Elementy przewlekane THT – rodzaje, klasyfikacja i typowe obudowy

Elementy przewlekane THT na płytce PCB – rezystory, kondensatory, półprzewodniki, przekaźniki, złącza i elementy mocy

Elementy przewlekane THT (ang. Through-Hole Components) to komponenty elektroniczne o długich metalowych wyprowadzeniach, przeznaczone do montażu przez otwory w płytce drukowanej. W praktyce branżowej dzielą się one na sześć głównych kategorii, każda z własnymi standardowymi obudowami i typowymi zastosowaniami. Znajomość tej klasyfikacji ułatwia zarówno projektowanie nowych urządzeń, jak i komunikację z producentem EMS przy zamawianiu produkcji.

W tym artykule prezentujemy kompletny katalog rodzajów komponentów THT stosowanych we współczesnej elektronice. Dla każdej kategorii pokazujemy typowe obudowy, parametry i przykładowe zastosowania. Cel jest praktyczny – żebyś przeglądając ten artykuł, mógł od razu rozpoznać komponenty, których używasz w swoich projektach, i znaleźć te, które warto rozważyć. Fundamentalne pojęcia dotyczące obwodów drukowanych zakładamy jako znane – tutaj koncentrujemy się już na warstwie komponentów.

W przeciwieństwie do komponentów SMT, gdzie wersje różnych elementów mają często zbliżone obudowy (typowe pakiety 0402, 0603, 0805, SOT-23), w THT każda kategoria komponentów ma swoje specyficzne obudowy o ustalonych wymiarach – od klasycznego rezystora drutowego przez transformatorki tore po masywne przekaźniki mocy. Ta różnorodność wynika z podstawowej roli THT: obsługi elementów o znaczącej masie, wymiarach lub przewodzonych prądach.

Spis treści

  • Ogólna klasyfikacja komponentów THT
  • Rezystory przewlekane – rodzaje i parametry
  • Kondensatory przewlekane – od ceramicznych po elektrolityczne
  • Diody i tranzystory THT – obudowy dla różnych mocy
  • Elementy indukcyjne – transformatory, dławiki, cewki
  • Komponenty elektromechaniczne – przekaźniki, potencjometry, przyciski
  • Złącza i interfejsy w wykonaniu THT
  • Oznaczenia i standardy obudów – jak je czytać
  • FAQ – najczęstsze pytania o komponenty THT

Ogólna klasyfikacja komponentów THT

W praktyce branżowej komponenty przewlekane dzieli się na sześć głównych grup – w zależności od funkcji elektrycznej i typu obudowy. Każda grupa ma swoje specyficzne obudowy standardowe (JEDEC, IEC) oraz typowe parametry, które warto znać przy projektowaniu układu.

  • Komponenty pasywne – rezystory, kondensatory, cewki, filtry. Podstawa większości obwodów, choć w SMT wersje SMD zdominowały produkcję masową, w THT nadal znaczące zastosowania dla elementów mocy.
  • Komponenty półprzewodnikowe – diody, tranzystory, tyrystory, moduły IGBT. THT stosowane głównie dla obudów wymagających chłodzenia (TO-220, TO-247) oraz w klasycznych obudowach dyskretnych (DO-41, DO-27).
  • Elementy indukcyjne – transformatory, dławiki, filtry EMI. Ze względu na masę i wymiary praktycznie wyłącznie THT.
  • Komponenty elektromechaniczne – przekaźniki, styczniki, potencjometry, przełączniki, przyciski. THT ze względu na obciążenia mechaniczne podczas eksploatacji.
  • Złącza i interfejsy – gniazda zasilania, złącza komunikacyjne, listwy zaciskowe, gniazda audio. THT dla złącz zewnętrznych narażonych na obciążenia mechaniczne.
  • Elementy specjalne – bezpieczniki, warystory, zabezpieczenia przepięciowe, elementy piezoelektryczne (buzzery, głośniki), wskaźniki (LED-y sygnalizacyjne w dużych obudowach).

Praktyczne kryteria wyboru, kiedy dany element powinien iść w THT zamiast w SMT, opisaliśmy w osobnym artykule – tutaj skupiamy się już na katalogu samych komponentów w każdej z sześciu grup.

Dla każdej z tych grup omawiamy w dalszej części artykułu konkretne rodzaje komponentów, ich standardowe obudowy i typowe parametry. Ogólne informacje o samej technologii montażu przewlekanego znajdziesz na naszej podstronie usługowej.

Rezystory przewlekane – rodzaje i parametry

Choć rezystory SMD (obudowy 0402, 0603, 0805) zdominowały produkcję masową, wersje przewlekane wciąż mają istotne zastosowania – szczególnie tam, gdzie moc rozproszona przekracza możliwości SMD lub gdzie wymagana jest niezawodność w trudnych warunkach.

Rezystory drutowe (wire-wound)

Klasyczne rezystory wykonane przez nawinięcie drutu oporowego (najczęściej z manganinu lub konstantanu) na ceramiczny lub porcelanowy rdzeń. Charakteryzują się bardzo dużą mocą (2–500 W), wysoką tolerancją temperaturową i niską indukcyjnością (w wersjach specjalnych). Zastosowania: rezystory obciążeniowe w testerach, rezystory hamowania w silnikach elektrycznych, rezystory rozruchowe.

Rezystory metalizowane (metal film)

Cienka warstwa metalu naparowana na ceramicznym rdzeniu, ochronna warstwa lakieru. Standardowe moce 0,25 W – 2 W. Charakteryzują się bardzo dobrą tolerancją (±1%, ±0,1% w wersjach precyzyjnych) i niskim szumem. Zastosowania: obwody analogowe, wzmacniacze audio wysokiej klasy, aparatura pomiarowa.

Rezystory węglowe (carbon composition)

Klasyczne rezystory z warstwą węglową na rdzeniu ceramicznym. Standardowe moce 0,125–2 W. Charakteryzują się gorszą tolerancją (±5–10%), ale bardzo dobrą odpornością na przepięcia impulsowe. Zastosowania: obwody wysokiego napięcia, urządzenia audio vintage, aplikacje wymagające dużej masy termicznej.

Rezystory cementowe (ceramic)

Rezystory drutowe zamknięte w ceramicznej obudowie prostopadłościennej. Bardzo dobra odporność termiczna, moce 5–100 W. Zastosowania: zasilacze, obwody hamowania w energetyce, rezystory obciążeniowe.

Termistory (NTC, PTC)

Rezystory o rezystancji zależnej od temperatury. NTC (rezystancja maleje ze wzrostem temperatury) używane do pomiaru temperatury i ograniczania prądu włączeniowego. PTC (rezystancja rośnie ze wzrostem temperatury) używane jako zabezpieczenia termiczne. Typowe obudowy dyskretne o średnicy 5–20 mm.

Kondensatory przewlekane – od ceramicznych po elektrolityczne

Kondensatory to jedna z najbardziej zróżnicowanych grup komponentów THT. Różne typy wyprowadzeń, dielektryków i pojemności odpowiadają za bardzo różne zastosowania – od filtracji sieciowej po tłumienie zakłóceń wysokoczęstotliwościowych.

Kondensatory elektrolityczne (Al-electrolytic)

Najbardziej rozpoznawalne kondensatory THT – cylindryczne obudowy w metalowej „puszce” z aluminium. Pojemności od 1 µF do 100 000 µF, napięcia 6,3–450 V. Charakteryzują się polaryzacją (błąd biegunowości prowadzi do wybuchu), wysoką pojemnością i ograniczonym cyklem życia (typowo 2000–10 000 godzin w temperaturze nominalnej). Zastosowania: filtracja w zasilaczach, magazyny energii, obwody sprzęgające.

Kondensatory tantalowe (Ta-electrolytic)

Podobne do aluminium elektrolitycznych, ale mniejsze i o lepszych parametrach wysokoczęstotliwościowych. Pojemności 0,1–1000 µF, napięcia 4–63 V. Zastosowania: obwody wymagające dobrego tłumienia zakłóceń VF, ale wrażliwe na koszt – dziś głównie SMT.

Kondensatory ceramiczne dyskoidowe

Dyski ceramiczne (najczęściej dielektryk X7R, Y5V lub NP0) z krótkim wyprowadzeniem. Pojemności 1 pF – 100 nF, napięcia 50 V – 3 kV. Zastosowania: filtracja przekaźników i tłumienie zakłóceń w obwodach sygnałowych, ochrona przeciwzakłóceniowa w zasilaczach sieciowych.

Kondensatory foliowe (polipropylenowe, poliestrowe)

Kondensatory zbudowane ze zwiniętych folii dielektrycznych. Pojemności 100 pF – 100 µF, napięcia 63 V – 2 kV. Charakteryzują się niską stratnością, dużą stabilnością i długim cyklem życia. Zastosowania: filtry sieciowe (typy X1, X2 dla klasy bezpieczeństwa Y), obwody analogowe audio wysokiej klasy, kondensatory rozruchowe silników.

Kondensatory mocy (motor run, motor start)

Duże kondensatory foliowe stosowane w silnikach jednofazowych. Pojemności 5–200 µF, napięcia 250–500 V AC. Zastosowania: silniki wentylatorów, pomp, sprężarek klimatyzacji.

Diody i tranzystory THT – obudowy dla różnych mocy

Komponenty półprzewodnikowe w wersji THT to głównie te, dla których wymagane jest chłodzenie zewnętrznym radiatorem lub przewodzenie znacznych prądów. Klasyfikacja opiera się na standardowych obudowach – każda o określonych możliwościach termicznych i prądowych.

ObudowaPrąd typ.Moc rozproszonaZastosowaniePrzykłady
DO-411 A1 W (bez radiatora)Diody sygnałowe i prostownicze małej mocy1N4148, 1N4007
DO-273–10 A3 WDiody prostownicze średniej mocy1N540x, MUR-820
TO-920,5–1 A0,6 WTranzystory sygnałowe małej mocyBC547, 2N3904
TO-1261–2 A1,25 WTranzystory małej mocy z chłodzeniemBD135, BD139
TO-2205–20 A50 W (z radiatorem)Tranzystory mocy, MOSFETy, regulatoryIRFZ44N, LM317, TIP41C
TO-24720–50 A150 W (z radiatorem)Tranzystory dużej mocy, MOSFETy NIRFP460, STW20NM60
TO-320–100 A150 W (z radiatorem)Klasyczne tranzystory mocy, prostowniki dużej mocy2N3055 (klasyczne)
TO-26450–100 A250 W (z radiatorem)Tranzystory wielkiej mocy IGBT, MOSFETyIRFP4468, IXFN80N50P
SOT-227 (ISOTOP)50–200 A500 W (z radiatorem)Moduły mocy IGBT dla falownikówIXTN90N25L, moduły trójfazowe

Wybór konkretnej obudowy zależy od dwóch czynników: maksymalnego prądu, jaki komponent musi obsłużyć, oraz mocy rozpraszanej (która zależy od strat na komponencie). Klasyczny rezystor mocy 100 W w obwodzie prostownika obniża napięcie o 2 V przy prądzie 5 A – potrzebuje więc obudowy TO-220 z radiatorem. Ta sama moc rozłożona w tranzystorze przełączającym z niskim strumieniem statycznym może wystarczyć obudowie TO-92. Dla obwodów mocy warto też pamiętać o odpowiednim doborze podłoża – płytki dwustronne z grubszą warstwą miedzi lepiej odprowadzają ciepło niż jednostronne.

Elementy indukcyjne – transformatory, dławiki, cewki

Elementy indukcyjne to obszar, w którym THT jest praktycznie bezalternatywne. Wymiary i masa transformatorów, cewek mocy i dławików filtracyjnych po prostu nie mieszczą się w obudowach SMD dla większości aplikacji.

Transformatory sieciowe klasyczne (50/60 Hz)

Klasyczne transformatory z uzwojeniami z drutu miedzianego na rdzeniu ferromagnetycznym (EI, UI, toroid). Moce od 0,5 VA do 500 VA i więcej. Charakteryzują się dużą masą (100 g – 5 kg), znaczną wysokością (30–150 mm) i wysoką niezawodnością (30+ lat pracy). Zastosowania: zasilacze klasyczne, obwody izolacji galwanicznej, adaptery zasilania. Ze względu na wysokość transformatorów lutowanie tych komponentów wykonuje się najczęściej ręcznie – automatyczne linie mają ograniczenia wysokości komponentów przechodzących nad falą.

Transformatory impulsowe (high-frequency)

Mniejsze transformatory na rdzeniach ferrytowych, pracujące z częstotliwościami 20 kHz – 500 kHz. Moce 5 W – 1000 W. Zastosowania: zasilacze impulsowe SMPS, przetwornice DC/DC, ładowarki mobilne.

Dławiki mocy (power inductors)

Cewki o dużej indukcyjności z rdzeniem ferrytowym lub proszkowym. Indukcyjność 10 µH – 100 mH, prąd nasycenia 1–50 A. Zastosowania: filtracja w zasilaczach impulsowych, konwertery boost/buck, obwody PFC (Power Factor Correction).

Dławiki filtracyjne EMI (common-mode chokes)

Dwa uzwojenia na wspólnym rdzeniu ferrytowym, tłumiące zakłócenia synfazowe. Standardowe wartości 1–100 mH, prąd 1–20 A. Zastosowania: filtry wejściowe zasilaczy, tłumienie zakłóceń przewodzonych (zgodność EMC z normami EN 55022).

Cewki tłumiące i rezonansowe

Mniejsze cewki (100 nH – 1 mH) do obwodów rezonansowych, filtrów LC, tłumików. Zastosowania: filtry pasmowe, obwody strojone, korekcja współczynnika mocy.

Komponenty elektromechaniczne – przekaźniki, potencjometry, przyciski

Elementy mechanicznie aktywne w projekcie – takie, gdzie jest ruch fizyczny lub obciążenie mechaniczne – praktycznie zawsze wymagają montażu przewlekanego.

Przekaźniki elektromagnetyczne

Klasyczne przekaźniki z cewką i sprężynami stykowymi. Prądy stykowe 5–30 A, napięcia 12–48 V DC dla cewki. Standardowe obudowy: JQX-115F (10 A), JQX-30F (30 A), G5V (subminiaturowe 1–2 A). Zastosowania: sterowanie silnikami, oświetleniem, grzałkami, w automatyce budynkowej.

Przekaźniki mocy (kontaktron)

Przekaźniki z zamkniętym kontaktem magnetycznym – bezpieczne w środowiskach wybuchowych. Prądy 1–5 A. Zastosowania: automatyka przemysłowa, urządzenia medyczne.

Styczniki przemysłowe

Duże przekaźniki dla prądów 30–200 A. Prądowo zdolne do przełączania obciążeń trójfazowych do 90 kW. Zastosowania: sterowanie silnikami, grzewnicami przemysłowymi, obwody rozdzielcze.

Potencjometry obrotowe (pot)

Rezystory o zmiennej rezystancji sterowanej obrotem osi. Standardowe wartości 100 Ω – 1 MΩ, moce 0,1–2 W. Klasyfikacja: potencjometry węglowe (najtańsze), drutowe (dokładniejsze), przewodząco-plastikowe (długi cykl życia). Zastosowania: regulacja wzmocnienia w audio, kalibracja obwodów, panele sterownicze.

Enkodery obrotowe

Impulsatory generujące impulsy proporcjonalne do obrotu osi. Rozdzielczości typowo 12, 20, 24 pulsów na obrót. Zastosowania: interfejsy użytkownika w urządzeniach audio-video, kontrolery numeryczne, panele operatorskie.

Przełączniki i przyciski

Przełączniki dźwigniowe (toggle), suwakowe (slide), przyciski chwilowe (momentary) i zaciskowe (latching). Prądy 0,1–20 A. Zastosowania: interfejsy użytkownika, przełączniki serwisowe, przyciski awaryjne.

Złącza i interfejsy w wykonaniu THT

Złącza to bardzo szeroka kategoria komponentów THT – od prostych listw zaciskowych po specjalistyczne złącza wysokiej gęstości. Wszystkie łączy jedna cecha: są narażone na obciążenia mechaniczne przy podłączaniu i odłączaniu kabli, co wymaga wytrzymałości THT. Warto pamiętać, że wewnętrzne złącza między modułami PCB (board-to-board, mezzanine) mogą być z powodzeniem realizowane w technologii SMT – szczegółowe kryteria wyboru omawia artykuł „Montaż SMT vs THT – kluczowe różnice”.

Złącza zasilania sieciowego

  • Gniazda IEC C14 (klasyczne gniazdo zasilania komputera)
  • Terminale śrubowe 230 V dla instalacji stałych
  • Gniazda EURO/Schuko dla zasilaczy sieciowych

Listwy zaciskowe (klemy)

  • Klemy śrubowe (screw terminal) – klasyczne, dla przewodów 0,5–4 mm² i prądów 5–30 A
  • Klemy sprężynowe (spring cage) – bez konieczności dokręcania, dla przewodów 0,25–2,5 mm²
  • Klemy wtykowe (Push-in) – szybki montaż, standard w automatyce przemysłowej
  • Klemy typu Phoenix Contact – standard w EMS-ach dla sterowników PLC

Złącza komunikacyjne

  • Gniazda RJ-45 (Ethernet 10/100/1000 Mbps)
  • Gniazda RJ-11/RJ-12 (telefonia analogowa, ISDN)
  • Gniazda USB typu A i B (warianty przemysłowe THT)
  • Gniazda DB-9, DB-15, DB-25 (RS-232, RS-485, VGA)
  • Gniazda M8, M12 (przemysłowe złącza sensorowe)

Złącza audio

  • Gniazda jack 3,5 mm (słuchawki, mikrofony, sygnały audio)
  • Gniazda jack 6,3 mm (instrumenty muzyczne, sprzęt studyjny)
  • Gniazda XLR (mikrofony profesjonalne, głośniki liniowe)
  • Gniazda RCA (Cinch – sygnały linowe, wideo)

Złącza specjalne

  • Pinheadery (przewlekane) 2,54 mm dla łączenia PCB (Board-to-Board)
  • Złącza IDC (Insulation Displacement) dla taśm wielożyłowych
  • Gniazda krawędziowe (edge card connector) dla wtyków rozszerzeń
  • Podstawki układów scalonych (IC socket) DIP-14, DIP-28, DIP-40

Oznaczenia i standardy obudów – jak je czytać

Standardy oznaczeń obudów w elektronice mogą wydawać się chaotyczne, ale w rzeczywistości podlegają kilku międzynarodowym normom. Znajomość tych standardów ułatwia komunikację z producentami komponentów i EMS-ami.

Standard JEDEC (USA)

Najczęściej spotykany w komponentach półprzewodnikowych. Oznaczenia zaczynają się od „TO-” (Transistor Outline), np. TO-92, TO-220, TO-247. Cyfra po myślniku to numer katalogowy, nie związany z parametrami. TO-92 to mała obudowa plastikowa dla tranzystorów sygnałowych; TO-220 to średnia obudowa z metalową płytką radiatorową; TO-247 to większa wersja TO-220 dla wyższej mocy.

Standard IEC (Europa)

Stosowany szeroko w komponentach europejskich. Oznaczenia typu „SOD-”, „SOT-”, „PDIP-” lub bezpośrednio nazwa katalogowa producenta. Podstawki układów scalonych: DIP-8, DIP-14, DIP-16, DIP-28, DIP-40 (Dual In-Line Package).

Standardy specjalne

Niektóre obudowy mają własne oznaczenia branżowe: SOT-227 (nazywana też ISOTOP) to moduły mocy IGBT dla falowników. TO-3 to klasyczna metalowa obudowa dla tranzystorów mocy. TO-264 to wysokoprądowe MOSFETy i tranzystory bipolarne. Znajomość tych oznaczeń pomaga w projektowaniu radiatorów – większe obudowy wymagają większych radiatorów.

Praktyczna wskazówka: raster wyprowadzeń Wszystkie standardowe komponenty THT projektowane są w rastrach 2,54 mm (0,1 cala) lub 5,08 mm (0,2 cala) – to wielokrotność cala jako fundament układów przemysłowych. Nietypowe rastry (np. 3,5 mm, 7,5 mm) występują tylko w komponentach specjalnych. Projektując layout PCB dla THT, warto trzymać się siatki 2,54 mm – wtedy wszystkie standardowe komponenty się „sami układają” w rozsądny wzór.

Zakup i montaż komponentów THT w BaZeKo

BaZeKo realizuje kontraktowy montaż elektroniki z pełnym zakresem komponentów THT – od klasycznych rezystorów drutowych po transformatory sieciowe, kondensatory elektrolityczne wielkiej pojemności, moduły mocy IGBT. W modelu Full Turnkey zakupujemy komponenty w imieniu klienta u autoryzowanych dystrybutorów – Farnell, TME, Digi-Key, Mouser, Arrow – z pełną traceability. Dla klientów seryjnych prowadzimy też stałe magazyny komponentów THT, dzięki czemu unikamy przestojów wynikających z lead time’u kluczowych elementów.

W bezpłatnej analizie DFM przed produkcją nasz technolog przegląda BOM klienta i wskazuje ewentualne komponenty trudne do zamówienia (długie lead time, obsolescence, brak drugich źródeł). Sugerujemy odpowiedniki tam, gdzie to możliwe, oraz konkretne strategie planowania zakupów dla elementów o dłuższym lead time. Wszystkie procesy realizujemy zgodnie z normami IPC-A-610 i ISO 9001:2015. Więcej o konkretnych zastosowaniach i branżach dla THT w artykule „Montaż przewlekany THT – zastosowania”, a o przewagach polskiego producenta elektroniki – w naszym artykule branżowym.

Podsumowanie

Elementy przewlekane THT to sześć głównych grup komponentów, każda z własną klasyfikacją, standardowymi obudowami i typowymi parametrami. Znajomość tej systematyki ułatwia zarówno projektowanie nowych urządzeń, jak i komunikację z producentem EMS przy zamawianiu produkcji. Rezystory, kondensatory, półprzewodniki, elementy indukcyjne, elektromechaniczne i złącza – każda grupa ma swoje niezastępowalne zastosowania, gdzie technologia SMD po prostu nie sprawdzi się w akceptowalny sposób.

W typowym projekcie hybrydowym SMT + THT to właśnie te sześć kategorii komponentów pozostaje w technologii przewlekanej, podczas gdy większość rezystorów, kondensatorów ceramicznych i układów scalonych przechodzi w SMT. Znajomość dostępnych obudów i standardowych parametrów każdego typu pozwala projektować efektywnie – z wyborem komponentu dostosowanym do konkretnych wymagań aplikacji, a nie wyborem „na oślep” z pierwszego dostępnego katalogu.

FAQ – najczęstsze pytania o komponenty THT

Jakie są główne kategorie komponentów THT?

Sześć głównych kategorii: komponenty pasywne (rezystory, kondensatory, cewki), komponenty półprzewodnikowe (diody, tranzystory, tyrystory), elementy indukcyjne (transformatory, dławiki, filtry EMI), komponenty elektromechaniczne (przekaźniki, potencjometry, przyciski), złącza i interfejsy (gniazda zasilania, klemy, złącza komunikacyjne), elementy specjalne (bezpieczniki, warystory, buzzery, wskaźniki LED).

Czym się różni TO-220 od TO-247?

Obie obudowy są przeznaczone dla tranzystorów mocy z chłodzeniem radiatorem, ale TO-247 jest większe (rzut 15,5 × 20 mm vs 10 × 15 mm w TO-220). W konsekwencji TO-247 obsługuje wyższe moce (do 150 W z radiatorem vs 50 W w TO-220) i wyższe prądy (do 50 A vs 20 A). Wybór zależy od parametrów cieplnych aplikacji – jeśli tranzystor musi rozproszyć 30 W ciepła, TO-247 to bezpieczniejszy wybór.

Który typ kondensatora elektrolitycznego wybrać?

Do filtracji w zasilaczach klasycznych 50/60 Hz – kondensatory aluminium standardowe (rating 105 °C). Do zasilaczy impulsowych o wysokiej częstotliwości – kondensatory low-ESR (niski opór szeregowy). Do aplikacji medycznych i przemysłowych z długim cyklem życia – kondensatory long-life (10 000+ godzin przy 105 °C). Do aplikacji audio wysokiej klasy – kondensatory bipolarne lub tantalowe. Do temperaturowo ekstremalnych – kondensatory z rating 125 °C lub 150 °C.

Kiedy stosować przekaźnik zamiast tranzystora?

Przekaźnik warto wybrać, gdy: obciążenie ma charakter AC (silniki, oświetlenie 230 V), wymagana jest galwaniczna izolacja między obwodem sterującym a obciążeniem, prąd stykowy przekracza możliwości ekonomicznego MOSFETu (>30 A), aplikacja wymaga niezawodności w warunkach nietypowych (przemysł, kolejnictwo). Tranzystor MOSFET jest szybszy, cichszy, bez ruchomych części – ale wymaga starannego doboru dla wysokich prądów.

Dlaczego niektóre komponenty istnieją tylko w wersji THT?

Głównie z trzech powodów: dostępność SMD wersji jest ograniczona dla dużych elementów (transformatory sieciowe, kondensatory elektrolityczne >100 µF/25 V), niektóre aplikacje wymagają fizycznego zakotwiczenia elementu (przyciski, potencjometry), niektóre standardy branżowe (np. urządzenia Ex/ATEX, wojskowe MIL-STD) wymagają THT dla niezawodności. Producenci komponentów kalkulują wolumen SMD dla każdego typu – jeśli popyt jest niski, wersja SMD po prostu nie jest produkowana.

Czy obudowy komponentów THT są kompatybilne między producentami?

Standardowe obudowy (TO-92, TO-220, TO-247, DIP-8) tak – są standaryzowane przez JEDEC lub IEC i wszystkie firmy trzymają się norm. Dla przekaźników i transformatorów już nie – każdy producent ma własny wymiar. Dla złącz komunikacyjnych (RJ-45, USB, DB-9) standardy nakazują wymiary zewnętrzne, ale rozstaw pinów i punkty mocowania mogą się różnić między producentami – co warto sprawdzać w datasheet przed projektowaniem PCB.

Gdzie kupować komponenty THT do prototypów?

Dla prototypów jednorazowych – TME (Poland), Farnell (UK), Digi-Key/Mouser (USA). Dla małych serii – autoryzowani dystrybutorzy producentów. Dla serii produkcyjnych – bezpośrednio u producenta lub przez EMS-a, który konsoliduje zakupy. BaZeKo w modelu Full Turnkey zakupuje komponenty w imieniu klienta u autoryzowanych dystrybutorów z pełną dokumentacją traceability – co dla aplikacji przemysłowych i medycznych jest wymaganie standardowe.

Potrzebujesz montażu elektroniki z komponentami THT?

Wyślij nam BOM i schemat – wykonamy bezpłatną analizę DFM i przedstawimy wycenę produkcji.

Skontaktuj się przez formularz kontaktowy lub mailowo: biuro@bazeko.pl  |  tel. 42 672 46 59