Articulo de referencia

Código RKM

El código RKM [ 1 ] es una notación para la especificación de resistencias y capacitores , definida desde 1952 por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en su norma IEC...

El código RKM [ 1 ] es una notación para la especificación de resistencias y capacitores , definida desde 1952 por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en su norma IEC  60062 (anteriormente IEC  62). También se le conoce como "código de letras y números para valores y tolerancias de resistencia y capacitancia ", [ 1 ] "código de letras y dígitos para valores y tolerancias de resistencia y capacitancia", [ 2 ] [ 3 ] o informalmente como "notación R". [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] Las normas nacionales correspondientes incluyen DIN 40825 (1973) del Deutsches Institut für Normung , BS 1852 (1975) de la British Standards Institution , [ 10 ] e IS 8186 (1976) de la Oficina de Normas de la India ; así como la norma paneuropea EN 60062 (1993) de las Organizaciones Europeas de Normalización . La versión actualizada IEC 60062:2016, [ 1 ] modificada en 2019, comprende la versión más reciente de la norma.     

Descripción general

Originalmente concebida también como código de marcado de piezas, esta notación abreviada se utiliza ampliamente en ingeniería eléctrica para indicar los valores de resistencias y condensadores en diagramas de circuitos y en la producción de circuitos electrónicos (por ejemplo, en listas de materiales y en serigrafías ). Este método evita pasar por alto el separador decimal , que puede no reproducirse correctamente en los componentes o al duplicar documentos.

Las normas también definen un código de colores para las resistencias fijas .

Código de valor de pieza

Para mayor brevedad, la notación a menudo no especifica la unidad ( ohm o faradio ) explícitamente y en su lugar se basa en el conocimiento implícito derivado del uso de letras específicas, ya sea solo para resistencias o para condensadores, [ nb 2 ] el caso utilizado (las letras mayúsculas se utilizan normalmente para resistencias, las minúsculas para condensadores), [ nb 3 ] la apariencia de una pieza y el contexto.

La notación también evita usar un separador decimal y lo reemplaza por una letra asociada con el símbolo de prefijo para el valor particular. [ nb 4 ]

Esto no solo se hace por brevedad (por ejemplo, al imprimirlo en la pieza o en la placa de circuito impreso), sino también para evitar el problema de que los separadores decimales tienden a "desaparecer" al fotocopiar diagramas de circuitos impresos.

Otra ventaja es la facilidad para clasificar los valores, lo que ayuda a optimizar la lista de materiales al combinar valores de piezas similares para mejorar la mantenibilidad y reducir los costos. [ nb 5 ]

Las letras del código guardan una relación aproximada con el prefijo SI correspondiente , pero existen varias excepciones, en las que la capitalización difiere o se utilizan letras alternativas.

Por ejemplo, 8K2indica un valor de resistencia de 8,2  kΩ. Los ceros adicionales implican una tolerancia más estricta, por ejemplo 15M0. [ 12 ]

Cuando el valor se puede expresar sin necesidad de un prefijo, se utiliza un Ro Fen lugar del separador decimal. Por ejemplo, 1R2indica1,2 Ω  , e 18Rindica18  Ω .

Para las resistencias , la norma dicta el uso de letras mayúsculas L(para 10 −3 ), R(para 10 0 = 1), K(para 10 3 ), M(para 10 6 ), y G(para 10 9 ) en lugar del punto decimal. [ 12 ]

El uso de la letra griega RΩ en lugar del símbolo de la unidad del SI para los ohmios se debe a que la letra griega Ω está ausente en la mayoría de las codificaciones de caracteres antiguas (aunque sí está presente en el ahora omnipresente Unicode ) y, por lo tanto, a veces es imposible de reproducir, en particular en algunos entornos CAD/CAM. La letra Rse eligió porque visualmente se asemeja al glifo Ω y también porque funciona bien como mnemotecnia para la resistencia en muchos idiomas.

Las letras Gy Tno formaban parte de la primera edición del estándar, que es anterior a la introducción del sistema SI (de ahí el nombre de "código RKM"), sino que se añadieron después de la adopción de los prefijos SI correspondientes.

La introducción de la letra Len ediciones más recientes del estándar (en lugar de un prefijo del SIm para milli ) se justifica para mantener la regla de usar solo letras mayúsculas para las resistencias (el resultado que de otro modo Mse obtendría ya se utilizaba para mega ).

De manera similar, la norma prescribe las siguientes letras minúsculas para las capacitancias que se deben usar en lugar del punto decimal: p(para 10 −12 ), n(para 10 −9 ), μ(para 10 −6 ), m(para 10 −3 ), pero mayúsculas F(para 10 0 = 1) para faradio .

Las letras py nno formaban parte de la primera edición del estándar, sino que se añadieron después de la adopción de los prefijos SI correspondientes.

En los casos en que la letra griega μno esté disponible, la norma permite reemplazarla por u(o U, cuando solo se dispone de letras mayúsculas). Este uso de uen lugar de μtambién está en línea con ISO 2955 (1974, [ 14 ] 1983 [ 15 ] ), DIN 66030 (Vornorm 1973; [ 16 ] 1980, [ 17 ] [ 18 ] 2002 [ 19 ] ), BS 6430 (1983) y Health Level 7 (HL7), [ 20 ] que permiten μsustituir el prefijo por la letra u(o U) en circunstancias en las que solo se dispone del alfabeto latino .

Varios fabricantes de resistencias utilizan el código RKM como parte de los números de pieza del fabricante (MPN) de los componentes. [ 21 ] [ 22 ]

Códigos similares

Aunque no es estándar, algunos fabricantes también utilizan el código RKM para marcar los inductores indicando Rel punto decimal en microhenrios (por ejemplo, 4R7para4,7 μH  ). [ 23 ] [ 24 ]

A veces se utiliza una notación no estándar similar que usa el símbolo de la unidad en lugar de un separador decimal para indicar voltajes (es decir, 0V8para0,8 V  , 1V8para1,8  V , 3V3para3,3  V o 5V0para5,0  V [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] ) en contextos donde sería imposible o inapropiado usar un separador decimal (por ejemplo, en nombres de señales o pines, en nombres de variables , en nombres de archivos o en etiquetas o subíndices ). Alternativamente, se observa que se utiliza la letra P(presumiblemente representando "voltaje positivo" o "riel de alimentación") [ nb 6 ] en lugar de la Va veces en modelos de dispositivos y nombres de red (es decir, 1P8para1,8  V , 3P3para3,3  V ). [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] Respectivamente, ambas variantes también se utilizan como parte de los códigos MPN de diodos Zener [ 27 ] [ 37 ] y reguladores de voltaje [ 36 ] por algunos fabricantes.

Código de tolerancia

Código de letras para las tolerancias de resistencia y capacitancia:

Antes de la introducción del código RKM, algunas de las letras para tolerancias simétricas (es decir, G, J, K, M) ya se utilizaban en contextos militares estadounidenses siguiendo el Estándar de Guerra Estadounidense (AWS) y las Especificaciones Conjuntas del Ejército y la Armada (JAN) desde mediados de la década de 1940. [ 38 ]

Código del coeficiente de temperatura

Códigos de letras para el coeficiente de temperatura de resistencia (TCR):

Códigos de fecha de producción

Código de ciclo de veinte años

Ejemplo: J8 = agosto de 2017 (o agosto de 1997)

Algunos fabricantes también utilizaron el código de fecha de producción como un código independiente para indicar la fecha de producción de los circuitos integrados. [ 44 ]

Algunos fabricantes especifican un código de fecha de tres caracteres con un número de semana de dos dígitos después de la letra del año. [ 45 ]

La norma IEC 60062 también especifica un código de cuatro caracteres para el año y la semana.

Código de ciclo de diez años

Ejemplo: 78 = agosto de 2017

La norma IEC 60062 también especifica un código de cuatro caracteres para el año y la semana.

Código de ciclo de cuatro años

La norma IEC  60062 también especifica un código de año/mes de ciclo de cuatro años de un solo carácter. [ nb 11 ]

Códigos de marcado para valores preferidos de la serie E

Código de marcado de resistencia de tres caracteres

Para resistencias que siguen la serie de valores preferidos ( E48 o) E96 , tanto la antigua EIA-96 como la IEC 60062:2016 definen un código de marcado especial de tres caracteres para resistencias que se utilizarán en componentes pequeños. El código consta de dos dígitos que indican una de las "posiciones" en la serie de valores E96, seguidos de una letra que indica el multiplicador. [ 12 ] 

Código de marcado de condensador de dos caracteres

Para capacitancias que siguen la serie de valores preferidos ( E3 , E6 , E12 o) E24 , las normas ANSI/EIA-198-D:1991, ANSI/EIA-198-1-E:1998 y ANSI/EIA-198-1-F:2002, así como la enmienda IEC  60062:2016/AMD1:2019 a la norma IEC  60062, definen un código de marcado especial de dos caracteres para condensadores de piezas muy pequeñas que no dejan espacio para imprimir códigos más largos. El código consta de una letra mayúscula que indica los dos dígitos significativos del valor, seguida de un dígito que indica el multiplicador. La norma EIA también define varias letras minúsculas para especificar una serie de valores que no se encuentran en E24. [ 46 ]

Normas correspondientes

  • IEC 62:1952 (también conocida como IEC 60062:1952), primera edición, 1 de enero de 1952
  • IEC 62:1968 (también conocida como IEC 60062:1968), segunda edición, 1 de enero de 1968
  • IEC 62:1968/AMD1:1968 (también conocida como IEC 60062:1968/AMD1:1968), segunda edición enmendada, 31 de diciembre de 1968
  • IEC 62:1974 (también conocido como IEC 60062:1974) [ 47 ]
  • IEC 62:1974/AMD1:1988 (también conocida como IEC 60062:1974/AMD1:1988), tercera edición enmendada, 30 de abril de 1988
  • IEC 62:1974/AMD2:1989 (también conocida como IEC 60062:1974/AMD2:1989), tercera edición enmendada, 1989-01-01
  • IEC 62:1992 (también conocida como IEC 60062:1992), cuarta edición, 15 de marzo de 1992
  • IEC 62:1992/AMD1:1995 (también conocida como IEC 60062:1992/AMD1:1995), cuarta edición enmendada, 1995-06-19
  • IEC 60062:2004 (quinta edición, 08-11-2004) [ 2 ]
  • IEC 60062:2016 (sexta edición, 12-07-2016) [ 1 ]
  • IEC 60062:2016/COR1:2016 (sexta edición corregida, 05/12/2016)
  • IEC 60062:2016/AMD1:2019 (enmienda 1, 2019-08-20)
  • IEC 60062:2016+AMD1:2019 CSV (versión consolidada 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 (edición corregida)
  • EN 60062:2016/A1:2019 (enmienda 1)
  • BS 1852:1975 [ 10 ] (relacionada con IEC 60062:1974)
  • BS EN 60062:1994 [ 48 ]
  • BS EN 60062:2005 [ 49 ]
  • BS EN 60062:2016 [ 50 ]
  • DIN 40825:1973-04 (código de valor del condensador/resistencia), DIN 41314:1975-12 (código de fecha)
  • DIN IEC 62:1985-12 (también conocido como DIN IEC 60062:1985-12)
  • DIN IEC 62:1989-10 (también conocido como DIN IEC 60062:1989-10)
  • DIN IEC 62:1990-11 (también conocido como DIN IEC 60062:1990-11)
  • DIN IEC 62:1993-03 (también conocido como 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 ] (relacionado con IEC 60062-2004)
  • 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 ] (relacionada con IEC 62:1974)
  • JIS C 5062, JIS C 60062
  • TGL 31667 [ 52 ]

Véase también

Notas

  1. En caso de que un código RKM que comience con la letraRpueda confundirse con un designador simbólico para una resistencia en particular, la "R" podría reemplazarse por0R.
  2. 1 2 3 La letraMera una excepción a la regla de que se deben usar letras diferentes para resistencias y capacitancias. Hoy en día,mse debe usar una letra minúscula para capacitancias siempre que sea posible para evitar confusiones.
  3. 1 2 3 4 5 En ediciones antiguas de la norma IEC 60062, las letras latinas mayúsculas no solo se usaban para las resistencias, sino también para los valores de capacitancia, mientras que las ediciones más recientes usan específicamente letras minúsculas para los capacitores (excepto en el caso especial deF).
  4. Dado que se utilizan diferentes separadores decimales según la configuración regional (los más comunes son.y,), y estos caracteres también se utilizan como separadores de miles en algunas áreas, evitar el uso de separadores decimales también tiene la ventaja de no correr el riesgo de generar ambigüedad en un contexto internacional.
  5. La ordenación alfanumérica de los valores de las piezas en notación RKM genera grupos ordenados de valores cercanos. Dentro de ciertos límites, esto facilita la identificación y combinación de valores similares dentro de estos grupos para la elaboración de una lista de materiales , con el fin de racionalizar el inventario de piezas, simplificar su adquisición y controlar los costos. Por ejemplo, ordenar los siguientes valores de partes aleatorias (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) daría como resultado convencionalmente una lista como 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, pero daría como resultado 3K3, 3K6, 4K7, 5K1, 9K1, 4M7, 5M6, 1R0, 3R3 en código RKM, donde es más fácil detectar que los valores 3,3 kΩ y 3,6 kΩ así como 4,7 Los valores de kΩ y 5,1 kΩ son, según la aplicación, lo suficientemente similares como para ser susceptibles de optimización.
  6. 1 2 3 En la notación de voltaje no estándar, el uso de la letraP(y potencialmenteN) en lugar de la letraVpuede ser ambiguo en algunos contextos porque en ediciones antiguas de la norma IEC 60062 se usaban letras mayúsculasP(yN) para los valores de capacitancia, mientras que las ediciones más recientes de la norma prescriben específicamente el uso de letras minúsculasp(yn) para los capacitores.
  7. El uso de la letra latinaEen lugar deRno está estandarizado en IEC 60062, pero aun así se observa a veces en la práctica. Esto se debe a queRtambién se utiliza en nombres simbólicos para resistencias, y también se usa de manera similar pero con un significado incompatible en otros códigos de marcado de piezas. Por lo tanto, puede causar confusión en algunos contextos. Visualmente, la letraEse asemeja vagamente a una pequeña letra griega omega (ω) girada de lado. Históricamente (es decir, en documentosanteriores a la Segunda Guerra Mundial ), antes de que los ohmios se denotaran con la omega griega mayúscula (Ω), a veces también se usaba una pequeña omega (ω) para este propósito, como en 56 ω para 56 Ω. Sin embargo, la letra es conflictiva con la notación EE de apariencia similar pero incompatibleen ingeniería, y por lo tanto también puede causar considerable confusión.
  8. La norma IEC 60062 prescribe el uso de una letra latina mayúsculaKúnicamente, sin embargo,ka menudo se ve una minúscula en esquemas y listas de materiales, probablemente porque el prefijo SI correspondiente se define como una minúsculak.
  9. Para reducir el riesgo de errores de lectura,no se utilizanG(6),I(J,1),O(0,Q,D),Q(O,D,0),Y,Z(2
  10. Debido a la ambigüedad de muchas iniciales de los meses (A,J,M), el código en su mayor parte utiliza dígitos. Dado que la letraOse confunde fácilmente con el dígito0, el código está organizado de manera que la letraOse utilice para octubre, el décimo mes, en lugar de para enero.
  11. Para reducir el riesgo de errores de lectura, no se utilizan las letrasI/iyO/oya que sus glifos se parecen a otras letras y dígitos.

Referencias

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