]は、この規格の最新リリースを構成しています。
概要
もともと部品のマーキングコードとしても使われていたこの省略表記は、電気工学の分野では、回路図や電子回路の製造(部品表やシルクスクリーンなど)で抵抗器やコンデンサーの値を示すために広く使用されています。この方法により、コンポーネント上やドキュメントの複製時に確実にレンダリングされない可能性がある 小数点記号を見落とすことがなくなります。
この規格では固定抵抗器のカラーコードも定義されています。
部品値コード
簡潔にするために、表記法では単位(オームまたはファラッド)を常に明示的に指定することを省略し、代わりに抵抗器またはコンデンサにのみ特定の文字が使用されること、[注 1]大文字と小文字(通常、抵抗器には大文字が使用され、コンデンサには小文字が使用されます)、[注 2]部品の外観、およびコンテキストから得られる暗黙の知識に依存します。
この表記法では小数点の使用を避け、特定の値の接頭辞記号に関連付けられた文字に置き換えます。[nb 3]
これは簡潔にするためだけでなく (たとえば、部品または PCB に印刷する場合)、プリント回路図をコピーするときに小数点記号が「消える」傾向があるという問題を回避するためでもあります。
もう1つの利点は、値の並べ替えが容易なことです。これにより、類似の部品値を組み合わせて部品表を最適化し、保守性を向上させてコストを削減できます。[nb 4]
コード文字は対応するSI 接頭辞と大まかに関連していますが、大文字と小文字が異なっていたり、代替文字が使用されているなど、例外がいくつかあります。
たとえば、8K2は 8.2 kΩ の抵抗値を示します。 ゼロを追加すると、許容誤差が狭くなります (例 ) 15M0。
接頭辞を必要とせずに値を表現できる場合は、小数点の代わりに「R」または「F」が使用されます。たとえば、は1R21.2 Ω を示し、は18R18 Ω を示します。
抵抗については、小数点の代わりに大文字L(10 −3の場合)、R(10 0 = 1 の場合)、K(10 3の場合)、M(10 6の場合)、G(10 9の場合) を使用することが規格で定められています。
Rオームを表すのに SI 単位記号 Ω の代わりに文字が使用されるのは、ギリシャ文字 Ω がほとんどの古い文字エンコーディングに存在せず(ただし、現在広く使用されているUnicodeには存在する)、特に一部の CAD/CAM 環境では再現できない場合があるためです。この文字が選択された理由は、視覚的に Ω グリフに似ていることと、多くの言語で抵抗の記憶術Rとして適していることです。[引用が必要]
文字Gと は、SI システムTの導入以前の標準の最初の発行には含まれていませんでしたが(そのため、「RKM コード」という名前が付けられています)、対応する SI プレフィックスの採用後に追加されました。
L最近の規格で文字(ミリのSI 接頭辞 の代わりに) が導入されたのは、抵抗値には大文字のみを使用するという規則を維持するために正当化されています (それ以外の結果はメガですでに使用されていました)。
mM
同様に、この規格では、小数点の代わりに静電容量に対して次の小文字を使用することを規定しています: p(10 −12の場合)、n(10 −9の場合)、μ(10 −6の場合)、m(10 −3の場合)。ただし、ファラドの場合は大文字F(10 0 = 1 の場合)を使用します。
文字pと は、nこの規格の最初の発行には含まれていませんでしたが、対応する SI 接頭辞が採用された後に追加されました。
μギリシャ文字が利用できない場合、この規格ではそれをu(またはU大文字しか利用できない場合は ) で置き換えることが認められている。uの代わりにを使用するこの方法はμ、ISO 2955 (1974、[13] 1983 [14] )、DIN 66030 (Vornorm 1973; [15] 1980、[16] [17] 2002 [18] )、BS 6430 (1983)、およびHealth Level 7 (HL7) [19] の規格にも準拠しており、これらの規格では、ラテンアルファベットしか利用できない場合に接頭辞μを文字u(または) で置き換えることが認められている。
U
いくつかの抵抗器メーカーは、RKMコードを部品の製造元部品番号(MPN)の一部として利用しています。[20] [21]
類似コード
非標準ではあるが、一部のメーカーはRKMコードを使用してインダクタに「R」という小数点をマイクロヘンリーで表示している(例:4.7μHの場合は4R7)。[22] [23]
小数点記号の代わりに単位記号を使用する同様の非標準表記は、小数点記号が不適切な状況(信号名やピン名、ファイル名、ラベルや下付き文字など)で電圧を示すために使用されることがあります(つまり、0.8 Vの場合は0V8、1.8 Vの場合は1V8、3.3 Vの場合は3V3、5.0 Vの場合は5V0 [24 ] [ 25 ] [ 26 ] ) 。
許容範囲コード
抵抗および静電容量の許容差を表す文字コード:
RKMコードが導入される以前、対称公差を表す文字(G、J、K、M)の一部は、1940年代半ばからアメリカ戦争規格(AWS)と陸海軍統合規格(JAN)に従って、すでに米軍の文脈で使用されていました。[27]
温度係数コード
温度抵抗係数(TCR)の文字コード:
製造日コード
20年周期コード
- 最初の文字: 20年周期での生産年[nb 7]
- A = 2030年、[28] [29] 2010年、[30] [28] [31] 1990年、[32] 1970年[32]
- B = 2031、[29] 2011、[30] [28] [31] 1991、[32] 1971 [32]
- C = 2032、[29] 2012、[30] [28] [31] 1992、[32] 1972 [32]
- D = 2033、[29] 2013、[30] [28] [31] 1993、[32] 1973 [32]
- E = 2034 年、[29] 2014 年、[30] [28] [31] 1994 年、[32] 1974 年[32]
- F = 2035、[29] 2015、[30] [28] [31] 1995、[32] 1975 [32]
- H = 2036、[29] 2016、[30] [28] 1996、[32] 1976 [32]
- J = 2037、[29] 2017、[30] [28] 1997、[32] 1977 [32]
- K = 2038、[29] 2018、[30] [28] 1998、[32] 1978 [32]
- L = 2039、[29] 2019、[30] [28] 1999、[32] 1979 [32]
- M = 2020、[30] [28] 2000、[32] 1980 [32]
- N = 2021、[30] [28] 2001、[32] 1981 [32]
- P = 2022、[30] [28] 2002、[32] 1982 [32]
- R = 2023、[30] [28] 2003、[32] 1983 [32]
- S = 2024、[30] [28] 2004、[31] [32] 1984 [32]
- T = 2025、[30] [28] 2005、[31] [32] 1985 [32]
- U = 2026、[30] [28] 2006、[31] 1986 [32]
- V = 2027、[30] [28] 2007、[31] [32] 1987 [32]
- W = 2028、[30] [28] 2008、[31] [32] 1988 [32]
- X = 2029、[30] [28] 2009、[31] [32] 1989 [32]
- 2文字目: 製造月[28] [29] [30] [nb 8]
- 1から9 = 1月から9月
- O = 10月
- N = 11月
- D = 12月
例: J8 = 2017 年 8 月 (または 1997 年 8 月)
一部のメーカーは、集積回路の製造日を示すために、製造日コードを単独のコードとして使用していました。[33]
メーカーによっては、年号の後に2桁の週番号が付いた3文字の日付コードを指定しているところもあります。[34]
IEC 60062 では、4 文字の年/週コードも規定されています。
10年周期コード
- 最初の文字: 10年周期での生産年[34]
- 0 = 2020 [34]
- 1 = 2021 [34]
- 2 = 2022年、[34] 2012年[34]
- 3 = 2023年、[34] 2013年[34]
- 4 = 2024年、[34] 2014年[34]
- 5 = 2025年、[34] 2015年[34]
- 6 = 2026年、[34] 2016年[34]
- 7 = 2017 [34]
- 8 = 2018 [34]
- 9 = 2019 [34]
- 2文字目: 製造月[34]
- 1から9 = 1月から9月
- X = 10月
- Y = 11月
- Z = 12月
例: 78 = 2017年8月
IEC 60062 では、4 文字の年/週コードも規定されています。
4年周期コード
IEC 60062では、1文字の4年周期の年/月コードも規定されています。[nb 9]
Eシリーズの推奨値のマーキングコード
3文字の抵抗器マーキングコード
推奨値の(E48または)E96 シリーズに従う抵抗については、旧 EIA-96 および IEC 60062:2016 で、小型部品に使用される抵抗器の特別な 3 文字のマーキング コードが定義されています。このコードは、E96 値のシリーズの「位置」の 1 つを示す 2 桁の数字と、それに続く乗数を示す文字で構成されます。
2文字のコンデンサマーキングコード
(E3、E6、E12、または)E24シリーズの推奨値に従う静電容量については、以前のANSI/EIA-198-D:1991、ANSI/EIA-198-1-E:1998、ANSI/EIA-198-1-F:2002、およびIEC 60062の修正版IEC 60062:2016/AMD1:2019では、長いコードを印刷する余地のない非常に小さな部品のコンデンサに対して、特別な2文字のマーキングコードを定義しています。コードは、値の2つの有効数字を示す大文字と、それに続く乗数を示す数字で構成されています。EIA規格では、E24にはない数値を指定するために、小文字もいくつか定義されています。[35]
対応する規格
- IEC 62:1952 (別名 IEC 60062:1952)、初版、1952-01-01
- IEC 62:1968 (別名 IEC 60062:1968)、第 2 版、1968-01-01
- IEC 62:1968/AMD1:1968 (別名 IEC 60062:1968/AMD1:1968)、第 2 版の改訂、1968 年 12 月 31 日
- IEC 62:1974 (別名 IEC 60062:1974) [36]
- IEC 62:1974/AMD1:1988 (別名 IEC 60062:1974/AMD1:1988)、第 3 版の改訂、1988 年 4 月 30 日
- IEC 62:1974/AMD2:1989 (別名 IEC 60062:1974/AMD2:1989)、第 3 版の改訂、1989 年 1 月 1 日
- IEC 62:1992 (別名 IEC 60062:1992)、第 4 版、1992 年 3 月 15 日
- IEC 62:1992/AMD1:1995 (別名 IEC 60062:1992/AMD1:1995)、第 4 版の改訂、1995 年 6 月 19 日
- IEC 60062:2004(第5版、2004年11月8日)[2]
- IEC 60062:2016(第6版、2016年7月12日)[1]
- IEC 60062:2016/COR1:2016 (第 6 版修正、2016 年 12 月 5 日)
- IEC 60062:2016/AMD1:2019 (改訂 1、2019 年 8 月 20 日)
- IEC 60062:2016+AMD1:2019 CSV (統合バージョン 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 (修正版)
- EN 60062:2016/A1:2019 (修正 1)
- BS 1852:1975 [10](IEC 60062:1974に関連)
- BS EN 60062:1994 [37]
- BS EN 60062:2005 [38]
- BS EN 60062:2016 [39]
- DIN 40825:1973-04 (コンデンサ/抵抗値コード)、DIN 41314:1975-12 (日付コード)
- DIN IEC 62:1985-12 (別名 DIN IEC 60062:1985-12)
- DIN IEC 62:1989-10 (別名 DIN IEC 60062:1989-10)
- DIN IEC 62:1990-11 (別名 DIN IEC 60062:1990-11)
- DIN IEC 62:1993-03 (別名 DIN IEC 60062:1993-03)
- EN 60062:1997-09 規格
- EN 60062:2001-11 規格
- EN 60062:2005-11 規格
- EN 60062:2017-06 規格
- EN 60062:2020-03 規格
- ČSN EN 60062
- 60062 規格
- 60062 規格
- (GOST) ГОСТ IEC 60062-2014 [32] (IEC 60062-2004 に関連)
- ILNAS-EN 60062
- EN60062 は
- EN EN IEC 60062 認証
- EN60062 認証
- 安全規格 EN 60062
- PN-EN 60062
- prМКС EN 60062
- SN EN 60062
- TS 2932 EN 60062
- 国連EN60062
- BIS 4114-1967 参照
- IS 8186-1976 [40](IEC 62:1974に関連)
- JIS C 5062、JIS C 60062
- TGL 31667 [41]
参照
注記
- ^ abc この文字は、
M抵抗と静電容量に異なる文字を使用するという規則の例外でした。今日では、m混乱を避けるために、静電容量には可能な限り小文字を使用する必要があります。 - ^ abcde IEC 60062 規格の古い版では、大文字のラテン文字は抵抗値だけでなく静電容量値にも使用されていましたが、新しい版ではコンデンサには小文字が使用されています ( の特殊なケースを除く
F)。 - ^ ロケールに応じて異なる小数点記号
.が使用され (最も一般的なのはと,)、これらの文字は一部の地域では千単位の区切り文字としても使用されるため、小数点記号を使用しないと、国際的なコンテキストで曖昧になるリスクがないという利点もあります。 - ^ RKM 表記で部品の値を英数字順に並べ替えると、近い値のグループが並べ替えられます。これにより、一定の制限内で、部品表の作成時にこれらのグループ内の類似の値を識別して組み合わせることが容易になり、部品在庫の合理化、部品調達の容易化、コストの安全確保が可能になります。たとえば、次のランダムな部品の値(3.3 kΩ、4.7 kΩ、4.7 MΩ、3.6 kΩ、5.1 kΩ、3.3 Ω、1.0 Ω、5.6 MΩ、9.1 kΩ)を並べ替えると、従来は1.0 Ω、3.3 Ω、3.3 kΩ、3.6 kΩ、4.7 kΩ、4.7 MΩ、5.1 kΩ、5.6 MΩ、9.1 kΩのようなリストになりますが、RKMコードでは3K3、3K6、4K7、5K1、9K1、4M7、5M6、1R0、3R3となり、アプリケーションによっては、3.3 kΩと3.6 kΩ、4.7 kΩと5.1 kΩの値が近いことが簡単にわかります。潜在的に最適化の対象となるほど十分です。
- ^ の 代わりにラテン文字を使用することは、IEC 60062 では標準化されていませんが、実際には時々見られます。これは、が抵抗器の記号名にも使用されているという事実に由来しており、他の部品マーキングコードでも同様に使用されていますが、意味が異なります。そのため、状況によっては混乱を招く可能性があります。視覚的には、この文字は横向きの小さなギリシャ文字オメガ(ω) に似ています。歴史的に (つまり、第二次世界大戦前の文書)、オームが大文字のギリシャ文字オメガ (Ω) を使用して表示される前は、56 Ω の場合は 56 ωのように、小さなオメガ (ω) がこの目的でも使用されることがありました。ただし、この文字はエンジニアリングにおいて見た目は似ているものの互換性のないE 表記と競合するため、これもかなりの混乱を招く可能性があります。
ERREE - ^ IEC 60062規格では大文字のラテン文字
Kのみの使用が規定されていますが、対応するSI接頭辞が小文字として定義されているためか、回路図や部品表kでは小文字がよく見られます。k - ^ 読み取りエラーのリスクを減らすために、文字
G(6)、I(J、1)、O(0、Q、D)、Q(O、D、0)Y、Z(2) は、他の文字や数字とグリフが似ているため使用されません。 - ^ 多くの月の頭文字 ( 、、 )は曖昧であるため、コードの大部分では数字が使用されています。文字は数字と混同されやすいため、コードは、1月ではなく10番目の月である10月に文字が使用されるように構成されています。
AJMO0O - ^ 読み取りエラーのリスクを減らすために、文字
I/iとO/ はo他の文字や数字とグリフが似ているため使用されません。
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