Códigos normalizados de designación

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Códigos normalizados de designación
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Campo al que perteneceCiencias Exactas
Principales exponentesThomas Alva Edison, Charles Coulom


Códigos normalizados de designación . Los códigos normalizados de designación pretenden identificar de una manera unificada, todos y cada uno de los componentes usados en la electrónica que existen en el mercado.

Introducción

Los códigos normalizados de designación pretenden identificar de una manera unificada, todos y cada uno de los componentes usados en la electrónica que existen en el mercado. Los principales códigos normalizados son:

  • PROELECTRON
  • JEDEC
  • JIS

El sistema Proelectrón se utiliza principalmente en Europa, mientras que el JEDEC es usado por los fabricantes norteamericanos y el JIS por los japoneses. También existen algunas normas antiguas que veremos muy superficialmente.

PROELECTRÓN

Este sistema se utiliza principalmente en Europa. El componente se designa de dos formas, según el tipo de aplicación al que esté destinado (comercial o profesional):

  • Dos letras + secuencia alfanumérica de serie (aplicaciones comerciales)
  • Tres letras + secuencia alfanumérica de serie (aplicaciones profesionales)

La primera letra indica el tipo de material:

  • A: Material con anchura de banda prohibida de 0.6 a 1.0 eV, como el Ge.
  • B: Material con anchura de banda prohibida de 1.0 a 1.3 eV, como el Si.
  • C: Material con anchura de banda prohibida mayor que 1.3 eV, como el NaAs.
  • D: Material con anchura de banda prohibida menor que 0.6 eV, como el InSb.
  • E: Material compuesto como el empleado en generadores Hall y fotoconductores.

La segunda letra indica la aplicación principal y construcción si se hace necesaria una diferenciación mayor:

  • A: Diodo de detección, de conmutación, mezclador.
  • B: Diodo de sintonía (capacidad variable).
  • C: Transistor para aplicaciones de audio (Rthj-a > 15 K/W).
  • D: Transistor de potencia para aplicaciones de audio (Rthj-a≤ 15 K/W).
  • E: Diodo Túnel.
  • F: Transistor para aplicaciones de alta frecuencia (Rthj-a > 15 K/W).
  • G: Multichips, etc...
  • H: Sonda campo de efecto Hall.
  • K: Generador Hall en circuito magnético abierto.
  • L: Transistor de potencia para aplicaciones de alta frecuencia (Rthj-a≤ 15 K/W).
  • M: Modulador o multiplicador Hall.
  • N: Optoacoplador.
  • P: Componente sensible a la radiación (p. ej. fotodiodo).
  • Q: Componente emisor de radiación (p. ej: LED).
  • R: Componente de control o de conmutación con disparo eléctrico poseyendo una característica de ruptura (Rthj-a > 15 K/W), p. ej. tiristor.
  • S: Transistor para aplicaciones de conmutación (Rthj-a > 15 K/W).
  • T: Componente de control o de conmutación con disparo eléctrico o por incidencia de la luz poseyendo una característica de ruptura (Rthj-a≤ 15 K/W), p. ej. tiristor.
  • U: Transistor de potencia para aplicaciones de conmutación (Rthj-a≤ 15 K/W).
  • X: Diodos múltiples: varactor, diodo "step recovery".
  • Y: Diodo rectificador, diodo de potencia, diodo "booster".
  • Z: Diodo estabilizador de tensión (Zener).

La tercera letra empleada para determinar el tipo es Z, Y, o X.

La secuencia alfanumérica que sucede a las letras sirve para identificar a los componentes.

Algunos componentes incorporan otro código alfanumérico a modo de sufijo que nos da cierta información adicional. Podemos destacar los siguientes:

a) Diodo Zener: Una letra seguida de la tensión de disrupción o de trabajo típica de este diodo (en la cual la letra V actúa como coma decimal si la tensión que estabiliza no es un número entero) y donde sea apropiado, la letra R (polaridad inversa). La primera letra indica la tolerancia nominal respecto de la tensión de trabajo en porciento

  • A: 1%
  • B: 2%
  • C: 5%
  • D: 10%
  • E: 15%

b) Diodo rectificador: Un número y donde sea apropiado, la letra R (polaridad inversa). El número indica generalmente el vontaje de pico repetitivo máximo. Para la designación de diodos de pequeña señal profesionales también se utiliza el código de colores. La combinación de letras inicial se designa por el color del cuerpo del diodo, mientras que las cifras de la secuencia alfanumérica que siguen a las letras se deducen de bandas de color impresas sobre el diodo. El cátodo se indica por la banda más ancha, correspondiendo dicha banda a la primera cifra. A continuación se muestra la correspondencia de letras y cifras con colores.

Letras iniciales y color correspondiente:

  • BAV: VERDE
  • BAW: AZUL
  • BAX: NEGRO

Cifra y color de la banda:

Código de Colores

Ejemplos

  • BC107B
  • B: Silicio
  • C: Transistor para aplicaciones de audio (Rthj-a > 15 K/W).
  • 107 B: Secuencia alfanumérica de serie.

AAZ15

  • A: Germanio
  • A: Diodo de conmutación
  • Z: Uso profesional
  • 15: Secuencia alfanumérica de serie

BZY96C3V9R

  • B: Silicio
  • Z: Diodo Zener
  • Y: Uso profesional
  • 96: Secuencia alfanumérica de serie.
  • C: Tolerancia de un 5% sobre la tensión nominal que estabiliza.
  • 3V9: Tensión nominal 3.9 V.
  • R: Polaridad inversa

JEDEC

Este sistema es usado principalmente por los fabricantes americanos. Está definido por el estándar EIA RS-236-B, Junio de 1963. El código de designación se presenta basicamente como:

Una cifra + N + Secuencia alfanumérica de serie

La cifra indica el número de uniones del componente (1 para el diodo, 2 para el transistor,...). La letra N indica que el material usado es el silicio.

Para designar los diodos también se tiene un sistema de designación por colores. En este caso la primera cifra seguida de la letra N no se corresponden con información visual alguna. La secuencia alfanumérica que sigue a la N se codifica por un sistema de bandas de colores con arreglo a las normas siguientes:

Código de Colores

Secuencia de dos cifras: una banda negra seguida de dos bandas respresentando una cifra cada una según la tabla 1. Si existe una letra como sufijo, se codifica con una cuarta banda según la tabla 1.

Secuencia de tres cifras: tres bandas representando una cifra cada una según la tabla 1. Si existe una letra como sufijo, se codifica con una cuarta banda según la tabla 1.

Secuencia de cuatro cifras: cuatro bandas representando una cifra según la tabla 1. Si existe una letra como sufijo, se codifica con una quinta banda según la tabla 1.

Para la identificación del cátodo se utiliza en la mayoría de los casos una banda de anchura doble como primera cifra más próxima a este terminal. En otros casos, el grupo de bandas se agrupa claramente hacia el cátodo, debiendo ser leídas desde el cátodo al ánodo.

Ejemplo 2N5965

  • 2: Dos uniones, es decir, un transistor
  • N: Silicio
  • 5965: Secuencia alfanumérica de serie

JIS

Este sistema es el usado por los fabricantes de Japón (JIS - Japanese Industrial Standards).

Posee un código de designación de tipo para transistores el cual consta básicamente de dos partes: 2S + Secuencia alfanumérica de serie

Normas Antiguas

Existen una serie de normas obsoletas en la actualidad, pero que sin embargo están aún presentes en el mercado, como el sistema CV británico o la norma europea antigua. Esta última es la más importante. Su código de designación de tipo consiste en:

Dos o tres letras + Secuencia numérica de serie

La primera letras es la O (dispositivo semiconductor). La segunda y la tercera letras hacen referencia a qué clase pertenece:

  • A: Diodo semiconductor
  • AP: Fotodiodo
  • AZ: Diodo Zener
  • OC, OD: Transistor

Ejemplo OA90

  • O: Dispositivo semiconductor
  • A: Diodo semiconductor
  • 90: Secuencia numérica de serie

Véase también

Fuente