Номиналы конденсаторов, ряды конденсаторов
Номиналы конденсаторов очень похожи на номиналы резисторов. Наиболее часто используемые ряды при производстве конденсаторов — ряд Е3 и рад Е6, т.к. многие типы конденсаторов сложно изготовить с большой точностью.
Ряды конденсаторов
Чтобы производить реальный диапазон конденсаторов, необходимо увеличивать шаг между номиналами ёмкостей по мере их увеличения. Стандартные ряды конденсаторов основаны на этой идее и их значения похожи в каждом интервале, кратном десяти.
Ряд Е3 (3 значения в каждом интервале, кратном десяти)
10, 22, 47, … затем это продолжается так: 100, 220, 470, 1000, 2200, 4700 и т.д.
Обратите внимание, как значение шага увеличивается по мере увеличения ёмкости (емкость каждый раз примерно удваивается).
Ряд Е6 (6 значений в каждом интервале, кратном десяти)
10, 15, 22, 33, 47, 68, . .. затем: 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1000 и т.д.
Видите, это тот же ряд Е3, но с дополнительными промежуточными значениями.
Кодовая маркировка конденсаторов описана здесь.
Таблица номиналов конденсаторов по рядам Е3 и Е6
Кодовое обозначение | пкФ (pF) | нФ (nF) | мкФ (µF) | |
---|---|---|---|---|
Ряд Е3 | Ряд Е6 | |||
109 | 109 | 1.0 | 0.001 | |
159 | 1.5 | 0.0015 | ||
229 | 229 | 2.2 | 0.0022 | |
339 | 3. 3 | 0.0033 | ||
479 | 479 | 4.7 | 0.0047 | |
689 | 6.8 | 0.0068 | ||
100 | 100 | 10 | 0.01 | |
150 | 15 | 0.015 | ||
220 | 220 | 22 | 0.022 | |
330 | 33 | 0.033 | ||
470 | 470 | 47 | 0. 047 | |
680 | 68 | 0.068 | ||
101 | 101 | 100 | 0.1 | 0.0001 |
151 | 150 | 0.15 | 0.00015 | |
221 | 221 | 220 | 0.22 | 0.00022 |
331 | 330 | 0.33 | 0.00033 | |
471 | 471 | 470 | 0.47 | 0.00047 |
681 | 680 | 0.68 | 0. 00068 | |
102 | 102 | 1000 | 1.0 | 0.001 |
152 | 1500 | 1.5 | 0.0015 | |
222 | 222 | 2200 | 2.2 | 0.0022 |
332 | 3300 | 3.3 | 0.0033 | |
472 | 472 | 4700 | 4.7 | 0.0047 |
682 | 6800 | 6.8 | 0.0068 | |
103 | 103 | 10000 | 10 | 0.01 |
153 | 15000 | 15 | 0. 015 | |
223 | 223 | 22000 | 22 | 0.022 |
333 | 33000 | 33 | 0.033 | |
473 | 473 | 47000 | 47 | 0.047 |
683 | 68000 | 68 | 0.068 | |
104 | 104 | 100 | 0.1 | |
154 | 150 | 0.15 | ||
224 | 224 | 220 | 0.22 | |
334 | 330 | 0. 33 | ||
474 | 474 | 470 | 0.47 | |
684 | 680 | 0.68 | ||
105 | 105 | 1000 | 1.0 |
Редко используемые единицы номиналов в таблице пропущены
Маркировка конденсаторов, перевод величин и обозначения (пФ, нФ, мкФ)
Полезная информация начинающим радиолюбителям по маркировке конденсаторов, обозначениям и переводу величин — пикофарад, нанофарад, микрофарад и других.
Пожалуй, трудно найти электронное устройство, в котором бы вообще не былоконденсаторов. Поэтому важно уметь по маркировке конденсатора определять его основные параметры, хотя бы основные -номинальную емкость и максимальное рабочее напряжение. Несмотря на присутствие определенной стандартизации, существует несколько способов маркировки конденсаторов.
Однако, существуют конденсаторы и без маркировки, — в этом случае емкость можно определить только измерив её измерителем емкости, что же касается максимального напряжения., здесь, как говорится, медицина бессильна.
Цифро-буквенное обозначение
Если вы разбираете старую советскую аппаратуру, то там все будет довольно просто, — на корпусах так и написано «22пФ», что значит 22 пикофарад, или «1000 мкФ», что значит 1000 микрофарад. Старые советские конденсаторы обычно были достаточного размера чтобы на них можно было писать такие «длинные тексты».
Общемировая, если можно так сказать, цифро-буквенная маркировка предполагает использование букв латинского алфавита:
- p — пикофарады,
- n — нанофарады
- m — микрофарады.
При этом полезно помнить, что если за единицу емкости условно принять пикофарад (хотя, это и не совсем правильно), то буквой «p» будут обозначаться единицы, буквой «n» — тысячи, буквой «m» — миллионы. При этом, букву будут использовать как децимальную точку.
Вот наглядный пример, конденсатор емкостью 2200 пФ, по такой системе будет обозначен 2n2, что буквально значит «2,2 нанофарад». Или конденсатор емкостью 0,47 мкФ будет обозначен m47, то есть «0,47 микрофарад».
Причем у конденсаторов отечественного производства встречается аналогичная маркировка в кириллице, то есть, пикофарады обозначают буквой «П», нанофарады — буквой «Н», микрофарады -буквой «М». А принцип тот же: 2Н2 — это 2,2 нанофарад, М47 — это 0,47 микрофарад.
У некоторых типов миниатюрных конденсаторов «мкФ» обозначается буквой R, которая тоже используется как децимальная точка, например:
1R5 =1,5 мкФ.
Максимально допустимое напряжение обозначается буквами латинского алфавита следующим образом:
Таблица 1.
Напряжение, V | Буква | Напряжение, V | Буква |
1,0 | I | 63 | К |
1,6 | R | 80 | L |
2,5 | М | 100 | N |
3,2 | А | 125 | Р |
4,0 | C | 160 | Q |
6,3 | В | 200 | Z |
10 | D | 250 | W |
16 | Е | 315 | X |
20 | F | 350 | T |
25 | G | 400 | Y |
32 | H | 450 | U |
40 | S | 500 | V |
50 | J |
Электролитические конденсаторы в алюминиевых корпусах, в силу своих достаточно крупных размеров, а так же, крупные неэлектролитические конденсаторы маркируются проще, так сказать, прямым текстом, например конденсатор емкостью 100 мкф, на максимальное напряжение 300 В так и будет обозначен: 10OuF 300V. -1 = 2,7 пф.
Все легко логически понимается, не нужно никаких таблиц. Обозначение максимального рабочего напряжения на таких конденсаторах, к сожалению, либо отсутствует, либо указано буквой согласно таблице 1.
Есть более редкий вариант с обозначением емкости четырьмя цифрами. Он применяется для точных конденсаторов, в нем число емкости обозначается тремя цифрами, а далее цифра, показывающая на 10 в какой степени это число нужно умножать.
Цветовая маркировка конденсаторов
В настоящее время более популярна цветовая маркировка конденсаторов. Выполнена она цветовыми метками, — полосами либо точками. Количество меток может быть от трех до шести. Если у конденсатора выводы расположены слева и справа корпуса (как у резистора), то первой меткой считается та, которая ближе к выводу.
Если выводы конденсатора расположены с одной стороны, то первой считается метка, которая ближе к верхушке конденсатора (стороне корпуса, противоположной расположению выводов). Наглядно цветовая маркировка конденсаторов показана на рисунке 1.
Рис. 1. Цветовая маркировка конденсаторов.
Цветовая маркировка бывает шестью метками, пятью метками, четырьмя метками и тремя метками.
Больше всего информации дает маркировка шестью метками:
- 1- я метка — первая цифра значения емкости,
- 2- я метка — вторая цифра значения емкости,
- 3- я метка — третья цифра значения емкости,
- 4- я метка — множитель,
- 5- я метка — точность (допустимое отклонение емкости от номинала),
- 6- я метка — ТКЕ (температурная зависимость емкости).
Обозначение максимального рабочего напряжения может обозначаться цветом корпуса конденсатора. Маркировка пятью метками, практически то же самое, но значение емкости задается двумя цифрами, а третьей задается множитель (на 10 в какой степени умножать значение):
- 1- я метка — первая цифра значения емкости,
- 2- я метка — вторая цифра значения емкости,
- 3- я метка — множитель,
- 4- я метка — точность (допустимое отклонение емкости от номинала),
- 5- я метка — максимальное рабочее напряжение.
Существует и вариант, в котором 5-я метка обозначает ТКЕ, а напряжение обозначается цветом корпуса. Маркировка четырьмя метками бывает в трех вариантах.
Первый вариант:
- 1- я метка — первая цифра значения емкости,
- 2- я метка — вторая цифра значения емкости,
- 3- я метка — множитель,
- 4- я метка — точность (допустимое отклонение емкости от номинала).
Второй вариант:
- 1- я метка — первая цифра значения емкости,
- 2- я метка — вторая цифра значения емкости,
- 3- я метка — множитель,
- 4- я метка — максимальное рабочее напряжение.
И третий вариант, в котором цифровое значение обозначается одной меткой:
- 1- я метка — первая и вторая цифра значения емкости,
- 2- я метка — множитель,
- 3- я метка — точность (допустимое отклонение емкости,
- 4- я метка — максимальное рабочее напряжение.
Маркировка с тремя метками означает только емкость:
- 1- я метка — первая цифра значения емкости,
- 2- я метка — вторая цифра значения емкости,
- 3- я метка — множитель. -1
Золотой 82 5% Серебренный 68 Иванов А.
что это такое и для чего он нужен
Большое значение для правильного выбора того или иного элемента в различных схемах имеет маркировка конденсаторов. По сравнению с резисторами, она довольно сложная и разнообразная. Особые трудности возникают при чтении обозначений на корпусах маленьких конденсаторов в связи с незначительной площадью поверхности. Квалифицированный специалист, постоянно использующий данные устройства в своей работе, должен уверенно читать маркировку изделия и правильно ее расшифровывать.
Маркировка конденсаторов с нелинейной зависимостью от температуры
Таблица 4
Группа ТКЕ* Допуск Температура** Буквенный код *** Цвет*** Y5F ±7,5 -30…+85 Y5P ±10 -30…+85 серебряный Y5R -30…+85 R серый Y5S ±22 -30…+85 S коричневый Y5U +22…-56 -30…+85 A Y5V(2F) +22…-82 -30…+85 X5F ±7,5 -55…+85 Х5Р ±10 -55…+85 X5S ±22 -55…+85 X5U +22…-56 -55…+85 синий X5V +22…-82 -55. .+86 X7R(2R) ±15 -55…+125 Z5F ±7,5 -10…+85 В Z5P ±10 -10…+85 С Z5S ±22 -10…+85 Z5U(2E) +22…-56 -10…+85 E Z5V +22…-82 -10…+85 F зеленый SL0(GP) +150…-1500 -55…+150 Nil белый * Обозначение приведено в соответствии со стандартом EIA, в скобках — IEC.
** В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон может быть другим. Например: для группы Y5P нормирует -55…+125 °С.
*** В соответствии с EIA. Некоторые , пользуются другой кодировкой.
Рис. 1
Таблица 5
Метки полосы, кольца, точки 1 2 3 4 5 6 3 метки* 1-я цифра 2-я цифра Множитель — — — 4 метки 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск — — 4 метки 1-я цифра 2-я цифра Множитель Напряжение — — 4 метки 1 и 2-я цифры Множитель Допуск Напряжение — — 5 меток 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск Напряжение — 5 меток» 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск ТКЕ — 6 меток 1-я цифра 2-я цифра 3-я цифра Множитель Допуск ТКЕ * Допуск 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель.
** Цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения.
Рис. 2
Таблица 6
Цвет 1-я цифра мкФ 2-я цифра мкФ Множи- тель Напряже- ние Черный 1 10 Коричневый 1 1 10 Красный 2 2 100 Оранжевый 3 3 Желтый 4 4 6,3 Зеленый 5 5 16 Голубой 6 6 20 Фиолетовый 7 7 Серый 8 8 0,01 25 Белый 9 9 0,1 3 Розовый 35 Рис. 3
Таблица 7
Цвет 1-я цифра пФ 2-я цифра пФ 3-я цифра пФ Множитель Допуск ТКЕ Серебряный 0,01 10% Y5P Золотой 0,1 5% Черный 1 20%* NPO Коричневый 1 1 1 10 1%** Y56/N33 Красный 2 2 2 100 2% N75 Оранжевый 3 3 3 103 N150 Желтый 4 4 4 104 N220 Зеленый 5 5 5 105 N330 Голубой 6 6 6 106 N470 Фиолетовый 7 7 7 107 N750 Серый 8 8 8 108 30% Y5R Белый 9 9 9 +80/-20% SL * Для емкостей меньше 10 пФ допуск ±2,0 пФ. ** Для емкостей меньше 10 пФ допуск±0,1 пФ.
Рис. 4
Таблица 8
Цвет 1-я и 2-я цифра пФ Множитель Допуск Напряжение Черный 10 1 20% 4 Коричневый 12 10 1% 6,3 Красный 15 100 2% 10 Оранжевый 18 103 0,25 пФ 16 Желтый 22 104 0,5 пФ 40 Зеленый 27 105 5% 20/25 Голубой 33 106 1% 30/32 Фиолетовый 39 107 -2О…+5О% Серый 47 0,01 -20…+80% 3,2 Белый 56 0,1 10% 63 Серебряный 68 2,5 Золотой 82 5% 1,6 Для маркировки пленочных конденсаторов используют 5 цветных полос или точек. Первые три кодируют значение номинальной емкости, четвертая — допуск, пятая — номинальное рабочее напряжение.
Рис. 5
Таблица 9
Номинальная емкость Допуск Напряжение 0,01 ±10% 250 0,015 0,02 0,03 0,04 0,06 0,10 0,15 0,22 0,33 ±20 400 0,47 0,68 1,0 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8 1 полоса 2 полоса 3 полоса 4 полоса 5 полоса Цветовая кодировка электролитических конденсаторов.
Что касается малогабаритных электролитических конденсаторов, то их номинальная емкость кодируется с помощью двух полосок и одного цветового пятна. Первая и вторая полоска определяет число, а пятно — множитель. Цветовая кодировка первых двух полосок у электролитических конденсаторов полностью соответствует маркировке конденсаторов керамических. Необходимо учитывать, лишь то, что величина емкости у «электролитов» получается в микрофарадах, а не пикофарадах как у керамических конденсаторов. Цвета пятна, означающего множитель: черный — 1; коричневый — 10; красный — 100; серый — 0,01; белый — 0,1; Например, цвет первой полоски голубой( цифра 6), второй — оранжевый( цифра 3), при коричневом цвете пятна( множитель — 10). Это означает 63*10= 630 микрофарада. Если у электролитического конденсатора присутствует третья полоска, то она определяет его номинальное напряжение: белый цвет — 3 вольта; желтый — 6,3 вольт; черный — 10 вольт; зеленый — 16 вольт; голубой — 20 вольт; серый — 25 вольт; розовый — 35 вольт.
Плюсовой вывод в таких электролитических конденсаторах — более толстый, чем минусовой.
Цветовая маркировка отечественных радиоэлементов
При производстве линий с так называемыми автоматическими видами монтажа появилось и цветное нанесение, а также его непосредственное значение во всей системе.
На сегодняшний день больше всего используют нанесение с помощью четырех цветов. В данном случае прибегли к применению четырех полос. Итак, первая полоска вместе со второй представляют собой значение емкости в так называемых пикофарадах. Третья полоса означает отклонение, которое можно позволить. А четвертая полоса в свою очередь означает напряжение номинального типа.
Приводим для вас пример как обозначается тот или иной элемент — емкость – 23*106 пикофарад (24 F), допустимое отклонение от номинала – ±5%, номинальное напряжение – 57 В.
Типы маркировок
На данный момент производителями используется несколько типов, которые могут располагаться на корпусе как по отдельности, так и взаимозаменяемыми значениями. Все значения ниже будут исключительно теоретическими, предоставленными для наглядного примера.
Самый простой тип маркировки – никаких шифров и табличных замещений, емкость напрямую пишется на корпусе, что без лишних движений сразу предоставляет конечному пользователю реальные параметры. И такой способ использовался бы везде, если бы не его громоздкость – полностью написать емкость получится только на довольно больших изделиях, иначе рассмотреть надпись будет невозможно даже с помощью лупы. Например: запись 100 µF±6% означает, что данный конденсатор имеет емкость 100 микрофарад с амортизацией в 6% от общей емкости, что равно значению 94–106 микрофарад. Также допускается использование маркировки вида 100 µF +8%/-10%, что означает неравнозначную амортизацию, равную 90–108 микрофарад. Это самый простой и понятный способ, однако такая маркировка очень громоздкая, поэтому применяется на больших и очень емких конденсаторах.
Маркировка больших изделий
Цифровая маркировка конденсаторов (а также численно-буквенная) используется в тех случаях, когда маленькая площадь изделия не позволяет поместить подробную запись о емкости. Поэтому определенные значения заменяются обычными цифрами и латинскими буквами, которые поочередно расшифровываются для получения полной информации.
Числовая и численно-буквенная маркировка маленьких конденсаторов
Все очень просто – если используются только цифры (а на подобных изделиях их обычно три штуки), то расшифровывать нужно следующим образом:
- первые две цифры обозначают первые две цифры емкости;
- третья цифра обозначает количество нулей, которое необходимо дописать после первых двух цифр;
- такие конденсаторы всегда измеряются в пикофарадах.
Возьмем для примера первый вариант с картинки выше с записью 104. Первые две цифры так и оставляем – 10. К ним приписываем количество нулей, обозначенных третьей цифрой, то есть 4. Получаем значение в 100 000 пикофарад. Возвращаемся к таблице в начале статьи, уменьшаем количество нулей и получаем приемлемое значение в 100 микрофарад.
Если используется одна или две цифры, они так и остаются. Например, обозначения 5 и 15 обозначают 5 и 15 пикофарад соответственно. Маркировка .55 равна 0.55 микрофарад.
Интересная запись выполняется с использованием букв либо вместо точки, либо как другой величины. Например, 8n2 обозначает 8.2 нанофарад, когда как n82 означает 0.82 нанофарад. Для определенного класса конденсаторов в конце может дописываться дополнительная кодовая маркировка, например, 100V.
Маркировка керамических конденсаторов численно-буквенным способом является стандартом для этих изделий. Здесь используются точно такие же алгоритмы шифрования, а сами надписи физически наносятся производителем на керамическую поверхность.
Керамические конденсаторы с маркировкой
- Устаревшим, однако все еще используемым вариантом, считается цветовая индикация. Она применялась в советском производстве для упрощения считывания маркировки даже на очень маленьких изделиях. Минус в том, что запомнить сходу такую таблицу достаточно проблематично, поэтому желательно иметь ее под рукой, по крайней мере, поначалу. Цвета наносятся на конденсаторы, где маркировка выполняется в виде монотонных полосок. Считываются следующим образом: первые два цвета означают емкость в пикофарадах;
- третий цвет показывает количество нулей, которые необходимо дописать;
- четвертый и пятый цвета соответственно показывают возможный допуск и номинал подаваемого напряжения на изделие.
Цвет Значение Черный Коричневый 1 Красный 2 Оранжевый 3 Желтый 4 Зеленый 5 Голубой 6 Фиолетовый 7 Серый 8 Белый 9 Маркировка импортных конденсаторов выполняется аналогичными способами, только вместо кириллицы может использоваться латиница. Например, на отечественных вариантах может встречаться 5мк1, что означает 5.1 микрофарад. Тогда как на импортных это значение будет выглядеть как 5µ Если запись совершенно непонятна, то можно обратиться к официальному производителю за разъяснениями, скорее всего на сайте есть таблицы или программа, которые расшифровывают его маркировку. Однако это встречается только в исключительных случаях и редко попадается.
Кодовая маркировка электролетических конденсаторов для поверхностного монтажа
Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными , «Hitachi» и др. Различают три основных способа кодирования
А. Маркировка 2 или 3 символами
Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.
Рис. 9
Таблица 14
Код Емкость Напряжение А6 1,0 16/35 А7 10 4 АА7 10 10 АЕ7 15 10 AJ6 2,2 10 AJ7 22 10 AN6 3,3 10 AN7 33 10 AS6 4,7 10 AW6 6,8 10 СА7 10 16 СЕ6 1,5 16 СЕ7 15 16 CJ6 2,2 16 CN6 3,3 16 CS6 4,7 16 CW6 6,8 16 DA6 1,0 20 DA7 10 20 DE6 1,5 20 DJ6 2,2 20 DN6 3,3 20 DS6 4,7 20 DW6 6,8 20 Е6 1,5 10/25 ЕА6 1,0 25 ЕЕ6 1,5 25 EJ6 2,2 25 EN6 3,3 25 ES6 4,7 25 EW5 0,68 25 GA7 10 4 GE7 15 4 GJ7 22 4 GN7 33 4 GS6 4,7 4 GS7 47 4 GW6 6,8 4 GW7 68 4 J6 2,2 6,3/7/20 JA7 10 6,3/7 JE7 15 6,3/7 JJ7 22 6,3/7 JN6 3,3 6,3/7 JN7 33 6,3/7 JS6 4,7 6,3/7 JS7 47 6,3/7 JW6 6,8 6,3/7 N5 0,33 35 N6 3,3 4/16 S5 0,47 25/35 VA6 1,0 35 VE6 1,5 35 VJ6 2,2 35 VN6 3,3 35 VS5 0,47 35 VW5 0,68 35 W5 0,68 20/35 Советуем изучить Инвертор 12 220 повышенной мощности своими руками
Рис. 10
В. Маркировка 4 символами
Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки — номинальную емкость в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья — количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак m выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В.
Рис. 11
С. Маркировка в две строки
Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке — рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или в пикофарадах (пф) с указанием количества нулей (см. способ В). Например, первая строка — 15, вторая строка — 35V — означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее напряжение 35 В.
Рис. 12
Обозначение в схемах
Вообще при ремонте и перепайке современных печатных SMD-плат удобнее всего, когда под рукой все же имеется схема, глядя на которую намного проще разобраться с тем, что установлено, узнать расположение определенной детали, потому как SMD-конденсатор по виду может совершенно не отличаться от того же транзистора. Обозначения этих деталей в схемах остались такими же, как и были до прихода на рынок чипов, а потому и емкость, и другие нужные характеристики можно также без труда найти радиолюбителю, который не сталкивался с SMD-компонентами.
КБГ-МН
Конденсаторы КБГ-МН предназначены для работы в уепях постоянного, переменного, пульструющего и импульсного тока. В прямоугольных металлических корпусах, герметизированные, с лепестковыми выводами в стеклянных или керамических изоляторах. Аббревиатура КБГ-МН расшифровывается как «Конденсатор бумажный герметизированный — металлический нормальный».
Конденсатор КБГ-МН 1 мкФ ±10% 600V, изготовлен в марте 1987 года на Рязанском ПО Поликонд.
Конденсаторы МПГО — металлопленочные полистирольные герметизированные однослойные (однослойная изоляция). В прямоугольных металлических корпусах, герметизированные. С выводами в стеклянных или керамических изоляторах. Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.
Конденсатор МПГО 250В 0,2 мкФ ±1%, изготовлен в ноябре 1982 года на Ленинградском заводе Мезон
Обозначение конденсаторов, больших по размеру
Чтобы верно расшифровать кодировку, необходимо заранее подготовиться. Необходимо начать с основ — в каких же единицах производиться измерение. Ёмкость устройства измеряется в такой величине, как фарад. Она обозначается буквой Ф. Величина 1Ф достаточно велика для обычных бытовых цепей, поэтому в маркировке применяются малые величины измерения. Зачастую используется такая величина измерения, как микрофарад. Но в расчётах может применяться миллифарад. Эта единица измерения находится вне маркировки. Популярны такие же единицы измерения, как нано — и пикофарад. Более точное значение можно получить с помощью калькулятора.
- Цифровая маркировка конденсаторов наносится прямо на поверхность. В некоторых изделиях обозначения могут изменяться, но в основном нужно опираться на стандартные значения, которые приведены выше в этой статье. И также не стоит забывать, что любое значение цифр или букв можно найти в профессиональной литературе, чтобы правильно расшифровать значение и избежать проблем, которые могут возникнуть при неверном подключении в электрической цепи. Поэтому не стоит забывать о справочниках.
- Кодировка в некоторых случаях делается прописными буквами, а иногда даже можно заметить сокращения от английского farad. Кроме того, иногда обозначения содержат в себе не только числа, но и буквы. Как правило, такие значения можно найти на конденсаторах маленьких по ёмкости.
Возможны случаи, когда наносятся допуски на корпус конденсаторов, которые являются приемлемым отклонением от величины ёмкости изделия
Это очень важно, потому что возможны варианты, когда сбор определённых электрических цепей требует наличие конденсаторов, ёмкость которых точно известна
Отклонение может изображаться в виде процента. Если такого значения в процентном изображении вы не обнаружили на поверхности, то необходимо найти соответствующие буквенное обозначение. Как правило, она наносится отдельно от числового значения. Определённый размер ёмкости соотносится с каждой отдельной буквой. После проведения такой подготовки можно вычислять расчётное напряжение.
В том случае, когда площадь поверхности конденсатора имеет большую величину, то соответствующая маркировка имеет числовое значение. За этим обозначением обычно находится буква или сочетание из букв. В вольтах измеряются цифровые величины, которые считается максимально приемлемыми при расчёте напряжения.
В том случае, когда никаких обозначений нет на поверхности цифровых конденсаторов, то их следует использовать только в электрических цепях с низким напряжением. Определение полярности имеет огромное значение. Неверное определение плюсов и минусов может привести к серьёзным последствиям. Это может быть либо замыкание электрической цепи, либо даже взрыв. При отсутствии каких-то обозначений на поверхности, подключение в цепи можно производить к любым клемам.
Значение полюсов может наноситься в виде полосок различных цветов или соответствующих углублений в виде кольца. В конденсаторах из алюминия такие значения соответствуют отрицательному полюсу, а в танталовых, наоборот, — положительным. Если же всё-таки нанесены изображения минуса и плюса, то цветные полосы можно не учитывать при подключении.
Специалисты рекомендуют знать особенности и принцип работы биполярного транзистора.
Физические величины, используемые в маркировке емкости керамических конденсаторов
Для определения величины емкости в международной системе единиц (СИ) используется Фарад (Ф, F). Для стандартной электрической схемы это слишком большая величина, поэтому в маркировке бытовых конденсаторов используются более мелкие единицы.
Таблица единиц емкости, применяемых для бытовых керамических конденсаторов
Наименование единицы Варианты обозначений Степень по отношению к Фараду Микрофарад Microfarad мкФ, µF, uF, mF 10-6F Нанофарад Nanofarad нФ, nF 10-9F Пикофарад Picofarad пФ, pF, mmF, uuF 10-12F Редко применяется внемаркировочная единица миллифарад – 1 мФ (10-3Ф).
Небольшие замечания и советы по работе с конденсаторами
Необходимо помнить, что следует выбирать конденсаторы с повышенным номинальным напряжением при возрастании температуры окружающей среды,создавая больший запас по напряжению, для обеспечения высокой надежности. Если задано максимальное постоянное рабочее напряжение конденсатора, то это относится к максимальной температуре (при отсутствии дополнительных оговорок). Поэтому, конденсаторы всегда работают с определенным запасом надежности. И все-же, желательно обеспечивать их реальное рабочее напряжение на уровне 0,5—0,6 номинального.
Если для конденсатора оговорено предельное значение переменного напряжения, то это относится к частоте (50-60) Гц. Для более высоких частот или в случае импульсных сигналов следует дополнительно снижать рабочие напряжения во избежание перегрева приборов из-за потерь в диэлектрике. Конденсаторы большой емкости с малыми токами утечки способны долго сохранять накопленный заряд после выключения аппаратуры. Что бы обеспечить более быстрый их разряд, для большей безопасности, следует подключить параллельно конденсатору резистор сопротивлением 1 МОм (0,5 Вт).
Фарады через основные единицы системы СИ
Емкость конденсатора: формула
Чтобы выразить рассматриваемую единицу через другие, можно отталкиваться от формулы емкости:
С = q/U, где q – заряд (принято вычислять его в кулонах), а U – потенциальная разность пластин (измеряют в вольтах).
Выходит, что Ф=Кл/В. Справедливо также следующее выражение:
Ф= (с4*А2)/(кг*м2).
Здесь подразумеваются слева направо: секунда, ампер, килограмм и квадратный метр.
Каких видов бывают конденсаторы
- Из бумаги или металлобумаги – применимы как для высоко-, так и низкочастотных цепей. Из-за небольшой механической прочности их «начинка» размещена в корпусе из металла;
- Электролитические – их диэлектрик – тонкий слой оксида металла, который образуется в результате электрохимических манипуляций. Практически все виды данных элементов поляризованы, поэтому функционируют лишь в тех цепях, где есть постоянное напряжение, и соблюдается полярность. Если случается инверсия полярности, внутри элемента происходит необратимая химическая реакция, которая способна привести к его разрушению. Так как внутри выделяется газ, изделие может даже взорваться;
- Полимерные – полимерный диэлектрик нивелирует раздутие и потерю заряда конденсаторов. Полимер характеризуется своими физическими параметрами, поэтому изделие имеет следующие достоинства: большой импульсный ток, низкий показатель эквивалентного сопротивления, стабильный температурный коэффициент даже в условиях низкой температуры;
- Плёночные – диэлектриком здесь служит пластиковая пленка. Имеют немало преимуществ: способны функционировать при больших токах, прочные на растяжение и характеризуются минимальным током утечки. Применяются следующие виды пластика: полиэстер, поликарбонат, полипропилен. В последнее время все чаще применяется полифениленсульфид;
- Керамические – такие изделия имеют различные свойства и кодировку. Лишь материалы, произведенные из керамики, обладают широким диапазоном значений относительной электропроницаемости (исчисляется десятками тысяч). Высокая проницаемость позволяет производить элементы компактных размеров, но большой емкости. При этом они способны функционировать при любой поляризации и характеризуются небольшими утечками. Параметры устройства зависят от температуры, напряжения и частоты;
- С воздушным диэлектриком – диэлектрик устройств – воздух. Их особенность – отличная работоспособность при высоких частотах. По этой причине они нередко устанавливаются как конденсаторы с переменной емкостью.
Советуем изучить Диод Шоттки
Устройства бывают разных видов
Как обозначаются конденсаторы на схеме?
Конденсаторы необходимы для накопления в себе энергии, с целью дальнейшей ее передачи далее по схеме в определенное время. Самый элементарный конденсатор состоит из пластин, сделанных из металла. Они называются обкладки. Также обязательно должен присутствовать диэлектрик, расположенный между ними. Каждый конденсатор имеет свою маркировку, которая наносится на него во время производства.
Любой человек, который занимается составлением схем и увлекается пайкой, должен понимать ее и уметь читать. В маркировке содержится вся информация о технических характеристиках данного конденсатора. Если к нему подключить питание, на обкладках конденсатора возникнет разнополярное напряжение и тем самым возникнет поле, которое будет притягивать их друг другу. Этот заряд накапливается между этими пластинами.
Основная единица измерения – фарады. Она зависит от размера пластин и расстояния между ними и величины проницаемости. В данной статье подробно рассмотрены все тонкости маркировки конденсаторов. Также статья содержит видеоролик и подробный файл с материалом по данной тематике.
Маркировка SMD компонентов
SMD компоненты для поверхностного монтажа имеют очень малые размеры, поэтому для них разработана сокращенная буквенно-цифровая кодировка. Буква означает значение емкости в пикофарадах, цифра – множитель в виде степени десяти, например G4 – 1.8*105 пикофарад (180 nF). Если спереди две буквы, то первая означает производителя компонента или рабочее напряжение.
Маркировка SMD
Электролитические конденсаторы SMD могут иметь на корпусе значение основного параметра в виде десятичной дроби, где вместо точки может быть вставлен символ μ (напряжение обозначается буквой V (5V5 – 5.5 вольт) или могут иметь кодированное значение, зависящее от производителя. Положительный вывод обозначается полосой на корпусе.
Маркировка конденсаторов имеет большое число вариантов. Особенно этим отличаются импортные конденсаторы. Часто можно встретить малогабаритные элементы, которые вовсе не имеют каких-либо обозначений. Определить параметры можно только непосредственным измерением или, глядя на обозначение конденсаторов на электрической схеме. Произведенные разными фирмами радиоэлементы могут иметь схожие обозначения, но различные параметры. Здесь расшифровка обозначений должна базироваться на том, какой производитель выпускает преимущественное количество подобных элементов в конкретном устройстве.
Емкостные величины
Конденсатор 104 емкость которого считают как 10*104, будет обладать величиной С, равной 100000 пф или 0,1 мкФ. Чтобы ответить на вопрос, конденсатор 100n это сколько пикофарад, нужно знать кратность и дробность математических приставок. Для этого можно заглянуть в таблицу или воспользоваться онлайн-переводчиком величин.
Умение расшифровывать кодировку керамических конденсаторов позволяет подобрать аналогичную деталь, заменить неисправную или применить нужную при сборке схемы. Обозначения на корпусе типа 104, 100n, 108j и другие буквенно-цифровые метки уже никого не смогут ввести в заблуждение.
Обозначение SMD конденсаторов
Чтобы установить номинал SMD конденсатора, потребуется тщательно изучить его маркировку. На больших по размеру элементах, как правило, наносится основная информация не только о его номинале, но и указывается логотип производителя.
При выяснении параметров маленьких кирпичиков придется потратить определенное количество времени, ведь даже при наличии на их корпусе необходимых сведений увидеть символы на их поверхности невооруженным глазом вряд ли получится.
Важно! В зависимости от типа конденсатора обозначения его параметров также могут существенно отличаться, что необходимо учитывать в работе
Маркировка керамических SMD конденсаторов
Небольшие керамические конденсаторы SMD маркируются буквенно-цифровым кодом, состоящим из 3 символов. Первый указывает на минимальное значение рабочей температуры, например:
- Z — от 10 °С;
- Y — от −30 °С;
- X — от 55 °С.
Маркировка SMD конденсаторов
Второй символ указывает на верхний предел нагрева радиодетали:- 2 — до 45 °С;
- 4 — до 65 °С;
- 5 — до 85 °С;
- 6 — до 105 °С;
- 7 — до 125 °С;
- 8 — до 150 °С;
- 9 — до 200 °С.
Третий символ указывает на точность электронного компонента:
- A — до ± 1,0 %;
- B — до ± 1,5 %;
- C — до ± 2,2 %;
- D — до ± 3,3 %;
- E — до ± 4,7 %;
- F — до ± 7,5 %;
- P — до ± 10 %;
- R — до ± 15 %;
- S — до ± 22 %;
- T — до ± 33 %;
- U — до ± 56 %;
- V — до ± 82 %. 3 Pf.
Обратите внимание! Перед кодом, обозначающим емкость керамического SMD конденсатора, может стоять латинская буква, которая указывает на бренд производителя электронного компонента. Если площадь керамического конденсатора этого типа достаточно велика, то на ней может быть отображен тип диэлектрика
С этой целью применяются:
Если площадь керамического конденсатора этого типа достаточно велика, то на ней может быть отображен тип диэлектрика. С этой целью применяются:
- NP0. Диэлектрическая проницаемость такого элемента находится на крайне низком уровне. Основное достоинство компонентов этого типа заключается в хорошей устойчивости к резким температурным перепадам. Недостаток элементов, в которых используется диэлектрик этого типа — высокая цена;
- X7R. Среднего качества диэлектрик. Изделия, в которых используется изолятор этого типа, не обладают отличными характеристиками по устойчивости к пробою, но в среднем температурном диапазоне они способны проработать значительно дольше многих, более дорогих элементов;
- Z5U. Диэлектрик с высокими значениями электрической проницаемости, но обратной стороной этого показателя является слишком большая емкостная погрешность;
- Y5V. Изолирующий материал обладает примерно такими же характеристиками, как и Z5U. По стоимости этот диэлектрик является самым дешевым, поэтому электрические компоненты, изготовленные на его основе, реализуется по самым низким ценам.
Сгоревший SMD конденсатор
Учитывая все выше изложенное, можно быть уверенным в том, что если SMD конденсатор не подгорел или не изменил цвет поверхности по другим причинам, то всегда можно определить его номинал по нанесенной на его корпусе маркировке.Маркировка электролитических SMD конденсаторов
Электролитические конденсаторы этого типа, как правило, имеют относительно большие размеры, поэтому многие параметры таких элементов указываются без шифрования. То есть максимальное значение напряжения будет указано цифрой и буквой «V», а емкость — mF.
Маркировка электролитических SMD конденсаторов
В некоторых случаях номинал SMD конденсатора электролитического типа также может быть закодирован. Как правило, для этой цели используется 4 символа (одна буква и 3 цифры). Первый символ — это напряжение в вольтах:
- e 2,5;
- G 4;
- J 6,3;
- A 10;
- C 16;
- D 20;
- E 25;
- V 35;
- H 50.
Обратите внимание! В трех следующих цифрах закодирована информация о емкости конденсатора (2 цифры + множитель). Таким образом даже на очень небольших по размеру электролитических SMD конденсаторах может быть нанесена маркировка с информацией об основных параметрах изделия
Таким образом даже на очень небольших по размеру электролитических SMD конденсаторах может быть нанесена маркировка с информацией об основных параметрах изделия.
Маркировка и основные параметры
Маркировка варисторов отличается, поскольку каждый производитель этих радиокомпонентов имеет право устанавливать ее самостоятельно. Это, прежде всего, связано с его техническими характеристиками. Например, различия по напряжениям и необходимым уровням тока для его работы.
Среди отечественных наиболее распространенным является К275, а среди импортных — 7n471k, 14d471k, kl472m и ac472m. Наибольшей популярностью пользуется варистор, маркировка которого — CNR (бывают еще hel, vdr, jvr). Кроме того, к ней прикрепляется цифробуквенный индекс 14d471k, и расшифровывается этот вид обозначения следующим образом:
- CNR — металлооксидный тип.
- 14 — диаметр прибора, равный 14 мм.
- D — радиокомпонент в форме диска.
- 471 — максимальное значение напряжения, на которое он рассчитан.
- К — допустимое отклонения классификационного напряжения, равное 10%.
Их основные характеристики:
- Напряжение классификации — значение разности потенциалов, взятое с учетом того, что сила тока, равная 1 мА, протекает через варистор.
- Максимальная величина переменного напряжения — является среднеквадратичным значением, при котором он открывается и, следовательно, величина его сопротивления понижается.
- Значение постоянного максимального напряжения, при котором варистор открывается в цепи постоянного тока. Как правило, оно больше предыдущего параметра для тока переменной амплитуды.
- Допустимое напряжение (напряжение ограничения) является величиной, при превышении которой происходит выход элемента из строя. Указывается для определенной величины силы тока.
- Поглощаемая максимальная энергия измеряется в Дж (джоулях). Эта характеристика показывает величину энергии импульса, которую может рассеять варистор и при этом не выйти из строя.
- Время реагирования (единица измерения — наносекунды, нс) — величина, требуемая для перехода из одного состояния в другое, т. е. изменение величины сопротивления с высокой величины на низкую.
- Погрешность напряжения классификации — отклонение от номинального его значения в обе стороны, которое указывается в % (для импортных моделей: К = 10%, L = 15%, M = 20% и Р = 25%).
Как определить номинал и напряжение
Очень многие производители не указывают на своих изделиях такие основные для любого конденсатора характеристики, как рабочее напряжение и номинал (номинальная емкость).
Определение номинала данных электронных компонентов производится следующими способами:
С помощью такого имеющего функцию измерения номинала контрольно-измерительного прибора, как мультиметр. Для измерения значения номинала контрольные щупы прибора подключают к специальным разъемам. Затем переключатель устанавливается на самый большой по значению предел измерения (в большинстве мультиметров это 200 мкФ). После этого щупы прикладывают к контактам конденсатора, спустя несколько секунд на дисплее прибора получают значение номинала накопительного устройства.
Важно! Перед измерением емкости смд накопитель обязательно разряжают – оставшийся в обкладках заряд может повредить электронные схемы мультиметра. С помощью специализированного измерительного прибора RLC
С помощью специализированного измерительного прибора RLC.
Для того чтобы узнать рабочее напряжение накопительного SMD устройства, пользуются следующей простой методикой:
- При помощи мультиметра измеряют напряжение между выводами включенного в схему компонента;
- Полученное значение умножают на 1,5.
Рассчитанное таким способом рабочее напряжение будет примерным, более точное значение данной характеристики можно узнать из маркировочного кода конденсатора или его описания.
МБГО-1
Металлизированный бумажный герметизированный однослойный конденсатор постоянной емкости МБГО-1 30 мкФ ±10% 160В, изготовлен в январе 1986 года на Николаевском заводе Никонд. Конденсаторы МБГО-1 и МБГО-2 одинаковые по всем характеристикам, единственное отличие — на корпусе у МБГО-1 отсутствуют элементы для крепления.
МБГО-2
Конденсаторы металлобумажные высоковольтные импульсные
Предназначены для формирования мощных импульсов тока разряда в нагрузке, обладают высокой энергоемкостью
Конденсаторы изготовляют в металлических прямоугольных корпусах, герметизированных пайкой, с лепестковыми выводами
Выпускаются согласно ТУ ОЖО.462.124 ТУ приемка «1»
По способу крепления конденсаторы отличаются наличием или отсутствием на корпусе специальных крепежных пластин
МБГО-2, 4 мкФ ±10%, 160В, изготовлен в июле 1988 г.
Завод Никонд — г. Николаев, Украинская ССР
МБГЧ-1
Конденсаторы металлобумажные высоковольтные импульсные
МБГЧ-1, 1 мкФ ±10%, 250В, изготовлен в июле 1988 г.
Рязанский завод Поликонд, СССР
Конденсатор МБГЧ-1 0,5 мкФ ±10% 500В Изготовлен в марте 1978 года на Новосибирском заводе конденсаторов. Подобные конденсаторы широко использовались в самых различных устройствах, данный эекземпляр, например, изъят из акустической системы Вега 25 АС-101
МБГП-1, МБГП-2
Металлобумажный герметичный прямоугольный конденсатор
МБГП-1, 400В, 3,9 мкФ ±10%, партия №60. Изготовлен в июне 1988 года на заводе Лаконд, Новая Ладога. Размеры: 31,5 х 47 х 61 мм.
МБГП-2, 0,24 мкФ ±10%, 1600В, изготовлен в сентябре 1989 г. Партия №15
Производитель — Лаконд, Новая Ладога, СССР (Амфи-Лаконд)
ОКБГ-МП
Особый (вариант) Конденсатор Бумажный Герметизированный в Металлическом Плоском корпусе
По сути тот же КБГ-МП.
Выпускался с незапамятных времен — начала 1960-х годов, как сейчас — неизвестно
ОКБГ-МП, 0,25 мкФ ±10%, 600В, изготовлен в сентябре 1984 г.
Северо-Задонский конденсаторный завод ЭЛЕКТРОЛИТ, СССР
Обозначение плюса конденсатора
На отечественных советских изделиях обозначался только положительный контакт — знаком «+». Этот знак наносился на корпус рядом с положительным выводом. Иногда в литературе плюсовой вывод электролитических конденсаторов называют анодом, поскольку они не только пассивно накапливают заряд, но и применяются для фильтрации переменного тока, т.е. обладают свойствами активного полупроводникового прибора. В ряде случаев знак «+» ставят и на печатной плате, вблизи от положительного вывода размещенного на ней накопителя.
На изделиях серии К50-16 маркировку полярности наносят на дно, выполненное из пластмассы. У других моделей серии К50, например К50-6, знак «плюс» нанесен краской на нижнюю часть алюминиевого корпуса, рядом с положительным выводом. Иногда по низу также маркируются изделия импортные, произведенные в странах бывшего социалистического лагеря. Современная отечественная продукция отвечает общемировым стандартам.
Маркировка конденсаторов типа SMD (Surface Mounted Device), предназначенных для поверхностного монтажа (SMT — Surface Mount Technology), отличается от обыкновенной. Плоские модели имеют черный или коричневый корпус в виде маленькой прямоугольной пластины, часть которой у положительного вывода закрашена серебристой полосой с нанесенным на нее знаком «плюс».
К75-37
Конденсатор комбинированный К75-37 металлопленочный полиэтилентерефтвлатный. Это конденсатор помехоподавляющий, в изоляционной оболочке — металлический герметизированный корпус, для внутреннего монтажа. Преднаначен для подавления радиопомех в диапазоне частот 0,15-100 МГц. Состоит из двух несимметричных емкостей класса Y (C2) и одной симметричной емкости класса (C1). Номинальное напряжение 250V переменного тока, 10А. Всеклиматическое исполнение, минимальная наработка 15 000 часов.
Данный экземпляр имеет вид приемки «1», на корпусе обозначена схема. Вариант корпуса «В» — пятивыводной. Четыре вывода радиального расположения через стеклянные изоляторы, пятый — корпус. С1 = 0,47µF ±20%, С2 = 0,0047µF ±20%. 70С, изготовлен в декабре 1992 года — логотип завода мне неизвестен. Но несколько поход на логотип Механического завода в г. Красный Луч (Луганская область), Украина (или уже не Украина).
Еще один конденсатор К75-37, с тем же логотипом. Корпус крашенный, изготовлен в ноябре 1987 год.
Единицы измерения
C= e*S/d
e – это величина электрической проницаемости диэлектрика, расположенного между обкладками.
- S – площадь одной из обкладок(в метрах).
- d – расстояние между обкладками(в метрах).
- C – величина емкости вфарадах.
Что такое фарада? У конденсатора емкостью в одну фараду, напряжение между обкладками поднимается на один вольт, при получении электрической энергии количеством в один кулон. Такое количество энергии протекает через проводник в течении одной секунды, при токе в 1 ампер. Свое название фарада получила в честь знаменитого английского физика – М. Фарадея.
Советуем изучить Контроллер заряда аккумулятора
1 Фарада – это очень большая емкость. В обыденной практике используют конденсаторы гораздо меньшей емкости и для обозначения применяются производные от фарады:
- 1 Микрофарада – одна миллионная часть фарады.10-6
- 1 нанофарада – одна миллиардная часть фарады. 10-9
- 1 пикофарада -10-12 фарады.
код пикофарады, пФ, pF нанофарады, нФ, nF микрофарады, мкФ, μF 109 1.0 пФ 159 1.5 пФ 229 2.2 пФ 339 3.3 пФ 479 4.7 пФ 689 6.8 пФ 100 10 пФ 0.01 нФ 150 15 пФ 0.015 нФ 220 22 пФ 0.022 нФ 330 33 пФ 0.033 нФ 470 47 пФ 0.047 нФ 680 68 пФ 0.068 нФ 101 100 пФ 0.1 нФ 151 150 пФ 0.15 нФ 221 220 пФ 0.22 нФ 331 330 пФ 0.33 нФ 471 470 пФ 0.47 нФ 681 680 пФ 0.68 нФ 102 1000 пФ 1 нФ 152 1500 пФ 1.5 нФ 222 2200 пФ 2.2 нФ 332 3300 пФ 3.3 нФ 472 4700 пФ 4.7 нФ 682 6800 пФ 6.8 нФ 103 10000 пФ 10 нФ 0.01 мкФ 153 15000 пФ 15 нФ 0.015 мкФ 223 22000 пФ 22 нФ 0.022 мкФ 333 33000 пФ 33 нФ 0.033 мкФ 473 47000 пФ 47 нФ 0.047 мкФ 683 68000 пФ 68 нФ 0.068 мкФ 104 100000 пФ 100 нФ 0.1 мкФ 154 150000 пФ 150 нФ 0.15 мкФ 224 220000 пФ 220 нФ 0.22 мкФ 334 330000 пФ 330 нФ 0.33 мкФ 474 470000 пФ 470 нФ 0.47 мкФ 684 680000 пФ 680 нФ 0.68 мкФ 105 1000000 пФ 1000 нФ 1 мкФ Будет интересно Формула расчёта сопротивления конденсатора
Маркировка четырьмя цифрами
Эта маркировка аналогична описанной выше, но в этом случае первые три цифры определяют мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10, для получения емкости в пикофарадах. Например, 1622 = 162*102 пФ = 16200 пФ = 16.2 нФ.
Буквенно-цифровая маркировка
При такой маркировке буква указывает на десятичную запятую и обозначение (мкФ, нФ, пФ), а цифры — на значение емкости:
15п = 15 пФ , 22p = 22 пФ , 2н2 = 2.2 нФ , 4n7 = 4,7 нФ , μ33 = 0.33 мкФ
Очень часто бывает трудно отличить русскую букву «п» от английской «n». Иногда для обозначения десятичной точки используется буква R. Обычно так маркируют емкости в микрофарадах, но если перед буквой R стоит ноль, то это пикофарады, например: 0R5 = 0,5 пФ , R47 = 0,47 мкФ , 6R8 = 6,8 мкФ.
Планарные керамические конденсаторы
Керамические SMD конденсаторы обычно или вообще никак не маркируются кроме цвета (цветовую маркировку не знаю, если кто расскажет — буду рад, знаю только, что чем светлее — тем меньше емкость) или маркируются одной или двумя буквами и цифрой.
Первая буква, если она есть обозначает производителя, вторая буква обозначает мантиссу в соответствии с приведенной ниже таблицей, цифра — показатель степени по основанию 10, для получения емкости в пикофарадах.
Пример:
N1 /по таблице определяем мантиссу: N=3.3/ = 3.3*101пФ = 33пФ
S3 /по таблице S=4.7/ = 4.7*103пФ = 4700пФ = 4,7нФ
Иногда применяется кодирование латинской буквой. Для расшифровки следует пользоваться таблицей буквенного кодирования рабочего напряжения.
Планарные электролитические конденсаторы
Электролитические SMD конденсаторы маркируются двумя способами:
1) Емкостью в микрофарадах и рабочим напряжением, например: 10 6.3V = 10мкФ на 6,3В.
2) Буква и три цифры, при этом буква указывает на рабочее напряжение в соответствии с приведенной ниже таблицей, первые две цифры определяют мантиссу, последняя цифра — показатель степени по основанию 10, для получения емкости в пикофарадах.
Будет интересно Что такое переменный конденсатор
Полоска на таких конденсаторах указывает положительный вывод. Пример: по таблице «A» — напряжение 10В, 105 — это 10*105 пФ = 1 мкФ, т.е. это конденсатор 1 мкФ на 10В
Цифро-буквенное обозначение
Если вы разбираете старую советскую аппаратуру, то там все будет довольно просто, – на корпусах так и написано «22пФ», что значит 22 пикофарад, или «1000 мкФ», что значит 1000 микрофарад. Старые советские конденсаторы обычно были достаточного размера чтобы на них можно было писать такие «длинные тексты».
Общемировая, если можно так сказать, цифро-буквенная маркировка предполагает использование букв латинского алфавита:
- p – пикофарады,
- n – нанофарады
- m – микрофарады.
При этом полезно помнить, что если за единицу емкости условно принять пикофарад (хотя, это и не совсем правильно), то буквой «p» будут обозначаться единицы, буквой «n» – тысячи, буквой «m» – миллионы. При этом, букву будут использовать как децимальную точку. Вот наглядный пример, конденсатор емкостью 2200 пФ, по такой системе будет обозначен 2n2, что буквально значит «2,2 нанофарад». Или конденсатор емкостью 0,47 мкФ будет обозначен m47, то есть «0,47 микрофарад».
Будет интересно➡ Сколько стоят керамические конденсаторы?
Причем у конденсаторов отечественного производства встречается аналогичная маркировка в кириллице, то есть, пикофарады обозначают буквой «П», нанофарады – буквой «Н», микрофарады -буквой «М». А принцип тот же: 2Н2 – это 2,2 нанофарад, М47 – это 0,47 микрофарад. У некоторых типов миниатюрных конденсаторов «мкФ» обозначается буквой R, которая тоже используется как децимальная точка, например:
1R5 =1,5 мкФ.
Небольшие замечания и советы по работе с конденсаторами
Необходимо помнить, что следует выбирать конденсаторы с повышенным номинальным напряжением при возрастании температуры окружающей среды,создавая больший запас по напряжению, для обеспечения высокой надежности. Если задано максимальное постоянное рабочее напряжение конденсатора, то это относится к максимальной температуре (при отсутствии дополнительных оговорок). Поэтому, конденсаторы всегда работают с определенным запасом надежности. И все-же, желательно обеспечивать их реальное рабочее напряжение на уровне 0,5—0,6 номинального.
Если для конденсатора оговорено предельное значение переменного напряжения, то это относится к частоте (50-60) Гц. Для более высоких частот или в случае импульсных сигналов следует дополнительно снижать рабочие напряжения во избежание перегрева приборов из-за потерь в диэлектрике. Конденсаторы большой емкости с малыми токами утечки способны долго сохранять накопленный заряд после выключения аппаратуры. Что бы обеспечить более быстрый их разряд, для большей безопасности, следует подключить параллельно конденсатору резистор сопротивлением 1 МОм (0,5 Вт).
Характеристики и свойства
К параметрам конденсатора, которые используют для создания и ремонта электронных устройств, относят:
- Ёмкость — С. Определяет количество заряда, которое удерживает прибор. На корпусе указывается значение номинальной ёмкости. Для создания требуемых значений элементы включают в цепь параллельно или последовательно. Эксплуатационные величины не совпадают с расчетными.
- Резонансная частота — fр. Если частота тока больше резонансной, то проявляются индуктивные свойства элемента. Это затрудняет работу. Чтобы обеспечить расчетную мощность в цепи, конденсатор разумно использовать на частотах меньше резонансных значений.
- Номинальное напряжение — Uн. Для предупреждения пробоя элемента рабочее напряжение устанавливают меньше номинального. Параметр указывается на корпусе конденсатора.
- Полярность. При неверном подключении произойдет пробой и выход из строя.
- Электрическое сопротивление изоляции — Rd. Определяет ток утечки прибора. В устройствах детали располагаются близко друг к другу. При высоком токе утечки возможны паразитные связи в цепях. Это приводит к неисправностям. Ток утечки ухудшает емкостные свойства элемента.
- Температурный коэффициент — TKE. Значение определяет, как ёмкость прибора меняется при колебаниях температуры среды. Параметр используют, когда разрабатывают устройства для эксплуатации в тяжелых климатических условиях.
- Паразитный пьезоэффект. Некоторые типы конденсаторов при деформации создают шумы в устройствах.
Особенности конденсаторов
Конденсаторами называют двухполюсники с переменным или определенным значением емкости и малой проводимостью. Отличительная черта изделия – оно обеспечивает накопление заряда и энергии электрического поля. Сам элемент применяется как пассивный электронный компонент. Конструкция не представляет ничего сложного – два электрода в виде пластин, которые разделены диэлектриком небольшой толщины. Все чаще применяются элементы, имеющие многослойные диэлектрики и электроды.
Существует большой выбор конденсаторов, которые находят применение в самых различных схемах. Чтобы грамотно подобрать параметры электросети, следует разобраться, как осуществляется маркировка керамических конденсаторов, – это ключевое их значение. Это не совсем просто, так как параметры могут существенно отличаться, в зависимости от компании-изготовителя, страны-экспортера, вида, размера и самих параметров элемента.
Керамические конденсаторы позволяют накапливать электрический заряд. Для измерения емкости используются особые единицы – фарады (F). Но стоит учесть, что одна единица фарада является большой величиной, которая не находит применения в радиотехнике. В случае с конденсаторами актуален микрофарад – это один фарад, поделенный на миллион. Почти что на всех элементах встречается обозначение мкФ. При ознакомлении с теоретическими расчетами иногда встречается миллифарад – фарад, деленный на тысячу. Для обозначения маленьких устройств используются нанофарады и пикофарады
Важно разбираться в обозначениях, чтобы подбирать правильные элементы
Номиналы конденсаторов различаются, но для чего это на практике? Определенная емкость конденсатора требуется, если необходим выброс значительного количества энергии. То есть элемент позволяет высвободить за доли секунд немалый объем энергии, которая будет двигаться в том направлении, которое укажет человек.
Обозначение конденсаторов на схеме осуществляется при помощи двух параллельных отрезков, которые символизируют обкладки элемента с выводами от их середин.
Обратите внимание! На схеме рядом указывается буквенное обозначение устройства – буква С (от латинского Capacitor – конденсатор)
Эксплуатационные параметры конденсаторов 2A104J
Основные данные указаны в маркировке на корпусе изделия. Так как видимая площадь ограничена, применяют стандартные сокращения. По символам 2a104j конденсатор характеристики можно определить следующим образом.
Первая группа кода (цифра и буква «2а») содержит сведения о номинальном напряжении. Этот параметр указывают для применения в цепях постоянного тока. Следует учитывать эту особенности при работе с переменными сигналами.
К сведению. Чтобы исключить повреждения, делают определенный запас по возможным нагрузкам на стадии расчета электрической схемы.
В соответствии с действующими международными стандартами (IEC), утвержденными профильной комиссией, допустимо применение следующих обозначений (маркировка/ номинал по напряжению для постоянного тока, V):
- 0J/ 6,3;
- 1A/ 10;
- 1C/ 16;
- 1E/ 25;
- 1H/ 50;
- 2A/ 100.
Последней латинской буквой в маркировке обозначают допустимые отклонения в большую или меньшую сторону от номинальной емкости:
- C – 0,25 пФ;
- D – 0,5 пФ;
- F – 1%;
- J – 5%;
- K – 10%;
- M – 20%.
Важно! Следует обратить внимание на разные виды допусков. В отдельных сериях отклонения указывают в фиксированных значениях (пикофарадах, пФ). В других – кодируют процентную величину от номинального значения рабочего параметра
В других – кодируют процентную величину от номинального значения рабочего параметра.
Емкость обозначают тремя цифрами: две первые – это базовая часть, последняя – степень десяти.
С учетом изложенных сведений нетрудно расшифровать маркировку 2a104j:
- 2а – напряжение при подключении к источнику постоянного тока не более 100V;
- 104 – это 10 * 104 = 10 * 10 000 = 100 000 пФ;
- j – допустимое нормативами отклонение 5%, то есть от 95 000 до 105 000 пФ.
Для удобства можно перевести данный номинал в микрофарады (0,1 мкФ) либо нанофарады (100 нФ). По аналогичному алгоритму можно расшифровать другое обозначение на корпусе. Например, конденсатор 103j – это 10 000 пФ±5%.
Базовые правила действительны только для обозначения номинального значения основного параметра (емкости). Производители часто применяют собственные корпоративные стандарты при указании отклонений, иных дополнительных характеристик. Пример кодировки напряжения (постоянный ток) компанией Panasonic:
- 1H – 50 V;
- 1J – 63 V;
- 1 – 100 V.
К сведению. Этот производитель наносит сведения о максимальном напряжении перед основной группой цифр с данными о емкости конденсатора.
Обозначение напряжения в классическом виде
В подробных спецификациях производителя на модель 2a103j конденсатора характеристики приведены с описанием размеров (пример в мм):
- длина х диметр выводов (L x d) – 20 x 0,5;
- высота х ширина х толщина корпуса (H х W x Y) – 12 x 7,5 x 4;
- расстояние между выводами (P) – 5,5.
В описании приводят материалы основных компонентов конструкции:
- обкладок;
- диэлектрика;
- выводов;
- защитно-декоративной оболочки.
Изделия этой категории рассчитаны на применение в широком диапазоне температур (от-40°C до +85°C).
В отдельном списке производитель делает ссылки на использованные технологические стандарты и методики проведения проверочных испытаний. В частности, проверяют:
- рабочие параметры после серии рабочих циклов с применением определенных инструкцией токов заряда;
- изоляционные свойства при напряжении до и более 100 V;
- сохранение накопительной способности (целостности конструкции) при повышенной температуре до +235°C;
- номинальную емкость в разных температурных режимах;
- стойкость к вибрационным и другим внешним воздействиям;
- частотные характеристики.
Торговым партнерам и оптовым покупателям предоставляются сведения об упаковке и маркировке товарных партий. В сопроводительных документах указывают рекомендации по температуре воздуха и относительной влажности. Сообщают содержание тяжелых металлов, которое необходимо учитывать при выборе метода утилизации.
Маркировка конденсаторов с линейной зависимостью от температуры
Таблица 3
Обозначение ГОСТ Обозначение международное ТКЕ [ppm/°C]* Буквенный код Цвет** П100 P100 100 (+130…-49) A красный+фиолетовый П33 33 N серый МПО NPO 0(+30..-75) С черный М33 N030 -33(+30…-80] Н коричневый М75 N080 -75(+30…-80) L красный M150 N150 -150(+30…-105) Р оранжевый М220 N220 -220(+30…-120) R желтый М330 N330 -330(+60…-180) S зеленый М470 N470 -470(+60…-210) Т голубой М750 N750 -750(+120…-330) U фиолетовый М1500 N1500 -500(-250…-670) V оранжевый+оранжевый М2200 N2200 -2200 К желтый+оранжевый * В скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур -55…+85°С.
** Современная цветовая кодировка в соответствии с EIA. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Допуски
В соответствии с требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC для конденсаторов установлены следующие допуски и их кодировка:
Таблица 1
Допуск [%] Буквенное обозначение Цвет ±0,1* В(Ж) ±0,25* С(У) оранжевый ±0,5* D(Д) желтый ±1,0* F(P) коричневый ±2,0 G(Л) красный ±5,0 J(И) зеленый ±10 К(С) белый ±20 М(В) черный ±30 N(Ф) -10…+30 Q(0) -10…+50 Т(Э] -10…+100 Y(Ю) -20…+50 S(Б) фиолетовый -20,..+80 Z(A) серый *-Для конденсаторов емкостью < 10 пФ допуск указан в пикофарадах.
Перерасчет допуска из % (δ) в фарады (Δ):
Δ=(δхС/100%)[Ф]
Пример:
Реальное значение конденсатора с маркировкой 221J (0.22 нФ ±5%) лежит в диапазоне: С=0.22 нФ ± Δ = (0.22 ±0.01) нФ, где Δ= (0.22 х 10-9 [Ф] х 5) х 0.01 = 0.01 нФ, или, соответственно, от 0.21 до 0.23 нФ.
Условные обозначения конденсаторов
Основным параметром конденсатора является его номинальная емкость, измеряемая в фарадах (
Ф
) микрофарадах (мкФ
) или пикофарадах (пФ
).Допустимые отклонения емкости конденсатора от номинального значения указаны в стандартах и определяют класс его точности. Для конденсаторов, как и для сопротивлений, чаще всего применяются три класса точности
I
(E24
),II
(Е12
) иIII
(E6
), соответствующие допускам±5 %
,±10 %
и±20 %
.Конденсаторы
По виду изменения емкости конденсаторы делятся на изделия с постоянной емкостью, переменной и саморегулирующиеся.
Номинальная емкость указывается на корпусе конденсатора. Для сокращения записи применяется специальное кодирование:П
– пикофарады –пФ
Н
– одна нанофарадаМ
– микрофарад –мкФ
Ниже в качестве примера приводятся кодированные обозначения конденсаторов:
51П
–51 пФ
5П1
–5,1 пФ
h2
–100 пФ
1Н
–1000 пФ
1Н2
–1200 пФ
68Н
–68000 пФ
=0,068 мкФ
100Н
–100 000 пФ
=0,1 мкФ
МЗ
–300 000 пФ
=0,3 мкФ
3М3
–3,3 мкФ
10М
–10 мкФ
Числовые значения ёмкостей
130 пФ
и7500 пФ
целые числа ( от0
до9999 пФ
)Конструкции конденсаторов постоянной емкости и материал, из которого они изготовляются, определяются их назначением и диапазоном рабочих частот.
Высокочастотные конденсаторы имеют большую стабильность, заключающуюся в незначительном изменении емкости при изменении температуры, малые допустимые отклонения емкости от номинального значения, небольшие размеры и вес. Они бывают керамическими (типов
КЛГ
,КЛС
,КМ
,КД
,КДУ
,КТ
,КГК
,КТП
и др.), слюдяными (КСО
,КГС
,СГМ
), стеклокерамическими (СКМ
), стеклоэмалевыми (КС
) и стеклянными (К21У
).Конденсатор с дробной ёмкостью
от0
до9999 Пф
Для цепей постоянного, переменного и пульсирующего токов низкой частоты требуются конденсаторы с большими емкостями, измеряемыми тысячами микрофарад. В связи с этим выпускаются бумажные (типов
БМ
,КБГ
), металлобумажные (МБГ
,МБМ
), электролитические (КЭ
,ЭГЦ
,ЭТО
,К50
,К52
,К53
и др.) и пленочные (ПМ
,ПО
,К73
,К74
,К76
) конденсаторы.Конструкции конденсаторов постоянной емкости разнообразны. Так, слюдяные, стеклоэмалевые, стеклокерамические и отдельные типы керамических конденсаторов имеют пакетную конструкцию. В них обкладки, выполненные из металлической фольги или в виде металлических пленок, чередуются с пластинами из диэлектрика (например, слюды).
Емкость конденсатора
0,015 мкФ
Конденсатор с ёмкостью
1 мкФ
Для получения значительной емкости формируют пакет из большого числа таких элементарных конденсаторов. Электрически соединяют между собой все верхние обкладки и отдельно – нижние. К местам соединений припаивают проводники, служащие выводами конденсатора. Затем пакет спрессовывают и помещают в корпус.
Применяется и дисковая конструкция керамических конденсаторов. Роль обкладок в них выполняют металлические пленки, нанесенные на обе стороны керамического диска.
Бумажные конденсаторы часто имеют рулонную конструкцию. Полосы алюминиевой фольги, разделенные бумажными лентами с высокими диэлектрическими свойствами, свертываются в рулон. Для получения большой емкости рулоны соединяют друг с другом и помещают в герметичный корпус.В электролитических конденсаторах диэлектрик представляет собой оксидную пленку, наносимую на алюминиевую или танталовую пластинку, являющуюся одной из обкладок конденсатора, вторая обкладка – электролит.
Электролитический конденсатор
20,0 × 25В
Металлический стержень (
анод
) должен подключаться к точке с более высоким потенциалом, чем соединенный с электролитом корпус конденсатора (катод
). При невыполнении этого условия сопротивление оксидной пленки резко уменьшается, что приводит к увеличению тока, проходящего через конденсатор, и может вызвать его разрушение.Такую конструкцию имеют электролитические конденсаторы типа
КЭ
. Выпускаются также электролитические конденсаторы с твердым электролитом ( типаК50
).Проходной конденсатор
Конденсатор переменной ёмкости от
9 пФ
до270 пФ
Площадь перекрытия пластин или расстояние между ними у конденсаторов переменной емкости можно изменять различными способами. При этом меняется и емкость конденсатора. Одна из возможных конструкций конденсатора переменной емкости (
КПЕ
) изображена на рисунке справа.Конденсатор переменной ёмкости от
9 пФ
до270 пФ
Здесь емкость изменяется путем различного расположения роторных (подвижных) пластин относительно статорных (неподвижных). Зависимость изменения емкости от угла поворота определяется конфигурацией пластин. Величина минимальной и максимальной емкости зависит от площади пластин и расстояния между ними. Обычно минимальная емкость
Смин
, измеряемая при полностью выведенных роторных пластинах, составляет единицы (до10
–20
) пикофарад, а максимальная емкостьСмакс
, измеряемая при полностью выведенных роторных пластинах, – сотни пикофарад.В радиоаппаратуре часто используются блоки
КПЕ
, скомпонованные из двух, трех и более конденсаторов переменной емкости, механически связанных друг с другом.Конденсатор переменной ёмкости от
12 пФ
до497 пФ
Благодаря блокам
КПЕ
можно изменять одновременно и на одинаковую величину емкость различных цепей устройства.Разновидностью
КПЕ
являются подстроечные конденсаторы. Их емкость так же, как и сопротивление подстроечных резисторов, изменяют лишь с помощью отвертки. В качестве диэлектрика в таких конденсаторах могут использоваться воздух или керамика.Конденсатор подстроечный от
5 пФ
до30 пФ
На электрических схемах конденсаторы постоянной емкости обозначаются двумя параллельными отрезками, символизирующими обкладки конденсатора, с выводами от их середин. Рядом указывают условное буквенное обозначение конденсатора – букву
С
(от лат. Capacitor – конденсатор).После буквы С ставится порядковый номер конденсатора в данной схеме, а рядом через небольшой интервал пишется другое число, указывающее на номинальное значение емкости.
Емкость конденсаторов от
0
до9999 пФ
указывают без единицы измерения, если емкость выражена целым числом , и с единицей измерения –пФ
, если емкость выражена дробным числом.Подстроечные конденсаторы
Емкость конденсаторов от
10 000 пФ (0,01 мкФ)
до999 000 000 пФ (999 мкФ)
указывают в микрофарадах в виде десятичной дроби либо как целое число, после которого ставят запятую и нуль. В обозначениях электролитических конденсаторов знаком «+
» помечается отрезок, соответствующий положительному выводу – аноду, и после знака «х
» – номинальное рабочее напряжение.Конденсаторы переменной емкости (
КПЕ
) обозначаются двумя параллельными отрезками, перечеркнутыми стрелкой.Если необходимо, чтобы к данной точке устройства подключались именно роторные пластины, то на схеме они обозначаются короткой дугой. Рядом указываются минимальный и максимальный пределы изменения емкости.
В обозначении подстроечных конденсаторов параллельные линии пересекаются отрезком с короткой черточкой, перпендикулярной одному из его концов.
КОНДЕНСАТОР
Конденсаторы являются второй, по распространенности и степени использования, после резисторов, деталью в электронных схемах. Действительно, в любом электронном устройстве, будь то мультивибратор на 2 транзисторах или материнская плата компьютера, во всех них находят применение эти радиоэлементы.
Разные конденсаторы рисунок
Конденсатор обладает свойством накапливать заряд и впоследствии отдавать его. Простейший конденсатор представляет собой 2 пластины, разделенные тонким слоем диэлектрика. Емкостное сопротивление конденсатора зависит от его емкости и частоты тока. Конденсатор проводит переменный ток и не пропускает постоянный. Емкость конденсатора тем больше, чем больше площадь пластин (обкладок) конденсатора, и тем больше, чем тоньше слой диэлектрика между ними.
Устройство простейшего конденсатора
Емкости параллельно соединенных конденсаторов складываются. Емкости последовательно соединенных конденсаторов считаются по формуле, приведенной на рисунке ниже:
Формулы соединение конденсаторов
Конденсаторы бывают как постоянной, так и переменной емкости. Последние так и называются и сокращенно пишутся КПЕ (конденсатор переменной емкости). Конденсаторы постоянной емкости бывают как полярные, так и неполярные. На рисунке ниже изображено схематическое изображение полярного конденсатора:
Полярный конденсатор изображение на схеме
К полярным относятся электролитические конденсаторы. Выпускаются также танталовые конденсаторы, которые отличаются от алюминиевых электролитических, более высокой стабильностью, но и стоят дороже. Электролитические конденсаторы подвержены, по сравнению с неполярными более быстрому старению. Полярные конденсаторы имеют положительный и отрицательный электроды, плюс и минус. На фото далее изображен электролитический конденсатор:
Фото электролитический конденсатор
У советских электролитических конденсаторов полярность обозначалась на корпусе знаком плюс у положительного электрода. У импортных конденсаторов обозначается отрицательный электрод знаком минус. При нарушении режимов работы электролитических конденсаторов они могут вздуться и даже взорваться. У электролитических конденсаторов во избежания взрыва, делают при их изготовлении специальные насечки на крышке корпуса:
Фото конденсатора с насечками
Также электролитические конденсаторы могут взорваться, если на них по ошибке подать напряжение выше того, на которое они были рассчитаны. На фото электролитического конденсатора приведенного выше, видно надпись 33 мкФ х 100 В., это означает его емкость, равную 33 микрофарад и допустимое напряжение до 100 вольт. Неполярный конденсатор на схемах обозначается следующим образом:
Неполярный конденсатор изображение на схеме
На фото ниже изображены пленочный и керамический конденсаторы:
Пленочный
Керамический
Конденсаторы различают по виду диэлектрика. Существуют конденсаторы с твердым, жидким и газообразным диэлектриком. С твердым диэлектриком это: бумажные, пленочные, керамические, слюдяные. Также существуют электролитические, о которых уже было рассказано выше и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Эти конденсаторы отличаются от всех остальных большой удельной емкостью. Многие, думаю, встречали на импортных конденсаторах такое цифровое обозначение:
Расшифровка цифровой маркировки конденсаторов
На рисунке выше видно, как можно посчитать номинал такого конденсатора. Например, если на конденсаторе нанесена маркировка 332, то это означает, что он имеет емкость 3300 пикофарад или 3.3 нанофарад. Ниже приведена таблица, сверяясь с которой можно легко посчитать номинал любого конденсатора с такой маркировкой:
Таблица номиналов конденсаторов
Существуют конденсаторы и в SMD исполнении, наиболее распространены в радиолюбительских конструкциях я думаю типы 0805 и 1206. Изображение неполярного SMD конденсатора можно видеть на рисунках ниже:
Фото SMD конденсатора
Далее показано фото электролитических SMD конденсаторов:
Фото электролитических SMD конденсаторов
Промышленностью выпускаются и так называемые твердотельные конденсаторы. Внутри у них вместо электролита находится органический полимер.
Переменные конденсаторы
Как и резисторы, некоторые специальные конденсаторы могут изменять свою ёмкость, если это необходимо в процессе настройки. На рисунке изображено устройство конденсатора переменной емкости:
Рисунок как устроен переменный конденсатор
Регулируется емкость в переменных конденсаторах изменением площади параллельно расположенных пластин конденсатора. Делятся конденсаторы на переменные, которые имеют ручку для вращения вала, и подстроечные, которые имеют шлиц под отвертку, и также состоят из подвижной и не подвижной частей.
Фото переменный конденсатор
На рисунке они обозначены как ротор и статор. Такие конденсаторы используются в радиоприемниках для настройки на нужную частоту радиовещания. Емкость таких конденсаторов обычно бывает небольшой и равняется единицам – максимум сотням пикофарад. Так обозначается на схемах конденсатор переменной емкости:
Переменный конденсатор изображение на схеме
На следующем рисунке показан подстроечный конденсатор. Подстроечный конденсатор обозначается на схемах следующим образом:
Подстроечный конденсатор изображение на схеме
Такие конденсаторы обычно регулируются только один раз при сборке и настройке радиоэлектронной аппаратуры.
Фото подстроечный конденсатор
На следующем рисунке изображено строение подстроечного конденсатора:
Рисунок строение подстроечного конденсатора
Емкость конденсатора измеряется в Фарадах. Но даже 1 Фарад, это очень большая емкость, поэтому для обозначения обычно используют миллионные доли Фарад, микрофарады, а также еще более мелкие, нанофарады и пикофарады. Перевести из микрофарад в пикофарады и обратно очень легко. 1 микрофарад равен 1000 нанофарад или 1000000 пикофарад. Конденсаторы, помимо прочего, применяются в колебательных контурах радиоприемников, в блоках питания для сглаживания пульсаций, а также в качестве разделительных в усилителях. Обзор подготовил AKV.
Форум по различным радиоэлементам
Форум по обсуждению материала КОНДЕНСАТОР
Номиналы пленочных конденсаторов. Кодовая маркировка
Кодовая и цветовая маркировка конденсаторов
Допуски
В соответствии с требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC для конденсаторов установлены следующие допуски и их кодировка:
Таблица 1
Допуск [%] Буквенное обозначение Цвет ±0,1* В(Ж) ±0,25* С(У) оранжевый ±0,5* D(Д) желтый ±1,0* F(P) коричневый ±2,0 G(Л) красный ±5,0 J(И) зеленый ±10 К(С) белый ±20 М(В) черный ±30 N(Ф) -10…+30 Q(0) -10…+50 Т(Э] -10…+100 Y(Ю) -20…+50 S(Б) фиолетовый -20,..+80 Z(A) серый *-Для конденсаторов емкостью
Перерасчет допуска из % (δ) в фарады (Δ):
Δ=(δхС/100%)[Ф]
Пример:
Реальное значение конденсатора с маркировкой 221J (0.22 нФ ±5%) лежит в диапазоне: С=0.22 нФ ± Δ = (0.22 ±0.01) нФ, где Δ= (0.22 х 10 -9 [Ф] х 5) х 0.01 = 0.01 нФ, или, соответственно, от 0.21 до 0.23 нФ.
Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)
Конденсаторы с ненормируемым ТКЕ
Таблица 2
* Современная цветовая кодировка, Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Конденсаторы с линейной зависимостью от температуры
Таблица 3
Обозначение
ГОСТОбозначение
международноеТКЕ
*Буквенный
кодЦвет** П100 P100 100 (+130…-49) A красный+фиолетовый П33 33 N серый МПО NPO 0(+30..-75) С черный М33 N030 -33(+30…-80] Н коричневый М75 N080 -75(+30…-80) L красный M150 N150 -150(+30…-105) Р оранжевый М220 N220 -220(+30…-120) R желтый М330 N330 -330(+60…-180) S зеленый М470 N470 -470(+60…-210) Т голубой М750 N750 -750(+120…-330) U фиолетовый М1500 N1500 -500(-250…-670) V оранжевый+оранжевый М2200 N2200 -2200 К желтый+оранжевый * В скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур -55…+85 ° С.
** Современная цветовая кодировка в соответствии с EIA. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Конденсаторы с нелинейной зависимостью от температуры
Таблица 4
Группа ТКЕ* Допуск[%] Температура**[ ° C] Буквенный
код ***Цвет*** Y5F ±7,5 -30…+85 Y5P ±10 -30…+85 серебряный Y5R -30…+85 R серый Y5S ±22 -30…+85 S коричневый Y5U +22…-56 -30…+85 A Y5V(2F) +22…-82 -30…+85 X5F ±7,5 -55…+85 Х5Р ±10 -55…+85 X5S ±22 -55…+85 X5U +22…-56 -55…+85 синий X5V +22…-82 -55..+86 X7R(2R) ±15 -55…+125 Z5F ±7,5 -10…+85 В Z5P ±10 -10…+85 С Z5S ±22 -10…+85 Z5U(2E) +22…-56 -10…+85 E Z5V +22…-82 -10…+85 F зеленый SL0(GP) +150…-1500 -55…+150 Nil белый * Обозначение приведено в соответствии со стандартом EIA, в скобках — IEC.
** В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон может быть другим. Например: фирма «Philips» для группы Y5P нормирует -55…+125 °С.
*** В соответствии с EIA. Некоторые фирмы, например «Panasonic», пользуются другой кодировкой.
Рис. 1
Таблица 5
Метки
полосы, кольца, точки1 2 3 4 5 6 3 метки* 1-я цифра 2-я цифра Множитель — — — 4 метки 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск — — 4 метки 1-я цифра 2-я цифра Множитель Напряжение — — 4 метки 1 и 2-я цифры Множитель Допуск Напряжение — — 5 меток 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск Напряжение — 5 меток» 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск ТКЕ — 6 меток 1-я цифра 2-я цифра 3-я цифра Множитель Допуск ТКЕ * Допуск 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель.
** Цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения.
Рис. 2
Таблица 6
Цвет 1-я цифра
мкФ2-я цифра
мкФМножи-
тельНапряже-
ниеЧерный 0 1 10 Коричневый 1 1 10 Красный 2 2 100 Оранжевый 3 3 Желтый 4 4 6,3 Зеленый 5 5 16 Голубой 6 6 20 Фиолетовый 7 7 Серый 8 8 0,01 25 Белый 9 9 0,1 3 Розовый 35 Рис. 3
Таблица 7
Цвет 1-я цифра
пФ2-я цифра
пФ3-я цифра
пФМножитель Допуск ТКЕ Серебряный 0,01 10% Y5P Золотой 0,1 5% Черный 0 0 1 20%* NPO Коричневый 1 1 1 10 1%** Y56/N33 Красный 2 2 2 100 2% N75 Оранжевый 3 3 3 10 3 N150 Желтый 4 4 4 10 4 N220 Зеленый 5 5 5 10 5 N330 Голубой 6 6 6 10 6 N470 Фиолетовый 7 7 7 10 7 N750 Серый 8 8 8 10 8 30% Y5R Белый 9 9 9 +80/-20% SL Рис. 4
Таблица 8
Цвет 1-я и
2-я цифра
пФМножитель Допуск Напряжение Черный 10 1 20% 4 Коричневый 12 10 1% 6,3 Красный 15 100 2% 10 Оранжевый 18 10 3 0,25 пФ 16 Желтый 22 10 4 0,5 пФ 40 Зеленый 27 10 5 5% 20/25 Голубой 33 10 6 1% 30/32 Фиолетовый 39 10 7 -2О…+5О% Серый 47 0,01 -20…+80% 3,2 Белый 56 0,1 10% 63 Серебряный 68 2,5 Золотой 82 5% 1,6 Рис. 5
Таблица 9
Номинальная емкость [мкФ] Допуск Напряжение 0,01 ±10% 250 0,015 0,02 0,03 0,04 0,06 0,10 0,15 0,22 0,33 ±20 400 0,47 0,68 1,0 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8 1 полоса 2 полоса 3 полоса 4 полоса 5 полоса Кодовая маркировка
А. Маркировка 3 цифрами
Таблица 10
Код Емкость [пФ] Емкость [нФ] Емкость [мкФ] 109 1,0 0,001 0,000001 159 1,5 0,0015 0,000001 229 2,2 0,0022 0,000001 339 3,3 0,0033 0,000001 479 4,7 0,0047 0,000001 689 6,8 0,0068 0,000001 100* 10 0,01 0,00001 150 15 0,015 0,000015 220 22 0,022 0,000022 330 33 0,033 0,000033 470 47 0,047 0,000047 680 68 0,068 0,000068 101 100 0,1 0,0001 151 150 0,15 0,00015 221 220 0,22 0,00022 331 330 0,33 0,00033 471 470 0,47 0,00047 681 680 0,68 0,00068 102 1000 1,0 0,001 152 1500 1,5 0,0015 222 2200 2,2 0,0022 332 3300 3,3 0,0033 472 4700 4,7 0,0047 682 6800 6,8 0,0068 103 10000 10 0,01 153 15000 15 0,015 223 22000 22 0,022 333 33000 33 0,033 473 47000 47 0,047 683 68000 68 0,068 104 100000 100 0,1 154 150000 150 0,15 224 220000 220 0,22 334 330000 330 0,33 474 470000 470 0,47 684 680000 680 0,68 105 1000000 1000 1,0 В. Маркировка 4 цифрами
Таблица 11
Код Емкость[пФ] Емкость[нФ] Емкость[мкФ] 1622 16200 16,2 0,0162 4753 475000 475 0,475 Рис. 3
Таблица 7
Цвет 1-я цифра
пФ2-я цифра
пФ3-я цифра
пФМножитель Допуск ТКЕ Серебряный 0,01 10% Y5P Золотой 0,1 5% Черный 0 0 1 20%* NPO Коричневый 1 1 1 10 1%** Y56/N33 Красный 2 2 2 100 2% N75 Оранжевый 3 3 3 10 3 N150 Желтый 4 4 4 10 4 N220 Зеленый 5 5 5 10 5 N330 Голубой 6 6 6 10 6 N470 Фиолетовый 7 7 7 10 7 N750 Серый 8 8 8 10 8 30% Y5R Белый 9 9 9 +80/-20% SL * Для емкостей меньше 10 пФ допуск ±2,0 пФ.
** Для емкостей меньше 10 пФ допуск±0,1 пФ.Рис. 4
Таблица 8
Цвет 1-я и
2-я цифра
пФМножитель Допуск Напряжение Черный 10 1 20% 4 Коричневый 12 10 1% 6,3 Красный 15 100 2% 10 Оранжевый 18 10 3 0,25 пФ 16 Желтый 22 10 4 0,5 пФ 40 Зеленый 27 10 5 5% 20/25 Голубой 33 10 6 1% 30/32 Фиолетовый 39 10 7 -2О…+5О% Серый 47 0,01 -20…+80% 3,2 Белый 56 0,1 10% 63 Серебряный 68 2,5 Золотой 82 5% 1,6 Для маркировки пленочных конденсаторов используют 5 цветных полос или точек. Первые три кодируют значение номинальной емкости, четвертая — допуск, пятая — номинальное рабочее напряжение.
Рис. 5
Таблица 9
Номинальная емкость [мкФ] Допуск Напряжение 0,01 ±10% 250 0,015 0,02 0,03 0,04 0,06 0,10 0,15 0,22 0,33 ±20 400 0,47 0,68 1,0 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8 1 полоса 2 полоса 3 полоса 4 полоса 5 полоса Кодовая маркировка
В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.
А. Маркировка 3 цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пигофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть «9». При емкостях меньше 1.0 пФ первая цифра «0». Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пФ, код 0R5 — 0.5 пф.
Таблица 10
Код Емкость [пФ] Емкость [нФ] Емкость [мкФ] 109 1,0 0,001 0,000001 159 1,5 0,0015 0,000001 229 2,2 0,0022 0,000001 339 3,3 0,0033 0,000001 479 4,7 0,0047 0,000001 689 6,8 0,0068 0,000001 100* 10 0,01 0,00001 150 15 0,015 0,000015 220 22 0,022 0,000022 330 33 0,033 0,000033 470 47 0,047 0,000047 680 68 0,068 0,000068 101 100 0,1 0,0001 151 150 0,15 0,00015 221 220 0,22 0,00022 331 330 0,33 0,00033 471 470 0,47 0,00047 681 680 0,68 0,00068 102 1000 1,0 0,001 152 1500 1,5 0,0015 222 2200 2,2 0,0022 332 3300 3,3 0,0033 472 4700 4,7 0,0047 682 6800 6,8 0,0068 103 10000 10 0,01 153 15000 15 0,015 223 22000 22 0,022 333 33000 33 0,033 473 47000 47 0,047 683 68000 68 0,068 104 100000 100 0,1 154 150000 150 0,15 224 220000 220 0,22 334 330000 330 0,33 474 470000 470 0,47 684 680000 680 0,68 105 1000000 1000 1,0 * Иногда последний ноль не указывают.
В. Маркировка 4 цифрами
Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в пикофарадах.
Таблица 11
Код Емкость[пФ] Емкость[нФ] Емкость[мкФ] 1622 16200 16,2 0,0162 4753 475000 475 0,475 Рис. 6
С. Маркировка емкости в микрофарадах
Вместо десятичной точки может ставиться буква R.
Таблица 12
Код Емкость [мкФ] R1 0,1 R47 0,47 1 1,0 4R7 4,7 10 10 100 100 Рис. 7
D. Смешанная буквенно-цифровая маркировка емкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения
В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандартами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.
Таблица 13
Код Емкость p10 0,1 пФ Ip5 1,5 пФ 332p 332 пФ 1НО или 1nО 1,0 нФ 15Н или 15n 15 нФ 33h3 или 33n2 33,2 нФ 590H или 590n 590 нФ m15 0,15мкФ 1m5 1,5 мкФ 33m2 33,2 мкФ 330m 330 мкФ 1mO 1 мФ или 1000 мкФ 10m 10 мФ Рис. 8
Кодовая маркировка электролетических конденсаторов для поверхностного монтажа
Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными фирмами, как «Panasonic», «Hitachi» и др. Различают три основных способа кодирования
А. Маркировка 2 или 3 символами
Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.
Рис. 9
Таблица 14
Код Емкость [мкФ] Напряжение [В] А6 1,0 16/35 А7 10 4 АА7 10 10 АЕ7 15 10 AJ6 2,2 10 AJ7 22 10 AN6 3,3 10 AN7 33 10 AS6 4,7 10 AW6 6,8 10 СА7 10 16 СЕ6 1,5 16 СЕ7 15 16 CJ6 2,2 16 CN6 3,3 16 CS6 4,7 16 CW6 6,8 16 DA6 1,0 20 DA7 10 20 DE6 1,5 20 DJ6 2,2 20 DN6 3,3 20 DS6 4,7 20 DW6 6,8 20 Е6 1,5 10/25 ЕА6 1,0 25 ЕЕ6 1,5 25 EJ6 2,2 25 EN6 3,3 25 ES6 4,7 25 EW5 0,68 25 GA7 10 4 GE7 15 4 GJ7 22 4 GN7 33 4 GS6 4,7 4 GS7 47 4 GW6 6,8 4 GW7 68 4 J6 2,2 6,3/7/20 JA7 10 6,3/7 JE7 15 6,3/7 JJ7 22 6,3/7 JN6 3,3 6,3/7 JN7 33 6,3/7 JS6 4,7 6,3/7 JS7 47 6,3/7 JW6 6,8 6,3/7 N5 0,33 35 N6 3,3 4/16 S5 0,47 25/35 VA6 1,0 35 VE6 1,5 35 VJ6 2,2 35 VN6 3,3 35 VS5 0,47 35 VW5 0,68 35 W5 0,68 20/35 Рис. 10
В. Маркировка 4 символами
Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки — номинальную емкость в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья — количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак m выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В.
Рис. 11
С. Маркировка в две строки
Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке — рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или в пикофарадах (пф) с указанием количества нулей (см. способ В). Например, первая строка — 15, вторая строка — 35V — означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее напряжение 35 В.
Рис. 12
Маркировка пленочных конденсаторов для поверхностного монтажа фирмы «HITACHI»
Рис. 13
Маркировка конденсаторов
1. Маркировка тремя цифрами
.
В этом случае первые две цифры определяют мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10, для получения номинала в пикофарадах. Последняя цифра «9» обозначает показатель степени «-1». Если первая цифра «0», то емкость менее 1пФ (010 = 1.0пФ).
код
пикофарады, пФ, pF
нанофарады, нФ, nF
микрофарады, мкФ, μF
109
1.0 пФ
159
1.5 пФ
229
2.2 пФ
339
3.3 пФ
479
4.7 пФ
689
6.8 пФ
100
10 пФ
0.01 нФ
150
15 пФ
0.015 нФ
220
22 пФ
0.022 нФ
330
33 пФ
0.033 нФ
470
47 пФ
0.047 нФ
680
68 пФ
0.068 нФ
101
100 пФ
0.1 нФ
151
150 пФ
0.15 нФ
221
220 пФ
0.22 нФ
331
330 пФ
0.33 нФ
471
470 пФ
0.47 нФ
681
680 пФ
0.68 нФ
102
1000 пФ
1 нФ
152
1500 пФ
1.5 нФ
222
2200 пФ
2.2 нФ
332
3300 пФ
3.3 нФ
472
4700 пФ
4.7 нФ
682
6800 пФ
6.8 нФ
103
10000 пФ
10 нФ
0.01 мкФ
153
15000 пФ
15 нФ
0.015 мкФ
223
22000 пФ
22 нФ
0.022 мкФ
333
33000 пФ
33 нФ
0.033 мкФ
473
47000 пФ
47 нФ
0.047 мкФ
683
68000 пФ
68 нФ
0.068 мкФ
104
100000 пФ
100 нФ
0.1 мкФ
154
150000 пФ
150 нФ
0.15 мкФ
224
220000 пФ
220 нФ
0.22 мкФ
334
330000 пФ
330 нФ
0.33 мкФ
474
470000 пФ
470 нФ
0.47 мкФ
684
680000 пФ
680 нФ
0.68 мкФ
105
1000000 пФ
1000 нФ
1 мкФ
2. Маркировка четырьмя цифрами
.
Эта маркировка аналогична описанной выше, но в этом случае первые три цифры определяют мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10, для получения емкости в пикофарадах. Например:
1622 = 162*10 2 пФ = 16200 пФ = 16.2 нФ
.3. Буквенно-цифровая маркировка
.
При такой маркировке буква указывает на десятичную запятую и обозначение (мкФ, нФ, пФ), а цифры — на значение емкости:
15п = 15 пФ, 22p = 22 пФ, 2н2 = 2.2 нФ, 4n7 = 4,7 нФ, μ33 = 0.33 мкФ
Очень часто бывает трудно отличить русскую букву «п» от английской «n».
Иногда для обозначения десятичной точки используется буква R. Обычно так маркируют емкости в микрофарадах, но если перед буквой R стоит ноль, то это пикофарады, например:
0R5 = 0,5 пФ, R47 = 0,47 мкФ, 6R8 = 6,8 мкФ
4. Планарные керамические конденсаторы
.
Керамические SMD конденсаторы обычно или вообще никак не маркируются кроме цвета (цветовую маркировку не знаю, если кто расскажет — буду рад, знаю только, что чем светлее — тем меньше емкость) или маркируются одной или двумя буквами и цифрой. Первая буква, если она есть обозначает производителя, вторая буква обозначает мантиссу в соответствии с приведенной ниже таблицей, цифра — показатель степени по основанию 10, для получения емкости в пикофарадах. Пример:
N1 /по таблице определяем мантиссу: N=3.3/ = 3.3*10 1 пФ = 33пФ
S3 /по таблице S=4.7/ = 4.7*10 3 пФ = 4700пФ = 4,7нФ
маркировка
значение
маркировка
значение
маркировка
значение
маркировка
значение
A
1.0
J
2.2
S
4.7
a
2.5
B
1.1
K
2.4
T
5.1
b
3.5
C
1.2
L
2.7
U
5.6
d
4.0
D
1.3
M
3.0
V
6.2
e
4.5
E
1.5
N
3.3
W
6.8
f
5.0
F
1.6
P
3.6
X
7.5
m
6.0
G
1.8
Q
3.9
Y
8.2
n
7.0
H
2.0
R
4.3
Z
9.1
t
8.0
5. Планарные электролитические конденсаторы
.
Электролитические SMD конденсаторы маркируются двумя способами:
1) Емкостью в микрофарадах и рабочим напряжением, например: 10 6.3V = 10мкФ на 6,3В.
2) Буква и три цифры, при этом буква указывает на рабочее напряжение в соответствии с приведенной ниже таблицей, первые две цифры определяют мантиссу, последняя цифра — показатель степени по основанию 10, для получения емкости в пикофарадах. Полоска на таких конденсаторах указывает положительный вывод. Пример:
По таблице «A» — напряжение 10В, 105 — это 10*10 5 пФ = 1 мкФ, т.е. это конденсатор 1 мкФ на 10В
буква
e
G
J
A
C
D
E
V
H (T для танталовых)
напряжение
2,5 В
4 В
6,3 В
10 В
16 В
20 В
25 В
35 В
50 В
Кодовая маркировка, дополнение
В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.
А. Маркировка 3 цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пигофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть «9». При емкостях меньше 1.0 пФ первая цифра «0». Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пФ, код 0R5 — 0.5 пф.
Код Емкость [пФ] Емкость [нФ] Емкость [мкФ] 109 1,0 0,001 0,000001 159 1,5 0,0015 0,000001 229 2,2 0,0022 0,000001 339 3,3 0,0033 0,000001 479 4,7 0,0047 0,000001 689 6,8 0,0068 0,000001 100* 10 0,01 0,00001 150 15 0,015 0,000015 220 22 0,022 0,000022 330 33 0,033 0,000033 470 47 0,047 0,000047 680 68 0,068 0,000068 101 100 0,1 0,0001 151 150 0,15 0,00015 221 220 0,22 0,00022 331 330 0,33 0,00033 471 470 0,47 0,00047 681 680 0,68 0,00068 102 1000 1,0 0,001 152 1500 1,5 0,0015 222 2200 2,2 0,0022 332 3300 3,3 0,0033 472 4700 4,7 0,0047 682 6800 6,8 0,0068 103 10000 10 0,01 153 15000 15 0,015 223 22000 22 0,022 333 33000 33 0,033 473 47000 47 0,047 683 68000 68 0,068 104 100000 100 0,1 154 150000 150 0,15 224 220000 220 0,22 334 330000 330 0,33 474 470000 470 0,47 684 680000 680 0,68 105 1000000 1000 1,0 * Иногда последний ноль не указывают.
В. Маркировка 4 цифрами
Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в пикофарадах.
Код Емкость[пФ] Емкость[нФ] Емкость[мкФ] 1622 16200 16,2 0,0162 4753 475000 475 0,475 Рис. 6
С. Маркировка емкости в микрофарадах
Вместо десятичной точки может ставиться буква R.
Код Емкость [мкФ] R1 0,1 R47 0,47 1 1,0 4R7 4,7 10 10 100 100 D. Смешанная буквенно-цифровая маркировка емкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения
В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандартами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.
Кодовая маркировка электролетических конденсаторов для поверхностного монтажа
Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными фирмами, как «Panasonic», «Hitachi» и др. Различают три основных способа кодирования
А. Маркировка 2 или 3 символами
Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.
Код Емкость [мкФ] Напряжение [В] А6 1,0 16/35 А7 10 4 АА7 10 10 АЕ7 15 10 AJ6 2,2 10 AJ7 22 10 AN6 3,3 10 AN7 33 10 AS6 4,7 10 AW6 6,8 10 СА7 10 16 СЕ6 1,5 16 СЕ7 15 16 CJ6 2,2 16 CN6 3,3 16 CS6 4,7 16 CW6 6,8 16 DA6 1,0 20 DA7 10 20 DE6 1,5 20 DJ6 2,2 20 DN6 3,3 20 DS6 4,7 20 DW6 6,8 20 Е6 1,5 10/25 ЕА6 1,0 25 ЕЕ6 1,5 25 EJ6 2,2 25 EN6 3,3 25 ES6 4,7 25 EW5 0,68 25 GA7 10 4 GE7 15 4 GJ7 22 4 GN7 33 4 GS6 4,7 4 GS7 47 4 GW6 6,8 4 GW7 68 4 J6 2,2 6,3/7/20 JA7 10 6,3/7 JE7 15 6,3/7 JJ7 22 6,3/7 JN6 3,3 6,3/7 JN7 33 6,3/7 JS6 4,7 6,3/7 JS7 47 6,3/7 JW6 6,8 6,3/7 N5 0,33 35 N6 3,3 4/16 S5 0,47 25/35 VA6 1,0 35 VE6 1,5 35 VJ6 2,2 35 VN6 3,3 35 VS5 0,47 35 VW5 0,68 35 W5 0,68 20/35 В. Маркировка 4 символами
Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки — номинальную емкость в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья — количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак m выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В.
С. Маркировка в две строки
Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке — рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или в пикофарадах (пф) с указанием количества нулей (см. способ В). Например, первая строка — 15, вторая строка — 35V — означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее напряжение 35 В.
Маркировка пленочных конденсаторов для поверхностного монтажа фирмы «HITACHI»
В соответствии с требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC для конденсаторов установлены следующие допуски и их кодировка:
Таблица 1
*-Для конденсаторов емкостью
Перерасчет допуска из % (δ) в фарады (Δ):
Δ=(δхС/100%)[Ф]
Реальное значение конденсатора с маркировкой 221J (0.22 нФ ±5%) лежит в диапазоне: С=0.22 нФ ± Δ = (0.22 ±0.01) нФ, где Δ= (0.22 х 10 -9 [Ф] х 5) х 0.01 = 0.01 нФ, или, соответственно, от 0.21 до 0.23 нФ.
Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)
Конденсаторы с ненормируемым ТКЕ
Таблица 2
* Современная цветовая кодировка, Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Конденсаторы с линейной зависимостью от температуры
Таблица 3
Обозначение
ГОСТОбозначение
международноеТКЕ
*Буквенный
кодЦвет** П100 P100 100 (+130…-49) A красный+фиолетовый П33 33 N серый МПО NPO 0(+30..-75) С черный М33 N030 -33(+30…-80] Н коричневый М75 N080 -75(+30…-80) L красный M150 N150 -150(+30…-105) Р оранжевый М220 N220 -220(+30…-120) R желтый М330 N330 -330(+60…-180) S зеленый М470 N470 -470(+60…-210) Т голубой М750 N750 -750(+120…-330) U фиолетовый М1500 N1500 -500(-250…-670) V оранжевый+оранжевый М2200 N2200 -2200 К желтый+оранжевый * В скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур -55…+85 ° С.
** Современная цветовая кодировка в соответствии с EIA. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Конденсаторы с нелинейной зависимостью от температуры
Таблица 4
Группа ТКЕ* Допуск[%] Температура**[ ° C] Буквенный
код ***Цвет*** Y5F ±7,5 -30…+85 Y5P ±10 -30…+85 серебряный Y5R -30…+85 R серый Y5S ±22 -30…+85 S коричневый Y5U +22…-56 -30…+85 A Y5V(2F) +22…-82 -30…+85 X5F ±7,5 -55…+85 Х5Р ±10 -55…+85 X5S ±22 -55…+85 X5U +22…-56 -55…+85 синий X5V +22…-82 -55..+86 X7R(2R) ±15 -55…+125 Z5F ±7,5 -10…+85 В Z5P ±10 -10…+85 С Z5S ±22 -10…+85 Z5U(2E) +22…-56 -10…+85 E Z5V +22…-82 -10…+85 F зеленый SL0(GP) +150…-1500 -55…+150 Nil белый * Обозначение приведено в соответствии со стандартом EIA, в скобках — IEC.
** В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон может быть другим. Например: фирма «Philips» для группы Y5P нормирует -55…+125 °С.
*** В соответствии с EIA. Некоторые фирмы, например «Panasonic», пользуются другой кодировкой.
Таблица 5
Метки
полосы, кольца, точки1 2 3 4 5 6 3 метки* 1-я цифра 2-я цифра Множитель — — — 4 метки 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск — — 4 метки 1-я цифра 2-я цифра Множитель Напряжение — — 4 метки 1 и 2-я цифры Множитель Допуск Напряжение — — 5 меток 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск Напряжение — 5 меток» 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск ТКЕ — 6 меток 1-я цифра 2-я цифра 3-я цифра Множитель Допуск ТКЕ * Допуск 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель.
** Цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения.
Таблица 6
Таблица 7
Цвет 1-я цифра
пФ2-я цифра
пФ3-я цифра
пФМножитель Допуск ТКЕ Серебряный 0,01 10% Y5P Золотой 0,1 5% Черный 0 0 1 20%* NPO Коричневый 1 1 1 10 1%** Y56/N33 Красный 2 2 2 100 2% N75 Оранжевый 3 3 3 10 3 N150 Желтый 4 4 4 10 4 N220 Зеленый 5 5 5 10 5 N330 Голубой 6 6 6 10 6 N470 Фиолетовый 7 7 7 10 7 N750 Серый 8 8 8 10 8 30% Y5R Белый 9 9 9 +80/-20% SL * Для емкостей меньше 10 пФ допуск ±2,0 пФ.
** Для емкостей меньше 10 пФ допуск±0,1 пФ.Таблица 8
Цвет 1-я и
2-я цифра
пФМножитель Допуск Напряжение Черный 10 1 20% 4 Коричневый 12 10 1% 6,3 Красный 15 100 2% 10 Оранжевый 18 10 3 0,25 пФ 16 Желтый 22 10 4 0,5 пФ 40 Зеленый 27 10 5 5% 20/25 Голубой 33 10 6 1% 30/32 Фиолетовый 39 10 7 -2О…+5О% Серый 47 0,01 -20…+80% 3,2 Белый 56 0,1 10% 63 Серебряный 68 2,5 Золотой 82 5% 1,6 Для маркировки пленочных конденсаторов используют 5 цветных полос или точек. Первые три кодируют значение номинальной емкости, четвертая — допуск, пятая — номинальное рабочее напряжение.
Таблица 9
Номинальная емкость [мкФ] Допуск Напряжение 0,01 ±10% 250 0,015 0,02 0,03 0,04 0,06 0,10 0,15 0,22 0,33 ±20 400 0,47 0,68 1,0 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8 1 полоса 2 полоса 3 полоса 4 полоса 5 полоса Кодовая маркировка
В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.
А. Маркировка 3 цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пигофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть «9». При емкостях меньше 1.0 пФ первая цифра «0». Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пФ, код 0R5 — 0.5 пф.
Таблица 10
Код Емкость [пФ] Емкость [нФ] Емкость [мкФ] 109 1,0 0,001 0,000001 159 1,5 0,0015 0,000001 229 2,2 0,0022 0,000001 339 3,3 0,0033 0,000001 479 4,7 0,0047 0,000001 689 6,8 0,0068 0,000001 100* 10 0,01 0,00001 150 15 0,015 0,000015 220 22 0,022 0,000022 330 33 0,033 0,000033 470 47 0,047 0,000047 680 68 0,068 0,000068 101 100 0,1 0,0001 151 150 0,15 0,00015 221 220 0,22 0,00022 331 330 0,33 0,00033 471 470 0,47 0,00047 681 680 0,68 0,00068 102 1000 1,0 0,001 152 1500 1,5 0,0015 222 2200 2,2 0,0022 332 3300 3,3 0,0033 472 4700 4,7 0,0047 682 6800 6,8 0,0068 103 10000 10 0,01 153 15000 15 0,015 223 22000 22 0,022 333 33000 33 0,033 473 47000 47 0,047 683 68000 68 0,068 104 100000 100 0,1 154 150000 150 0,15 224 220000 220 0,22 334 330000 330 0,33 474 470000 470 0,47 684 680000 680 0,68 105 1000000 1000 1,0 * Иногда последний ноль не указывают.
Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в пикофарадах.
Таблица 11
В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандартами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.
Таблица 13
Кодовая маркировка электролетических конденсаторов для поверхностного монтажа
Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными фирмами, как «Panasonic», «Hitachi» и др. Различают три основных способа кодирования
А. Маркировка 2 или 3 символами
Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.
Таблица 14
Код Емкость [мкФ] Напряжение [В] А6 1,0 16/35 А7 10 4 АА7 10 10 АЕ7 15 10 AJ6 2,2 10 AJ7 22 10 AN6 3,3 10 AN7 33 10 AS6 4,7 10 AW6 6,8 10 СА7 10 16 СЕ6 1,5 16 СЕ7 15 16 CJ6 2,2 16 CN6 3,3 16 CS6 4,7 16 CW6 6,8 16 DA6 1,0 20 DA7 10 20 DE6 1,5 20 DJ6 2,2 20 DN6 3,3 20 DS6 4,7 20 DW6 6,8 20 Е6 1,5 10/25 ЕА6 1,0 25 ЕЕ6 1,5 25 EJ6 2,2 25 EN6 3,3 25 ES6 4,7 25 EW5 0,68 25 GA7 10 4 GE7 15 4 GJ7 22 4 GN7 33 4 GS6 4,7 4 GS7 47 4 GW6 6,8 4 GW7 68 4 J6 2,2 6,3/7/20 JA7 10 6,3/7 JE7 15 6,3/7 JJ7 22 6,3/7 JN6 3,3 6,3/7 JN7 33 6,3/7 JS6 4,7 6,3/7 JS7 47 6,3/7 JW6 6,8 6,3/7 N5 0,33 35 N6 3,3 4/16 S5 0,47 25/35 VA6 1,0 35 VE6 1,5 35 VJ6 2,2 35 VN6 3,3 35 VS5 0,47 35 VW5 0,68 35 W5 0,68 20/35 В. Маркировка 4 символами
Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки — номинальную емкость в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья — количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак m выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В.
Название которых она получила благодаря основному цвету корпуса — красному и его оттенков (из-за чего их так же бывает называют «рыжими»). Конечно, встречаются и корпуса желтого цвета. Данный тип конденсаторов представляет собой «подушечки» компаунда, который нанесен на пластину конденсатора и окрашен в красный, оранжевый или желтый цвета. Емкости и размеры этих конденсаторов различны, вывода необходимо откусывать «по корешок», так, чтобы ничего не оставалось. Не смотря на высокую цену, подобный «микс» , «смесь» из конденсаторов различных типов, конечно, отличается от стоимости «зеленых» в меньшую сторону. Это обусловлено прежде всего значительной массой корпуса по сравнению с содержимым. Обратите внимание, что, как правило, «выход» по содержанию металлов таких, как , во многом зависит от многих факторов, однако принято считать, что чем меньше размер конденсатора, тем больше вес его корпуса и выводов внутри корпуса по сравнению с содержимым. Именно поэтому мелкие конденсаторы чаще дешевле, чем крупные. Обратите внимание, что далеко не все конденсаторы или радиодетали, которые принимают за конденсаторы «красные» таковыми являются. На фото изображены примеры непосредственно «красных» конденсаторов, которые принимаются.
Засор и единица измерения конденсаторов КМ
Очень часто в смеси присутствует так называемый «засор» — детали похожие на красные конденсаторы, но таковыми не являющиеся. Данная позиция – весовая, поэтому необходимо взвешивать общее количество конденсаторов, предназначенных к сдаче. Принято в качестве единицы веса использовать килограмм, за который и дается цена. Это очень просто: 100 граммов, например, будут считаться, как 0,1 кг., 20 граммов – как 0,02 кг., 7 граммов – 0,007 кг. Стоит отметить и тот факт, что зачастую эту позицию и доставляют именно килограммами, по 10-15 килограммов, именно поэтому единицей веса принято брать килограмм для расчета.
Где можно найти конденсаторы КМ
Такие конденсаторы можно найти в различных приборах советского и послесоветского производства. Как правило, это генераторы, осциллографы, различные . Эти элементы размещаются на печатных платах вышеуказанных (и не только) устройств и нередки случаи, когда с одного прибора вполне можно получить 300 граммов конденсаторов. Для демонтажа этих конденсаторов необходимо разобрать прибор и кусачками снимать (скусывать) конденсаторы в какую-нибудь емкость, стараясь действовать таким образом, чтобы проволочные выводы конденсаторов оставались на плате, а не на корпусе конденсатора (как я уже написал «под корешок»). Случается, что данные конденсаторы залиты на плате лаком, приклеены, вывода их бывает, имеют надетый на них кембрик. Это усложняет демонтаж и увеличивает засор. Бывает даже так, что в некоторых модулях конденсаторы залиты резиноподобной массой, часто прозрачной, сильно осложняющей демонтаж этих деталей. Непосредственно, обычно пластина конденсатора внутри его окрашенного корпуса имеет вид бескорпусного конденсатора и окрашена в бежевый или коричневый цвет. При раскусывании можно разглядеть так называемые «слои» из которых состоит сам элемент. Еще раз посмотрите на фото, я думаю, что однажды запомнив, как выглядят элементы этой позиции, Вы уже ни с чем их не спутаете, ведь конденсаторы КМ по праву (вернее, по содержанию драгметаллов) – одна из наиболее дорогих позиций, за которые можно выручить неплохие деньги.
Правильная подготовка конденсаторов КМ красных
Когда конденсаторов немного, то имеет смысл рассортировать их по позициям, начиная хотя бы с размера. С другой стороны, далеко не каждый в состоянии сделать это в соответствии с содержанием драгоценных металлов, которое конечно разное у разных конденсаторов. Когда уже килограммы, то обычно их не сортируют, а сдают «миксом» (смесью), кто-то находит для себя, что сортировать для него не выгодно, кто-то просто в силу того, что зрение подводит, не может обеспечить сортировку. Это не страшно, ведь наши специалисты помогут в любом случае, это наша работа. Итак, сняв конденсаторы с плат, необходимо их перевесить. Для этого берется любая емкость, устанавливается на весы, тарируются весы (это значит, что обнуляются с установленной пустой емкостью. В этом случае они будут показывать вес только содержимого емкости, а не прибавленный к этому вес банки или пакета). Я поясняю это, ибо далеко не все работали продавцами и умеют пользоваться весами, а для контроля это не будет лишним). После этого, счастливый обладатель «КМ красных» звонит нам по телефону, договаривается о прибытии, либо о самовывозе с нашей стороны, либо уточняет адрес для . В случае самостоятельного прибытия вы получаете деньги сразу, расчет незамедлительный, в случае с посылками – по факту получения и пересчета содержимого отправка на банковскую карту или согласно иных указанных Вами почтовых реквизитов.
Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию таблицу
маркировок и расшифровки керамических конденсаторов
.Конденсаторы
имеют определённую кодовую маркировку
и, умея расшифровывать
эти коды, можно узнать их ёмкость. Для чего это нужно — всем понятно.Итак,
расшифровывать
коды нужно так:Например, на конденсаторе написано «104». Первые две цифры обозначают ёмкость конденсатора в пикофарадах (10 пф), последняя цифра указывает количество нулей, которое нужно прибавить к 10, т.е. 10 и четыре нуля, получится 100000 пф.
Если последняя цифра в коде «9», это значит ёмкость данного конденсатора меньше 10 пф. Если первая цифра «0», то ёмкость меньше 1 пф, например код 010 означает 1 пф. Буква в коде применяется в качестве десятичной запятой, т.е. код, например, 0R5 означает ёмкость конденсатора 0,5 пф.
Также в кодовых обозначениях конденсаторов применяется такой параметр, как температурный коэффициент ёмкости (ТКЕ). Этот параметр показывает изменение ёмкости конденсатора при изменении температуры окружающей среды и выражается в миллионных долях ёмкости на градус (10 — 6х о С). Существуют несколько ТКЕ – положительный (обозначается буквами «Р» или «П»), отрицательный (обозначается буквами «N» или «М») и ненормированный (обозначается «Н»).
Если кодовое число обозначается четырьмя цифрами, то расчёт производится по такой же схеме, но ёмкость обозначают первые три цифры.
Например код 4753=475000пф=475нф=0.475мкф
Обозначение номинала зарубежных конденсаторов. Маркировка конденсаторов – как разобраться? Маркировка полярности SMD конденсаторов
Маркировку всех современных конденсаторов практически нереально объединить в рамках одной статьи, но мы постараемся это сделать, хотя это и не просто сравнению с . Довольно сложно увидеть маркировку маленьких конденсаторов, потому что площадь поверхности их корпусов очень незначительная. В этом справочном материале описана маркировка практически всех типов современных зарубежных конденсаторов.
Для определения емкости используется физическая величина называемая – фарад (Ф). Значение одного фарада для практически любой схемы будет просто огромным, поэтому маркировка конденсаторов более малыми единицами измерения. Чаще всего применяется величина мкФ (mF).
1 мкф = 10 -6 фарад
Кроме того, часто в обозначении емкости могут фигурировать куда меньшие единицы нанофарады (1 нФ=10 -9 Ф
и даже пикофарады 1 пФ=10 -12 Ф
.Для понимание перевода одной величины в другую, рассмотрим простой практический пример: На участке представленной ниже принципиальной схемы указаны конденсаторы: С6-1500пф, С7-0,1мкф, С8-47нф. Определим варианты емкостей, которые можно поставить, в место обозначенных по схеме.
Итак: 1500 пф это таже емкость, что и 1,5нф и она равна 0,0015мкф, 0,1мкф=100нф=100000пф, 47нф=0,047мкф=47000пф. Как видим, все очень просто, главное знать элементарную математику. Теперь, если нам необходимо заменить неисправный радиокомпонент, можно легко подобрать нужный номинал.
В случае больших габаритов этих радиокомпонентов значение емкости наносится прямо на корпус, но здесь имеется парочка интересных особенностей:
Не стоит обращать внимания на прописные буквы. Например, часто встречающееся обазначение «MF» – это всего лишь mF, то есть микрофарад (Причем «MF»
не означает «мегафарад», таких емкостей в радиоэлектронных устройствах пока нет).
Обозначение «fd»
. Это расшифровывается с вражеского как фарад. Поэтому, обозначение «mmfd
» – это тоже, что mmf
, т.е пикофарад.
Обратите внимание на обозначение емкости, состоящей из цифр и всего одной буквы, допустим, «475m». Такую маркировку, обычно, наносят на более маленькие конденсаторы. (с точки зрения размеров). Об этом рассказано несколько ниже.При позволяющих габаритах возможно нанесение допусков, от номинальной емкости. Например, на рисунке ниже мы видим маркировку: 50 мкФ ± 5%
, это означает что реальная емкость этого электролитического конденсатора с учетом погрешности лежит в интервале от 47,5 мкФ до 52,5 мкФ.При отсутствии процентов, их может заменять буква. Обычно она находится отдельно или после числового номинала емкости. Смотри расшифровку на рисунке ниже:
На габаритных емкостях может присутствовать и маркировка напряжения, которая обычно обозначается числами, за которыми идут буквы, например: V, VDC, WV
или VDCW
. WV или Working Voltage, в переводе с вражьего означает рабочее напряжение. Цифровые показатели считаются максимумом Working Voltage.При отсутствии на корпусе конденсатора обозначения указывающего на напряжение, его можно использоваться только в низковольтных цепях. В следует применять радиокомпоненты, только для этих схем, они маркируются AC.
Правильное определение полярности имеет огромное значение, т.к при ошибке может возникнуть КЗ и даже взрыв емкостного устройства. Обозначение минуса часто наносится в виде кольцеобразного углубления или цветной полосы. При обозначении плюса или минуса цветовую маркировку можно не учитывать.
Расшифровка маркировки конденсаторов
Для расшифровки обозначения, требуется знать значение первых двух цифр, которые говорят о емкости. Если устройство имеет очень маленькие габаритные размеры, не позволяющие это условие выполнить, то его маркировка осуществляется по международному стандарту EIA.
Цифро-буквенное обозначение емкости:
Если в обозначении имеются только две цифры и одна буква
, то цифровые значения соответствуют емкости. Все остальные обазначения расшифровываются по-другому.Если в обозначении имеются три цифры и одна буква
, то расшифровка происходит в зависимости от последней цифры. Если она лежит в интервале от 0 до 6, то к первым двум добавляются нули в соответствии с последней цифрой. Например 453, расшифровываться как 45 х 10 3 = 45000 пФ. Подробней смотри таблицу ниже:Таблица расшифровки емкости конденсаторов
uF (мкФ)
nF (нФ)
pF (пФ)
Code (Код)
1uF 1000nF 1000000pF 105 0.82uF 820nF 820000pF 824 0.8uF 800nF 800000pF 804 0.7uF 700nF 700000pF 704 0.68uF 680nF 680000pF 624 0.6uF 600nF 600000pF 604 0.56uF 560nF 560000pF 564 0.5uF 500nF 500000pF 504 0.47uF 470nF 470000pF 474 0.4uF 400nF 400000pF 404 0.39uF 390nF 390000pF 394 0.33uF 330nF 330000pF 334 0.3uF 300nF 300000pF 304 0.27uF 270nF 270000pF 274 0.25uF 250nF 250000pF 254 0.22uF 220nF 220000pF 224 0.2uF 200nF 200000pF 204 0.18uF 180nF 180000pF 184 0.15uF 150nF 150000pF 154 0.12uF 120nF 120000pF 124 0.1uF 100nF 100000pF 104 0.082uF 82nF 82000pF 823 0.08uF 80nF 80000pF 803 0.07uF 70nF 70000pF 703 0.068uF 68nF 68000pF 683 0.06uF 60nF 60000pF 603 0.056uF 56nF 56000pF 563 0.05uF 50nF 50000pF 503 0.047uF 47nF 47000pF 473 0.04uF 40nF 40000pF 403 0.039uF 39nF 39000pF 393 0.033uF 33nF 33000pF 333 0.03uF 30nF 30000pF 303 0.027uF 27nF 27000pF 273 0.025uF 25nF 25000pF 253 0.022uF 22nF 22000pF 223 0.02uF 20nF 20000pF 203 0.018uF 18nF 18000pF 183 0.015uF 15nF 15000pF 153 0.012uF 12nF 12000pF 123 0.01uF 10nF 10000pF 103 0.0082uF 8.2nF 8200pF 822 0.008uF 8nF 8000pF 802 0.007uF 7nF 7000pF 702 0.0068uF 6.8nF 6800pF 682 0.006uF 6nF 6000pF 602 0.0056uF 5.6nF 5600pF 562 0.005uF 5nF 5000pF 502 0.0047uF 4.7nF 4700pF 472 0.004uF 4nF 4000pF 402 0.0039uF 3.9nF 3900pF 392 0.0033uF 3.3nF 3300pF 332 0.003uF 3nF 3000pF 302 0.0027uF 2.7nF 2700pF 272 0.0025uF 2.5nF 2500pF 252 0.0022uF 2.2nF 2200pF 222 0.002uF 2nF 2000pF 202 0.0018uF 1.8nF 1800pF 182 0.0015uF 1.5nF 1500pF 152 0.0012uF 1.2nF 1200pF 122 0.001uF 1nF 1000pF 102 0.00082uF 0.82nF 820pF 821 0.0008uF 0.8nF 800pF 801 0.0007uF 0.7nF 700pF 701 0.00068uF 0.68nF 680pF 681 0.0006uF 0.6nF 600pF 621 0.00056uF 0.56nF 560pF 561 0.0005uF 0.5nF 500pF 52 0.00047uF 0.47nF 470pF 471 0.0004uF 0.4nF 400pF 401 0.00039uF 0.39nF 390pF 391 0.00033uF 0.33nF 330pF 331 0.0003uF 0.3nF 300pF 301 0.00027uF 0.27nF 270pF 271 0.00025uF 0.25nF 250pF 251 0.00022uF 0.22nF 220pF 221 0.0002uF 0.2nF 200pF 201 0.00018uF 0.18nF 180pF 181 0.00015uF 0.15nF 150pF 151 0.00012uF 0.12nF 120pF 121 0.0001uF 0.1nF 100pF 101 0.000082uF 0.082nF 82pF 820 0.00008uF 0.08nF 80pF 800 0.00007uF 0.07nF 70pF 700 0.000068uF 0.068nF 68pF 680 0.00006uF 0.06nF 60pF 600 0.000056uF 0.056nF 56pF 560 0.00005uF 0.05nF 50pF 500 0.000047uF 0.047nF 47pF 470 0.00004uF 0.04nF 40pF 400 0.000039uF 0.039nF 39pF 390 0.000033uF 0.033nF 33pF 330 0.00003uF 0.03nF 30pF 300 0.000027uF 0.027nF 27pF 270 0.000025uF 0.025nF 25pF 250 0.000022uF 0.022nF 22pF 220 0.00002uF 0.02nF 20pF 200 0.000018uF 0.018nF 18pF 180 0.000015uF 0.015nF 15pF 150 0.000012uF 0.012nF 12pF 120 0.00001uF 0.01nF 10pF 100 0.000008uF 0.008nF 8pF 080 0.000007uF 0.007nF 7pF 070 0.000006uF 0.006nF 6pF 060 0.000005uF 0.005nF 5pF 050 0.000004uF 0.004nF 4pF 040 0.000003uF 0.003nF 3pF 030 0.000002uF 0.002nF 2pF 020 0.000001uF 0.001nF 1pF 010 Если последняя цифра будет 8, то первые две необходимо умножить на коэффициент 0,01, т.е, при маркировке 458, получаем 45 х 0,01 = 0,45. Если же последней будет 9, то первые две умножаем на 0,1.
Если буква находится в двух первых символах
, ее расшифровка осуществляется несколькими методами. При наличии буквы R, она заменяется запятой, для обозначения десятичной дроби. Например 4R1 будет соответствовать 4,1 пФ.При наличии латинских букв р, n, u, соответствующих пико-, нано- и микрофараде тоже требуется замена на десятичную запятую. Например n61 читается как 0,61 нФ, 5u2 равно 5,2 мкФ.
С помощью нее можно узнать значение напряжения. На рисунке ниже представлены специальные символы, соответствующие максимально допустимому уровню напряжению для конкретной емкости при постоянном токе.
В отдельных случаях маркировка значительно упрощается. С этой целью применяется только первая цифра. Допустим, ноль будет говорит о том, что напряжение ниже 10 вольт, значение 1 – от 10 до 99 вольт, 2 – от 100 до 999 В и т.д
Керамические smd конденсаторы полностью совпадают по типоразмеру с smd резисторами, а вот танталовые имеют свою систему типоразмеров и маркировку:
Теперь на практике попробуем воспользоваться полученными знаниями и по маркировке конденсатора определим его емкостной номинал.
Кодовая и цветовая маркировка конденсаторов
Допуски
В соответствии с требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC для конденсаторов установлены следующие допуски и их кодировка:
Таблица 1
Допуск [%] Буквенное обозначение Цвет ±0,1* В(Ж) ±0,25* С(У) оранжевый ±0,5* D(Д) желтый ±1,0* F(P) коричневый ±2,0 G(Л) красный ±5,0 J(И) зеленый ±10 К(С) белый ±20 М(В) черный ±30 N(Ф) -10…+30 Q(0) -10…+50 Т(Э] -10…+100 Y(Ю) -20…+50 S(Б) фиолетовый -20,..+80 Z(A) серый *-Для конденсаторов емкостью
Перерасчет допуска из % (δ) в фарады (Δ):
Δ=(δхС/100%)[Ф]
Пример:
Реальное значение конденсатора с маркировкой 221J (0.22 нФ ±5%) лежит в диапазоне: С=0.22 нФ ± Δ = (0.22 ±0.01) нФ, где Δ= (0.22 х 10 -9 [Ф] х 5) х 0.01 = 0.01 нФ, или, соответственно, от 0.21 до 0.23 нФ.
Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)
Конденсаторы с ненормируемым ТКЕ
Таблица 2
* Современная цветовая кодировка, Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Конденсаторы с линейной зависимостью от температуры
Таблица 3
Обозначение
ГОСТОбозначение
международноеТКЕ
*Буквенный
кодЦвет** П100 P100 100 (+130…-49) A красный+фиолетовый П33 33 N серый МПО NPO 0(+30..-75) С черный М33 N030 -33(+30…-80] Н коричневый М75 N080 -75(+30…-80) L красный M150 N150 -150(+30…-105) Р оранжевый М220 N220 -220(+30…-120) R желтый М330 N330 -330(+60…-180) S зеленый М470 N470 -470(+60…-210) Т голубой М750 N750 -750(+120…-330) U фиолетовый М1500 N1500 -500(-250…-670) V оранжевый+оранжевый М2200 N2200 -2200 К желтый+оранжевый * В скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур -55…+85 ° С.
** Современная цветовая кодировка в соответствии с EIA. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Конденсаторы с нелинейной зависимостью от температуры
Таблица 4
Группа ТКЕ* Допуск[%] Температура**[ ° C] Буквенный
код ***Цвет*** Y5F ±7,5 -30…+85 Y5P ±10 -30…+85 серебряный Y5R -30…+85 R серый Y5S ±22 -30…+85 S коричневый Y5U +22…-56 -30…+85 A Y5V(2F) +22…-82 -30…+85 X5F ±7,5 -55…+85 Х5Р ±10 -55…+85 X5S ±22 -55…+85 X5U +22…-56 -55…+85 синий X5V +22…-82 -55..+86 X7R(2R) ±15 -55…+125 Z5F ±7,5 -10…+85 В Z5P ±10 -10…+85 С Z5S ±22 -10…+85 Z5U(2E) +22…-56 -10…+85 E Z5V +22…-82 -10…+85 F зеленый SL0(GP) +150…-1500 -55…+150 Nil белый * Обозначение приведено в соответствии со стандартом EIA, в скобках — IEC.
** В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон может быть другим. Например: фирма «Philips» для группы Y5P нормирует -55…+125 °С.
*** В соответствии с EIA. Некоторые фирмы, например «Panasonic», пользуются другой кодировкой.
Рис. 1
Таблица 5
Метки
полосы, кольца, точки1 2 3 4 5 6 3 метки* 1-я цифра 2-я цифра Множитель — — — 4 метки 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск — — 4 метки 1-я цифра 2-я цифра Множитель Напряжение — — 4 метки 1 и 2-я цифры Множитель Допуск Напряжение — — 5 меток 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск Напряжение — 5 меток» 1-я цифра 2-я цифра Множитель Допуск ТКЕ — 6 меток 1-я цифра 2-я цифра 3-я цифра Множитель Допуск ТКЕ * Допуск 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель.
** Цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения.
Рис. 2
Таблица 6
Цвет 1-я цифра
мкФ2-я цифра
мкФМножи-
тельНапряже-
ниеЧерный 0 1 10 Коричневый 1 1 10 Красный 2 2 100 Оранжевый 3 3 Желтый 4 4 6,3 Зеленый 5 5 16 Голубой 6 6 20 Фиолетовый 7 7 Серый 8 8 0,01 25 Белый 9 9 0,1 3 Розовый 35 Рис. 3
Таблица 7
Цвет 1-я цифра
пФ2-я цифра
пФ3-я цифра
пФМножитель Допуск ТКЕ Серебряный 0,01 10% Y5P Золотой 0,1 5% Черный 0 0 1 20%* NPO Коричневый 1 1 1 10 1%** Y56/N33 Красный 2 2 2 100 2% N75 Оранжевый 3 3 3 10 3 N150 Желтый 4 4 4 10 4 N220 Зеленый 5 5 5 10 5 N330 Голубой 6 6 6 10 6 N470 Фиолетовый 7 7 7 10 7 N750 Серый 8 8 8 10 8 30% Y5R Белый 9 9 9 +80/-20% SL Рис. 4
Таблица 8
Цвет 1-я и
2-я цифра
пФМножитель Допуск Напряжение Черный 10 1 20% 4 Коричневый 12 10 1% 6,3 Красный 15 100 2% 10 Оранжевый 18 10 3 0,25 пФ 16 Желтый 22 10 4 0,5 пФ 40 Зеленый 27 10 5 5% 20/25 Голубой 33 10 6 1% 30/32 Фиолетовый 39 10 7 -2О…+5О% Серый 47 0,01 -20…+80% 3,2 Белый 56 0,1 10% 63 Серебряный 68 2,5 Золотой 82 5% 1,6 Рис. 5
Таблица 9
Номинальная емкость [мкФ] Допуск Напряжение 0,01 ±10% 250 0,015 0,02 0,03 0,04 0,06 0,10 0,15 0,22 0,33 ±20 400 0,47 0,68 1,0 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8 1 полоса 2 полоса 3 полоса 4 полоса 5 полоса Кодовая маркировка
А. Маркировка 3 цифрами
Таблица 10
Код Емкость [пФ] Емкость [нФ] Емкость [мкФ] 109 1,0 0,001 0,000001 159 1,5 0,0015 0,000001 229 2,2 0,0022 0,000001 339 3,3 0,0033 0,000001 479 4,7 0,0047 0,000001 689 6,8 0,0068 0,000001 100* 10 0,01 0,00001 150 15 0,015 0,000015 220 22 0,022 0,000022 330 33 0,033 0,000033 470 47 0,047 0,000047 680 68 0,068 0,000068 101 100 0,1 0,0001 151 150 0,15 0,00015 221 220 0,22 0,00022 331 330 0,33 0,00033 471 470 0,47 0,00047 681 680 0,68 0,00068 102 1000 1,0 0,001 152 1500 1,5 0,0015 222 2200 2,2 0,0022 332 3300 3,3 0,0033 472 4700 4,7 0,0047 682 6800 6,8 0,0068 103 10000 10 0,01 153 15000 15 0,015 223 22000 22 0,022 333 33000 33 0,033 473 47000 47 0,047 683 68000 68 0,068 104 100000 100 0,1 154 150000 150 0,15 224 220000 220 0,22 334 330000 330 0,33 474 470000 470 0,47 684 680000 680 0,68 105 1000000 1000 1,0 В. Маркировка 4 цифрами
Таблица 11
Код Емкость[пФ] Емкость[нФ] Емкость[мкФ] 1622 16200 16,2 0,0162 4753 475000 475 0,475 Рис. 3
Таблица 7
Цвет 1-я цифра
пФ2-я цифра
пФ3-я цифра
пФМножитель Допуск ТКЕ Серебряный 0,01 10% Y5P Золотой 0,1 5% Черный 0 0 1 20%* NPO Коричневый 1 1 1 10 1%** Y56/N33 Красный 2 2 2 100 2% N75 Оранжевый 3 3 3 10 3 N150 Желтый 4 4 4 10 4 N220 Зеленый 5 5 5 10 5 N330 Голубой 6 6 6 10 6 N470 Фиолетовый 7 7 7 10 7 N750 Серый 8 8 8 10 8 30% Y5R Белый 9 9 9 +80/-20% SL * Для емкостей меньше 10 пФ допуск ±2,0 пФ.
** Для емкостей меньше 10 пФ допуск±0,1 пФ.Рис. 4
Таблица 8
Цвет 1-я и
2-я цифра
пФМножитель Допуск Напряжение Черный 10 1 20% 4 Коричневый 12 10 1% 6,3 Красный 15 100 2% 10 Оранжевый 18 10 3 0,25 пФ 16 Желтый 22 10 4 0,5 пФ 40 Зеленый 27 10 5 5% 20/25 Голубой 33 10 6 1% 30/32 Фиолетовый 39 10 7 -2О…+5О% Серый 47 0,01 -20…+80% 3,2 Белый 56 0,1 10% 63 Серебряный 68 2,5 Золотой 82 5% 1,6 Для маркировки пленочных конденсаторов используют 5 цветных полос или точек. Первые три кодируют значение номинальной емкости, четвертая — допуск, пятая — номинальное рабочее напряжение.
Рис. 5
Таблица 9
Номинальная емкость [мкФ] Допуск Напряжение 0,01 ±10% 250 0,015 0,02 0,03 0,04 0,06 0,10 0,15 0,22 0,33 ±20 400 0,47 0,68 1,0 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8 1 полоса 2 полоса 3 полоса 4 полоса 5 полоса Кодовая маркировка
В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.
А. Маркировка 3 цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пигофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть «9». При емкостях меньше 1.0 пФ первая цифра «0». Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пФ, код 0R5 — 0.5 пф.
Таблица 10
Код Емкость [пФ] Емкость [нФ] Емкость [мкФ] 109 1,0 0,001 0,000001 159 1,5 0,0015 0,000001 229 2,2 0,0022 0,000001 339 3,3 0,0033 0,000001 479 4,7 0,0047 0,000001 689 6,8 0,0068 0,000001 100* 10 0,01 0,00001 150 15 0,015 0,000015 220 22 0,022 0,000022 330 33 0,033 0,000033 470 47 0,047 0,000047 680 68 0,068 0,000068 101 100 0,1 0,0001 151 150 0,15 0,00015 221 220 0,22 0,00022 331 330 0,33 0,00033 471 470 0,47 0,00047 681 680 0,68 0,00068 102 1000 1,0 0,001 152 1500 1,5 0,0015 222 2200 2,2 0,0022 332 3300 3,3 0,0033 472 4700 4,7 0,0047 682 6800 6,8 0,0068 103 10000 10 0,01 153 15000 15 0,015 223 22000 22 0,022 333 33000 33 0,033 473 47000 47 0,047 683 68000 68 0,068 104 100000 100 0,1 154 150000 150 0,15 224 220000 220 0,22 334 330000 330 0,33 474 470000 470 0,47 684 680000 680 0,68 105 1000000 1000 1,0 * Иногда последний ноль не указывают.
В. Маркировка 4 цифрами
Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в пикофарадах.
Таблица 11
Код Емкость[пФ] Емкость[нФ] Емкость[мкФ] 1622 16200 16,2 0,0162 4753 475000 475 0,475 Рис. 6
С. Маркировка емкости в микрофарадах
Вместо десятичной точки может ставиться буква R.
Таблица 12
Код Емкость [мкФ] R1 0,1 R47 0,47 1 1,0 4R7 4,7 10 10 100 100 Рис. 7
D. Смешанная буквенно-цифровая маркировка емкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения
В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандартами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.
Таблица 13
Код Емкость p10 0,1 пФ Ip5 1,5 пФ 332p 332 пФ 1НО или 1nО 1,0 нФ 15Н или 15n 15 нФ 33h3 или 33n2 33,2 нФ 590H или 590n Рис. 8
Кодовая маркировка электролетических конденсаторов для поверхностного монтажа
Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными фирмами, как «Panasonic», «Hitachi» и др. Различают три основных способа кодирования
А. Маркировка 2 или 3 символами
Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.
15 10 AJ6 2,2 10 AJ7 22 10 AN6 3,3 10 AN7 33 10 AS6 4,7 10 AW6 6,8 10 СА7 10 16 СЕ6 1,5 16 СЕ7 15 16 CJ6 2,2 16 CN6 3,3 16 CS6 4,7 16 CW6 6,8 16 DA6 1,0 20 DA7 10 20 DE6 1,5 20 DJ6 2,2 20 DN6 3,3 20 DS6 4,7 20 DW6 6,8 20 Е6 1,5 10/25 ЕА6 1,0 25 ЕЕ6 1,5 25 EJ6 2,2 25 EN6 3,3 25 ES6 4,7 25 EW5 0,68 25 GA7 10 4 GE7 15 4 GJ7 22 4 GN7 33 4 GS6 4,7 4 GS7 47 4 GW6 6,8 4 GW7 68 4 J6 2,2 6,3/7/20 JA7 10 6,3/7 JE7 15 6,3/7 JJ7 22 6,3/7 JN6 3,3 6,3/7 JN7 33 6,3/7 JS6 4,7 6,3/7 JS7 47 6,3/7 JW6 6,8 6,3/7 N5 0,33 35 N6 3,3 4/16 S5 0,47 25/35 VA6 1,0 35 VE6 1,5 35 VJ6 2,2 35 VN6 3,3 35 VS5 0,47 35 VW5 0,68 35 W5 0,68 20/35 Рис. 10
В. Маркировка 4 символами
Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки — номинальную емкость в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья — количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак m выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В.
Рис. 11
С. Маркировка в две строки
Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке — рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или в пикофарадах (пф) с указанием количества нулей (см. способ В). Например, первая строка — 15, вторая строка — 35V — означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее напряжение 35 В.
Рис. 12
Маркировка пленочных конденсаторов для поверхностного монтажа фирмы «HITACHI»
Рис. 13
Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию таблицу
маркировок и расшифровки керамических конденсаторов
.Конденсаторы
имеют определённую кодовую маркировку
и, умея расшифровывать
эти коды, можно узнать их ёмкость. Для чего это нужно — всем понятно.Итак,
расшифровывать
коды нужно так:Например, на конденсаторе написано «104». Первые две цифры обозначают ёмкость конденсатора в пикофарадах (10 пф), последняя цифра указывает количество нулей, которое нужно прибавить к 10, т.е. 10 и четыре нуля, получится 100000 пф.
Если последняя цифра в коде «9», это значит ёмкость данного конденсатора меньше 10 пф. Если первая цифра «0», то ёмкость меньше 1 пф, например код 010 означает 1 пф. Буква в коде применяется в качестве десятичной запятой, т.е. код, например, 0R5 означает ёмкость конденсатора 0,5 пф.
Также в кодовых обозначениях конденсаторов применяется такой параметр, как температурный коэффициент ёмкости (ТКЕ). Этот параметр показывает изменение ёмкости конденсатора при изменении температуры окружающей среды и выражается в миллионных долях ёмкости на градус (10 — 6х о С). Существуют несколько ТКЕ – положительный (обозначается буквами «Р» или «П»), отрицательный (обозначается буквами «N» или «М») и ненормированный (обозначается «Н»).
Если кодовое число обозначается четырьмя цифрами, то расчёт производится по такой же схеме, но ёмкость обозначают первые три цифры.
Например код 4753=475000пф=475нф=0.475мкф
Код
Ёмкость
Пикофарад
(пФ, pF)
Нанофарад (нФ, nF)
Микрофорад (мкФ, µF)
109
1.0
0.001
159
1.5
0.0015
229
2.2
0.0022
339
3.3
0.0033
479
4.7
0.0047
689
6.8
0.0068
100
10
0.01
150
15
0.015
220
22
0.022
330
33
0.033
470
47
0.047
680
68
0.068
101
100
0.1
151
150
0.15
221
220
0.22
331
330
0.33
471
470
0.47
681
680
0.68
102
1000
1.0
0.001
152
1500
1.5
0.0015
222
2200
2.2
0.0022
332
3300
3.3
0.0033
472
4700
4.7
0.0047
682
6800
6.8
0.0068
103
10000
10
0.01
153
15000
15
0.015
223
22000
22
0.022
333
33000
33
0.033
473
47000
47
0.047
683
68000
68
0.068
104
100000
100
0.1
154
150000
150
0.15
224
220000
220
0.22
334
330000
330
0.33
474
470000
470
0.47
684
680000
680
0.68
105
1000000
1000
1.0
1622
16200
16.2
0.0162
Э
лектрические конденсаторы служат для накопления электроэнергии.
Простейший конденсатор состоит из двух металлических пластин — обкладок и диэлектрика
находящегося между ними.
Если к конденсатору подключить источник питания, то
на обкладках возникнут разноименные заряды и появится электрическое поле
притягивающее их на встречу, друг к другу.
Эти заряды остаются после отключения источника питания, энергия сохраняется
в электрическом поле между обкладками.Параметр конденсатора Тип конденсатора Керамический Электролитический На основе металлизированной пленки От 2,2 пФ до 10 нФ От 100 нФ до 68000 мкФ 1 мкФ до 16 мкФ ± 10 и ±20 ±10 и ±50 ±20 50 — 250 6,3 — 400 250 — 600 Стабильность конденсатора Достаточная Плохая Достаточная От -85 до +85 От -40 до +85 От -25 до +85 В керамических конденсаторах диэлектриком является высококачественная керамика:
ультрафарфор,тиконд,ультрастеатит и др.
Обкладкой служит слой серебра, нанесенный на поверхность.
Керамические конденсаторы применяются в разделительных цепях усилителей высокой частоты.В электролитических полярных конденсаторах диэлектриком служит слой оксида,
нанесенный на металлическую фольгу. Другая обкладка образуется из пропитанной
электролитом бумажной ленты.В твердотельных оксидных конденсаторах жидкий диэлектрик заменен специальным токопроводящим полимером.
Это позволяет увеличить срок службы(и надежность). Недостатками твердотельных оксидных конденсаторов
являются более высокая цена и ограничения по напряжению(до 35 в).Оксидные электролитические и твердотельные конденсаторы отличаются большой емкостью,
при относительно малых размерах. Эта их особенность определяется тем,
что толщина оксида — диэлектрика очень мала.При включении оксидных конденсаторов в
цепь, необходимо соблюдать полярность. В случае нарушения полярности, электролитические
конденсаторы взрываются, твердотельные — просто выходят из строя. Что бы полностью избежать возможности взрыва(у электролитических конденсаторов),
некоторые модели снабжаются предохранительными клапанами(отсутствуют у твердотельных).
Область применения оксидных (электролитических и твердотельных) конденсаторов — разделительные цепи
усилителей звуковой частоты, сглаживающие фильтры источников питания
постоянного тока.Конденсаторы на основе металлизированной пленки применяются в высоковольтных источниках электропитания.
Таблица 2.
Характеристики слюдяных конденсаторов и конденсаторов на основе
полиэстера и полипропилена.Параметр конденсатора Тип конденсатора Слюдяной На основе полиэстера На основе полипропилена Диапазон изменения емкости конденсаторов От 2,2 пФ до 10 нФ От 10 нФ до 2,2 мкФ От 1 нФ до 470 нФ Точность (возможный разброс значений емкости конденсатора), % ± 1 ± 20 ± 20 Рабочее напряжение конденсаторов, В 350 250 1000 Стабильность конденсатора Отличная Хорошая Хорошая Диапазон изменения температуры окружающей среды, о С От -40 до +85 От -40 до +100 От -55 до +100 Слюдяные конденсаторы изготавливаются путем прокладывания между обкладками
из фольги слюдяных пластин, или наоборот — металлизацией слюдяных пластин.
Слюдяные конденсаторы находят применение в
звуковоспроизводящих устройствах, фильтрах высокочастотных помех и генераторах.
Конденсаторы на основе полиэстера — это конденсаторы общего назначения,
а конденсаторы на основе полипропилена
применяются в высоковольтных цепях постоянного тока.Таблица 3.
Характеристики слюдяных конденсаторов на основе поликарбоната, полистирена
и тантала.Параметр конденсатора
Тип конденсатора
На основе поликарбоната
На основе полистирена
На основе тантала
Диапазон изменения емкости конденсаторов От 10 нФ до 10 мкФ От 10 пФ до 10 нФ От 100 нФ до 100 мкФ Точность (возможный разброс значений емкости конденсатора), % ± 20 ± 2,5 ± 20 Рабочее напряжение конденсаторов, В 63 — 630 160 6,3 — 35 Стабильность конденсатора Отличная Хорошая Достаточная Диапазон изменения температуры окружающей среды, о С От -55 до +100 От -40 до +70 От -55 до +85 Конденсаторы на основе поликарбоната используются
в фильтрах, генераторах и времязадающих цепях.
Конденсаторы на основе полистирена и тантала используются тоже, во времязадающих
и разделительных цепях. Они считаются конденсаторами общего назначения.
В металлобумажных конденсаторах общего назначения, обкладки изготавливаются
путем напыления металла на бумагу пропитанную специальным составом и покрытые тонким
слоем лака.Код Емкость(пФ) Емкость(нФ) Емкость(мкФ) 109 1,0(пФ) 0,001(нФ) 0,000001(мкФ) 159 1,5(пФ) 0,0015(нФ) 0,0000015(мкФ) 229 2,2(пФ) 0,0022(нФ) 0,0000022(мкФ) 339 3,3(пФ) 0,0033(нФ) 0,0000033(мкФ) 479 4,7(пФ) 0,0047(нФ) 0,0000047(мкФ) 689 6,8(пФ) 0,0068(нФ) 0,0000068(мкФ) 100 10(пФ) 0,01(нФ) 0,00001(мкФ) 150 15(пФ) 0,015(нФ) 0,000015(мкФ) 220 22(пФ) 0,022(нФ) 0,000022(мкФ) 330 33(пФ) 0,033(нФ) 0,000033(мкФ) 470 47(пФ) 0,047(нФ) 0,000047(мкФ) 680 68(пФ) 0,068(нФ) 0,000068(мкФ) 101 100(пФ) 0,1(нФ) 0,0001(мкФ) 151 150(пФ) 0,15(нФ) 0,00015(мкФ) 221 220(пФ) 0,22(нФ) 0,00022(мкФ) 331 330(пФ) 0,33(нФ) 0,00033(мкФ) 471 470(пФ) 0,47(нФ) 0,00047(мкФ) 681 680(пФ) 0,68(нФ) 0,00068(мкФ) 102 1000(пФ) 1(нФ) 0,001(мкФ) 152 1500(пФ) 1,5(нФ) 0,0015(мкФ) 222 2200(пФ) 2,2(нФ) 0,0022(мкФ) 332 3300(пФ) 3,3(нФ) 0,0033(мкФ) 472 4700(пФ) 4,7(нФ) 0,0047(мкФ) 682 6800(пФ) 6,8(нФ) 0,0068(мкФ) 103 10000(пФ) 10(нФ) 0,01(мкФ) 153 15000(пФ) 15(нФ) 0,015(мкФ) 223 22000(пФ) 22(нФ) 0,022(мкФ) 333 33000(пФ) 33(нФ) 0,033(мкФ) 473 47000(пФ) 47(нФ) 0,047(мкФ) 683 68000(пФ) 68(нФ) 0,068(мкФ) 104 100000(пФ) 100(нФ) 0,1(мкФ) 154 150000(пФ) 150(нФ) 0,15(мкФ) 224 220000(пФ) 220(нФ) 0,22(мкФ) 334 330000(пФ) 330(нФ) 0,33(мкФ) 474 470000(пФ) 470(нФ) 0,47(мкФ) 684 680000(пФ) 680(нФ) 0,68(мкФ) 105 1000000(пФ) 1000(нФ) 1,0(мкФ) 2. Второй вариант — маркировка производится не в пико, а в микрофарадах, причем
вместо десятичной точки ставиться буква µ.3.Третий вариант.
У советских конденсаторов вместо латинской «р» ставилось «п».
Допустимое отклонение номинальной емкости маркируется буквенно, часто буква следует за кодом определяющим
емкость(той же строкой).Конденсаторы с линейной зависимостью от температуры.
ТКЕ(ppm/²C) Буквенный код 100(+130….-49) A 33 N 0(+30….-47) C -33(+30….-80) H -75(+30….-80) L -150(+30….-105) P -220(+30….-120) R -330(+60….-180) S -470(+60….-210) T -750(+120….-330) U -500(-250….-670) V -2200 K Далее следует напряжение в вольтах, чаще всего — в виде обычного числа.
Например, конденсатор на этой картинке промаркирован двумя строчками. Первая(104J) — означает, что его емкость составляет 0,1мкФ(104), допустимое
отклонение емкости не превышает ± 5%(J). Вторая(100V) — напряжение в вольтах.Напряжение (В) Буквеный код 1 I 1,6 R 3,2 A 4 C 6,3 B 10 D 16 E 20 F 25 G 32 H 40 C 50 J 63 K 80 L 100 N 125 P 160 Q 200 Z 250 W 315 X 400 Y 450 U 500 V Маркировка СМД (SMD) конденсаторов.
Размеры СМД конденсаторов невелики, поэтому маркировка их производится весьма лаконично.
Рабочее напряжение нередко кодируется буквой(2-й и 3-й варианты на рисунке ниже) в соответствии с (вариант 2 на рисунке), либо с использованием двухзначного
буквенно-цифровой кода(вариант 1 на рисунке). При использовании последнего, на корпусе можно обнаружить таки две(а не одну букву) с одной цифрой(вариант 3 на рисунке).Первая буква может является как кодом изготовителя(что не всегда интересно), так и указываеть на номинальное рабочее напряжение(более полезная информация), вторая — закодированным значением
в пикоФарадах(мантиссой). Цифра — показатель степени(указывает сколько нулей необходимо добавить к мантиссе).
Например EA3 может означать, что номинальное напряжение конденсатора 16в(E) а емкость — 1,0 *1000 = 1 нанофарада,
BF5 соответсвенно, напряжение 6,3в(В), емкость — 1,6* 100000 = 0,1 микрофарад и.т.д.Буква Мантисса. A 1,0 B 1,1 C 1,2 D 1,3 E 1,5 F 1,6 G 1,8 H 2,0 J 2,2 K 2,4 L 2,7 M 3,0 N 3,3 P 3,6 Q 3,9 R 4,3 S 4,7 T 5,1 U 5,6 V 6,2 W 6,8 X 7,5 Y 8,2 Z 9,1 a 2,5 b 3,5 d 4,0 e 4,5 f 5,0 m 6,0 n 7,0 t 8,0 Использование каких — либо материалов этой страницы,
допускается при наличии ссылки на сайтОгромное разнообразие конденсаторов позволяет использовать их практически в любой схеме. Для правильного подбора параметров электрической сети необходимо четко владеть , которые имеют ключевое значение. Сложность возникает из-за того, что она разнится в большом количестве случаев – на нее влияет производитель, страна-экспортер, вид и параметры самого конденсатора, и даже его размеры.
В данной статье рассмотрим основные параметры конденсаторов, которые влияют на их маркировку, а также научимся правильно читать значения, нанесенные производителем даже на самые крохотные изделия.
Параметры конденсаторов
Эти устройства предназначены для накопления электрического заряда. Емкость измеряется в специальных единицах, именуемых фарадами (Ф, или F). Однако 1 фарад – колоссальная величина, которая не используется в радиотехнике. Для конденсаторов применяется микрофарад (мкФ, µF) – фарад, разделенный на миллион. Единица обозначается как мкФ практически на всех типах конденсаторов. В теоретических расчетах иногда можно увидеть миллифарад (мФ, mF), что равняется фараду, деленному на тысячу. В маленьких конденсаторах применяется нанофарад (нФ, nF) и пикофарад (пФ, pF), что соответственно равняется 10 -9 и 10 -12 фарад. Это обозначение очень важно, так как используется в маркировке либо напрямую, либо с помощью заменяемых значений.
Таблица значений фарад
Типы маркировок
На данный момент производителями используется несколько типов, которые могут располагаться на корпусе как по отдельности, так и взаимозаменяемыми значениями. Все значения ниже будут исключительно теоретическими, предоставленными для наглядного примера.
- Самый простой тип маркировки – никаких шифров и табличных замещений, емкость напрямую пишется на корпусе, что без лишних движений сразу предоставляет конечному пользователю реальные параметры. И такой способ использовался бы везде, если бы не его громоздкость – полностью написать емкость получится только на довольно больших изделиях, иначе рассмотреть надпись будет невозможно даже с помощью лупы. Например: запись 100 µF±6% означает, что данный конденсатор имеет емкость 100 микрофарад с амортизацией в 6% от общей емкости, что равно значению 94–106 микрофарад. Также допускается использование маркировки вида 100 µF +8%/-10%, что означает неравнозначную амортизацию, равную 90–108 микрофарад. Это самый простой и понятный способ, однако такая маркировка очень громоздкая, поэтому применяется на больших и очень емких конденсаторах.
- Цифровая маркировка конденсаторов (а также численно-буквенная) используется в тех случаях, когда маленькая площадь изделия не позволяет поместить подробную запись о емкости. Поэтому определенные значения заменяются обычными цифрами и латинскими буквами, которые поочередно расшифровываются для получения полной информации.
Все очень просто – если используются только цифры (а на подобных изделиях их обычно три штуки), то расшифровывать нужно следующим образом:
- первые две цифры обозначают первые две цифры емкости;
- третья цифра обозначает количество нулей, которое необходимо дописать после первых двух цифр;
- такие конденсаторы всегда измеряются в пикофарадах.
Возьмем для примера первый вариант с картинки выше с записью 104. Первые две цифры так и оставляем – 10. К ним приписываем количество нулей, обозначенных третьей цифрой, то есть 4. Получаем значение в 100 000 пикофарад. Возвращаемся к таблице в начале статьи, уменьшаем количество нулей и получаем приемлемое значение в 100 микрофарад.
Если используется одна или две цифры, они так и остаются. Например, обозначения 5 и 15 обозначают 5 и 15 пикофарад соответственно. Маркировка.55 равна 0.55 микрофарад.
Интересная запись выполняется с использованием букв либо вместо точки, либо как другой величины. Например, 8n2 обозначает 8.2 нанофарад, когда как n82 означает 0.82 нанофарад. Для определенного класса конденсаторов в конце может дописываться дополнительная кодовая маркировка, например, 100V.
- Маркировка керамических конденсаторов численно-буквенным способом является стандартом для этих изделий. Здесь используются точно такие же алгоритмы шифрования, а сами надписи физически наносятся производителем на керамическую поверхность.
- Устаревшим, однако все еще используемым вариантом, считается цветовая индикация. Она применялась в советском производстве для упрощения считывания маркировки даже на очень маленьких изделиях. Минус в том, что запомнить сходу такую таблицу достаточно проблематично, поэтому желательно иметь ее под рукой, по крайней мере, поначалу. Цвета наносятся на конденсаторы, где маркировка выполняется в виде монотонных полосок. Считываются следующим образом:
- первые два цвета означают емкость в пикофарадах;
- третий цвет показывает количество нулей, которые необходимо дописать;
- четвертый и пятый цвета соответственно показывают возможный допуск и номинал подаваемого напряжения на изделие.
- Маркировка импортных конденсаторов выполняется аналогичными способами, только вместо кириллицы может использоваться латиница. Например, на отечественных вариантах может встречаться 5мк1, что означает 5.1 микрофарад. Тогда как на импортных это значение будет выглядеть как 5µ Если запись совершенно непонятна, то можно обратиться к официальному производителю за разъяснениями, скорее всего на сайте есть таблицы или программа, которые расшифровывают его маркировку. Однако это встречается только в исключительных случаях и редко попадается.
Заключение
Чем меньше конденсатор, тем более компактной записи он требует. Однако современное производство способно нанести на корпус достаточно маленькие значения, расшифровка которых выполняется вышеописанными способами. Внимательно проверяйте полученные значения во избежание поломки собранной электрической цепи.
Рекомендуем другие статьи
Самое популярное
Конвертер емкости
• Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц
Конвертер длины и расстояния Конвертер массы Сухой объем и общие измерения для приготовления пищи Конвертер площади Конвертер объема и общих измерений для приготовления пищи Конвертер температуры Конвертер давления, напряжения, модуля Юнга Конвертер энергии и работыПреобразователь мощностиПреобразователь силыПреобразователь времениЛинейный преобразователь скорости и скорости , Расход топлива и Конвертер экономии топливаКонвертер чиселПреобразователь единиц информации и хранения данныхКурсы валютЖенская одежда и размеры обувиМужская одежда и размеры обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотности на массу) Преобразователь Удельная энергия, теплота сгорания (на объем) Преобразователь Температурный интервал КонвертерПреобразователь коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер теплопроводностиКонвертер удельной теплоемкостиПлотность тепла, плотность пожарной нагрузкиКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициентов теплопередачиКонвертер объемного расходаКонвертер массового расходаКонвертер массового расходаКонвертер массового потокаМолярная концентрация Конвертер вязкостиПреобразователь плотности раствора , Конвертер проницаемости, паропроницаемости Конвертер скорости передачи водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофонаКонвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с выбираемым эталонным давлениемКонвертер яркостиПреобразователь световой интенсивностиПреобразователь яркостиПреобразователь разрешения цифрового изображенияПреобразователь частоты и длины волныОптическая мощность (диоптрий) в диоптрийную мощность в преобразователь увеличения (X) ge КонвертерЛинейный преобразователь плотности зарядаПоверхностный преобразователь плотности зарядаПреобразователь объёмной плотности зарядаПреобразователь электрического токаЛинейный преобразователь плотности токаПреобразователь плотности поверхностного токаПреобразователь напряженности электрического поляПреобразователь электрического потенциала и напряженияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь удельного электрического сопротивленияПреобразователь удельной мощности в ваттах Конвертер магнитодвижущей силыПреобразователь напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер плотности магнитного потокаМощность поглощенной дозы излучения, Конвертер мощности суммарной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность.Конвертер радиоактивного распада Конвертер радиоактивного облученияРадиация. Конвертер поглощенной дозы Конвертер метрических префиксов Конвертер передачи данных Конвертер единиц типографии и цифровой визуализации Конвертер единиц измерения объема древесины Конвертер молярной массы Периодическая таблица
Экран сенсора этого планшета выполнен с использованием технологии проекции емкости
Обзор
Измерение емкости конденсатора с номинальной емкостью 10 мкФ , используя осциллограф мультиметра.
Емкость — это физическая величина, которая представляет способность проводника накапливать заряд.Он находится путем деления величины электрического заряда на разность потенциалов между проводниками:
C = Q / ∆φ
Здесь Q — электрический заряд, который измеряется в кулонах (Кл), а ∆φ — разность потенциалов, измеряемая в вольтах (В).
Емкость измеряется в фарадах (Ф) в СИ. Этот блок назван в честь британского физика Майкла Фарадея.
Один фарад представляет собой чрезвычайно большую емкость для изолированного проводника.Например, изолированный металлический шар с радиусом в 13 раз больше, чем у Солнца, будет иметь емкость в одну фарад, а емкость металлического шара с радиусом Земли будет около 710 микрофарад (мкФ).
Поскольку один фарад — это такая большая величина, используются меньшие единицы, такие как микрофарад (мкФ), что равно одной миллионной фарада, нанофарад (нФ), равный одной миллиардной фарада, и пикофарад (пФ). , что составляет одну триллионную фарада.
В расширенной CGS для электромагнитных устройств основная единица емкости описывается в сантиметрах (см).Один сантиметр электромагнитной емкости представляет собой емкость шара в вакууме с радиусом 1 см. Система CGS расшифровывается как система сантиметр-грамм-секунда — в ней сантиметры, граммы и секунды используются в качестве основных единиц длины, массы и времени. Расширения CGS также устанавливают одну или несколько констант на 1, что позволяет упростить определенные формулы и вычисления.
Использование емкости
Конденсаторы — электронные компоненты для накопления электрических зарядов
Электронные символы
Емкость — это величина, имеющая значение не только для электрических проводников, но и для конденсаторов (первоначально называемых конденсаторами).Конденсаторы состоят из двух проводников, разделенных диэлектриком или вакуумом. Самый простой вариант конденсатора имеет две пластины, которые действуют как электроды. Конденсатор (от латинского condender — конденсировать) — это двухслойный электронный компонент, используемый для хранения электрического заряда и энергии электромагнитного поля. Самый простой конденсатор состоит из двух электрических проводников, между которыми находится диэлектрик. Энтузиасты радиоэлектроники, как известно, делают подстроечные конденсаторы для своих схем с эмалированными проводами разного диаметра.Более тонкая проволока наматывается на более толстую. Схема RLC настраивается на желаемую частоту путем изменения количества витков провода. На изображении есть несколько примеров того, как конденсатор может быть представлен на принципиальной схеме.
Параллельная RLC-цепь: резистор, катушка индуктивности и конденсатор
Немного истории
Ученые смогли изготавливать конденсаторы еще 275 лет назад. В 1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд Георг фон Клейст и физик из Нидерландов Питер ван Мушенбрук создали первое конденсаторное устройство, получившее название «лейденская банка».Стенки сосуда служили диэлектриком, а вода в кувшине и рука экспериментатора — проводящими пластинами. В такой банке может накапливаться заряд порядка одного микрокулона (мкКл). В то время были популярны эксперименты и демонстрации с лейденскими кувшинами. В них банку заряжали статическим электричеством за счет трения. Затем участник эксперимента касался банки и подвергался поражению электрическим током. Однажды 700 монахов в Париже провели Лейденский эксперимент. Они взялись за руки, и один из них прикоснулся к банке.В этот момент все 700 человек воскликнули от ужаса, почувствовав толчок.
«Лейденская банка» попала в Россию благодаря русскому царю Петру Великому. Он встретился с Питером ван Мушенбруком во время своего путешествия по Европе и познакомился с его творчеством. Когда Петр Великий учредил Российскую академию наук, он поручил Мушенбруку изготовить для Академии различное оборудование.
Со временем конденсаторы были усовершенствованы, и их размер уменьшался по мере увеличения емкости.Сегодня конденсаторы широко используются в электронике. Например, конденсатор и катушка индуктивности образуют цепь резистора, катушки индуктивности и конденсатора, также известную как цепь RLC, LCR или CRL. Эта схема используется для установки частоты приема на радио.
Существует несколько типов конденсаторов, различающихся постоянной или переменной емкостью, а также типом используемого диэлектрического материала.
Примеры конденсаторов
Конденсаторы электролитические в блоке питания.
Сегодня существует множество различных типов конденсаторов для различных целей, но их основная классификация основана на их емкости и номинальном напряжении.
Обычно емкость конденсаторов находится в диапазоне от нескольких пикофарад до нескольких сотен микрофарад. Исключением являются суперконденсаторы, потому что их емкость формируется иначе, чем у других конденсаторов — это, по сути, двухслойная емкость. Это похоже на принцип действия электрохимических ячеек.Суперконденсаторы, построенные из углеродных нанотрубок, имеют повышенную емкость из-за большей поверхности электродов. Емкость суперконденсаторов составляет десятки фарад, и иногда они могут заменить электрохимические ячейки в качестве источника электрического тока.
Вторым по важности свойством конденсатора является его номинальное напряжение . Превышение этого значения может сделать конденсатор непригодным для использования. Вот почему при построении схем обычно используются конденсаторы со значением номинального напряжения, которое вдвое превышает напряжение, приложенное к ним в цепи.Таким образом, даже если напряжение в цепи немного превышает норму, с конденсатором все будет в порядке, если увеличение не станет вдвое больше нормы.
Конденсаторы могут быть объединены в батареи для увеличения общего номинального напряжения или емкости системы. При последовательном соединении двух конденсаторов одного типа номинальное напряжение увеличивается вдвое, а общая емкость уменьшается вдвое. При параллельном подключении конденсаторов общая емкость удваивается, а номинальное напряжение остается прежним.
Третьим по важности свойством конденсаторов является их температурный коэффициент емкости . Он отражает взаимосвязь между емкостью и температурой.
В зависимости от назначения конденсаторы подразделяются на конденсаторы общего назначения, которые не должны соответствовать требованиям высокого уровня, и специальные конденсаторы. К последней группе относятся высоковольтные конденсаторы, прецизионные конденсаторы и конденсаторы с различным температурным коэффициентом емкости.
Маркировка конденсаторов
Как и резисторы, конденсаторы маркируются в соответствии с их емкостью и другими свойствами. Маркировка может включать информацию о номинальной емкости, степени отклонения от номинального значения и номинальном напряжении. Малогабаритные конденсаторы маркируются трех- или четырехзначным или буквенно-цифровым кодом, а также могут иметь цветовую маркировку.
Таблицы с кодами и соответствующими им значениями номинального напряжения, номинальной емкости и температурного коэффициента емкости доступны в Интернете, но самый надежный способ проверить емкость и выяснить, правильно ли работает конденсатор, — это удалить конденсатор из цепи. и проводить измерения с помощью мультиметра.
Электролитический конденсатор в разобранном виде. Он изготовлен из двух алюминиевых фольг. Один из них покрыт изолирующим оксидным слоем и действует как анод. Бумага, пропитанная электролитом, вместе с другой фольгой действует как катод. Алюминиевая фольга протравливается для увеличения площади поверхности.
Предупреждение: конденсаторы могут хранить очень большой заряд при очень высоком напряжении. Во избежание поражения электрическим током перед выполнением измерений необходимо принять меры предосторожности.В частности, важно разряжать конденсаторы, закорачивая их выводы с помощью провода, изолированного из высокопрочного материала. В этой ситуации хорошо подойдут обычные провода измерительного прибора.
Электролитические конденсаторы: эти конденсаторы имеют большой объемный КПД. Это означает, что они имеют большую емкость для данной единицы веса конденсатора. Одна из пластин такого конденсатора обычно представляет собой алюминиевую ленту, покрытую тонким слоем оксида алюминия.Электролитическая жидкость действует как вторая пластина. Эта жидкость имеет электрическую полярность, поэтому крайне важно обеспечить правильное добавление такого конденсатора в схему в соответствии с его полярностью.
Полимерные конденсаторы: В конденсаторах этих типов в качестве второй пластины используется полупроводник или органический полимер, проводящий электричество, а не электролитическая жидкость. Их анод обычно изготавливается из металла, такого как алюминий или тантал.
3-секционный воздушный конденсатор переменной емкости
Переменные конденсаторы: емкость этих конденсаторов может быть изменена механически, регулируя электрическое напряжение или изменяя температуру.
Пленочные конденсаторы: их емкость может составлять от 5 пФ до 100 мкФ.
Есть и другие типы конденсаторов.
Суперконденсаторы
Суперконденсаторы в наши дни становятся популярными. Суперконденсатор — это гибрид конденсатора и химического источника питания. Заряд сохраняется на границе, где встречаются две среды, электрод и электролит. Первый электрический компонент, который был предшественником суперконденсатора, был запатентован в 1957 году.Это был конденсатор с двойным электрическим слоем и пористым материалом, который помог увеличить емкость из-за увеличенной площади поверхности. Этот подход известен теперь как двухслойная емкость. Электроды пористые, угольные. С тех пор конструкция постоянно улучшалась, и первые суперконденсаторы появились на рынке в начале 1980-х годов.
Суперконденсаторы используются в электрических цепях как источник электрической энергии. У них много преимуществ перед традиционными батареями, включая их долговечность, небольшой вес и быструю зарядку.Вполне вероятно, что благодаря этим преимуществам суперконденсаторы в будущем заменят батареи. Основным недостатком использования суперконденсаторов является то, что они производят меньшее количество удельной энергии (энергии на единицу веса), а также имеют низкое номинальное напряжение и большой саморазряд.
В гонках Формулы 1 суперконденсаторы используются в системах рекуперации энергии. Энергия вырабатывается, когда автомобиль замедляется. Он хранится в маховике, батарее или суперконденсаторах для дальнейшего использования.
Электромобиль A2B производства Университета Торонто. Общий вид
В бытовой электронике суперконденсаторы используются для обеспечения стабильного электрического тока или в качестве резервного источника питания. Они часто обеспечивают питание во время пиков потребления энергии в устройствах, которые используют питание от батареи и имеют переменную потребность в электроэнергии, например MP3-плееры, фонарики, автоматические счетчики электроэнергии и другие устройства.
Суперконденсаторы также используются в общественном транспорте, особенно в троллейбусах, поскольку они обеспечивают более высокую маневренность и автономное движение при проблемах с внешним источником питания.Суперконденсаторы также используются в некоторых автобусах и электромобилях.
Электромобиль A2B производства Университета Торонто. Под капотом
В наши дни многие компании производят электромобили, в том числе General Motors, Nissan, Tesla Motors и Toronto Electric. Исследовательская группа Университета Торонто вместе с компанией Toronto Electric, занимающейся дистрибьюцией электродвигателей, разработала канадскую модель электромобиля A2B. В нем используются как химические источники энергии, так и суперконденсаторы — такой способ хранения энергии называется гибридным накопителем электроэнергии.Двигатели этого электромобиля питаются от аккумуляторов массой 380 кг. Солнечные батареи также используются за дополнительную плату — они устанавливаются на крыше автомобиля.
Емкостные сенсорные экраны
В современных устройствах все чаще используются сенсорные экраны, которые управляют устройствами с помощью сенсорных панелей или экранов. Существуют различные типы сенсорных экранов, включая емкостные и резистивные, а также многие другие. Некоторые могут реагировать только на одно прикосновение, а другие реагируют на несколько прикосновений.Принцип работы емкостных экранов основан на том, что большое тело проводит электричество. Это большое тело в нашем случае и есть человеческое тело.
Поверхностные емкостные сенсорные экраны
Сенсорный экран для iPhone выполнен по технологии проецируемой емкости.
Поверхностный емкостный сенсорный экран представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом. Как правило, этот материал отличается высокой прозрачностью и низким поверхностным сопротивлением. Часто используется сплав оксида индия и оксида олова.Электроды в углах экрана подают на резистивный материал низкое колеблющееся напряжение. Когда палец касается этого экрана, возникает небольшая утечка электрического заряда. Эта утечка обнаруживается датчиками в четырех углах, и информация отправляется контроллеру, который определяет координаты касания.
Преимущество этих экранов в их долговечности. Они могут выдерживать прикосновения с частотой до одного раза в секунду в течение 6,5 лет. Это составляет около 200 миллионов касаний.Эти экраны имеют высокий уровень прозрачности — до 90%. Из-за своих преимуществ емкостные сенсорные экраны заменяют резистивные сенсорные экраны на рынке с 2009 года.
Недостатки емкостных экранов заключаются в том, что они плохо работают при минусовых температурах и их трудно использовать в перчатках, потому что перчатки действовать как изолятор. Сенсорный экран чувствителен к воздействию элементов, поэтому, если он расположен на внешней панели устройства, он используется только в устройствах, защищающих экран от воздействия.
Проекционные емкостные сенсорные экраны
Помимо поверхностных емкостных экранов, существуют также проекционные емкостные сенсорные экраны. Они отличаются тем, что на внутренней стороне экрана находится сетка электродов. Когда пользователь касается электрода, тело и электрод работают вместе как конденсатор. Благодаря сетке электродов легко получить координаты той области экрана, к которой прикоснулись. Этот тип экрана реагирует на прикосновения даже в тонких перчатках.
Проекционные емкостные сенсорные экраны также обладают высокой прозрачностью до 90%. Они прочные и долговечные, что делает их популярными не только в личных электронных устройствах, но и в устройствах, предназначенных для общественного использования, таких как торговые автоматы, электронные платежные системы и другие.
Эту статью написали Сергей Акишкин, Татьяна Кондратьева
У вас возникли трудности с переводом единицы измерения на другой язык? Помощь доступна! Задайте свой вопрос в TCTerms , и вы получите ответ от опытных технических переводчиков в считанные минуты.
Таблица преобразования конденсаторов
Таблица преобразования конденсаторов
Конденсатор мкФ — нФ — пФ Таблица преобразования
Чтобы использовать эту таблицу, просто прочтите ее. Например, 1 мкФ соответствует 1000 нФ или
1000000 пФ.мкФ / МФД нФ пФ / MMFD мкФ / МФД нФ пФ / MMFD 1 мкФ / MFD 1000 нФ 1000000pF (MMFD) 0.001 мкФ / MFD 1 нФ 1000 пФ (MMFD) 0,82 мкФ / MFD 820нФ 820000пФ (MMFD) 0,00082 мкФ / MFD 0,82 нФ 820пФ (MMFD) 0,8 мкФ / MFD 800 нФ 800000 пФ (MMFD) 0,0008 мкФ / MFD 0.8нФ 800 пФ (MMFD) 0,7 мкФ / MFD 700 нФ 700000 пФ (MMFD) 0,0007 мкФ / MFD 0,7 нФ 700 пФ (MMFD) 0,68 мкФ / MFD 680нФ 680000pF (MMFD) 0,00068 мкФ / MFD 0,68 нФ 680 пФ (MMFD) 0.6 мкФ / МФД 600 нФ 600000 пФ (MMFD) 0,0006 мкФ / MFD 0,6 нФ 600 пФ (MMFD) 0,56 мкФ / MFD 560нФ 560000pF (MMFD) 0,00056 мкФ / MFD 0,56 нФ 560 пФ (MMFD) 0,5 мкФ / MFD 500 нФ 500000 пФ (MMFD) 0.0005 мкФ / MFD 0,5 нФ 500 пФ (MMFD) 0,47 мкФ / MFD 470нФ 470000pF (MMFD) 0,00047 мкФ / MFD 0,47 нФ 470pF (MMFD) 0,4 мкФ / MFD 400 нФ 400000 пФ (MMFD) 0,0004 мкФ / MFD 0.4нФ 400 пФ (MMFD) 0,39 мкФ / MFD 390нФ 3 pF (MMFD)
0,00039 мкФ / MFD 0,39 нФ 390pF (MMFD) 0,33 мкФ / MFD 330нФ 330000pF (MMFD) 0,00033 мкФ / MFD 0,33 нФ 330 пФ (MMFD) 0.3 мкФ / МФД 300 нФ 300000 пФ (MMFD) 0,0003 мкФ / MFD 0,3 нФ 300 пФ (MMFD) 0,27 мкФ / MFD 270 нФ 270000pF (MMFD) 0,00027 мкФ / MFD 0,27 нФ 270 пФ (MMFD) 0,25 мкФ / MFD 250 нФ 250000 пФ (MMFD) 0.00025 мкФ / MFD 0,25 нФ 250 пФ (MMFD) 0,22 мкФ / MFD 220 нФ 220000pF (MMFD) 0,00022 мкФ / MFD 0,22 нФ 220 пФ (MMFD) 0,2 мкФ / MFD 200 нФ 200000 пФ (MMFD) 0,0002 мкФ / MFD 0.2нФ 200 пФ (MMFD) 0,18 мкФ / MFD 180 нФ 180000pF (MMFD) 0,00018 мкФ / MFD 0,18 нФ 180 пФ (MMFD) 0,15 мкФ / MFD 150 нФ 150000 пФ (MMFD) 0,00015 мкФ / MFD 0,15 нФ 150 пФ (MMFD) 0.12 мкФ / МФД 120 нФ 120000 пФ (MMFD) 0,00012 мкФ / MFD 0,12 нФ 120 пФ (MMFD) 0,1 мкФ / MFD 100 нФ 100000 пФ (MMFD) 0,0001 мкФ / MFD 0,1 нФ 100 пФ (MMFD) 0,082 мкФ / MFD 82нФ 82000пФ (MMFD) 0.000082 мкФ / MFD 0,082 нФ 82пФ (MMFD) 0,08 мкФ / MFD 80 нФ 80000 пФ (MMFD) 0,00008 мкФ / MFD 0,08 нФ 80 пФ (MMFD) 0,07 мкФ / MFD 70 нФ 70000 пФ (MMFD) 0,00007 мкФ / MFD 0.07nF 70 пФ (MMFD) 0,068 мкФ / MFD 68нФ 68000pF (MMFD) 0,000068 мкФ / MFD 0,068 нФ 68pF (MMFD) 0,06 мкФ / MFD 60 нФ 60000 пФ (MMFD) 0,00006 мкФ / MFD 0,06 нФ 60 пФ (MMFD) 0.056 мкФ / MFD 56нФ 56000пФ (MMFD) 0,000056 мкФ / MFD 0,056 нФ 56пФ (MMFD) 0,05 мкФ / MFD 50 нФ 50000 пФ (MMFD) 0,00005 мкФ / MFD 0,05 нФ 50 пФ (MMFD) 0,047 мкФ / MFD 47нФ 47000 пФ (MMFD) 0.000047 мкФ / MFD 0,047 нФ 47 пФ (MMFD) 0,04 мкФ / MFD 40 нФ 40000 пФ (MMFD) 0,00004 мкФ / MFD 0,04 нФ 40 пФ (MMFD) 0,039 мкФ / MFD 39 нФ 39000 пФ (MMFD) 0,000039 мкФ / MFD 0.039nF 39пФ (MMFD) 0,033 мкФ / MFD 33нФ 33000 пФ (MMFD) 0,000033 мкФ / MFD 0,033 нФ 33pF (MMFD) 0,03 мкФ / MFD 30 нФ 30000 пФ (MMFD) 0,00003 мкФ / MFD 0,03 нФ 30 пФ (MMFD) 0.027 мкФ / MFD 27нФ 27000 пФ (MMFD) 0,000027 мкФ / MFD 0,027 нФ 27pF (MMFD) 0,025 мкФ / MFD 25 нФ 25000 пФ (MMFD) 0,000025 мкФ / MFD 0,025 нФ 25 пФ (MMFD) 0,022 мкФ / MFD 22нФ 22000 пФ (MMFD) 0.000022 мкФ / MFD 0,022 нФ 22пФ (MMFD) 0,02 мкФ / MFD 20 нФ 20000 пФ (MMFD) 0,00002 мкФ / MFD 0,02 нФ 20 пФ (MMFD) 0,018 мкФ / MFD 18 нФ 18000 пФ (MMFD) 0,000018 мкФ / MFD 0.018nF 18 пФ (MMFD) 0,015 мкФ / MFD 15 нФ 15000 пФ (MMFD) 0,000015 мкФ / MFD 0,015 нФ 15 пФ (MMFD) 0,012 мкФ / MFD 12 нФ 12000 пФ (MMFD) 0,000012 мкФ / MFD 0,012 нФ 12 пФ (MMFD) 0.01 мкФ / MFD 10 нФ 10000 пФ (MMFD) 0,00001 мкФ / MFD 0,01 нФ 10 пФ (MMFD) 0,0082 мкФ / MFD 8,2 нФ 8200 пФ (MMFD) 0,0000082 мкФ / MFD 0,0082 нФ 8,2 пФ (MMFD) 0,008 мкФ / MFD 8нФ 8000 пФ (MMFD) 0.000008 мкФ / MFD 0,008 нФ 8 пФ (MMFD) 0,007 мкФ / MFD 7нФ 7000 пФ (MMFD) 0,000007 мкФ / MFD 0,007 нФ 7пФ (MMFD) 0,0068 мкФ / MFD 6,8 нФ 6800pF (MMFD) 0,0000068 мкФ / MFD 0.0068nF 6,8 пФ (MMFD) 0,006 мкФ / MFD 6нФ 6000 пФ (MMFD) 0,000006 мкФ / MFD 0,006 нФ 6 пФ (MMFD) 0,0056 мкФ / MFD 5,6 нФ 5600пФ (MMFD) 0,0000056 мкФ / MFD 0,0056 нФ 5.6пФ (MMFD) 0,005 мкФ / MFD 5нФ 5000 пФ (MMFD) 0,000005 мкФ / MFD 0,005 нФ 5 пФ (MMFD) 0,0047 мкФ / MFD 4,7 нФ 4700 пФ (MMFD) 0,0000047 мкФ / MFD 0,0047 нФ 4,7 пФ (MMFD) 0.004 мкФ / MFD 4нФ 4000 пФ (MMFD) 0,000004 мкФ / MFD 0,004 нФ 4pF (MMFD) 0,0039 мкФ / MFD 3,9 нФ 3900pF (MMFD) 0,0000039 мкФ / MFD 0,0039 нФ 3,9 пФ (MMFD) 0,0033 мкФ / MFD 3.3нФ 3300pF (MMFD) 0,0000033 мкФ / MFD 0,0033 нФ 3,3 пФ (MMFD) 0,003 мкФ / MFD 3нФ 3000 пФ (MMFD) 0,000003 мкФ / MFD 0,003 нФ 3пФ (MMFD) 0,0027 мкФ / MFD 2,7 нФ 2700пФ (MMFD) 0.0000027 мкФ / MFD 0,0027 нФ 2,7 пФ (MMFD) 0,0025 мкФ / MFD 2,5 нФ 2500 пФ (MMFD) 0,0000025 мкФ / MFD 0,0025 нФ 2,5 пФ (MMFD) 0,0022 мкФ / MFD 2,2 нФ 2200 пФ (MMFD) 0,0000022 мкФ / MFD 0.0022nF 2,2 пФ (MMFD) 0,002 мкФ / MFD 2нФ 2000pF (MMFD) 0,000002 мкФ / MFD 0,002 нФ 2пФ (MMFD) 0,0018 мкФ / MFD 1,8 нФ 1800 пФ (MMFD) 0,0000018 мкФ / MFD 0,0018 нФ 1.8пФ (MMFD) 0,0015 мкФ / MFD 1,5 нФ 1500 пФ (MMFD) 0,0000015 мкФ / MFD 0,0015 нФ 1,5 пФ (MMFD) 0,0012 мкФ / MFD 1,2 нФ 1200 пФ (MMFD) 0,0000012 мкФ / MFD 0,0012 нФ 1,2 пФ (MMFD) 0.001 мкФ / MFD 1 нФ 1000 пФ (MMFD) . 0,000001 мкФ / MFD 0,001 нФ 1пФ (MMFD) При чтении схем, ремонте радиоприемников и покупке
конденсаторы, вам часто приходится преобразовывать между мкФ, нФ и пФ.
Бумажные и электролитические конденсаторы обычно выражаются в единицах мкФ ( мкФ фарад).
Краткие формы для микрофарад включают
мкФ , mfd, MFD, MF и UF.Слюдяные конденсаторы обычно выражаются в терминах
пФ ( мкФ фарад) (пикофарад).
Краткие формы для микрофарад включают пФ, , mmfd, MMFD, MMF, uuF и PF.
ПФ составляет одну миллионную мкФ. В
г.
Между пФ и мкФ находится нФ, которая составляет одну-одну тысячу мкФ. Преобразование
вперед и назад между мкФ, нФ
и pF может сбивать с толку из-за всех этих чертовых десятичных знаков, о которых нужно беспокоиться. Ниже
это таблица преобразования мкФ — нФ- пФ.
Просто распечатайте копию и прикрепите ее к рабочему столу …. она пригодится.
Удачи ДЕЛАТЬТантал
Цветовые коды конденсаторовГрафики Цвет Цвет 1-я фигура 2-я фигура Множитель Напряжение Черный 0 1 10 коричневый 1 1 10 Красный 2 2 100 оранжевый 3 3 Расчет параллельной емкости:
C T = C 1
+ К 2 + К 3
Расчет емкости серии
:
1 / C T =
1 / К 1 + 1 / К 2 +
1 / К 3желтый 4 4 6.3 зеленый 5 5 16 Синий 6 6 20 фиолетовый 7 7 серый 8 8 0.01 25 Белый 9 9 0,1 3 розовый 35 Конденсатор слюды
ЗначенияГрафики Значение Множитель Письмо Допуск 0 1 B 0.1пФ 1 10 С 0,25 пФ 2 100 D 0,5 пФ 3 1 000 F 1% 4 10 000 г 2% 5 100 000 H 3% Параллельно
Расчет емкости:
C T = C 1
+ К 2 + К 3
Расчет емкости серии
:
1 / C T =
1 / К 1 + 1 / К 2 +
1 / К 3Дж 5% 8 0.01 К 10% 9 0,1 млн 20% ЗНАЧЕНИЕ ТИП КОД ЗНАЧЕНИЕ ТИП КОД 1,5 пФ Керамика 1000 пФ / 0,001 мкФ Керамика / майлар 102 3,3 пФ Керамика 1500 пФ / 0,0015 мкФ Керамика / майлар 152 10 пФ Керамический 2,000 пФ /.002uF Керамика / Майлар 202 15 пФ Керамика 2200 пФ / 0,0022 мкФ Керамика / майлар 222 20 пФ Керамика 4700 пФ / 0,0047 мкФ Керамика / майлар 472 30 пФ Керамика 5,000 пФ / 0,005 мкФ Керамика / майлар 502 33 пФ Керамика 5600 пФ / 0,0056 мкФ Керамика / майлар 562 47 пФ Керамика 6800 пФ / 0,0068 мкФ Керамика / майлар 682 56pF Керамика .01 Керамика / Майлар 103 68pF Керамика.015 Майлар 75 пФ Керамика .02 Майлар 203 82pF Керамика .022 Майлар 223 91pF Керамика .033 Майлар 333 100 пФ Керамика 101 .047 Майлар 473 120 пФ Керамика 121 .05 Майлар 503 130 пФ Керамика 131.056 Майлар 563 150 пФ Керамика 151 .068 Майлар 683 180 пФ Керамика 181 .1 Майлар 104 220 пФ Керамика 221,2 Майлар 204 330 пФ Керамика 331 .22 Майлар 224 470pF Керамика 471 .33 Майлар 334 560pF Керамика 561.47 Майлар 474 680pF Керамика 681 .56 Майлар 564 750 пФ Керамика 751 1 Майлар 105 820pF Керамика 821 2 Майлар 205
Обычно первые две цифры кода представляют часть значения; в
третья цифра соответствует количеству нулей, добавляемых к первым двум
цифры. Это значение в пф.Общие схемы выключателей с кодами емкости
пикофарад
(пФ)нанофарад
(нФ)мкФ
(мФ, мкФ или мфд)емкость
код1000 1 или 1н 0.001 102 1500 1,5 или 1н5 0,0015 152 2200 2.2 или 2н2 0,0022 222 3300 3.3 или 3н3 0,0033 332 4700 4.7 или 4n7 0.0047 472 6800 6,8 или 6н8 0,0068 682 10000 10 или 10н 0,01 103 15000 15 или 15н 0,015 153 22000 22 или 22n 0.022 223 33000 33 или 33n 0,033 333 47000 47 или 47n 0,047 473 68000 68 или 68n 0,068 683 100000 100 или 100n 0.1 104 150000 150 или 150н 0,15 154 220000 220 или 220n 0,22 224 330000 330 или 330n 0,33 334 470000 470 или 470n 0.47 474 Микрофарад — обзор | Темы ScienceDirect
1.4.2 Конденсаторы
Конденсатор — это механическая конфигурация, которая накапливает заряд q при приложении напряжения ν и удерживает этот заряд при снятии напряжения. Константа пропорциональности между зарядом и напряжением — это емкость C , то есть
(1,15) q = Cυ
Многие конденсаторы имеют геометрию, которая состоит из двух проводящих параллельных пластин, разделенных небольшим зазором. C такой структуры определяется как C = ɛ A / ℓ , где ɛ — диэлектрическая проницаемость среды между пластинами, A — площадь, а ℓ — разделение пластин. На рисунке 1.1 показан такой конденсатор с параллельными пластинами (обратите внимание, что показанный большой зазор приведет к небольшой емкости; на практике конденсаторы имеют небольшой зазор, обычно менее 1 мм).
Емкость измеряется в фараде (Ф), что является довольно большой емкостью.Наиболее распространенные конденсаторы имеют значения в диапазоне микрофарад (мкФ = 10 — 6 Ф) или даже пикофарад ( мкФ, Ф = 10 — 12 Ф), причем большинство практических конденсаторов находится в диапазоне от 0,001 мкФ до 10 мкФ. F. Чтобы получить большую емкость, мы можем либо увеличить площадь A, , уменьшить расстояние ℓ , либо использовать диэлектрическую среду с большей диэлектрической проницаемостью . Например, слюда и бумага имеют диэлектрическую проницаемость 7 , равную 6 и 2 соответственно.Следовательно, конденсатор с параллельными пластинами, показанный на рис. 1.1, со слюдой, заполняющей пространство между пластинами, будет иметь емкость в шесть раз больше, чем конденсатор свободного пространства. Большинство трубчатых конденсаторов состоит из двух полос алюминиевой фольги, разделенных изолирующим диэлектрическим материалом, например, бумагой или пластиком, и свернутых в бревна. Заманчиво продолжать уменьшать расстояние между пластинами для достижения высокой емкости. Однако существует предел, обусловленный прочностью диэлектрического пробоя изоляционного материала между пластинами.Когда это превышено, между пластинами будет проскакивать искра, обычно разрушая конденсатор, оставляя проводящую дорожку в изоляционном материале, где прошла искра. Следовательно, зная напряженность электрического поля пробоя диэлектрического материала (для воздуха 3 · 10 4 В / см, для бумаги 2 · 10 5 В / см, для слюды 6 · 10 6 В / см. м) и используя уравнение. (1.3), которое дает электрическое поле, когда заданы напряжение и расстояние между пластинами, мы можем вычислить напряжение, которое безопасно приложить (то, которое не вызовет дуги) к конденсатору с заданным расстоянием между пластинами.Таким образом, на практическом конденсаторе указывается не только емкость, но и напряжение. Например, отметка «50 В DC » означает, что на конденсаторе не должно превышать 50 В постоянного тока.
Чтобы определить, как ток проходит через конденсатор, мы используем формулу. (1.15), q = C · υ , продифференцируем обе части уравнения по времени и заметим, что i = dq / dt ; это приводит к
(1.16) i = Cdυdt
для тока конденсатора, где мы использовали строчные буквы q , i и ν , чтобы обозначить, что заряд, ток и напряжение могут изменяться во времени. а емкость C — постоянная.Это выражение показывает, что постоянное напряжение на конденсаторе не вызывает тока через конденсатор ( dυ / dt = 0). Конечно, во время фазы зарядки конденсатора напряжение изменяется и течет ток. 8 Если теперь приложить синусоидальное напряжение к простой конденсаторной схеме на рис. 1.5a, мы увидим, что результирующий ток опережает приложенное напряжение на 90 °, или ν отстает от i на 90 °, как показано на Рис. 1.5b. Это легко увидеть, используя уравнение. (1.16): если ν = V p sin t , то
Рисунок 1.5. (a) Конденсатор (изображенный двойной линией) с приложенным напряжением ν, (b) Синусоидальное напряжение и ток в C . (c) Наброски мгновенной мощности и энергии, а также средней энергии. ( Примечание: амплитуд p и w C не в масштабе.)
i = VpCcost = Ipcost = Ipsint + π / 2
Угол π /2 также упоминается как сдвиг фазы на 90 ° градус .
Мгновенная мощность в C определяется как
(1,17) p = υi = Cυdυdt = CVp22sin2t
, где sin 2 t = 2 sin t cost t Было использовано . Уравнение (1.17) схематически изображено на рис. 1.5c. Положительные и отрицательные значения p означают, что мощность течет вперед и назад, сначала от источника к конденсатору, а затем от конденсатора к источнику со средней мощностью P ave = 0. Скачки мощности вперед и назад при удвоенная частота приложенного напряжения обозначена пунктирными стрелками для p .Таким образом, кажется, что конденсатор, в отличие от резистора, не потребляет энергию от источника, а просто накапливает энергию в течение четверти периода, а затем в течение следующей четверти периода возвращает эту энергию источнику. Таким образом, C принципиально отличается от R , поскольку R рассеивает электрическую энергию, преобразуя ее в тепло. C , с другой стороны, сохраняет только электрическую энергию (в виде заряда, который откладывается на пластинах). Чтобы узнать больше о емкости, давайте рассмотрим энергию, запасенную в C , которая составляет
(1.18) wC = ∫pdt = 12Cυ2 = CVp22sin2t = CVp241 − cos2t
В общем, энергия, запасенная в конденсаторе, определяется слагаемым C υ 2 /2. Для конкретного случая приложенного напряжения, которое является синусоидальным, энергия представлена последним выражением в формуле. (1.18). Когда набросок этого выражения добавлен к рис. 1.5c, мы видим, что средняя энергия, CV p 2 /4, не увеличивается со временем. То есть энергия только пульсирует по мере нарастания и снова уменьшается до нуля.Если сравнить это с соответствующим эскизом для резистора, рис. 1.4c, можно увидеть, что для устройства преобразования энергии, которым является R , энергия неуклонно увеличивается со временем, поскольку R продолжает поглощать энергию из источника и преобразовать его в тепло.
Пример 1.1
Первоначально незаряженный конденсатор емкостью 1 мкФ имеет ток, протекающий через него, показанный на рис. 1.6. Определите и нанесите на график напряжение на конденсаторе, создаваемое этим током.
Рисунок 1.6. Пунктирная линия — ток конденсатора. Результирующее напряжение показано сплошной линией.
Интегрируя выражение i = C dυ / dt , получаем для напряжения
υ = 1C∫ − ∞tidt = 1C∫0tidt + V0
, где V 0 — начальное напряжение на конденсатор из-за первоначального заряда. Для 0 t 3 мс ток, представленный прямой линией, равен i = 0,01 — 5 t , а поскольку V 0 = 0, получаем
υ = 1041−250tt
, что является уравнением параболы.При t = 2, 3 мс напряжение равно ν = 10, 7,5 В. Для 3 t 5 мс i = — 5 мА, что дает
υ = 1C∫3tidt + V0 = −5t −3 + 7,5
, который отображается как прямая линия. Для t > 5 мс, i = 0 и напряжение остается постоянным, ν = — 2,5 В.
Теперь мы можем суммировать характеристики конденсаторов:
- •
Только напряжение, которое изменяется со временем будет производить ток через конденсатор.Следовательно, конденсатор представляет собой разомкнутую цепь для постоянного тока (DC).
- •
Поскольку энергия не может изменяться мгновенно (это непрерывная функция времени) и поскольку энергия, запасенная в конденсаторе, выражается в виде напряжения как 12Cυ2, мы заключаем, что напряжение на конденсаторе не может изменяться мгновенно ( если мы не хотим развлекаться бесконечными токами, что непрактично). Таким образом, емкость имеет сглаживающие свойства по напряжению, что имеет много важных применений, например, при проектировании фильтров.
- •
Конечное количество энергии может быть сохранено, но поскольку в идеальном конденсаторе отсутствует механизм рассеивания энергии, ее невозможно рассеять. Для синусоидальных изменений во времени это легко увидеть, поскольку разность фаз 90 ° между током и напряжением приводит к выражению (1.17), которое дает P ave = 0.
Преобразование единиц емкости — Apogeeweb
Емкость , количество электрических зарядов, которые может удерживать изолированный проводник.Единица СИ, используемая для описания, — фарад, символ — C . Этот инструмент используется для преобразования единиц емкости. Обычно используемые единицы измерения емкости: микрофарады ( мкФ, ), нанофарады ( нФ, ), пикофарады ( пФ, ).
Что такое емкость?
При чтении схем, ремонте радиоприемников и покупке конденсаторов вам часто приходится конвертировать между мкФ , нФ и пФ .Бумажные и электролитические конденсаторы обычно выражаются в единицах мкФ, мкФ. В то время как слюдяные конденсаторы обычно выражаются в единицах пФ, (микрофарад) (пикофарады). Следующие формулы показывают эквиваленты между F , мФ , мкФ , нФ и пФ .
Таблица преобразования единиц емкости между фарадами ( F ), миллифарадами ( мФ ), микрофарадами ( мкФ ), нанофарадами ( нФ ), пикофарадами ( пФ )
1 F = 1 000 мФ = 1 000 000 мкФ = 1 000 000 000 мФ = 1 000 000 000 000 пФ
1 мФ = 0.001 F = 1000 мкФ = 1000000 нФ = 1000000000 пФ
1 мкФ = 0,000001 F = 0,001 мФ = 1000 нФ = 1000000 пФ
1 нФ = 0,000000001 F = 0,000001 мФ = 0,001 мкФ = 1000 пФ
1 пФ = 0,000000000001 F = 0,000000001 мФ = 0,000001 мкФ = 0,001 нФ
Эта таблица преобразования емкости или таблица преобразования конденсаторов позволяет быстро и легко найти различные значения, указанные для конденсаторов, а также преобразование между пикофарадами, нанофарадами и микрофарадами и т. Д.
Люди тоже спрашивают (Q&A)
1. Можно ли заменить конденсатор на больший мкФ?
Небольшое увеличение может быть безопасным, а большое — нет. Вы почти всегда можете заменить конденсатор на конденсатор с более высоким напряжением. Это ограничивающий фактор конденсатора из-за напряжения пробоя диэлектрика, выбранного производителем. Таким образом, изменение емкости становится немного сложнее.2. Что такое мкФ нФ пФ?
Слюдяные конденсаторы обычно выражаются в пФ (микрофарадах) (пикофарадах).Краткие формы для микрофарад включают pF, mmfd, MMFD, MMF, uuF и PF. ПФ составляет одну миллионную мкФ. Между пФ и мкФ находится нФ, равная одной тысяче мкФ.3. Что такое единица измерения емкости?
Величина емкости конденсатора измеряется в фарадах (Ф). Единица измерения емкости названа в честь английского физика Майкла Фарадея (1791–1867).4. Могу ли я использовать конденсатор 440В вместо 370В?
Номинальное напряжение отображает рейтинг «не превышать», что означает, что вы можете заменить 370 В на 440 В, но вы не можете заменить 440 В на 370 В.Это заблуждение настолько распространено, что многие производители конденсаторов начали штамповать конденсаторы 440 В с 370/440 В, просто чтобы избежать путаницы.5. Емкость постоянна?
Емкость для данного конденсатора строго постоянна. Это не зависит от ЭДС источника заряда или от зарядов на пластинах в данный момент. Емкость зависит от двух факторов.6. Что такое Q в формуле емкости?
Q представляет, сколько кулонов заряда будет храниться в конденсаторе на один вольт, который вы приложите к нему.
Согласно определению емкости, даваемой уравнением: емкость C, измеренная в фарадах, равна заряду Q, измеренному в кулонах, деленному на напряжение V, измеренному в вольтах.7. Почему параллельно увеличивается емкость?
Если два или более конденсатора соединены параллельно, общий эффект будет таким, как у одного эквивалентного конденсатора, имеющего сумму площадей пластин отдельных конденсаторов. Как правило, увеличение площади пластины без изменения всех других факторов приводит к увеличению емкости.8. Что означает мкФ в конденсаторе?
мкФ означает «микрофарад», что на порядок меньше. Итак, здесь начинается путаница. Некоторые старые производители конденсаторов использовали на своих конденсаторах «мкФ» вместо «мкФ».9. Влияет ли емкость на напряжение?
Заряд (Q), накопленный в конденсаторе, является произведением его емкости (C) и приложенного к нему напряжения (V). Емкость конденсатора всегда должна быть постоянной известной величиной. Таким образом, мы можем регулировать напряжение, чтобы увеличивать или уменьшать заряд крышки.Больше напряжения означает больший заряд, меньшее напряжение.10. Что такое отрицательная емкость?
Отрицательная емкость возникает, когда изменение заряда вызывает изменение сетевого напряжения на материале в противоположном направлении; так что снижение напряжения приводит к увеличению заряда. (Конденсаторы — это простые устройства, которые могут накапливать электрический заряд.)11. Сколько стоит 1 фарад?
Приведенный к основным единицам СИ, один фарад эквивалентен квадрату от одной секунды до четвертого ампера в квадрате на килограмм на квадратный метр (s 4 · A 2 · кг -1 · m -2 ).Когда напряжение на конденсаторе 1 Ф изменяется со скоростью один вольт в секунду (1 В / с), возникает ток 1 А.12. Насколько велик конденсатор емкостью 1 Фарад?
Один ампер представляет собой скорость потока электронов в 1 кулон электронов в секунду, поэтому конденсатор емкостью 1 фарад может удерживать 1 ампер-секунду электронов при напряжении 1 вольт. Конденсатор на 1 фарад обычно довольно большой. Он может быть размером с банку тунца или литровую бутылку содовой, в зависимости от допустимого напряжения.13. Возможен ли конденсатор емкостью 1 фарад?
Накопительный потенциал или емкость конденсатора измеряется в единицах, называемых фарадами.Конденсатор емкостью 1 фарад может хранить один кулон (кулон) заряда при напряжении 1 вольт. Один ампер соответствует скорости потока электронов в 1 кулон электронов в секунду, поэтому конденсатор емкостью 1 фарад может удерживать 1 ампер-секунду электронов при напряжении 1 вольт.14. Какая формула конденсатора?
Обобщенное уравнение емкости конденсатора с параллельными пластинами имеет следующий вид: C = ε (A / d), где ε представляет собой абсолютную диэлектрическую проницаемость используемого диэлектрического материала.15. Можно ли использовать конденсатор в качестве батареи?
Поскольку конденсаторы накапливают свою энергию в виде электрического поля, а не в химических веществах, которые вступают в реакцию, их можно заряжать снова и снова.Они не теряют способность удерживать заряд, как это обычно происходит с батареями. Кроме того, материалы, из которых изготовлен простой конденсатор, обычно не токсичны.16. Где хранится энергия в конденсаторе?
Энергия, запасенная в конденсаторе, — это работа, необходимая для зарядки конденсатора, начиная с нулевого заряда на его пластинах. Энергия накапливается в электрическом поле в пространстве между пластинами конденсатора. Это зависит от количества электрического заряда на пластинах и от разности потенциалов между пластинами.17. Можем ли мы сделать конденсатор на 1 фарад?
Это не невозможно, и их несложно найти, но по мере развития наших знаний и представлений об электромагнетизме стало понятно, что 1 фарад, вообще говоря, слишком велик для повседневного практического использования.18. В чем разница между мкФ и пФ?
пФ составляет одну миллионную мкФ. Между пФ и мкФ находится нФ, которая составляет одну-одну тысячу мкФ.19. Сколько пФ равно 1 нФ?
1 нФ (нанофарад, одна миллиардная (10−9) фарада) = 0.001 мкФ = 1000 пФ. 1 пФ (пикофарад, одна триллионная (10-12) фарада)20. Как перевести пФ в нФ?
В некоторых регионах нФ (нанофарад) менее распространен, и значения выражаются в долях мкФ и большим кратным пикофарадам, пФ.Таблица преобразования емкости пФ в нФ, мкФ в нФ и т. Д.
Понимание и выбор конденсаторов | Новости промышленного оборудования (IEN)
Двигатель может быть сердцем любой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но он бесполезен без качественных конденсаторов, которые, как автомобильный аккумулятор, обеспечивают правильную работу двигателя и системы.Насколько вы понимаете критическую функцию конденсаторов в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?
Эта статья поможет вам разобраться в некоторых отраслевых стандартах, установленных в отношении качества, безопасности и производительности конденсаторов, и даст вам представление о том, как правильно выбирать конденсаторы на рабочем месте.
Что делают конденсаторы
Почти каждый двигатель снабжен пусковым конденсатором, рабочим конденсатором или обоими.
Пусковой конденсатор включен в электрическую цепь двигателя в состоянии покоя.Он дает двигателю первоначальный «толчок» при запуске, ненадолго увеличивая его пусковой момент и позволяя двигателю быстро включаться и выключаться. Типичный диапазон номинальных значений пускового конденсатора составляет от 25 мкФ до 1400 мкФ и от 110 до 330 В пер. Тока.
Когда двигатель достигает определенной скорости, пусковой конденсатор отключается от цепи обмотки переключателем (или реле). Если скорость двигателя упадет ниже этой скорости, конденсатор снова включится в электрическую цепь, чтобы двигатель набрал требуемую скорость.
Разработанный для непрерывной работы, рабочий конденсатор всегда остается под напряжением и включен в электрическую цепь двигателя. Типичный рабочий конденсатор находится в диапазоне от 2 мкФ до 80 мкФ и рассчитан на 370 или 440 В переменного тока.
Рабочий конденсатор надлежащего размера повысит эффективность работы двигателя за счет обеспечения правильного «фазового угла» между напряжением и током для создания вращательного электрического поля, необходимого для двигателя.
Правильная установка / замена конденсаторов
Насколько важно соответствие номинальной емкости двигателя? Короче говоря, это очень важно, даже критично.Чтобы обеспечить надлежащую работу двигателя, для которой он был разработан производителем, и предотвратить повреждение двигателя, всегда используйте тот же номинальный номинал емкости, который указан на паспортной табличке двигателя.
Всегда существует допустимый уровень для номинального значения микрофарад (мкФ). Типичный допуск емкости рабочего конденсатора двигателя для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха составляет +/- 6%. С учетом вышесказанного это означает, что конденсатор на 40 мкФ может иметь номинал от 37,6 до 42,4 мкФ и при этом считаться проходным конденсатором.
Когда инженеры проектируют двигатели, они принимают во внимание этот тип диапазона допусков. В них указывается номинальный (40 мкФ) номинальный ток и допуск (+/- 6%), чтобы гарантировать, что в случае замены конденсатора двигатель будет обеспечивать те же характеристики, для которых он был разработан.
Учитывая приведенное выше объяснение диапазонов допусков, не рекомендуется использовать 35 мкФ вместо 40 мкФ.
40 мкФ ± 6% = от 37,6 до 42,4 мкФ 35 мкФ ± 6% = от 32,9 до 37,1 мкФ
Как видите, верхняя сторона допуска емкости 35 мкФ (37.1 мкФ) не соответствует нижнему пределу допуска емкости конденсатора 40 мкФ (37,6 мкФ), который вы пытаетесь заменить. То же самое для конденсаторов 5 мкФ и 4 мкФ.
5 мкФ ± 6% = от 4,7 до 5,3 мкФ 4 мкФ ± 6% = от 3,76 до 4,24 мкФ
Использование конденсаторов неправильного размера может иметь различные пагубные последствия для двигателя. Если номинал конденсатора в мкФ меньше, чем рассчитан на двигатель, ток обмотки двигателя будет слишком большим. Если номинал конденсатора в мкФ выше, чем рассчитан на двигатель, ток обмотки двигателя будет слишком низким.Любой сценарий может привести к одному или нескольким из следующих событий:
- Пониженная скорость двигателя
- снижает воздушный поток / охлаждение системы
- увеличивает системный шум
- Повышение температуры
- вызывает износ подшипников и потери смазки
- приводит к изоляции поломка
- увеличивает шум
- Низкий КПД двигателя
- увеличивает потребление энергии
- сокращает срок службы системы и двигателя
- Неправильная работа оборудования
- приводит к неправильному циклу
- повышенному шуму
- нагружает другие компоненты
- Tecumseh H-115
- IEC-60252-1
- EIA-456-A
- Количество протестированных конденсаторов: 12 единиц
- Приложенное напряжение: 126% от номинального напряжения
- Прикладываемая температура: 80ºC (рабочий конденсатор двигателя обычно рассчитан на 70ºC)
- Время испытания (часы) : 500 часов
- Имитация срока службы (часы): 60 000 часов
- Микрофарад (мкФ) Потери: более 5%
- Коэффициент рассеяния: не обсуждает
- Допустимые отказы устройства: 1 из 12 единиц
- Класс A определяет прикладной ресурс 30 000 часов
- Класс B определяет прикладной срок службы 10 000 часов
- Класс C определяет прикладной срок службы 3000 часов
- Класс D определяет прикладной срок службы 1000 часов
- Количество протестированных конденсаторов: не указано
- Приложенное напряжение: 125% от номинального напряжения
- Прикладываемая температура: 70ºC (рабочий конденсатор двигателя обычно рассчитан на 70ºC)
- Время испытания (часы): 2000 часов
- Имитация срока службы (часы): 10000 часов
- Потеря микрофарад (мкФ): более 3%
- Коэффициент рассеяния: не обсуждает
- Допустимые сбои: предстоит определить между заказчиком и поставщиком
- Количество протестированных конденсаторов: 12 единиц
- Приложенное напряжение: 125% от номинального напряжения
- Приложенная температура: + 10 ° C выше номинальной максимальной рабочей температуры
- Время испытания (часы): 2000 часов
- Имитация срока службы (часы): 60 000 часов
- Потери микрофарад (мкФ): более 3%
- Коэффициент рассеяния: более 0.15%
- Допустимые отказы: определяется между заказчиком и поставщиком
00 Двигатели спроектированы с определенными номинальными характеристиками и допусками.
Если что-то выходит за пределы указанного диапазона, двигатель будет работать быстрее или медленнее. В любом случае, конечный результат будет заключаться в том, что машина не будет работать должным образом, а двигатель, конденсатор или любой другой компонент в машине будут испытывать дополнительную нагрузку, которая вызовет повреждения, создаст шум и потребует ремонта.
Также были вопросы, какое напряжение использовать при замене конденсаторов. Практическое правило — всегда использовать напряжение, большее или равное номинальному напряжению, требуемому двигателем.Требуемое напряжение всегда указано на заводской табличке двигателя. НИКОГДА не используйте более низкое напряжение, чем требуется, поскольку это значительно снижает срок службы конденсатора. Использование конденсатора с более низким номинальным напряжением не повредит систему, но ускорит истечение срока службы конденсатора.
Номинальное напряжение — это рабочее напряжение, при котором конденсатор может работать до 60 000 часов. Если блок обогрева или кондиционирования воздуха увеличивает напряжение на конденсаторе (например: конденсатор рассчитан на 370 В переменного тока, а напряжение на выходе блока составляет 440 В переменного тока), срок службы конденсатора значительно сократится.С другой стороны, если блок обогрева или кондиционирования воздуха снижает напряжение на конденсаторе (например: конденсатор рассчитан на 440 В переменного тока, но выдает 370 В переменного тока из блока), то срок службы конденсатора увеличивается.
Несмотря на то, что конденсатор является недорогим компонентом, установка неправильного размера может иметь серьезные последствия для всей системы!
Отраслевые стандарты
Итак, вопрос в том, как узнать, какой конденсатор обладает качеством и надежностью, требуемыми производителями двигателей, без необходимости годами помещать конденсаторы в реальный блок HVAC и проверять, работают ли они?
Существуют различные инструменты для обеспечения хорошего качества конденсаторов, в том числе электрические и механические испытания, описанные в нескольких отраслевых стандартах конденсаторов.Для обеспечения долговременной надежности основным и единственным инструментом является высокоускоренное испытание на ресурс (HALT). Сегодня на рынке представлено множество отраслевых стандартов, основными из которых являются:
На рынке наблюдается рост спроса на качественные конденсаторы. за последние несколько лет. Кажется, что многие производители урезали углы в отношении качества материалов и производственных процессов, так что, хотя конденсаторы хорошо тестируются в готовом виде, они не прослужат более 6–12 месяцев в полевых условиях.Очевидно, что с более дешевыми материалами и отказом от некоторых производственных процессов цена конденсаторов упала до очень низкого уровня. Наряду с такими низкими ценами на рынке появились конденсаторы с чрезвычайно низким сроком службы.
Ключом к качеству конденсатора, помимо использования качественных материалов в производстве, являются конструкция конденсатора, системы контроля качества и тестирование производительности на протяжении всего производственного процесса, чтобы произвести конденсатор, который пройдет тестирование HALT.Большинство, если не все конденсаторы, будут тестироваться одинаково с полки, но в течение срока службы конденсатора вы увидите резкие изменения от одного поставщика к другому. Здесь в игру вступают отраслевые стандарты.
Tecumseh H-115
Tecumseh H-115 был одной из первых попыток стандартизации критериев тестирования пленочных конденсаторов. Этот стандарт использовался и до сих пор в основном используется в США и применяется только к приложениям, работающим с конденсаторными двигателями. Этот стандарт включает испытание на надежность с двумя факторами ускорения, которые включают приложенное напряжение и приложенную температуру.
Условия испытаний:
Рассматриваемые отказы:
IEC-60252-1
IEC-60252-1, созданный Международной электротехнической комиссией (IEC), использовался и до сих пор в основном используется в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Как и в случае с Tecumseh H-115, этот стандарт применим только к конденсаторным двигателям. В этом стандарте для проверки надежности используется только один коэффициент ускорения (приложенное напряжение).
В этом стандарте разные номинальные классы определяют разный срок службы конденсаторов в полевых условиях. Различные рейтинги классов зависят от количества часов испытаний, которые проходит конденсатор.
Эта статья фокусируется только на спецификации класса B стандарта IEC-60252-1.
Условия испытаний для спецификации класса B:
Рассматриваемые отказы:
EIA-456-A
EIA-456-A, созданный Electronics Industries Alliance (EIA), использовался и до сих пор в основном используется в США. .S. EIA взял оба вышеупомянутых стандарта и улучшил их, опубликовав всеобъемлющий стандарт для металлизированных пленочных конденсаторов для приложений переменного тока.
Он не только охватывает приложения для запуска двигателей, но также включает конденсаторы, используемые в системах освещения с высокой интенсивностью разряда и в приложениях общего назначения, таких как источники питания и блоки коррекции коэффициента мощности.
Условия испытаний:
Рассматриваемые отказы:
При сравнении этих трех стандартов EIA-456-A является самым жестким и тщательным. Это также основа для многих, если не большинства, стандартов надежности конденсаторов от производителей оригинального оборудования (OEM) HVAC.
Многие производители конденсаторов заявляют, что у них есть конденсатор емкостью 60 000 часов, но реальный вопрос заключается в том, какой тест был применен к их продуктам? При сравнении Tecumseh H-115 (500 часов испытаний) и EIA-456-A (2000 часов испытаний) разница множителей увеличивается в четыре раза.
Поскольку условия испытаний Tecumseh H-115 и EIA-456-A одинаковы, можно видеть, что 500 часов испытаний по шкале EIA-456-A равны примерно 15000 часов работы (см. Таблицу 5). Применяемые часы Tecumseh H-115 очень похожи на стандарт IEC-60252-1 класса B на 10 000 прикладных часов.
В США стандартным считается 5 000 часов работы; Таким образом, вы можете предположить, что стандарт EIA-456-A, который определяет 60000 часов работы конденсатора, оценивает срок службы конденсатора примерно от 10 до 12 лет, в то время как Tecumseh H-115 оценивает, что конденсатор прослужит всего от 2 до С тех пор прошло 3 года, а вместо 60 000 часов наработано 15 000 часов.
Получаете ли вы то, за что заплатили?
Это было много деталей, но, надеюсь, это дало вам лучшее понимание номиналов конденсаторов и стандартов, используемых в индустрии HVAC.
Главное помнить, что все конденсаторы будут хорошо протестированы сразу после установки, но важен срок службы конденсатора. Рекомендуется сделать домашнюю работу перед покупкой конденсаторной продукции. Это может сэкономить вам деньги и сэкономить головные боли в будущем.
Спросите производителей, насколько их продукция соответствует отраслевому стандарту EIA-456-A.Не бойтесь спрашивать производителей об их возможностях по тестированию надежности. Любой уважаемый производитель сможет обсудить это с вами. Исходя из этого, вы сможете сами оценить качество конденсаторного изделия. Экономия нескольких долларов на конденсаторах может в конечном итоге обойтись вам в сотни, поэтому важно понимать, что вы получаете.
Перепечатано с разрешения RSES Journal
Конденсаторы кроссовера
Конденсаторы кроссовера
При замене конденсатора в существующей печатной плате кроссовера заказывайте то же значение емкости (в мкФ — микрофарадах), что и у оригинала.Наши конденсаторы Audiophiler рассчитаны на максимальное напряжение 400 вольт, что дает значительный запас по сравнению с типичными напряжениями в цепях аудиоколонок. Если вы хотите создать базовый кроссовер первого порядка для рупора или твитера с использованием одного конденсатора, используйте следующую таблицу, чтобы определить частоту кроссовера на основе импеданса рупора / твитера и емкости конденсатора кроссовера. (Частоты кроссовера округлены). Значение конденсатора
2 Ом 4 Ом 8 Ом 16 Ом 1.0 мкФ 80 000 Гц * 40,000 Гц * 20000 Гц * 10,000 Гц 2,2 мкФ 36000 Гц * 18000 Гц * 9000 Гц 4500 Гц 3.3 мкФ 24000 Гц * 12000 Гц 6000 Гц 3000 Гц 4,7 мкФ 16800 Гц * 8,400 Гц 4200 Гц 2100 Гц 6,8 мкФ 11,600 Гц 5800 Гц 2,900 Гц 1,450 Гц 10 мкФ 8000 Гц 4000 Гц 2000 Гц 1000 Гц Частоты, отмеченные (*), выходят за пределы диапазона нормального человеческого слуха Конденсаторы кроссовера MKP Audiophiler аудио класса неполяризованный
кроссоверные конденсаторы производства Германия.Это самые высокие
качественные кроссоверные конденсаторы, доступные сегодня. Номинальный на 400 В, много
запаса в приложениях с высокой мощностью. Значения включают 1 мкФ, 2,2 мкФ, 3,3 мкФ,
4,7 мкФ, 6,8 мкФ и 10 мкФ. Все конденсаторы MKP Audiophiler имеют длину 31 мм (1,22 мм).
дюймы). Диаметры следующие: 1 мкФ: 12,6 мм, 2,2 мкФ:
16,6 мм, 3,3 мкФ: 20,3 мм, 4,7 мкФ: 22 мм, 6,8 мкФ: 26 мм, 10 мкФ: 26 мм.
Выберите значение конденсатора в опциях.
Номер детали MKP-XXОт
$ 1.79Авторские права 2021 Studio Sound Electronics — Все права защищены
Не несет ответственности за ошибки или упущения на веб-сайте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Эти продукты могут содержать химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной системы.
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov.