- •Министерство образования Республики Башкортостан гбоу спо «Уфимский государственный колледж технологии и дизайна» Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение
- •Основные процессы жц по:
- •Вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных процессов:
- •Организационные процессы:
- •Изучить список нормативных документов (нд) электронной библиотеки госТов, действующих в отрасли:
- •М (µ) * микрофарад, н (n) – нанофарад, п (p) – пикофарад.
Изучить список нормативных документов (нд) электронной библиотеки госТов, действующих в отрасли:
Таблица 1.1 - Электронная библиотека ГОСТов. Список документов
Номер |
Название |
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 |
Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению |
ИСО/МЭК 2382-20-90 |
"Информационная технология. Словарь. Часть 20: Разработка системы" |
ИСО 8402-86 |
"Качество. Словарь" |
ГОСТ 28195-89 |
Оценка качества программных средств. Общие положения |
ГОСТ 28806-90 |
Качество программных средств. Термины и определения |
ГОСТ 28195-89 |
Оценка качества программных средств. Общие положения |
ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96). |
Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации |
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ |
Электробезопасность. Защитное заземление, зануление |
ГОСТ 464-79 |
Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления; |
ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80). |
Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники |
ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84). |
Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации |
ГОСТ 24.104-85 |
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
ГОСТ 34.003-90 |
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. Термины и определения |
ГОСТ 34.601-90 |
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СТАДИИ СОЗДАНИЯ |
ГОСТ 24.602-86 (Взамен ГОСТ 23962-80) |
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. Состав и содержание работ по стадиям создания |
ГОСТ 24.104-85 (Взамен ГОСТ 17195-76, ГОСТ 20912-75, ГОСТ 24205-80) |
ЕДИНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
Задание 2: Изучить содержание НД, касающиеся требований к системам заземления, которые изложены в следующих стандартах и нормативных документах:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) - раздел 1.7;
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;
ГОСТ 464-79. Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления;
ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники;
ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации;
ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84). Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации.
Ответить на вопросы:
Зачем необходимо заземление компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования и источников бесперебойного питания?
Какова наиболее важная функция заземления?
Каковы основные требования к системам заземления?
Чем чревато невыполнение нормы электромагнитной совместимости и электробезопасности?
Что понимают под «Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ», «Глухозаземленной нейтралью», «Заземлителем»?
Задание 3: Изучить общие положения
ГОСТ 28195-89 |
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ |
Ответить на вопросы:
На каких этапах осуществляется оценка качества жизненного цикла ПС?
Совокупность каких операций представляет собой оценка качества ПС?
Специалисты каких организаций проводят оценку качества?
Какие Основные задачи решаются при оценке качества ПС?
Какие различают методы определения показателей качества ПС?
На чем основан измерительный метод, регистрационный, органолептический, расчетный, экспертный методы?
Из каких показателей состоит «Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства программных средств»?
Где фиксируется выбранная номенклатура показателей качества на разработку ПС?
Что означает термин «Базовый показатель качества»?
Что представляет собой «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПС»?
Задание 4: Изучить общие положения
ГОСТ 28806—90 |
КАЧЕСТВО ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ |
Ответить на вопросы:
Сколько понятий установлено для каждого стандартизованного термина?
Дать определение терминам:
программное средство; ПС;
программный продукт;
пользователь (программного средства);
качество программного средства;
критерий оценки (качества программного средства);
характеристика качества (программного средства);
показатель качества (программного средства);
уровень пригодности (программного средства).
Перечислите ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА.
Что понимается под «надежностью (программного средства)»?
Задание 5: Изучить общие положения ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 ОЦЕНКА ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВА ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ.
Ответить на вопросы:
Сколько характеристик описывают качество программного обеспечения с минимальным дублированием согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93?
Какими характеристиками оценивается качество программного обеспечения?
Что понимается под характеристиками: «Надежность», «Практичность», «Эффективность», «Сопровождаемость», «Мобильность» согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93?
Что представляет собой «УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ»?
Задание 6. Изучить положения следующих НД:
ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. общие требования.
ГОСТ 34.003-90. Автоматизированные системы. Термины и определения
ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы стадии создания
ГОСТ 24.602-86 (Взамен ГОСТ 23962-80) Автоматизированные системы управления. Состав и содержание работ по стадиям создания.
ГОСТ 24.104-85 (Взамен ГОСТ 17195-76, ГОСТ 20912-75, ГОСТ 24205-80) Единая система стандартов автоматизированных систем управления. автоматизированные системы управления. общие требования
Ответить на вопрос: Что устанавливает каждый из этих стандартов?
Сформулировать общие выводы по работе, для чего следует расписать в тетради, что было выявлено (обнаружено, установлено, определено, изучено…. и т.д.). Дать характеристику каждому НД.
Начинать формулировку выводов по работе следует с фразы:
Вывод: На основе изучения содержания стандартов, действующих в отрасли, было установлено, что
Практическое занятие №3
Знакомство с Международными стандартами серии ИСО 9000, 14000
Цель работы: углубление представлений о понятии «качество», изучение терминов и определений в области качества
Литература:
ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ГОСТ Р ИСО 14001-98. Системы управления окружающей средой. Требования и руководство к применению.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению.
Порядок выполнения работы:
Изучение основных положений и работа с текстами стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ГОСТ Р ИСО 14001-98. Системы управления окружающей средой. Требования и руководство к применению.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению.
Ответы на контрольные вопросы.
Формулировка выводов.
Содержание отчета:
В рабочей тетради должны быть:
Наименование и цель работы.
Порядок выполнения работы.
Ответы на контрольные вопросы.
Сформулированы общие выводы по работе.
Методические указания:
Задание 1: Изучение терминов и определений в области качества.
Используя ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», изучите определения терминов. Результаты оформите в виде таблицы 3.1.
Таблица 3.1 – Термины и определения в области качества
Термин |
Определение |
Качество |
|
Требование |
|
Удовлетворенность потребителей |
|
Управление качеством |
|
Обеспечение качества |
|
Улучшение качества |
|
Задание 2:
Ознакомиться с содержанием ГОСТ Р ИСО 14001-98 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководства к применению»; ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению». Ответить в письменном виде на контрольные вопросы, приведенные ниже.
Контрольные вопросы:
Какова цель принятия Семейство стандартов МС ИСО 9000 (комплекса стандартов на системы менеджмента качества)?
Какова цель принятия ГОСТ Р ИСО 9000—2001? Что в нем описано?
Какова цель принятия ГОСТ Р ИСО 9001—2001? Что он определяет? В тетради следует перечислить все элементы системы, дав им краткую характеристику.
Какова цель ГОСТ Р ИСО 9004—2001? Что он содержит и раскрывает?
Что содержит ГОСТ Р ИСО 14001-98. Системы управления окружающей средой. Требования и руководство к применению? Какова область применения этого стандарта?
Какие требования к системе управления окружающей средой раскрываются в ГОСТ Р ИСО 14001-98 (пункт 4)? Какая общая цель этого стандарта?
Какие Принципы менеджмента качества раскрыты в ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Государственный стандарт российской федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»?
Что представляют собой Основные положения систем менеджмента качества в ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Государственный стандарт российской федерации. Системы менеджмента качества Основные положения и словарь»?
Какие виды документов, применяются в системах менеджмента качества?
Какова область применения ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Государственный стандарт российской федерации. Информационная технология оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению»?
Какими характеристиками оценивается качество программного обеспечения?
Чем представлены комплексные показатели (подхарактеристики) качества программного обеспечения?
Самостоятельная работа студентов:
Повторение лекционного материала по конспектам.
Подготовка рефератов по системам менеджмента качества в соответствии с ИСО. Студент выбирает тему из предложенных ниже и готовит реферат/презентацию, который докладывает на занятии.
Темы рефератов:
Управление качеством и ИСО 9000.
История возникновения системы стандартов ИСО 9000.
Структура стандартов ИСО 9000.
Сравнение стандартов ИСО 9000 редакций 1996 и 2001 годов.
Поиск в сети Интернет и других источниках информации о Международных организациях (кроме ИСО и МЭК) по стандартизации и ознакомление с их деятельностью. Студент готовит презентацию по найденному материалу, которую представляет на занятии.
Практическое занятие № 4
Изучение НД программных средств
Цель работы: закрепить основные термины и определения в области качества программных средств (ПС), изучить критерии оценки качества ПС
Литература:
ГОСТ 28806—90 Качество программных средств. Термины и определения.
ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению.
Порядок выполнения работы:
Изучение основных положений и работа с текстами стандартов:
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению;
ГОСТ 28806—90 Качество программных средств. Термины и определения;
ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств.
Ответы на контрольные вопросы.
Формулировка выводов.
Содержание отчета:
В рабочей тетради должны быть:
Наименование и цель работы.
Порядок выполнения работы.
Ответы на контрольные вопросы.
Сформулированы общие выводы по работе.
Методические указания:
Сегодня одну и ту же задачу на ЭВМ можно решить, используя различные алгоритмы, языки программирования, степень структурированности данных и самой программы, наконец, различные архитектуры программных систем и технологии их разработки. При этом возникают программы, отличающиеся качественными показателями (объемом, сложностью, достоверностью результатов, надежностью, быстродействием и др.) и появляется возможность их выбора. Отсюда возникает необходимость в оценке и сравнении качества различных программ. Формализация показателей качества, введение для них метрических оценок способствует объективному сравнению и обеспечивают основу промышленного использования программных изделий (ПИ).
Расширение областей применения ПИ и возрастание значимости результатов их работы в сферах управления и обработки информации повысило интерес пользователей и разработчиков к анализу качества создаваемых и эксплуатируемых программ. Отчуждение программ от их первичных создателей и необходимость сопровождения в процессе эксплуатации привели к формированию понятия программного продукта (ПП), предусматривающего требования по удобству использования и модифицируемости.
В результате от подхода лишь бы программа работала к настоящему времени выполнен переход к подходу с какими характеристиками качества создается и функционирует программа и при каких затратах достигаются результаты.
Основными ГОСТами, регламентирующими в нашей стране использование терминологии по качеству ПП являются:
ГОСТ 28806—90 «КАЧЕСТВО ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ. Термины и определения (Software quality. Terms and definitions)»;
ГОСТ 28195-89 «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ. Общие положения (Quality control of software systems. General principles)».
Задание 1: Ознакомиться с содержанием ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению». Ответить в письменном виде на контрольные вопросы, приведенные ниже.
Какая область и условия применения ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93?
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 определяет шесть характеристик, которые с минимальным дублированием описывают качество программного обеспечения. Данные характеристики образуют основу для дальнейшего уточнения и описания качества программного обеспечения. Перечислите их и дайте им определение.
Как Руководства по ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 описывают использование характеристик качества для оценки качества программного обеспечения?
Задание 2: Работа с текстом стандарта ГОСТ 28806—90 «Качество программных средств. Термины и определения». Для изучения основных требований Гост 28806-90 необходимо ответить в письменном виде на контрольные вопросы, приведенные ниже.
Перечислите ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (стандартизованные термины) в области качества программных средств. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой,—светлым.
Перечислите общие характеристики качества программного средства и дайте им определение.
Перечислите подхарактеристики мобильности, сопровождаемости, эффективности, удобства использования, надежности, функциональности.
Задание32: Работа с текстом стандарта ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств». Ответить в письменном виде на контрольные вопросы, приведенные ниже.
На каких этапах жизненного цикла ПС осуществляется оценка качества? Перечислите их.
Что представляет собой оценка качества ПС? Перечислите эту совокупность операций.
Кто проводит оценку качества?
Какие основные задачи решаются при оценке качества ПС?
Перечислите методы определения показателей качества ПС.
Перечислите номенклатуру показателей качества программных средств.
Самостоятельная работа студентов:
Подготовка рефератов по видам программ и программных документов и выступление с ними на занятии.
Практическое занятие №5
Изучение характеристик качества программного обеспечения
Цель работы: Изучить характеристики качества ПО и методы их оценки
Литература: ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению. ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств
Порядок выполнения работы:
Изучить основные задачи, решаемые при оценке качества ПС по ГОСТ 28195-89 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ. Перечислить совокупность операций в оценке качества ПС.
Законспектировать (перечислить) методы определения показателей качества ПС
. Ознакомиться с Номенклатурой показателей качества.
Ответить на контрольные вопросы
Сформулировать выводы по работе.
Контрольные вопросы:
Что определяет ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Оценка программной продукции.?
Какими характеристиками оценивается качество программного обеспечения в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению»?
Что представляет собой модель процесса оценивания в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93?
Что представляет собой последняя стадия модели процесса оценивания по ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93?
Зарисуйте модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе. ГОСТ 28806—90
Зарисуйте Модель процесса оценивания по ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93.
Самостоятельная работа студентов:
Повторение лекционного материала. Выполнить краткий конспект ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93
Практическое занятие № 6
Определение полей допусков
Цель работы: Изучить ГОСТ 2825-67, ГОСТ 11076-69, ГОСТ 175-72. определить основные параметры заданных компонентов и полевой допуск источника питания, используемые в электронике
Литература: 1 Хрусталёва З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: учебное пособие /З.А. Хрусталёва.– М.: КНОРУС, 2011.-176 с.
2 ГОСТ 2825-67, 3 ГОСТ 11076-69, 4 ГОСТ 175-72
Порядок выполнения работы:
Получить вариант задания у преподавателя на выполнение данной работы.
Ознакомиться с кодовой, цветовой и цифровой маркировками резисторов, определить номинал, единицу измерения, полевой допуск в % и в единицах параметра. Рассчитать полевой допуск по заданным резисторам, записав полученную информацию в таблицу 6.1.
Таблица 6.1 – Сведения по резисторам
Кодировка |
Номинальное значение сопротивления |
Единица параметра |
Полевой допуск |
R min… R max |
|
% |
В единицах измерения |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для заданных конденсаторов аналогично пункту 2 записать сведения о них в табл. 6.2
Таблица 6.2 – Сведения по конденсаторам
Кодировка |
Номинальное значение емкости |
Единица параметра |
Полевой допуск |
С min… С max |
|
% |
В единицах измерения |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По аналогии с пунктами 2 и 3 определить полевой допуск на заданный в варианте источник питания (ИП) и результаты записать в табл. 6.3.
Таблица 6.3 – Сведения по источнику питания
Номинальное значение напряжения |
Единица параметра, В |
Полевой допуск |
U min…U max, В |
|
% |
В |
|||
|
|
|
|
|
Определить годность и кондиционность заданных полупроводниковых приборов на основании информации, помещённой в табл. 6.4, путем сравнения справочных параметров с измеренными у диода, транзистора и интегральной микросхемы (ИМС). Написать выводы с обоснованием о годности и кондиционности компонентов.
Таблица 6.4 – Сведения о диоде, транзисторе и ИМС
Тип элемента |
Сведения |
I обр, мА |
U пр, В |
KU |
I пот, мА |
h 21э |
I кэ0, мкА |
Диод ………. |
Справочные |
|
|
- |
- |
- |
- |
Измеренные |
|
|
|||||
Транзистор ………. |
Справочные |
- |
- |
- |
- |
|
|
Измеренные |
|
|
|||||
ИМС …….. |
Справочные |
- |
- |
|
|
- |
- |
Измеренные |
|
|
Выводы:
Диод ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Транзистор ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Микросхема ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Содержание отчета по работе:
Наименование и цель работы.
Таблицы 1-4.
Ответы на контрольные вопросы.
Выводы.
Контрольные вопросы:
Перечислите виды кодирования параметров резисторов.
Какие параметры характеризуют резисторы?
Какие параметры характеризуют конденсаторы?
Какую цель преследует кодирование информации на радиокомпонентах?
Перечислите виды кодирования информации конденсаторов.
Как на принципиальных электрических схемах у резисторов указывается мощность рассеивания?
Какой принцип положен в основу цветовой маркировки резисторов?
Какой принцип положен в основу цветовой маркировки конденсаторов?
Как считывается информация о параметрах резистора с цветовой кодировкой
Как считывается информация о параметрах конденсатора с цветовой кодировкой?
Какая цифра (цвет) в пятицветовом коде резистора соответствует множителю?
Какая цифра (цвет) в четырехцветовом коде соответствует допуску отклонений?
Какие цифры (цвет) в пятицветовом коде являются значащими)
Какой цифрой кодируется можность рассеяния у чип – резисторов?
Какая цифра в четырех разрядном цифровом коде чип – резисторов соответствует множителю?
Краткие теоретические сведения приведены в приложении А.
Варианты заданий приведены в приложении Б.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Классификация и кодирование информации о товаре. Определение полей допусков в электронике
Краткие теоретические сведения
Технология производства отечественных и импортных компонентов элементарной базы электронных устройств (резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, диодов, транзисторов, интегральных микросхем) такова, что выполнить их с абсолютно точными параметрами сложно, а порой и невозможно. Поэтому параметры всех перечисленных компонентов имеют разброс (допуск отклонения), который стандартизирован.
Следует отметить, что чем меньше разброс параметров, тем компонент дороже. Применение компонентов с малым допуском должно быть экономически обосновано. Введем некоторые понятия.
Допуском называется разность между наибольшим и наименьшим предельными значениями.
Полем допуска называется зона между наибольшим и наименьшим отклонениями параметра.
В технических условиях (ТУ) на резисторы, конденсаторы, полупроводниковые приборы, микросхемы и источники питания указывают среднее (номинальное) значение параметра и границы поля допуска. При проектировании средств электронной техники необходимо учитывать как технологический разброс параметров, так и их возможный дрейф в процессе эксплуатации при изменении температуры, влажности, воздействии окружающей среды.
Допуски бывают односторонние (+ или -) и двусторонние (±), симметричные (например, ±5%) и несимметричные (например, + 50%...-20%).
Различают следующие виды допусков:
технологический;
температурный;
на старение;
на влажность;
производственный
В случае если параметр компонента выходит за границы поля допуска, он считается неконденционным, т.е. ограниченно годным.
Источники питания, используемые в электронной технике (как сетевые, так и локальные), также имеют допуск отклонений по значению напряжения, тока и частоте.
Классификация резисторов
К основным признакам классификации резисторов относятся:
номинал (значение сопротивления);
мощность рассеивания;
допуск отклонений;
ТСК (температурный коэффициент сопротивления).
Современные резисторы и конденсаторы чаще всего изготавливают в малогабаритных корпусах, поверхности которых не хватает для нанесения всех основных характеристик. Поэтому необходимую информацию, которая должна быть размещена на корпусе компонента, производители определённым образом шифруют в соответствии с отечественными и международными стандартами. Для пассивных элементов (резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности) применяют следующие виды шифровки (маркировки):
кодовую;
цветовую;
цифровую (для чип-элементов).
Номиналы резисторов стандартизированы. Для постоянных резисторов установлено шесть рядов номиналов (в соответствии с ГОСТ 2825-67): Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192, а для переменных резисторов – Е6 и Е24. цифра после буквы указывает число номинальных значений в данном ряду.
Номинальные значения сопротивлений резисторов и ёмкостей конденсаторов соответствую стандартной шкале, которая содержит ряд чисел, соответствующих первому классу (I) с допустимым отклонением ±5% точности. Ряды значений второго и третьего классов точности вычленяются из этой шкалы путем её «прореживания». Допустимые отклонения для второго класса точности (II) - ±10%, для третьего класса (III) - ±20%. В таблице 1 приведена шкала номинальных значений постоянных резисторов широкого применения с допуском отклонений ±5%, ±10%, ±20%.
Из таблицы следует, что резисторы первого класса точности выпускают с номиналами сопротивлений, например, 1,1 Ом – 11 ОМ – 110 ОМ – 1,1 кОМ – 110 кОм – 1,1 Мом. Резисторы второго и третьего классов точности с этими номиналами не выпускаются.
Номинальные значения сопротивлений резисторов, выраженные в ОМ, кОМ и Мом, получают путем умножения числа из стандартной шкалы на целую степень 10ⁿ. Показатель степени п может быть положительным, отрицательным или равным нулю целым числом.
Например, числу 10 из шкалы соответствуют резисторы с номинальными сопротивлениями 1 Ом, 10 Ом, 100 ОМ, 1 кОм, 10 кОм, 100 кОм, 1 Мом и т.д. эти резисторы могут иметь любой класс точности. Числу 11 из шкалы соответствуют резисторы с номинальным сопротивлением 1,1 Ом, 11 Ом, 110 Ом, 1,1 кОм, 11 кОм, 110 кОм, 1,1 Мом и т.д. Эти резисторы могут иметь только первый класс точности.
Каждый тип резисторов имеет определённый диапазон номинальных значений. Например, металлизированные лакопленочные резисторы типа МЛТ и их аналоги выпускаются с номиналами сопротивлений 50 Ом…5,1 Мом.
Переменные резисторы меняют свое сопротивление от нуля до номинального значения. Они могут быть проволочными и непроволочными. изменение сопротивления резистора осуществляется ротором (движком). В зависимости от угла поворота ротора сопротивление может изменяться по трём законам: А – линейный, Б – логарифмический, В – показательный (рис. 1)
Согласно ГОСТ 11076-64 принята кодированная система, введены буквы, обозначающие порядок сопротивлений (в скобках приведена кодировка зарубежных резисторов):
Е (R) – ом, к (k) килом, М (М) – мегаом, Г (G) – гигаом.
Буква отделяет целые значения от дробных, т.е. является своего рода запятой. Например, 4 k7= 4,7 кОм; 5R1=5,1 Ом. Для сокращения обозначений номиналов резисторов применяют множители и приставки (табл. 2) для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименований.
В зависимости от мощности рассеяния резисторы классифицируются на 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10 Вт.
Чип-резисторы рассчитаны на мощность 0,062 Вт. На принципиальных электрических схемах в условно-графическом изображении (УГИ) резисторов применяют символику по мощности рассеяния, показанную на рис. 2.
По допуску отклонений введено как буквенное, так и цифровое обозначение. В таблице 3 приведены необходимые сведения по допуску отклонений.
В настоящее время широко применяют систему цветовой маркировки резисторов в виде цветовых колец на корпусе элемента. Это связано с новыми технологиями при изготовлении малогабаритных резисторов.
В соответствии с ГОСТ 28364 -89 «резисторы и конденсаторы. Код маркировки» и требованиями публикации 62 IEC (Международной электронной комиссии – МЭК) цветовая маркировка наносится в виде трёх, четырёх или пяти колец (или точек).
Цветовые кольца должны быть сдвинуты к одному из выводов (торцов) резистора, или, если размеры не позволяют это сделать, ширина первого кольца должна быть в 1,5-2 раза больше других, что на практике выдерживается не всегда. Кольца на резисторе располагают слева направо в порядке, показанном на рисунке 3.
Если имеется одно черное кольцо посередине корпуса резистора – это перемычка (короткозамыкатель, джампер), что означает нулевое сопротивление (Zero – Ohm).
В резисторах с тремя цветовыми кольцами:
первая цифра (кольцо) – значащая;
вторая цифра (кольцо) – множитель;
третья цифра (кольцо) – допуск отклонений.
В резисторах с четырьмя цветовыми кольцами:
первая и вторая цифры – значащие (номинал);
третья цифра - множитель;
четвертая цифра - множитель;
В резисторах с пятью цветовыми кольцами:
первая, вторая и третья цифры - значащие (номинал);
четвертая цифра – множитель;
пятая цифра – допуск отклонений.
Для понимания и правильного пользования системой цветовой маркировки каждому цвету в номинале отведена цифра в соответствии с таблицей 4.
Каждому цвету множителя также присваивается определённая цифра в соответствии с таблицей 5. цветовая маркировка допуска отклонений резисторов приведена в таблице 6.
Для понимания системы цветовой маркировки резисторов рассмотрим пример резистора с пятью цветовыми кольцами, расположенными в следующей последовательности:
красный -2
ж
елтый
– 4
белый – 9 249 Ом ±1%
черный – x 1 Ом
коричневый - ±1%
Тенденция к минимизации геометрических размеров электронной аппаратуры напрямую связана с миниатюризацией элементарной базы. В связи с этим были разработаны так называемые чип-элементы (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, транзисторы и др.).
Чип-резисторы имеют мощность рассеяния 0,062 Вт и малые габариты. Ввиду малости их геометрических размеров была разработана цифровая система маркировки, которая использует три или четыре цифры. В таблице 7 приведены примеры цифровой маркировки чип-резисторов.
Если цифровой код состоит из трёх цифр, то первая и вторая цифры - значащие (номинал) в омах, а последняя цифра указывает количество нулей.
Если цифровой код состоит из четырех цифр, то первые три цифры – значащие, а последняя указывает количество нулей.
Необходимо помнить, что наличие буквы R в цифровом коде используется в качестве десятичной запятой. Например, 1R90=1,9 Ом.
Конденсаторы классифицируются по следующим основным признакам:
номиналу;
значению рабочего (пробивного) напряжения;
значению отклонения от номинала (допуску);
ТКЕ (температурному коэффициенту емкости).
Для конденсаторов принята та же система кодирования информации, что и для резисторов: кодовая, цветовая и цифровая.
Номиналы конденсаторов постоянной емкости стандартизованы в соответствии с ГОСТ 28884-90 и сведены в ряды. В таблице 8 приведена шкала номинальных значений емкости и конденсаторов.
Примечание. Электрические конденсаторы выпускаются с номинальными емкостями 1; 2; 5; 100; 500; 1000; 2000 и 5000 мкФ.
Буквенная кодировка. При буквенной кодировке порядка применяют следующие обозначения (в скобках приведена кодировка для импортных конденсаторов):
