部品値コード 簡潔にするため、表記では単位(オーム またはファラド )を明示的に指定しないことが多く、代わりに、抵抗器またはコンデンサ専用の特定の文字の使用、[ nb 2 ] 使用されるケース(通常、抵抗器には大文字、コンデンサには小文字が使用されます)、[ nb 3 ] 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。
また、この表記法では小数点区切り記号 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でそれを置き換えます。[ 注4 ]
これは、簡潔さを保つため(例えば、部品やプリント基板に印刷する場合)だけでなく、プリント回路図をコピーする 際に小数点区切り記号が「消えてしまう」という問題を回避するためでもある。
もう一つの利点は、値のソートが容易になることで、類似の部品値をまとめることで部品表を 最適化し、保守性を向上させ、コストを削減できることです。[ nb 5 ]
コード文字は対応するSI接頭辞 と大まかに関連しているが、大文字小文字が異なったり、別の文字が使用されたりする例外がいくつかある。
例えば、 は8K28.2 kΩ の抵抗値を示します 。追加のゼロは、例えば のように、より厳しい許容範囲を意味します15M0。[ 12 ]
値が接頭辞なしで表現できる場合は、小数点区切り記号の代わりにRまたはFが使用されます。たとえば、1R2は を示します。 1.2 Ω 18Rを示し、 18Ω 。
抵抗値 については、規格で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定されている。[ 12 ]
Rオームを表すのにSI単位記号Ωの代わりにギリシャ文字が使われるようになったのは、ギリシャ文字Ωがほとんどの古い文字コード 体系には含まれていない(ただし、現在広く普及しているUnicode には含まれている)ため、特に一部のCAD/CAM環境では再現が困難な場合があるからです。この文字が選ばれたのは、視覚的にΩのグリフに似ていることと、多くの言語で抵抗 を表す覚えやすい語呂合わせ Rとして使えるためです。
文字Gと は、SI単位系 Tの導入以前に作成された規格の最初の版には含まれておらず(そのため「RKMコード」という名前が付けられている)、対応するSI接頭辞が採用された後に追加されたものである。
L規格の最近の版でこの文字が導入されたのは(ミリ のSI接頭辞 の代わりに)、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である(そうでなければ、メガ ですでに使用されていた)。mM
同様に、規格では、静電容量を 表す際に小数点の代わりに以下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)、 (10 −6 μの場合)、(10 −3の場合)、ただし ファラド の場合は大文字(10 0 = 1 の場合) です。mF
文字pと はn規格の初版には含まれておらず、対応するSI接頭辞が採用された後に追加された。
ギリシャ文字が利用できない場合μ、規格ではそれをu(またはU、大文字のみが利用可能な場合)に置き換えることが認められています。uの代わりμにを使用するこの方法は、 ISO 2955 (1974、[ 14 ] 1983 [ 15 ] )、DIN 66030 (Vornorm 1973、[ 16 ] 1980、[ 17 ] [ 18 ] 2002 [ 19 ] )、BS 6430 (1983)、およびHealth Level 7 (HL7)[ 20 ] とも一致しており、ラテン文字 のみが利用可能な状況では、接頭辞を文字(または)μに置き換えることが認められています。uU
抵抗器のメーカーのいくつかは、RKMコードを部品メーカーの部品番号 (MPN)の一部として使用しています。[ 21 ] [ 22 ]
製造日コード
20年周期コード 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独立したコードとして製造日コードも使用していました。[ 44 ]
一部のメーカーは、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ます。[ 45 ]
IEC 60062では、4文字の年/週コードも規定されている。
10年周期コード 最初の文字:10年周期での生産年[ 45 ] 2文字目:製造月[ 45 ] 1~9=1月~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る。
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る。[ 注11 ]
Eシリーズの推奨値のマーキングコード
コンデンサの2文字のマーキングコード ( 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 IEC 60062:2016/AMD1:2019 では、より長いコードを印刷するスペースがない非常に小さな部品のコンデンサ用に、特別な 2 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、値の 2 桁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ます。EIA 規格では、E24 にはないいくつかの値を指定するために、いくつかの小文字も定義されています。[ 46 ]
対応する規格 IEC 62:1952(別名IEC 60062:1952)、初版、1952年1月1日 IEC 62:1968(別名IEC 60062:1968)、第2版、1968年1月1日 IEC 62:1968/AMD1:1968(別名IEC 60062:1968/AMD1:1968)、第2版改訂、1968年12月31日 IEC 62:1974 (別名 IEC 60062:1974) [ 47 ] IEC 62:1974/AMD1:1988(別名IEC 60062:1974/AMD1:1988)、第3版改訂、1988年4月30日 IEC 62:1974/AMD2:1989(別名IEC 60062:1974/AMD2:1989)、第3版改訂、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(修正第6版、2016年12月5日) IEC 60062:2016/AMD1:2019(改正1、2019年8月20日) IEC 60062:2016+AMD1:2019 CSV(統合版6.1、2019年8月20日) 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 [ 48 ] BS EN 60062:2005 [ 49 ] BS EN 60062:2016 [ 50 ] DIN 40825:1973-04(コンデンサ/抵抗器の値コード)、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) 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 ] (IEC 60062-2004 に関連) ILNAS-EN 60062 IS EN 60062 NEN EN IEC 60062 NF EN 60062 ÖVE/ÖNORM EN 60062 PN-EN 60062 prMKS EN 60062 SN EN 60062 TS 2932 EN 60062 UNE-EN 60062 BIS IS 4114-1967 IS 8186-1976 [ 51 ] (IEC 62:1974 に関連) JIS C 5062、JIS C 60062 TGL 31667 [ 52 ]
注記 ↑ 文字で始まる RKM コードが特定の抵抗器の記号指定子と混同される可能性がある場合R、「R」を に置き換えることができます0R。 1 2 3 この文字はM、抵抗と静電容量には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、静電容量には可能な限り小文字を使用するべきです。 1 2 3 4 5 IEC 60062 規格の古い版では、抵抗だけでなく静電容量の値にも大文字のラテン文字が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 ( の特殊な場合を除くF)。 ↑ ロケール によって異なる小数点区切り文字 .(最も一般的なのは と)が使用され、これらの文字は一部の地域では千の位の区切り文字 ,としても使用されるため、小数点区切り文字の使用を避けることで、国際的な文脈で曖昧になるリスクを回避できるという利点もあります。 ↑ RKM表記で部品値を英数字順に並べ替えると、近い値のグループがソートされます。ある程度の範囲内で、これにより、部品表 を作成する際に、これらのグループ内で類似の値を特定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、コスト削減につながります。例えば、次のランダムな部品値 (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) をソートすると、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、9.1kΩ と 3.6kΩ、および 4.7kΩ と 5.1 の値が十分に近いことが最適化の対象となる可能性のあるもの。 1 2 3 非標準電圧表記では、文字の代わりにP(および場合によってはは、一部の文脈では曖昧になる可能性があります。これは、IEC 60062 規格の古い版では、静電容量値に大文字(および、コンデンサに(およびの使用が明確に規定されているためですNVPNpn ↑ 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、抵抗器の記号名にもが使用されていること、また、他の部品マーキングコードでも同様の方法で使用されているものの、意味が一致しないという事実に起因しています。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、この文字は小さなギリシャ文字のオメガ (ω) に大まかに似ています。歴史的には (つまり、第二次世界大戦 前の文書では)、オームがギリシャ文字の大文字のオメガ (Ω) を使用して表記されるようになる前は、56 Ω を表す 56のように、この目的で小さなオメガ (ω) が使用されることもありました。しかし、この文字は、エンジニアリングでよく似ているが互換性のないE 表記 と矛盾するため、かなりの混乱を招く可能性があります。ERRE E ↑ 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 ↑ 読み間違いのリスクを減らすため、文字G(6)、I(J,1)、O(0,Q,D)、Q(O,D,0)、Y(Z)2、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( 、、 は曖昧なため、コードの大部分は数字を使用しています。文字は数字と混同されやすい(文字を使用するように構成されています。AJMO0O ↑ 読み間違いのリスクを減らすため、文字I/iとO/oは、他の文字や数字と似た形状をしているため使用しません。
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