Articulo de referencia

Lead (electronics)

Several kinds of lead wires. A lead wire is a metal wire connected from the electric pole of an electronics part or an electronic component. The lead wire is a coated copper wir...

Several kinds of lead wires. A lead wire is a metal wire connected from the electric pole of an electronics part or an electronic component. The lead wire is a coated copper wire, a tinned copper wire or another electrically conductive wire used to connect two locations electrically.

In electronics, a lead (/ˈld/) or pin is an electrical connector consisting of a length of wire or a metal pad (surface-mount technology) that is designed to connect two locations electrically. Leads are used for many purposes, including: transfer of power; testing of an electrical circuit to see if it is working, using a test light or a multimeter; transmitting information, as when the leads from an electrocardiograph are attached to a person's body to transmit information about their heart rhythm; and sometimes to act as a heatsink. The tiny leads coming off through-holeelectronic components are also often called pins; in ball grid array packages, they are in form of small spheres, and are therefore called "balls".

Many electrical components such as capacitors, resistors, and inductors have only two leads, while some integrated circuits can have several hundred or even more than a thousand for the largest ball grid array packages. Integrated circuit pins often either bend under the package body like a letter "J" (J-lead) or come out, down, and form a flat foot for securing to the board (S-lead or gull-lead).

Lead frame of a surface-mount technology package

La mayoría de los tipos de encapsulado de circuitos integrados se fabrican colocando un chip de silicio en un marco de conexión , uniendo el chip a los terminales metálicos del marco de conexión mediante soldadura de alambre y cubriendo el chip con plástico. Los terminales metálicos que sobresalen del plástico se cortan y doblan para formar pines de orificio pasante, o se cortan y doblan para formar terminales de montaje superficial. Dichos marcos de conexión se utilizan para encapsulados de montaje superficial con terminales  , como el Small Outline Integrated Circuit Quad Flat Package  , y para encapsulados de orificio pasante, como el Dual In-line Package  , e incluso para los denominados encapsulados "sin terminales" o "sin plomo " [ 1 ] [ 2 ]  , como el Quad Flat No - leads Package .

En ocasiones, el marco de conexión (y, por lo tanto, los pines, si los hay, formados a partir de dicho marco) se fabrican con Invar o aleaciones similares, debido a su bajo coeficiente de dilatación térmica .

Efectos eléctricos

En muchos diseños de circuitos, se puede suponer que los conductores no influyen en los efectos eléctricos de los componentes individuales. Sin embargo, esta suposición deja de ser válida a frecuencias elevadas y a escalas muy pequeñas. Estos efectos se deben a la construcción física de los conductores, que suelen ser conexiones metálicas que unen el resto del circuito con los materiales de cada componente. Este diseño genera una capacitancia muy pequeña entre los extremos de los conductores, donde se conectan al dispositivo, y una inductancia y resistencia muy pequeñas a lo largo de cada uno. Dado que la impedancia de cada componente depende de la frecuencia de las señales que lo atraviesan, así como de la inductancia y capacitancia del dispositivo, los conductores pueden provocar variaciones sustanciales en las propiedades de los componentes en circuitos de radiofrecuencia .

Véase también

Referencias

  1. Freescale. "Tecnología de empaquetado de marcos de plomo"
  2. Shinko. "Marco de conexión del encapsulado de circuito integrado". Archivado el 1 de febrero de 2014 en Wayback Machine.