
Мощность SMD резистора напрямую зависит от его корпуса. Стандартные типоразмеры (например, 0402, 0603, 0805, 1206) имеют фиксированные пределы рассеиваемой мощности, но эти значения часто не указаны на маркировке. Для точного определения необходимо учитывать не только размеры, но и материал подложки, условия охлаждения и рабочую температуру.
Резисторы в корпусах 0402 обычно рассчитаны на мощность 0,062 Вт, 0603 – 0,1 Вт, 0805 – 0,125–0,25 Вт, а 1206 – 0,25–0,5 Вт. Однако эти цифры актуальны только при идеальных условиях: температуре окружающей среды 70°C и отсутствии дополнительного нагрева соседних компонентов. При повышении температуры до 125°C мощность снижается на 50–70%.
Для резисторов с нестандартными размерами или высокой мощностью (например, 2512 – до 1 Вт) производители указывают параметры в документации. Если маркировка отсутствует, измерьте длину и ширину корпуса в миллиметрах и сопоставьте с таблицей типоразмеров. Учтите, что толщина резистивного слоя и материал (например, керамика или металлоплёнка) также влияют на допустимую мощность.
При проектировании плат избегайте превышения номинальной мощности. Если резистор нагревается выше 100°C, его срок службы сокращается в разы. Для повышения надёжности используйте корпуса с запасом по мощности или применяйте параллельное/последовательное соединение резисторов.
Какие размеры SMD резисторов существуют и как их обозначают

SMD резисторы классифицируются по метрическим и дюймовым обозначениям размеров, где первые указывают длину и ширину в миллиметрах, а вторые – в дюймах. Стандартные типоразмеры начинаются с 01005 (0,4×0,2 мм) и заканчиваются 2512 (6,3×3,2 мм). Наиболее распространённые – 0402, 0603, 0805 и 1206, так как они обеспечивают баланс между компактностью и мощностью.
Обозначение размера состоит из четырёх цифр: первые две – длина, вторые – ширина. Например, резистор 0603 имеет габариты 1,6×0,8 мм. Дюймовая система использует аналогичный принцип, но с округлением: 0603 соответствует 0201 в дюймах (0,06×0,03 дюйма). Важно помнить, что метрические и дюймовые обозначения не взаимозаменяемы – 0402 (1,0×0,5 мм) не равен 01005 (0,4×0,2 мм).
Редкие типоразмеры, такие как 0201 (0,6×0,3 мм) или 1210 (3,2×2,5 мм), применяются в специфических задачах. Первый – для сверхплотного монтажа, второй – для высоких мощностей (до 1 Вт). При выборе учитывайте не только размер, но и допустимую мощность рассеивания: для 0402 она составляет 0,0625 Вт, для 0805 – 0,125 Вт, для 1206 – 0,25 Вт.
Производители часто маркируют резисторы кодом, где размер указан в технической документации. Например, «RC0603» означает резистор типоразмера 0603. Некоторые серии используют сокращения: «CR» (Chip Resistor) или «ERJ» (Panasonic). Всегда сверяйтесь с datasheet, так как у разных брендов могут быть нюансы в обозначениях.
Для ручной пайки оптимальны размеры от 0603 и крупнее – меньшие требуют специального оборудования. При проектировании плат учитывайте зазоры: для 0402 рекомендуется не менее 0,2 мм между компонентами, для 0603 – 0,3 мм. Это предотвращает короткие замыкания и упрощает ремонт.
Типоразмер влияет на стоимость: чем меньше резистор, тем дороже производство и монтаж. Например, 01005 в 3–5 раз дороже 0603 при одинаковых параметрах. Для массового производства выбирайте стандартные размеры (0402–1206), чтобы снизить затраты на комплектующие и автоматизированную сборку.
В высокочастотных схемах предпочтительны компактные резисторы (0402 и меньше), так как они имеют меньшую паразитную индуктивность. Для силовых цепей используйте 1206, 1210 или 2512 – они выдерживают большие токи и температуры. Пример: резистор 2512 может рассеивать до 1–2 Вт, что критично для импульсных источников питания.
При замене резистора всегда проверяйте не только номинал, но и типоразмер. Даже если новый резистор подходит по габаритам, его мощность может быть ниже требуемой. Например, замена 0805 на 0603 при токе 100 мА приведёт к перегреву, так как мощность упадёт с 0,125 Вт до 0,0625 Вт.
Как расшифровать маркировку корпуса резистора по стандарту EIA

Стандарт EIA (Electronic Industries Alliance) определяет маркировку корпусов SMD-резисторов в формате EIA-xxxx, где xxxx – четырёхзначный код, обозначающий габариты компонента. Первые две цифры указывают длину корпуса в сотых долях дюйма, вторые две – ширину. Например, код EIA-0402 соответствует размерам 0,04 × 0,02 дюйма (1,0 × 0,5 мм). Для перевода в миллиметры умножьте значения на 25,4.
Ключевые типоразмеры, используемые в промышленности: 01005 (0,4 × 0,2 мм), 0201 (0,6 × 0,3 мм), 0402, 0603 (1,6 × 0,8 мм), 0805 (2,0 × 1,25 мм), 1206 (3,2 × 1,6 мм) и 2512 (6,35 × 3,2 мм). Эти размеры напрямую влияют на допустимую мощность рассеивания: от 0,03 Вт для 01005 до 1 Вт для 2512. При выборе резистора учитывайте не только номинал, но и тепловые ограничения корпуса.
В маркировке иногда встречаются дополнительные символы после основного кода, например, EIA-0603W. Буква W указывает на увеличенную ширину (1,6 × 1,1 мм вместо стандартных 0,8 мм), что повышает мощность до 0,15 Вт. Аналогично, EIA-1206H обозначает высоту корпуса 1,0 мм вместо 0,55 мм, улучшая теплоотвод. Такие модификации критичны для высоконагруженных цепей.
Для точной идентификации сверяйтесь с документацией производителя. Некоторые компании используют собственные обозначения, например, Panasonic ERJ или Vishay CRCW, где код корпуса может отличаться от EIA. В таких случаях ищите соответствие в datasheet: раздел Package Dimensions содержит реальные размеры в миллиметрах и дюймах.
При ручном монтаже учитывайте допуски на размеры. Например, корпус 0402 может варьироваться от 0,95 × 0,45 мм до 1,05 × 0,55 мм в зависимости от производителя. Это влияет на совместимость с трафаретами для пайки и посадочными местами на плате. Для автоматизированного оборудования используйте файлы Gerber с точными размерами.
Если маркировка отсутствует или стёрта, измерьте корпус штангенциркулем с точностью до 0,01 мм. Сравните результаты с таблицей стандартных типоразмеров EIA. При несовпадении проверьте альтернативные стандарты, такие как JEDEC или IEC, где аналогичные корпуса могут иметь другие обозначения (например, Metric 1005 вместо EIA-0402).
Таблица соответствия типоразмеров SMD резисторов и их мощности

Мощность SMD резисторов напрямую зависит от их корпуса. Стандартные типоразмеры и допустимые нагрузки:
- 01005 – 0,031 Вт (редко встречается, используется в миниатюрных устройствах)
- 0201 – 0,05 Вт (ограниченное применение из-за низкой мощности)
- 0402 – 0,062 Вт (базовый размер для большинства низкопотребляющих цепей)
- 0603 – 0,1 Вт (наиболее распространённый, подходит для сигнальных линий)
- 0805 – 0,125 Вт (универсальный выбор для аналоговых и цифровых схем)
- 1206 – 0,25 Вт (используется в силовых цепях с умеренной нагрузкой)
- 1210 – 0,5 Вт (для схем с повышенными требованиями к рассеиванию тепла)
- 2010 – 0,75 Вт (применяется в импульсных источниках питания)
- 2512 – 1 Вт (максимальный стандартный размер для поверхностного монтажа)
Для точного определения мощности сверяйтесь с документацией производителя – некоторые резисторы в корпусах 0805 или 1206 могут иметь усиленную конструкцию и выдерживать до 0,25 Вт и 0,5 Вт соответственно. В высокотемпературных условиях (выше 70°C) снижайте номинальную мощность на 20–30% во избежание перегрева.
Как измерить габариты SMD резистора штангенциркулем или микроскопом
Для точного измерения габаритов SMD резистора штангенциркулем выбирайте инструмент с ценой деления не более 0,05 мм. Цифровые модели предпочтительнее механических – они исключают ошибки при считывании показаний. Перед началом зафиксируйте губки штангенциркуля в нулевом положении, чтобы избежать смещения нуля. Резистор размещайте между губками так, чтобы его корпус был перпендикулярен измерительным поверхностям. Слегка сожмите губки, не деформируя компонент, и зафиксируйте показания.
При измерении длины и ширины резистора обращайте внимание на металлизированные контактные площадки – они не должны учитываться в габаритах корпуса. Стандартные размеры SMD резисторов обозначаются кодом типа 0402, 0603, 0805 и т. д., где первые две цифры – длина в сотых долях дюйма, вторые – ширина. Например, резистор 0603 имеет габариты 1,6×0,8 мм. Если фактические размеры отличаются от номинальных более чем на 0,1 мм, проверьте правильность установки компонента или калибровку инструмента.
Толщину SMD резистора измеряйте глубиномером штангенциркуля, если конструкция позволяет. Для этого установите резистор на ровную поверхность, опустите глубиномер до касания с верхней гранью и зафиксируйте показания. Учтите, что толщина может варьироваться в пределах 0,3–0,6 мм в зависимости от типоразмера. Для резисторов с керамическим корпусом (например, серии 1206) допустимое отклонение по толщине составляет ±0,05 мм.
Микроскоп с увеличением от 20× до 50× позволяет измерять габариты с точностью до 0,01 мм. Используйте модели с цифровым окуляром или программным обеспечением для анализа изображений, например, Dino-Lite или AmScope. Перед измерением откалибруйте микроскоп по эталонной шкале с ценой деления 0,1 мм. Разместите резистор на предметном столике так, чтобы его края были параллельны осям координатной сетки окуляра. Измеряйте расстояние между противоположными гранями корпуса, исключая контактные площадки.
Для резисторов с маркировкой в виде цветных полос или кодов (например, «102» для 1 кОм) габариты можно уточнить по документации производителя. Однако физическое измерение необходимо, если компонент не имеет маркировки или вызывает сомнения в подлинности. При работе с микроскопом избегайте прямого освещения – используйте рассеянный свет, чтобы исключить блики и искажения. Для резисторов типоразмера 0201 и меньше микроскоп – единственный надежный инструмент, так как штангенциркуль не обеспечивает необходимой точности.
Погрешность измерений штангенциркулем составляет ±0,03 мм для цифровых моделей и ±0,05 мм для механических. При использовании микроскопа погрешность зависит от калибровки и может достигать ±0,005 мм. Для повышения точности проводите серию из 3–5 измерений и вычисляйте среднее арифметическое. Если результаты отличаются более чем на 0,02 мм, проверьте фиксацию резистора или состояние измерительного инструмента.
После измерений сравните полученные данные с таблицами стандартных типоразмеров. Например, резистор 0402 должен иметь габариты 1,0×0,5 мм, а 1206 – 3,2×1,6 мм. Если фактические размеры не соответствуют ни одному из стандартных типоразмеров, компонент может быть нестандартным или бракованным. В таких случаях уточните мощность резистора по документации или проведите дополнительные испытания под нагрузкой.
Почему мощность резистора зависит от его физического размера

Мощность SMD-резистора определяется его способностью рассеивать тепло, выделяемое при протекании тока. Чем больше площадь поверхности компонента, тем эффективнее отводится тепло в окружающую среду или на печатную плату. Например, резистор типоразмера 0402 (1,0×0,5 мм) рассчитан на мощность 0,062 Вт, а 2512 (6,3×3,2 мм) – до 1 Вт. Увеличение габаритов в 12 раз повышает мощность в 16 раз за счёт роста теплоотдачи и объёма резистивного слоя, способного выдерживать большие токовые нагрузки без перегрева.
Как проверить мощность резистора по datasheet производителя

Найдите документацию на конкретную серию SMD-резисторов на сайте производителя. В datasheet мощность указывается в разделе «Electrical Characteristics» или «Ratings» – ищите параметр «Power Rating» или «Rated Power». Например, у резисторов серии CRCW от Vishay мощность для типоразмера 0402 составляет 62,5 мВт, для 0603 – 100 мВт, а для 0805 – 125 мВт. У Yageo серии RC аналогичные значения: 0402 – 63 мВт, 0603 – 100 мВт, 0805 – 125 мВт. Производители часто приводят графики зависимости мощности от температуры окружающей среды (например, снижение на 50% при +70°C), что критично для расчетов в реальных условиях.
Обратите внимание на условия тестирования мощности в datasheet. Стандартные значения приводятся для температуры +70°C (иногда +25°C) и свободного монтажа на печатной плате. Если в вашем проекте резистор работает при +100°C, ищите параметр «Derating Curve» – он покажет, на сколько процентов снижается допустимая мощность. Например, у резисторов Panasonic ERJ мощность падает линейно с +70°C до 0 при +155°C. Также проверьте наличие ограничений по импульсной мощности (например, 100-кратное превышение номинала в течение 1 мс), если схема предполагает переходные процессы.
Сравните данные из datasheet с реальными условиями эксплуатации. Если резистор установлен в закрытом корпусе без теплоотвода, его эффективная мощность снижается на 20–40% из-за ухудшенного теплообмена. Для точного расчета используйте формулу: *P_допустимая = P_номинальная × (T_max – T_окр) / (T_max – T_тест)*, где *T_max* – максимальная температура резистора (обычно +155°C), *T_окр* – температура окружающей среды, *T_тест* – температура тестирования (обычно +70°C). Например, для резистора 0805 с номинальной мощностью 125 мВт при +100°C допустимая мощность составит: 125 × (155 – 100) / (155 – 70) ≈ 82 мВт.
Какие ошибки допускают при определении мощности по габаритам
Первая ошибка – игнорирование материала резистивного слоя. Мощность SMD-резистора зависит не только от размеров, но и от состава: толстоплёночные (на основе рутения) и тонкоплёночные (нитрид тантала) при одинаковых габаритах рассеивают разную мощность. Например, резистор 0603 из толстой плёнки выдерживает 0,1 Вт, а тонкоплёночный аналог – всего 0,062 Вт. Производители не всегда указывают тип плёнки в маркировке, поэтому проверяйте datasheet.
Вторая распространённая ошибка – сравнение резисторов разных серий. Даже в одном типоразмере (например, 0805) мощность может отличаться: стандартные резисторы рассеивают 0,125 Вт, а высокомощные версии того же корпуса – до 0,25 Вт. Разница обусловлена конструкцией: увеличенная толщина резистивного слоя или специальные теплоотводящие контактные площадки. Без учёта серии расчёт мощности будет неверным.
Третья ошибка – пренебрежение условиями монтажа. Мощность, указанная в datasheet, справедлива для идеальных условий: температура окружающей среды 70°C, свободное воздушное охлаждение, отсутствие соседних тепловыделяющих компонентов. На практике резистор 0402, заявленный на 0,063 Вт, может перегреться уже при 0,03 Вт, если он установлен на плате с плотной компоновкой или в закрытом корпусе. Всегда корректируйте мощность с учётом реальных тепловых условий.
Пятая ошибка – неучёт импульсной нагрузки. Даже если средняя мощность не превышает номинал, короткие импульсы тока могут вывести резистор из строя. Например, резистор 0603 с номиналом 0,1 Вт способен выдержать одиночный импульс до 10 Вт длительностью 1 мс, но при повторяющихся импульсах допустимая мощность снижается в 5–10 раз. Всегда проверяйте параметры для импульсного режима в datasheet.
Шестая ошибка – ориентация только на длину и ширину, без учёта толщины. Резисторы одного типоразмера могут иметь разную высоту: стандартные 0805 – 0,5 мм, а высокомощные версии – до 0,8 мм. Увеличенная толщина позволяет эффективнее отводить тепло через подложку, повышая рассеиваемую мощность на 20–30%. Игнорирование этого параметра приводит к занижению реальной мощности.
Седьмая ошибка – использование устаревших данных. Производители постоянно оптимизируют технологии: современные резисторы 0402 от некоторых брендов рассеивают 0,1 Вт вместо стандартных 0,063 Вт. Если опираться на справочники 10-летней давности, можно недооценить возможности компонента. Всегда сверяйтесь с актуальными datasheet от конкретного производителя.
Восьмая ошибка – неверная интерпретация маркировки. Некоторые резисторы имеют дополнительные обозначения (например, «W» или «H»), указывающие на повышенную мощность, но их отсутствие не гарантирует стандартные характеристики. Например, резистор 1206 без маркировки может быть как 0,25 Вт, так и 0,5 Вт в зависимости от производителя. Единственный надёжный способ – проверка документации.
Как отличить резисторы с одинаковыми размерами, но разной мощностью
Резисторы в корпусах 0402, 0603 или 0805 могут иметь одинаковые габариты, но разную рассеиваемую мощность из-за различий в конструкции и материалах. Например, стандартный резистор 0603 обычно рассчитан на 0,1 Вт, но существуют варианты с мощностью 0,125 Вт или даже 0,25 Вт. Основное отличие кроется в толщине резистивного слоя и площади контактных площадок: более мощные резисторы имеют увеличенную толщину металлизации или используют специальные сплавы с высокой теплопроводностью.
Маркировка на корпусе часто содержит ключ к определению мощности. У резисторов с повышенной мощностью может указываться дополнительный код, например, «W» (0,25 Вт) или «X» (0,5 Вт) в серии резисторов от некоторых производителей. Если маркировка отсутствует, проверьте техническую документацию на серию: производители вроде Vishay, Yageo или Panasonic указывают мощностные характеристики для каждого типоразмера в спецификациях. Для точного определения измерьте сопротивление и приложите к резистору известное напряжение, зафиксировав температуру корпуса – превышение 125°C при номинальной нагрузке указывает на недостаточную мощность.
Для практической проверки используйте тепловизор или термопару. При подаче тока, близкого к предельному для данного типоразмера, разница в нагреве будет очевидна: резистор с меньшей мощностью нагреется сильнее. Например, при токе 50 мА резистор 0603 на 0,1 Вт достигнет температуры 80°C, а его аналог на 0,25 Вт – всего 50°C. Этот метод особенно актуален для резисторов без маркировки или с нестандартными характеристиками.
Примеры расчёта допустимой мощности для разных типоразмеров
Типоразмер 0402 (1.0×0.5 мм) рассчитан на мощность 0.0625 Вт. Производители указывают это значение как предел, но на практике при естественном охлаждении резистор выдерживает не более 0.05 Вт без риска перегрева. Для импульсных нагрузок допустимая мощность снижается до 0.03 Вт при длительности импульса свыше 1 мс. При монтаже на плату с толщиной меди 35 мкм и площадью контактных площадок 0.8 мм² теплоотвод улучшается на 10–15%, что позволяет увеличить нагрузку до 0.06 Вт.
Резисторы 0603 (1.6×0.8 мм) имеют стандартную мощность 0.1 Вт. При температуре окружающей среды +70°C допустимая мощность падает до 0.07 Вт из-за ухудшения теплоотдачи. Если резистор установлен на плату с полигоновой заливкой меди под ним, рассеиваемая мощность может достигать 0.12 Вт. Для импульсных режимов с частотой выше 1 кГц и скважностью 2 допустимая мощность снижается на 30%.
Типоразмер 0805 (2.0×1.25 мм) выдерживает 0.125 Вт в стандартных условиях. При монтаже на алюминиевую подложку с теплопроводностью 1.5 Вт/(м·К) мощность увеличивается до 0.18 Вт. Если резистор работает в герметичном корпусе при +85°C, допустимая мощность ограничивается 0.09 Вт. Для резисторов с сопротивлением ниже 10 Ом мощность может быть выше на 5–7% за счёт меньшего влияния паразитных эффектов.
Резисторы 1206 (3.2×1.6 мм) рассчитаны на 0.25 Вт. При использовании в цепях с постоянной нагрузкой и температурой +50°C мощность снижается до 0.2 Вт. Если резистор установлен вертикально (например, в SMD-держателе), теплоотвод ухудшается на 20%, что требует снижения мощности до 0.2 Вт. Для высокочастотных приложений (свыше 10 МГц) допустимая мощность падает на 10–15% из-за скин-эффекта и дополнительных потерь.
Типоразмер 2010 (5.0×2.5 мм) выдерживает 0.5 Вт. При монтаже на плату с толщиной меди 70 мкм и площадью теплоотвода 20 мм² мощность увеличивается до 0.6 Вт. В условиях принудительного охлаждения (скорость потока воздуха 2 м/с) допустимая мощность достигает 0.75 Вт. Для резисторов с сопротивлением выше 1 МОм мощность снижается на 5% из-за утечек тока через корпус.
Резисторы 2512 (6.3×3.2 мм) имеют мощность 1 Вт. При температуре +100°C допустимая мощность падает до 0.6 Вт. Если резистор установлен на плату с теплопроводящей пастой (λ = 3 Вт/(м·К)), мощность увеличивается до 1.2 Вт. Для импульсных нагрузок с длительностью менее 10 мкс допустимая мощность может превышать номинальную в 2–3 раза, но средняя мощность не должна превышать 0.8 Вт.
Типоразмер 3720 (9.4×5.1 мм) рассчитан на 2 Вт. При работе в условиях повышенной влажности (85% RH) мощность снижается до 1.6 Вт из-за ухудшения теплоотдачи. Если резистор установлен на радиатор с площадью 50 см², допустимая мощность возрастает до 2.5 Вт. Для резисторов с низким сопротивлением (менее 1 Ом) мощность может быть выше на 10% за счёт меньшего влияния контактных сопротивлений.
Когда мощность резистора важнее его сопротивления в схеме

В импульсных источниках питания мощность резистора критична при работе в цепях обратной связи или токовых шунтах. Например, резистор на 0,1 Ом в цепи измерения тока должен рассеивать 1–2 Вт, если через него протекает 3–5 А. Превышение допустимой мощности приведёт к перегреву, дрейфу сопротивления и выходу из строя всей схемы. Здесь сопротивление вторично – главное, чтобы резистор не сгорел при длительной нагрузке.
В схемах ограничения тока, например, в драйверах светодиодов, резисторы с низким сопротивлением (0,01–0,5 Ом) часто работают на пределе мощности. При токе 1 А и сопротивлении 0,2 Ом рассеиваемая мощность составит 0,2 Вт. Если выбрать резистор на 0,125 Вт, он перегреется уже через несколько секунд. В таких случаях выбирают компоненты с запасом по мощности – минимум 0,5 Вт, даже если сопротивление кажется незначительным.
- Термостабилизация: резисторы в цепях нагревательных элементов (например, 10 Ом, 5 Вт) должны выдерживать постоянную нагрузку без деградации. Здесь сопротивление задаёт ток, но мощность определяет долговечность.
- Разрядка конденсаторов: резисторы на 1–10 кОм в цепях разряда высоковольтных конденсаторов (500 В) должны рассеивать энергию без разрушения. При ёмкости 100 мкФ и напряжении 300 В энергия составит 4,5 Дж – резистор на 0,25 Вт сгорит мгновенно.
- Защита от перенапряжения: варисторы и TVS-диоды часто шунтируют резисторами для ограничения тока. При импульсе 1 кВ и сопротивлении 1 кОм мощность в пике достигает 1 кВт – требуются специализированные резисторы на 5–10 Вт.
В аудиотехнике резисторы в цепях питания усилителей класса D работают с высокими токами. Например, резистор на 0,47 Ом в цепи питания MOSFET может рассеивать 5 Вт при токе 3,2 А. Здесь сопротивление влияет на падение напряжения, но мощность определяет, выдержит ли резистор пусковые токи без изменения параметров.
При проектировании плат с SMD-резисторами в корпусах 0603, 0805 или 1206 мощность часто недооценивают. Резистор 0805 номинально рассеивает 0,125 Вт, но при температуре 70°C его мощность падает до 0,06 Вт. Если схема требует 0,2 Вт, придётся использовать два резистора параллельно или перейти на корпус 1206 (0,25 Вт). Игнорирование этого приводит к локальному перегреву и отслоению пайки.
В высокочастотных цепях резисторы с низкой индуктивностью (например, тонкоплёночные) выбирают по мощности, а не по сопротивлению. При работе на частотах выше 100 МГц даже резистор на 50 Ом может нагреваться из-за скин-эффекта. Если мощность недостаточна, резистор начинает вести себя как нелинейный элемент, искажая сигнал. Для таких задач используют резисторы с мощностью от 0,5 Вт, даже если расчётный ток не превышает 10 мА.
В промышленной автоматике резисторы в цепях датчиков тока или напряжения должны выдерживать кратковременные перегрузки. Например, резистор на 10 Ом в цепи измерения тока двигателя может испытывать импульсы до 10 А. При длительности импульса 10 мс и сопротивлении 10 Ом энергия составит 1 Дж. Резистор на 0,5 Вт не справится – требуется компонент на 2–5 Вт, даже если номинальный ток схемы всего 1 А.