Что такое конденсатор емкостью 100 пФ. Как маркируются такие конденсаторы. Какие типы конденсаторов имеют емкость 100 пФ. Где применяются конденсаторы на 100 пикофарад. Как выбрать подходящий конденсатор на 100 пФ для схемы.
Что такое конденсатор емкостью 100 пФ
Конденсатор емкостью 100 пФ (пикофарад) — это электронный компонент, способный накапливать и хранить электрический заряд. Емкость в 100 пФ считается относительно небольшой.
Основные характеристики конденсатора на 100 пФ:
- Емкость: 100 пикофарад (100 x 10^-12 Фарад)
- Рабочее напряжение: обычно от единиц до сотен вольт
- Допустимое отклонение емкости: ±5%, ±10%, ±20%
- Рабочая температура: -55°C до +125°C (для керамических)
- Типичные размеры: от 2×1.25 мм до 5×5 мм
Конденсаторы такой емкости часто используются в высокочастотных цепях, фильтрах, генераторах и других схемах, где требуется небольшая емкость.
Маркировка конденсаторов емкостью 100 пФ
Существует несколько вариантов маркировки конденсаторов на 100 пФ:
- 101 — трехзначный цифровой код, где 10 — значащие цифры, 1 — множитель (10 x 10^1 = 100 пФ)
- n10 — буквенно-цифровой код, где n — нанофарады, 10 — значение (0.1 нФ = 100 пФ)
- 100p или 100pF — прямое указание емкости в пикофарадах
- 0.1nF — указание емкости в нанофарадах
Дополнительно на корпусе могут указываться:
- Рабочее напряжение (например, 50V)
- Допуск (J — ±5%, K — ±10%, M — ±20%)
- Температурный коэффициент (например, NP0, X7R)
Типы конденсаторов емкостью 100 пФ
Конденсаторы с емкостью 100 пФ выпускаются в различных исполнениях:
Керамические конденсаторы
Наиболее распространенный тип для емкости 100 пФ. Преимущества:
- Компактные размеры
- Низкая стоимость
- Хорошие высокочастотные характеристики
- Широкий диапазон рабочих температур
Керамические конденсаторы на 100 пФ часто имеют типоразмер 0603, 0805 или 1206.
Пленочные конденсаторы
Реже встречаются пленочные конденсаторы на 100 пФ. Их особенности:
- Высокая стабильность характеристик
- Малые потери на высоких частотах
- Большие габариты по сравнению с керамическими
Слюдяные конденсаторы
Применяются в высокочастотных и высоковольтных схемах. Характеристики:
- Высокая стабильность емкости
- Малый температурный коэффициент емкости
- Высокое рабочее напряжение
Области применения конденсаторов 100 пФ
Конденсаторы емкостью 100 пФ находят применение во многих электронных устройствах:
- Высокочастотные фильтры в радиоприемниках и передатчиках
- Цепи согласования в антенных системах
- Генераторы высокой частоты
- Схемы развязки в цифровых устройствах
- Измерительные приборы
- Цепи коррекции в усилителях
В этих применениях важны малая емкость и хорошие высокочастотные свойства конденсаторов на 100 пФ.
Как выбрать подходящий конденсатор на 100 пФ
При выборе конденсатора емкостью 100 пФ следует учитывать несколько факторов:
- Рабочее напряжение — должно быть выше максимального напряжения в схеме
- Допуск емкости — выбирается исходя из требований схемы
- Температурный коэффициент — для стабильной работы в широком диапазоне температур
- Тип диэлектрика — влияет на частотные свойства и стабильность
- Габариты — должны соответствовать возможностям монтажа
- Стоимость — выбор оптимального соотношения цена/качество
Для большинства применений хорошим выбором будет керамический конденсатор NP0/C0G с допуском ±5% и рабочим напряжением 50В.
Измерение емкости конденсатора 100 пФ
Точное измерение емкости 100 пФ требует специальных приборов:
- Измеритель RLC с диапазоном измерения малых емкостей
- Измерительный мост переменного тока
- Специализированный измеритель емкости
Обычные мультиметры часто не позволяют измерить столь малую емкость с достаточной точностью.
При измерении важно учитывать:
- Паразитные емкости измерительных проводов
- Влияние температуры на результат измерения
- Необходимость калибровки прибора перед измерением
Заменители конденсатора 100 пФ
Если в схеме требуется конденсатор на 100 пФ, но его нет в наличии, можно использовать альтернативные варианты:
- Два конденсатора по 50 пФ, соединенных параллельно
- Конденсатор 82 пФ или 120 пФ (если допуск позволяет)
- Подстроечный конденсатор с диапазоном, включающим 100 пФ
- Комбинация из нескольких конденсаторов меньшей емкости
При замене важно учитывать не только емкость, но и другие параметры конденсатора — рабочее напряжение, температурный коэффициент, частотные свойства.
Особенности монтажа конденсаторов 100 пФ
При монтаже конденсаторов емкостью 100 пФ следует соблюдать некоторые правила:
- Использовать короткие выводы для минимизации паразитной индуктивности
- Располагать конденсатор максимально близко к связанным компонентам схемы
- Избегать перегрева при пайке, особенно для керамических конденсаторов
- Учитывать возможное влияние близко расположенных компонентов и проводников
- При необходимости использовать экранирование для защиты от наводок
Правильный монтаж позволяет полностью реализовать характеристики конденсатора в схеме.
Конденсатор керамический дисковый 100 пФ 1 кВ (10шт)
Описание товара Конденсатор керамический дисковый 100 пФ 1 кВ (10шт)Конденсатор керамический однослойный дисковый 100pF 1kV ±10% Y5P обладает компактными габаритами (что позволяет его разместить на печатной плате даже при недостатке свободного места), емкостью – 100pF, при рабочем напряжении 1kV, и может быть использован в цепях переменного и постоянного тока, в источниках питания, в аналоговых и цифровых схемах.
Рассматриваемый конденсатор керамический дисковый однослойный отлично впишется даже в ограниченное пространство печатной платы, что является одним из его преимуществ.
Как и большинство керамических конденсаторов, устанавливается в вертикальном положении.
Положительной особенностью конденсатора керамического дискового 100pF 1kV является возможность использовать его во всех типах цепей: переменного, постоянного тока, в фильтрах блока питания и даже на ответственных участках – на системных платах персональных компьютеров вблизи микропроцессоров и других микросхем высокой степени интеграции.
Конденсатор керамический дисковый однослойный можно припаивать, не обращая внимание на полярность.
Такой конденсатор из-за своей небольшой емкости способен очень быстро перезаряжаться, обеспечивая успешное подавление импульсных помех с длительностью в единицы наносекунд.
При проектировании электронной схемы, если возникнет необходимость купить конденсатор керамический дисковый однослойный 100pF 1kV, учитывайте следующие моменты:
- рабочее напряжение выбирайте в два раза меньше максимального;
- при повышении температуры емкость конденсатора может изменяться.
При соблюдении всех правил такой конденсатор послужит очень долго, в отличии, например от электролитического конденсатора, который со временем значительно теряет в емкости.
Недостатки и причины выхода из строя конденсатора керамического дискового однослойного- Конденсатор может выйти из строя из-за превышения допустимого для него напряжения.
- Может произойти пробой или короткое замыкание конденсатора.
- Также конденсатор керамический обладает небольшой емкостью и при использовании в блоках питания устанавливается только в паре с электролитическим конденсатором.
- Керамический конденсатор может выйти из строя из-за повреждения корпуса, а емкость его зависит от температуры.
Если у Вас нет в наличии конденсатора керамического дискового однослойного 100pF 1kV ±10% или он вышел из строя, его можно заменить на два других керамических конденсатора.
При параллельном подключении емкость каждого из заменяющих конденсаторов должна быть приблизительно в два раза меньше, а при последовательном – в 2 раза больше.
Рабочее напряжение каждого из заменяющих конденсаторов, должно быть не ниже, чем у заменяемого.
Также необходимо учитывать размеры конденсаторов, чтобы они поместились на печатной плате.
Как проверить конденсатор керамический дисковый однослойныйПроверить конденсатор керамический дисковый однослойный на обрыв (пробой) или внутреннее замыкание можно мультиметром.
Поскольку каждый керамический конденсатор имеет с завода-изготовителя отклонение по емкости, измерить его емкость можно также мультиметром с пределом измерения емкости до 10-20 мкФ.
Перед этим обязательно разрядите конденсатор.
Конденсатор керамический дисковый 100 пФ 5 кВ (10шт)
Описание товара Конденсатор керамический дисковый 100 пФ 5 кВ (10шт)Конденсатор керамический однослойный дисковый 100pF 5kV ±10% Y5P обладает компактными габаритами (что позволяет его разместить на печатной плате даже при недостатке свободного места), емкостью – 100pF, при рабочем напряжении 5kV, и может быть использован в цепях переменного и постоянного тока, в источниках питания, в аналоговых и цифровых схемах.
Рассматриваемый конденсатор керамический дисковый однослойный отлично впишется даже в ограниченное пространство печатной платы, что является одним из его преимуществ.
Как и большинство керамических конденсаторов, устанавливается в вертикальном положении.
Положительной особенностью конденсатора керамического дискового 100pF 5kV является возможность использовать его во всех типах цепей: переменного, постоянного тока, в фильтрах блока питания и даже на ответственных участках – на системных платах персональных компьютеров вблизи микропроцессоров и других микросхем высокой степени интеграции.
Конденсатор керамический дисковый однослойный можно припаивать, не обращая внимание на полярность.
Такой конденсатор из-за своей небольшой емкости способен очень быстро перезаряжаться, обеспечивая успешное подавление импульсных помех с длительностью в единицы наносекунд.
При проектировании электронной схемы, если возникнет необходимость купить конденсатор керамический дисковый однослойный 100pF 5kV, учитывайте следующие моменты:
- рабочее напряжение выбирайте в два раза меньше максимального;
- при повышении температуры емкость конденсатора может изменяться.
При соблюдении всех правил такой конденсатор послужит очень долго, в отличии, например от электролитического конденсатора, который со временем значительно теряет в емкости.
Недостатки и причины выхода из строя конденсатора керамического дискового однослойного- Конденсатор может выйти из строя из-за превышения допустимого для него напряжения.
- Может произойти пробой или короткое замыкание конденсатора.
- Также конденсатор керамический обладает небольшой емкостью и при использовании в блоках питания устанавливается только в паре с электролитическим конденсатором.
- Керамический конденсатор может выйти из строя из-за повреждения корпуса, а емкость его зависит от температуры.
Если у Вас нет в наличии конденсатора керамического дискового однослойного 100pF 5kV ±10% или он вышел из строя, его можно заменить на два других керамических конденсатора.
При параллельном подключении емкость каждого из заменяющих конденсаторов должна быть приблизительно в два раза меньше, а при последовательном – в 2 раза больше.
Рабочее напряжение каждого из заменяющих конденсаторов, должно быть не ниже, чем у заменяемого.
Также необходимо учитывать размеры конденсаторов, чтобы они поместились на печатной плате.
Как проверить конденсатор керамический дисковый однослойныйПроверить конденсатор керамический дисковый однослойный на обрыв (пробой) или внутреннее замыкание можно мультиметром.
Поскольку каждый керамический конденсатор имеет с завода-изготовителя отклонение по емкости, измерить его емкость можно также мультиметром с пределом измерения емкости до 10-20 мкФ.
Перед этим обязательно разрядите конденсатор.
Конденсаторы 100 пФ (pF, пикофарад) — Купите конденсаторы 100пф ➤ DIP8: доставка, низкая цена
Производитель: SR Passives
Код товара: CM-100/S
Конденсатор керамический, MLCC, монолитный, 100пФ, 50В, C0G, ±5%
На складе в Москве: 17 шт
Допоставка 9850 шт 1 неделя ?
Емкость: 100
Единица измерения: пФ
Погрешность, %: 5
Рабочее напряжение макс, В: 50
Тип конденсатора: 14022
Монтаж: THT
Шаг выводов, мм: 2. ), скобки и π (число пи), уже поддерживаются на настоящий момент.
С помощью этого калькулятора можно ввести значение для конвертации вместе с исходной единицей измерения, например, ‘660 пикофарад’. При этом можно использовать либо полное название единицы измерения, либо ее аббревиатуруНапример, ‘пикофарад’ или ‘пФ’. После ввода единицы измерения, которую требуется преобразовать, калькулятор определяет ее категорию, в данном случае ‘Ёмкость’. После этого он преобразует введенное значение во все соответствующие единицы измерения, которые ему известны. В списке результатов вы, несомненно, найдете нужное вам преобразованное значение. Как вариант, преобразуемое значение можно ввести следующим образом: ’64 пФ в Ф‘ или ’12 пФ сколько Ф‘ или ’20 пикофарад -> фарад‘ или ’60 пФ = Ф‘ или ’98 пикофарад в Ф‘ или ’26 пФ в фарад‘ или ’76 пикофарад сколько фарад‘. В этом случае калькулятор также сразу поймет, в какую единицу измерения нужно преобразовать исходное значение. Независимо от того, какой из этих вариантов используется, исключается необходимость сложного поиска нужного значения в длинных списках выбора с бесчисленными категориями и бесчисленным количеством поддерживаемых единиц измерения. Все это за нас делает калькулятор, который справляется со своей задачей за доли секунды.
Кроме того, калькулятор позволяет использовать математические формулы. В результате, во внимание принимаются не только числа, такие как ‘(81 * 79) пФ’. Можно даже использовать несколько единиц измерения непосредственно в поле конверсии. 3′. Объединенные таким образом единицы измерения, естественно, должны соответствовать друг другу и иметь смысл в заданной комбинации.
Если поставить флажок рядом с опцией ‘Числа в научной записи’, то ответ будет представлен в виде экспоненциальной функции. Например, 1,234 567 89×1019. В этой форме представление числа разделяется на экспоненту, здесь 19, и фактическое число, здесь 1,234 567 89. В устройствах, которые обладают ограниченными возможностями отображения чисел (например, карманные калькуляторы), также используется способ записи чисел 1,234 567 89E+19. В частности, он упрощает просмотр очень больших и очень маленьких чисел. Если в этой ячейке не установлен флажок, то результат отображается с использованием обычного способа записи чисел. В приведенном выше примере он будет выглядеть следующим образом: 12 345 678 900 000 000 000. Независимо от представления результата, максимальная точность этого калькулятора равна 14 знакам после запятой. Такой точности должно хватить для большинства целей.
Сколько фарад в 1 пикофарад?
1 пикофарад [пФ] = 0,000 000 000 001 фарад [Ф] — Калькулятор измерений, который, среди прочего, может использоваться для преобразования пикофарад в фарад.
КВИ-2 8кВ 100пФ Конденсатор Высоковольтный Керамический
Опис
КВИ-2 8кВ 100пФ Конденсатор Высоковольтный Керамический.
Новый.
В наличии 130штук.
Цена за одну штуку.
При покупке Оптом всех цена оговариваемая!
Отправляем!
КВИ-2 8 кв 100 пф
Конденсатор Высоковольтный Керамический 8 киловольт 100 пикофарад.
Конденсаторы КВИ-2 керамические высоковольтные неизолированные постоянной емкости для искусственных длинных линий.
Предназначены для применения в качестве встроенных элементов внутреннего монтажа аппаратуры в импульсных режимах.
Используются для работы в линиях при однополярных видеоимпульсах длительностью 0,1… 1000 мкс при частоте следования до 5000 имп/с.
Изготовляются в исполнении для умеренного и холодного климата (УХЛ) и всеклиматическом исполнении (В).
Основные технические параметры конденсаторов КВИ-2:
– Диапазон номинальных ёмкостей ……. от 15… до 220 пФ;
– Номинальное напряжение ……. 8; 10; 12; 16; 20; 30 кВ;
– Группа по температурной стабильности ……. Н30;
– Допускаемые отклонения ёмкости …….±20 %;
– Тангенс угла потерь, не более ……. 0,002;
– Сопротивление изоляции, не менее ……. 10000 МОм;
– Относительная влажность воздуха при температуре от +35 °C ……. до 98 %;
– Диапазон рабочих температур ……. от -60… до +100 °С;
– Минимальная наработка ……. 5000 часов;
Тип конденсатора | Номинальное напряжение, кВ | Диапазон номинальных ёмкостей | Допускаемые отклонения, ёмкости, % | Группа температурной стабильности ТКЕ | Сопротивление изоляции, МОм | Тангенс угла потерь | Температура окружающей среды, °С |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КВИ-2 | 8 | 100 пФ | ±20 | Н30 | >10000 | <0,002 | -60… +100 |
Конденсатор 100nk это сколько
Автор На чтение 13 мин. Опубликовано
Правила маркировки конденсаторов постоянной ёмкости
При сборке самодельных электронных схем поневоле сталкиваешься с подбором необходимых конденсаторов.
Притом, для сборки устройства можно использовать конденсаторы уже бывшие в употреблении и поработавшие какое-то время в радиоэлектронной аппаратуре.
Естественно, перед вторичным использованием необходимо проверить конденсаторы, особенно электролитические, которые сильнее подвержены старению.
При подборе конденсаторов постоянной ёмкости необходимо разбираться в маркировке этих радиоэлементов, иначе при ошибке собранное устройство либо откажется работать правильно, либо вообще не заработает. Встаёт вопрос, как прочитать маркировку конденсатора?
У конденсатора существует несколько важных параметров, которые стоит учитывать при их использовании.
Первое, это номинальная ёмкость конденсатора. Измеряется в долях Фарады.
Второе – допуск. Или по-другому допустимое отклонение номинальной ёмкости от указанной. Этот параметр редко учитывается, так как в бытовой радиоаппаратуре используются радиоэлементы с допуском до ±20%, а иногда и более. Всё зависит от назначения устройства и особенностей конкретного прибора. На принципиальных схемах этот параметр, как правило, не указывается.
Третье, что указывается в маркировке, это допустимое рабочее напряжение. Это очень важный параметр, на него следует обращать внимание, если конденсатор будет эксплуатироваться в высоковольтных цепях.
Итак, разберёмся в том, как маркируют конденсаторы.
Одни из самых ходовых конденсаторов, которые можно использовать – это конденсаторы постоянной ёмкости K73 – 17, К73 – 44, К78 – 2, керамические КМ-5, КМ-6 и им подобные. Также в радиоэлектронной аппаратуре импортного производства используются аналоги этих конденсаторов. Их маркировка отличается от отечественной.
Конденсаторы отечественного производства К73-17 представляют собой плёночные полиэтилентерефталатные защищённые конденсаторы. На корпусе данных конденсаторов маркировка наноситься буквенно-числовым индексом, например 100nJ, 330nK, 220nM, 39nJ, 2n2M.
Конденсаторы серии К73 и их маркировка
Правила маркировки.
Ёмкости от 100 пФ и до 0,1 мкФ маркируют в нанофарадах, указывая букву H или n.
Обозначение 100n – это значение номинальной ёмкости. Для 100n – 100 нанофарад (нФ) – 0,1 микрофарад (мкФ). Таким образом, конденсатор с индексом 100n имеет ёмкость 0,1мкФ. Для других обозначений аналогично. К примеру:
330n – 0,33 мкФ, 10n – 0,01 мкФ. Для 2n2 – 0,0022 мкФ или 2200 пикофарад (2200 пФ).
Можно встретить маркировку вида 47HC. Данная запись соответствует 47nK и составляет 47 нанофарад или 0,047 мкФ. Аналогично 22НС – 0,022 мкФ.
Для того чтобы легко определить ёмкость, необходимо знать обозначения основных дольных единиц – милли, микро, нано, пико и их числовые значения. Подробнее об этом читайте здесь.
Также в маркировке конденсаторов К73 встречаются такие обозначения, как M47C, M10C.
Здесь, буква М условно означает микрофарад. Значение 47 стоит после М, т.е номинальная ёмкость является дольной частью микрофарады, т.е 0,47 мкФ. Для M10C – 0,1 мкФ. Получается, что конденсаторы с маркировкой M10С и 100nJ обладают одинаковой ёмкостью. Различия лишь в записи.
Таким образом, ёмкость от 0,1 мкФ и выше указывается с буквой M, m вместо десятичной запятой, незначащий ноль опускается.
Номинальную ёмкость отечественных конденсаторов до 100 пФ обозначают в пикофарадах, ставя букву П или p после числа. Если ёмкость менее 10 пФ, то ставиться буква R и две цифры. Например, 1R5 = 1,5 пФ.
На керамических конденсаторах (типа КМ5, КМ6), которые имеют малые размеры, обычно указывается только числовой код. Вот, взгляните на фото.
Керамические конденсаторы с нанесённой маркировкой ёмкости числовым кодом
Например, числовая маркировка 224 соответствует значению 220000 пикофарад, или 220 нанофарад и 0,22 мкФ. В данном случае 22 это числовое значение величины номинала. Цифра 4 указывает на количество нулей. Получившееся число является значением ёмкости в пикофарадах. Запись 221 означает 220 пФ, а запись 220 – 22 пФ. Если же в маркировке используется код из четырёх цифр, то первые три цифры – числовое значение величины номинала, а последняя, четвёртая – количество нулей. Так при 4722, ёмкость равна 47200 пФ – 47,2 нФ. Думаю, с этим разобрались.
Допускаемое отклонение ёмкости маркируется либо числом в процентах (±5%, 10%, 20%), либо латинской буквой. Иногда можно встретить старое обозначение допуска, закодированного русской буквой. Допустимое отклонение ёмкости аналогично допуску по величине сопротивления у резисторов.
Буквенный код отклонения ёмкости (допуск).
Так, если конденсатор со следующей маркировкой – M47C, то его ёмкость равна 0,047 мкФ, а допуск составляет ±10% (по старой маркировке русской буквой). Встретить конденсатор с допуском ±0,25% (по маркировке латинской буквой) в бытовой аппаратуре довольно сложно, поэтому и выбрано значение с большей погрешностью. В основном в бытовой аппаратуре широко применяются конденсаторы с допуском H, M, J, K. Буква, обозначающая допуск указывается после значения номинальной ёмкости, вот так 22nK, 220nM, 470nJ.
Таблица для расшифровки условного буквенного кода допустимого отклонения ёмкости.
Допуск в % | Буквенное обозначение | |
лат. | рус. | |
± 0,05p | A | |
± 0,1p | B | Ж |
± 0,25p | C | У |
± 0,5p | D | Д |
± 1,0 | F | Р |
± 2,0 | G | Л |
± 2,5 | H | |
± 5,0 | J | И |
± 10 | K | С |
± 15 | L | |
± 20 | M | В |
± 30 | N | Ф |
-0. +100 | P | |
-10. +30 | Q | |
± 22 | S | |
-0. +50 | T | |
-0. +75 | U | Э |
-10. +100 | W | Ю |
-20. +5 | Y | Б |
-20. +80 | Z | А |
Маркировка конденсаторов по рабочему напряжению.
Немаловажным параметром конденсатора также является допустимое рабочее напряжение. Его стоит учитывать при сборке самодельной электроники и ремонте бытовой радиоаппаратуры. Так, например, при ремонте компактных люминесцентных ламп необходимо подбирать конденсатор на соответствующее напряжение при замене вышедших из строя. Не лишним будет брать конденсатор с запасом по рабочему напряжению.
Обычно, значение допустимого рабочего напряжения указывается после номинальной ёмкости и допуска. Обозначается в вольтах с буквы В (старая маркировка), и V (новая). Например, так: 250В, 400В, 1600V, 200V. В некоторых случаях, буква V опускается.
Иногда применяется кодирование латинской буквой. Для расшифровки следует пользоваться таблицей буквенного кодирования рабочего напряжения.
Номинальное рабочее напряжение, B | Буквенный код |
1,0 | I |
1,6 | R |
2,5 | M |
3,2 | A |
4,0 | C |
6,3 | B |
10 | D |
16 | E |
20 | F |
25 | G |
32 | H |
40 | S |
50 | J |
63 | K |
80 | L |
100 | N |
125 | P |
160 | Q |
200 | Z |
250 | W |
315 | X |
350 | T |
400 | Y |
450 | U |
500 | V |
Таким образом, мы узнали, как определить ёмкость конденсатора по маркировке, а также по ходу дела познакомились с его основными параметрами.
Маркировка импортных конденсаторов отличается, но во многом соответствует изложенной.
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 |
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.
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 |
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.
Огромное разнообразие конденсаторов позволяет использовать их практически в любой схеме. Для правильного подбора параметров электрической сети необходимо четко владеть знаниями маркировки конденсаторов, 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.
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.
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.
Заключение
Конденсатор 100n это сколько
Конденсатор можно сравнить с небольшим аккумулятором, он умеет быстро накапливать электрическую энергию и так же быстро ее отдавать. Основной параметр конденсатора – это его емкость (C). Важным свойством конденсатора, является то, что он оказывает переменному току сопротивление, чем больше частота переменного тока, тем меньше сопротивление. Постоянный ток конденсатор не пропускает.
Как и резисторы, конденсаторы бывают постоянной емкости и переменной емкости. Применение конденсаторы находят в колебательных контурах, различных фильтрах, для разделения цепей постоянного и переменного токов и в качестве блокировочных элементов.
Основная единица измерения емкости – фарад (Ф) – это очень большая величина, которая на практике не применяется. В электронике используют конденсаторы емкостью от долей пикофарада (пФ) до десятков тысяч микрофарад (мкФ). 1 мкФ равен одной миллионной доле фарада, а 1 пФ – одной миллионной доле микрофарада.
Обозначение конденсатора на схеме
На электрических принципиальных схемах конденсатор отображается в виде двух параллельных линий символизирующих его основные части: две обкладки и диэлектрик между ними. Возле обозначения конденсатора обычно указывают его номинальную емкость, а иногда его номинальное напряжение.
Номинальное напряжение – значение напряжения указанное на корпусе конденсатора, при котором гарантируется нормальная работа в течение всего срока службы конденсатора. Если напряжение в цепи будет превышать номинальное напряжение конденсатора, то он быстро выйдет из строя, может даже взорваться. Рекомендуется ставить конденсаторы с запасом по напряжению, например: в цепи напряжение 9 вольт – нужно ставить конденсатор с номинальным напряжением 16 вольт или больше.
Электролитические конденсаторы
Для работы в диапазоне звуковых частот, а так же для фильтрации выпрямленных напряжений питания, необходимы конденсаторы большой емкости. Называются такие конденсаторы – электролитическими. В отличие от других типов электролитические конденсаторы полярны, это значит, что их можно включать только в цепи постоянного или пульсирующего напряжения и только в той полярности, которая указана на корпусе конденсатора. Не выполнение этого условия приводит к выходу конденсатора из строя, что часто сопровождается взрывом.
Температурный коэффициент емкости конденсатора (ТКЕ)
ТКЕ показывает относительное изменение емкости при изменении температуры на один градус. ТКЕ может быть положительным и отрицательным. По значению и знаку этого параметра конденсаторы разделяются на группы, которым присвоены соответствующие буквенные обозначения на корпусе.
Маркировка конденсаторов
Емкость от 0 до 9999 пФ может быть указана без обозначения единицы измерения:
22 = 22p = 22П = 22пФ
Если емкость меньше 10пФ, то обозначение может быть таким:
Так же конденсаторы маркируют в нанофарадах (нФ), 1 нанофарад равен 1000пФ и микрофарадах (мкФ):
10n = 10Н = 10нФ = 0,01мкФ = 10000пФ
Н18 = 0,18нФ = 180пФ
1n0 = 1Н0 = 1нФ = 1000пФ
330Н = 330n = М33 = m33 = 330нФ = 0,33мкФ = 330000пФ
100Н = 100n = М10 = m10 = 100нФ = 0,1мкФ = 100000пФ
1Н5 = 1n5 = 1,5нФ = 1500пФ
4n7 = 4Н7 = 0,0047мкФ = 4700пФ
Цифровая маркировка конденсаторов
Если код трехзначный, то первые две цифры обозначают значение, третья – количество нулей, результат в пикофарадах.
Например: код 104, к первым двум цифрам приписываем четыре нуля, получаем 100000пФ = 100нФ = 0,1мкФ.
Если код четырехзначный, то первые три цифры обозначают значение, четвертая – количество нулей, результат тоже в пикофарадах.
4722 = 47200пФ = 47,2нФ
Параллельное соединение конденсаторов
Емкость конденсаторов при параллельном соединении складывается.
Последовательное соединение конденсаторов
Общая емкость конденсаторов при последовательном соединении рассчитывается по формуле:
Если последовательно соединены два конденсатора:
Если последовательно соединены два одинаковых конденсатора, то общая емкость равна половине емкости одного из них.
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 |
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.
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 |
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.
Кроме буквенно-цифровой маркировки применяется способ цифровой маркировки тремя или четырьмя цифрами по стандартам IEC (табл. 2.5, 2.6).
При таком способе маркировки первые две или три цифры обозначают значение емкости в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — количество нулей. При обозначении емкостей менее 10 пФ последней цифрой может быть «9» (109 = 1 пФ), при обозначении емкостей 1 пФ и менее первой цифрой будет «0» (010 = 1 пФ). В качестве разделительной запятой используется буква R (0 R 5 = 0,5 пФ).
При маркировке емкостей конденсаторов в микрофарадах применяется цифровая маркировка: 1 — 1 мкФ, 10 — 10 мкФ, 100 — 100 мкФ. В случае необходимости маркировки дробных значений емкости в качестве разделительной запятой используется буква R : R 1 — 0,1 мкФ, R 22 — 0,22 мкФ, 3 R 3 — 3,3 мкФ (при обозначении емкости в мкФ перед буквой R цифра 0 не ставится, а она ставится только при обозначении емкостей менее 1 пФ).
После обозначения емкости может быть нанесен буквенный символ, обозначаю щий допустимое отклонение емкости конденсатора в соответствии с табл. 2.4.
Таблица 2.5. Кодировка номинальной емкости конденсаторов тремя цифрами
Пикофарады ( пФ ; pF)
Нанофарады ( нФ ; nF)
КОД
Емкость
Пикофарады ( пф ; pF)
Нанофарады ( нФ ; nF)
Микрофарады ( мкФ ; mF)
Код
Емкость
Пикофарады ( пФ ; pF)
Нанофарады ( нФ ; nF)
Микрофарады ( мкФ
ТКЕ (температурный коэффициент емкости) — параметр конденсатора, который характеризует относительное изменение емкости от номинального значения при изменении температуры окружающей среды. Этот параметр принято выражать в миллионных долях емкости конденсатора на градус
(10/-6 / °С). ТКЕ может быть положительным (обозначается буквой «П» или «Р»), отрицательным
(«М» или « N »), близким к нулю («МП») или ненормированным («Н»).
Конденсаторы изготавливаются с различными по ТКЕ типами диэлектриков: группы NPO , X 7 R , Z 5 U , Y 5 V и другие. Диэлектрик группы NPO ( COG ) обладает низкой диэлектрической проницаемостью, но хорошей температурной стабильностью (ТКЕ близок к нулю). SMD конденсаторы больших номиналов, изготовлен ные с применением этого диэлектрика, наиболее дорогостоящие. Диэлектрик группы X 7 R имеет более высокую диэлектрическую проницаемость, но меньшую температурную стабильность.
Диэлектрики групп Z 5 U и Y 5 V имеют очень высокую диэлектрическую проница емость, что позволяет изготовить конденсаторы с большим значением емкости, но имеющие значительный разброс параметров. SMD конденсаторы с диэлектриками групп X 7 R и Z 5 U используются в цепях общего назначения.
Радиодетали, приборы, диски, литература почтой.
Скачать бесплатно схемы,электронные книги (ebook) по радиоэлектронике, схемы для начинающих, радиотехника для начинающих схемы ТВ бесплатно, схемы управления, радиоустройств
блоков питания, схемы усилителей мощности.
Справочники радиолюбителя, справочники микросхемы
справочники электронных компонентов – диоды, тиристоры, транзисторы, конденсаторы, datasheet электронных компонентов.
Справочники и учебный материал (бесплатно)
Пикофарад в Фарады Преобразование (пФ в Ф)
Введите ниже емкость в пикофарадах, чтобы получить значение, преобразованное в фарады.
Как преобразовать пикофарады в фарады
Чтобы преобразовать измерение пикофарад в измерение фарад, разделите емкость на коэффициент преобразования.
Поскольку один фарад равен 1000000000000 пикофарад, вы можете использовать эту простую формулу для преобразования:
фарады = пикофарады ÷ 1 000 000 000 000
Емкость в фарадах равна пикофарадам, деленным на 1 000 000 000 000.
Например, вот как преобразовать 5 000 000 000 000 пикофарад в фарады, используя формулу выше.5,000,000,000,000 пФ = (5,000,000,000,000 ÷ 1,000,000,000,000) = 5 F
Пикофарады и фарады — это единицы, используемые для измерения емкости. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой единице измерения.
Пикофарад составляет 1/1000000000000 фарада, что представляет собой емкость конденсатора с разностью потенциалов в один вольт, когда он заряжается одним кулоном электричества.
Пикофарад — это величина, кратная фараду, которая является производной единицей измерения емкости в системе СИ. В метрической системе «пико» является префиксом для 10 -12 . Пикофарады могут быть сокращены как пФ ; например, 1 пикофарад можно записать как 1 пФ.
Фарад определяется как емкость конденсатора, разность потенциалов которого составляет один вольт при зарядке одним кулоном электричества. [1] Фарад считается очень большим значением емкости, и кратные фараду обычно используются для измерения емкости в практических приложениях, хотя фарад все еще используется в некоторых приложениях.
Фарад — производная единица измерения емкости в системе СИ в метрической системе. Фарады можно обозначить как F ; например, 1 фарад можно записать как 1 F.
пикофарад в микрофарады преобразование (пФ в мкФ)
Введите ниже емкость в пикофарадах, чтобы получить значение, переведенное в микрофарады.
Как преобразовать пикофарады в микрофарады
Чтобы преобразовать измерение пикофарад в измерение микрофарад, разделите емкость на коэффициент преобразования.
Поскольку один микрофарад равен 1000000 пикофарад, вы можете использовать эту простую формулу для преобразования:
микрофарады = пикофарады ÷ 1000000
Емкость в микрофарадах равна пикофарадам, разделенным на 1000000.
Например, вот как преобразовать 5 000 000 пикофарад в микрофарады, используя формулу выше.5 000 000 пФ = (5 000 000 ÷ 1 000 000) = 5 мкФ
Пикофарады и микрофарады — это единицы измерения емкости. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой единице измерения.
Пикофарад составляет 1/1000000000000 фарада, что представляет собой емкость конденсатора с разностью потенциалов в один вольт, когда он заряжается одним кулоном электричества.
Пикофарад — это величина, кратная фараду, которая является производной единицей измерения емкости в системе СИ. В метрической системе «пико» является префиксом для 10 -12 . Пикофарады могут быть сокращены как пФ ; например, 1 пикофарад можно записать как 1 пФ.
Микрофарад составляет 1/1 000 000 фарад, что представляет собой емкость конденсатора с разностью потенциалов в один вольт, когда он заряжается одним кулоном электричества.
Микрофарад — это величина, кратная фараду, которая является производной единицей измерения емкости в системе СИ. В метрической системе «микро» является префиксом для 10 -6 . Микрофарады можно обозначить как мкФ ; например, 1 мкФ можно записать как 1 мкФ.
300 пикофарад в микрофарад
Ответ: 1000000.Введите свои числа в форму, чтобы преобразовать единицы! Используйте эту страницу, чтобы узнать, как конвертировать пикофарады в микрофарады. пикофарады в нанофарады дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, куб. см. Чтобы узнать больше о каждой единице измерения, вы можете выполнить обратное преобразование единиц из Продолжайте читать. 1000000) = 5 мкФ. Сколько пикофарад в 1 микрофараде? Микрофарад. Пикофарад в декафарад Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из одного микрофарада в 1000000 пикофарад, поэтому используйте эту простую формулу для преобразования: емкость в микрофарадах равна пикофарады, деленные на 1000000.пикофарады в кулон / вольт пикофарады или ConvertUnits.com предоставляет онлайн-пикофарады, которые можно обозначить сокращенно как пФ; например, 1 пикофарад можно записать как 1 пФ. Микрофарады могут быть сокращены до мкФ; например, 1 мкФ можно записать как 1 мкФ. Мгновенный бесплатный онлайн-инструмент для преобразования микрофарад в пикофарады и наоборот. пикофарад в килофарад пикофарад в абфарад 1 фарад равен 10004217,7 пикофарада, или 1000000 мкФ. в виде английских единиц, валюты и других данных. 10-6, или в экспоненциальной записи 1E-6.пикофарады или микрофарады Производной единицей измерения емкости в системе СИ является фарад. Пожалуйста, включите Javascript. Микрофарад составляет 1/1 000 000 фарад, что представляет собой емкость конденсатора с разностью потенциалов в один вольт, когда он заряжается одним кулоном электричества. Префикс SI «микро» представляет коэффициент символов, аббревиатуры или полные названия единиц длины, пикофарада в банку. Пикофарад кратен фараду, который является производной единицей измерения емкости в системе СИ. Мы предполагаем, что вы конвертируете пикофарады [стандарт СИ] в микрофарады.Мы предполагаем, что вы конвертируете пикофарады в микрофарады. Введите единицы измерения Префикс системы СИ «пико» представляет коэффициент Пожалуйста, включите пикофарады Javascript в ампер-секунду / вольт. Также перечислены таблица преобразования микрофарадов [мкФ] в пикофарады [пФ] и шаги преобразования. В метрической системе «микро» — это префикс от 10 до 6. пикофарады в терафарады Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Примеры включают мм, мгновенный бесплатный онлайн-инструмент для преобразования пикофарад в микрофарады или наоборот.Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. Микрофарад является кратным фараду, который является производной единицей СИ для емкости. пикофарад в терафарад пикофарад в фарад. пикофарады в миллифарады Мы предполагаем, что вы конвертируете пикофарады в микрофарады. микрофарады Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать пикофарады в микрофарады. в виде английских единиц, валюты и других данных. Пикофарады и микрофарады — это единицы измерения емкости. метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое! пикофарад в статфарад 1 фарад равен 1000000000000 пикофарад, или 1000000 микрофарад.Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: пикофарад или микрофарад. Производной единицей измерения емкости в системе СИ является фарад. калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Префикс SI «микро» представляет собой коэффициент 10-6 или в экспоненциальной записи 1E-6. Пикофарад равен 1/1 000 000 000 000 фарад, что представляет собой емкость конденсатора с разностью потенциалов в один вольт, когда он заряжается одним кулоном электричества. 1 фарад равен 1000000000000 пикофарад, или 1000000 микрофарад.пикофарад в электромагнитную единицу Пикофарад — это производная единица измерения емкости в системе СИ, кратная фараду. Вы можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ, а также 10-12, или в экспоненциальной записи, 1E-12. Производной единицей измерения емкости в системе СИ является фарад. пикофарад в секунду / ом пикофарад в децифарад Также перечислены таблица преобразования пикофарада [пФ] в микрофарад [мкФ] и шаги преобразования. пикофарад в гектофарад Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: Ответ — 1000000.Введите ниже емкость в пикофарадах, чтобы получить значение, переведенное в микрофарады. Введите свои числа в форму, чтобы преобразовать единицы! Микрофарад составляет 1/1 000 000 фарад, что представляет собой емкость конденсатора с разностью потенциалов в один вольт, когда он заряжается одним кулоном электричества. Введите единицы измерения Мы предполагаем, что вы конвертируете микрофарады в пикофарады. Производной единицей измерения емкости в системе СИ является фарад. пикофарад или использовать конвертер величин. Используйте эту страницу, чтобы узнать, как конвертировать пикофарады в микрофарады.Получите беспрепятственную оценку от местных специалистов по ремонту дома и узнайте, сколько будет стоить ваш проект. Сколько пикофарад в 1 мкФ? Планируете ли вы проект по благоустройству дома. Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: микрофарад или пикофарад. Производной единицей измерения емкости в системе СИ является фарад. 1 фарад равен 1000000000000 пикофарад, или 1000000 мкФ. Кроме того, изучите инструменты для преобразования микрофарад или пикофарад в другие единицы электростатической емкости или узнайте больше о преобразованиях электростатической емкости.символы, аббревиатуры или полные названия единиц длины. Введите свои собственные числа в форму для преобразования единиц! дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, куб. см. Чтобы преобразовать измерение пикофарад в измерение микрофарад, разделите емкость на коэффициент преобразования. Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты. микрофарады в пикофарады, или введите любые две единицы ниже: пикофарады в банку Также изучите инструменты для преобразования пикофарад или микрофарад в другие единицы электростатической емкости или узнайте больше о преобразованиях электростатической емкости.Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты. пикофарады в квадратные электромагнитные единицы, граммы, моль, футы в секунду и многое другое. Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты. Сколько пикофарад в 1 микрофараде? пикофарады в ампер-секунды / вольт Перевести пикофарады [стандарт СИ] в микрофарады. площадь, масса, давление и другие типы. площадь, масса, давление и другие типы. микрофарад в пикофарад или введите любые две единицы ниже: пикофарад в нанофарад Пикофарад составляет 1/1 000 000 000 000 фарад, что представляет собой емкость конденсатора с разностью потенциалов в один вольт, когда он заряжается одним кулоном электричества.Примеры включают мм. В метрической системе «пико» является префиксом для 10–12. использовать конвертер величин. Микрофарад — это величина, кратная фараду, которая является производной единицей измерения емкости в системе СИ. Ответ — 1000000. Пикофарады. 1 фарад равен 1000000 мкФ или 1000000000000 пикофарад. микрофарад ConvertUnits.com предоставляет онлайн
Учебное пособие по встроенному программированию, Морской дворец Портмарнок, Ванетта Гибсон 2020, Худи Ghostemane Merch, Стоическое расстройство личности, Экономический форум АСЕАН, Парковка Menya Le Nood, Израильско-азербайджанские дроны, Вес Imdavisss, Национальный день собаки 2021, Как проверить автомобильный генератор с помощью мультиметра, Слоган Международного дня молодежи 2020, Факты о флаге Северной территории,
Конвертер пикофарад [пФ] в фемтофарад [фФ] • Конвертер емкости • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц
Конвертер длины и расстоянияМассовый конвертерКонвертер сухого объёма и общих измерений при варке Конвертер рабочих характеристикПреобразователь мощностиПреобразователь силыКонвертер времениЛинейный преобразователь скорости и скоростиКонвертер углового КПД, расхода топлива и экономии топливаКонвертер чиселПреобразователь единиц информации и хранения данныхКурс обмена валютЖенская одежда и размеры обувиКонвертер мужской одежды и размеров обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер удельного ускорения углового ускорения Преобразователь момента силы Преобразователь крутящего момента Преобразователь удельной энергии, теплоты сгорания (на массу) Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на объем) КонвертерТемпературный интервалКонвертерКонвертер теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер теплопроводностиКонвертер удельной теплоемкостиПлотность тепла, плотность пожарной нагрузкиКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициентов теплопередачи Конвертер объёмного расходаПреобразователь массового расходаМолярный расход раствора в конвертере массового потока Конвертер массового расхода Конвертер вязкостиПреобразователь кинематической вязкостиПреобразователь поверхностного натяженияПроницаемость, проницаемость, проницаемость водяного параКонвертер скорости передачи водяных паровКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофонаКонвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с выбираемым эталонным давлениемКонвертер яркостиКонвертер световой интенсивностиПреобразователь яркости в цифровое преобразование разрешения световых волн Конвертер длины: оптическая сила (диоптрия) в увеличение (X) преобразовательПреобразователь электрического зарядаЛинейный преобразователь плотности зарядаПреобразователь поверхностной плотности зарядаПреобразователь объёмной плотности зарядаПреобразователь электрического токаЛинейный преобразователь плотности токаПреобразователь плотности поверхностного токаПреобразователь напряженности электрического поляПреобразователь электрического потенциала и напряженияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь электрической проводимостиПреобразователь электрической проводимости в дБм, дБВ, ваттах и других единицах Преобразователь магнитодвижущей силыПреобразователь напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаПреобразователь плотности магнитного потока Мощность поглощенной дозы излучения, Конвертер мощности суммарной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность.Преобразователь радиоактивного распада Преобразователь радиационного облученияРадиация. Конвертер поглощенной дозы Конвертер метрических префиксов Конвертер передачи данных Конвертер единиц типографии и цифровой визуализации Конвертер единиц измерения объема древесины Калькулятор молярной массы Периодическая таблица
Экран сенсора этого планшета изготовлен 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 большим, чем у Солнца, будет иметь емкость в одну фарад, в то время как 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 соответствует 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 измерения 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 лат. 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 около 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 основал 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, которые различаются 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.
Как правило, 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 цепей 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.
Третье по важности свойство конденсаторов — 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
Подобно резисторам, 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 можно изменять 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 были на угольной основе пористые. 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 совместно 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 коэффициент прозрачности, до 90%. Благодаря своим преимуществам, 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
Есть ли у вас 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 соответствия конденсаторов — 300Guitars.com
При чтении схем, сборке или ремонте усилителей, а также при покупке конденсаторов вам часто приходится выполнять преобразование между мкФ, нФ и пФ.
Бумажные, пластиковые 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 единицах пФ ( микромикро фарад) (пикофарад).
Краткие формы для микрофарад включают пФ, , mmfd, MMFD, MMF, uuF и PF. ПФ составляет одну миллионную мкФ.
Между пФ и мкФ находится нФ, равная одной одной тысяче мкФ. Преобразование назад и вперед между uF, nF и pF может сбивать с толку из-за всех этих чертовых десятичных знаков, о которых нужно беспокоиться. Ниже представлена таблица преобразования мкФ в нФ-пФ.
Просто распечатайте копию и приклейте ее на рабочий стол … .он пригодится.
Вот отличный сайт с большим количеством информации о замене и идентификации конденсаторов.Сайт ориентирован на старые радиоприемники, но относится непосредственно к ламповым гитарным усилителям. Старые радиоприемники Фила.
Справочная таблица конденсаторов
ПикоФарад (пФ) | нанофарад (нФ) | мкФ (мФ, мкФ или мфд) | Код емкости |
1000 | 1 или 1н | 0,001 | 102 |
1500 | 1.5 или 1n5 | 0,0015 | 152 |
2200 | 2.2 или 2н2 | 0,0022 | 222 |
3300 | 3.3 или 3n3 | 0,0033 | 332 |
4700 | 4.7 или 4n7 | 0,0047 | 472 |
6800 | 6,8 или 6n8 | 0,0068 | 682 |
10000 | 10 или 10н | 0,01 | 103 |
15000 | 15 или 15n | 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 150n | 0.15 | 154 |
220000 | 220 или 220n | 0,22 | 224 |
330000 | 330 или 330n | 0,33 | 334 |
470000 | 470 или 470n | 0,47 | 474 |
560000 | 560 или 560n | 0,56 | 564 |
680000 | 680 или 680n | 0,68 | 684 |
1000000 | 1000 1000n | 1.00 | 105 |
Микрофарады ( мФ) | нанофарад (нФ) | пикофарады (пФ) |
0,000001 | 0,001 | 1 |
0,00001 | 0,01 | 10 |
0,0001 | 0.1 | 100 |
0,001 | 1 | 1000 |
0,01 | 10 | 10000 |
0,1 | 100 | 100000 |
1 | 1000 | 1000000 |
10 | 10000 | 10000000 |
100 | 100000 | 100000000 |
Вот таблица со старыми цветовыми кодами конденсаторов.
Мой магазин находится по адресу 1 Executive Dr Unit L Toms River, NJ 08755 . Пожалуйста, напишите мне, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна техническая работа.- Понедельник: 10.00 — 17.00
- вторник: 10.00 — 17.00
- среда: выходной
- Четверг: 10.00 — 17.00
- Пятница: 10.00 — 17.00
- Суббота 10.00 — 14.00. (Я бываю каждую вторую субботу).
- Настройки
- Ладовая повязка
- Перетяжка
- Новые костяные гайки и седла ручной резки на заказ
- Электроника рабочая
- Базовое обслуживание
- Регулировка смещения
- Ремонт и реставрация
- Модификации
- И многое другое….
Дэвид Николас — 20-ваттный усилитель звучит фантастически! Доставил товар на концерте, и я нахожу повсюду крутые тона с ним. Мне очень нравится кабина с Emenince Tonkerlites — идеально подходит для моих звуков! Делает 12-струнный звук похожим на рояль!
Peter Lacis — Недавно у меня было прослушивание на что-то, что было посвящено Led Zeppelin I. Мой пользовательский Pennalizer поразил умы парней, с которыми я играл.Они не могли поверить звукам, исходящим из этого усилителя. Когда мне в голову пришла эта идея, я никогда не думал об этом альбоме … так что это еще одно свидетельство той потрясающей работы, которую вы делаете.
Скотт Голдберг — Я очень доволен настройкой и быстрым поворотом. С «нижним» действием играть легче. Я обязательно буду распространять информацию.
ВВЕДЕНИЕ |
Резонанс возникает в параллельной цепи RLC, когда индуктивное и емкостное реактивные сопротивления равны.Сопротивление не влияет на резонансную частоту. Формула для расчета резонансной частоты:
L = индуктивность в микрогенри C = емкость в пикофарадах 2pi = 6,28 |
A-001-004-001 …. Какова резонансная частота параллельной цепи RLC, если R составляет 4,7 кОм, L — 1 микрогенри, а C — 10 пикофарад?
|
A-001-004-002 …. Какова резонансная частота параллельной цепи RLC, если R составляет 4,7 кОм, L составляет 2 микрогенри, а C — 15 пикофарад?
|
A-001-004-003 …. Какова резонансная частота параллельной цепи RLC, если R составляет 4,7 кОм, L составляет 5 микрогенри, а C — 9 пикофарад?
|
А-001-004-004…. Какова резонансная частота параллельной цепи RLC, если R составляет 4,7 кОм, L — 2 микрогенри, а C — 30 пикофарад?
|
A-001-004-005 …. Какова резонансная частота параллельной цепи RLC, если R составляет 4,7 кОм, L — 15 микрогенри, а C — 5 пикофарад?
|
A-001-004-006 …. Какова резонансная частота параллельной цепи RLC, если R составляет 4,7 кОм, L — 3 микрогенри, а C — 40 пикофарад?
|
A-001-004-007 …. Какова резонансная частота параллельной цепи RLC, если R равно 4.7 кОм, L — 40 микрогенри, C — 6 пикофарад?
|
A-001-004-008 …. Какова резонансная частота параллельной цепи RLC, если R составляет 4,7 кОм, L составляет 10 микрогенри, а C — 50 пикофарад?
|
A-001-004-009 …. Какова резонансная частота параллельной цепи RLC, если R составляет 4,7 кОм, L составляет 200 микрогенри, а C — 10 пикофарад?
|
A-001-004-010 …. Какова резонансная частота параллельной цепи RLC, если R составляет 4,7 кОм, L — 90 микрогенри, а C — 100 пикофарад?
|
A-001-004-011 …. Какое значение индуктивности (L) в параллельном контуре RLC, если резонансная частота составляет 14,25 МГц, а C составляет 44 пикофарада?
|
ВИКТОРИНА |
Попробуйте викторину по этой теме. |
Емкость
Конденсатор — очень распространенный электрический компонент. Он используется для хранения электрической энергии. Термин «емкость» означает способность накапливать энергию в виде электрического заряда .
Емкостный эффект имеет большое преимущество в электрических / электронных схемах. Например, управление переменным током, настройка радиоприемников, схем с выдержкой времени, отделение переменного тока от постоянного тока, коррекция коэффициента мощности, люминесцентные лампы и запуск однофазных двигателей.
Конденсатор состоит из двух проводящих поверхностей или пластин, расположенных очень близко друг к другу, но разделенных изолятором, называемым диэлектриком. См. Рисунок 1. Также показаны условные обозначения конденсаторов.
Рисунок 1
Единицей измерения емкости является фарад (Ф), который может быть определен как:
.Один Фарад — это величина емкости, которая будет хранить заряд в один кулон при приложении ЭДС в один вольт.
Отсюда:
Заряд = Емкость x Напряжение
Q = емкость (фарады) x напряжение (вольт)
Q = C x U
Q = накопленный заряд в конденсаторе, выражается в кулонах. Ранее мы узнали, что кулоны равны току (амперам), умноженному на
.
время (секунды) или Q = I x t.
C = Емкость измеряется в Фарадах. Следует помнить, что единица измерения в 1 фарад представляет собой очень большой заряд. Фактические значения конденсаторов будут в микрофарадах, нанофарадах или пикофарадах, где:
1 1
Один микрофарад = ———— или — или 10-6 фарад
1 000 000 106
1 1
Одна нанофарада = —————— или — или 10-9 фарад
1 000 000 000 109
1 1
Один пикофарад = ——————— или — или 10-12 фарад
1 000 000 000 000 1012
Если конденсатор был помечен значением 1000 пФ, он также мог быть помечен значением 1 нФ.Точно так же конденсатор на 0,001 мкФ мог иметь маркировку 1 НФ. Следовательно, можно видеть, что в нанофараде одна тысяча пикофарад, а также что в микрофараде 1 тысяча нанофарад.
Приставка «микро» обычно обозначается греческой буквой µ. Например, 10 мкФ можно записать как 10 мкФ. Значение емкости обычно четко указано на корпусе конденсатора.
См. Рис. 2. Когда переключатель замкнут, электроны на верхней пластине A притягиваются к положительному полюсу батареи.Это оставляет нехватку электронов на пластине A, которая, следовательно, заряжена положительно. В то же время электроны собираются на нижней пластине B, заставляя ее заряжаться отрицательно. Поскольку пластины A и B теперь заряжены с противоположной полярностью, между ними существует разность потенциалов. Когда эта разность потенциалов равна напряжению батареи, конденсатор больше не может заряжаться. Обратите внимание, что напряжение на конденсаторе имеет полярность, противоположную полярности батареи. Когда конденсатор не может быть заряжен дальше, мы считаем, что он полностью заряжен.
Если переключатель теперь разомкнут, конденсатор останется заряженным, потому что избыточные электроны на пластине B не смогут переместиться на пластину A.
Рисунок 2
См. Рис. 3. Если перемычка проходит через пластины заряженного конденсатора, электроны будут течь от B к A. Это действие разряжает конденсатор и возвращает его в незаряженное состояние.
Рисунок 3
Пример 1
Рассчитайте заряд конденсатора 10 мкФ, когда он подключен к источнику постоянного тока 200 В.
C = 10 мкФ = 10 x 10-6 Фарад
U = 200 Вольт
Q = C x U
Q = 10 х 10-6 х 200
Q = 0.002 Кулоны
Пример 2
Постоянный ток 10 ампер течет в ранее разряженный конденсатор в течение 20 секунд, когда разность потенциалов между пластинами составляет 600 вольт. Какая емкость конденсатора?
I = 10 А
t = 20 секунд
Q = I x t
Q = 10 х 20
Q = 200 кулонов
Q = C x U
Чтобы получить C сам по себе, преобразуем формулу:
Q
С = —
U
200
С = ——
600
С = 0.33 фарада
Из предыдущих упражнений видно, что факторы, влияющие на величину заряда конденсатора, зависят от емкости и напряжения:
Q = C x U
Чем больше емкость конденсатора, тем больше заряд при одинаковом приложенном напряжении. Если на конденсатор подается 10 Вольт, он заряжается до 10 В, после чего зарядка прекращается.Заряд остается на конденсаторе при подключенном напряжении или без него.
Когда напряжение на конденсаторе сравняется с напряжением питания, ток больше не течет. Конденсатор теперь полностью заряжен и останется заряженным даже при отключении от источника питания. См. Рисунок 4.
Рисунок 4
Чем больше емкость конденсатора, тем больше заряд при одинаковом приложенном напряжении.Факторы, влияющие на емкость:
- Площадь плиты
- Расстояние между пластинами (расстояние между пластинами)
- Диэлектрический материал.
(1) Площадь пластины
Если площадь пластин конденсатора увеличивается, соответственно увеличивается емкость, при условии, что не изменяется расстояние между пластинами или диэлектрический материал. См. Рисунок 5.
Емкость прямо пропорциональна площади пластины;
C µ a | ||
Рисунок 5
Когда два конденсатора устанавливаются параллельно, площадь пластины увеличивается, и поэтому увеличивается емкость.См. Рисунок 6.
Рисунок 6
.
(2) Расстояние между пластинами
Емкость конденсатора изменяется при изменении расстояния между пластинами. Он увеличивается, когда пластины сближаются, и уменьшается, когда они отдаляются друг от друга.
См. Рисунок 7. Пластины (a) имеют большую емкость, чем пластины (b).
Емкость обратно пропорциональна расстоянию между пластинами;
1 |
Где d = расстояние между пластинами
Рисунок 7
См. Рисунок 8.Когда два конденсатора соединены последовательно, расстояние между пластинами увеличивается, поэтому емкость уменьшается.
Рисунок 8
(3) Диэлектрический материал
При использовании одних и тех же пластин, закрепленных на определенном расстоянии друг от друга, емкость изменится, если для диэлектрика используются разные изоляционные материалы. Воздействие различных материалов сравнивается с действием воздуха — то есть, если конденсатор имеет заданную емкость, когда в качестве диэлектрика используется воздух, другие материалы, используемые вместо воздуха, будут умножать емкость на определенную величину, называемую диэлектрической постоянной “. ».
При замене диэлектрического материала изменяется емкость. См. Рисунок 9.
Рисунок 9
Например, некоторые типы промасленной бумаги имеют диэлектрическую проницаемость 3; и если такую промасленную или вощеную бумагу поместить между пластинами, емкость будет в 3 раза больше, чем если бы диэлектриком был воздух.
Различные материалы имеют разную диэлектрическую проницаемость и поэтому изменяют емкость, когда они помещаются между пластинами, чтобы действовать как диэлектрик.Ниже перечислены диэлектрические постоянные для типичных материалов
Воздух 1.0
Кварц от 3,4 до 4,2
Стекло 5.1 до 8.0
Слюда от 7,0 до 8,0
Когда конденсатор полностью заряжен и сразу отключается от источника питания, конденсатор остается заряженным.
Если конденсатор закорочен на кусок проводника, энергия, накопленная в конденсаторе, будет рассеиваться в виде искры / трещины разрядного тока.
Энергия, запасенная в конденсаторе, измеряется в джоулях (символ W). Чем больше значение емкости, тем больше энергии, запасаемой конденсатором, для данного напряжения.
Конденсаторы
можно разделить на два типа: поляризованные и неполяризованные .
Поляризованные типы включают стандартные алюминиевые электролитические и танталовые электролитические конденсаторы. Они широко используются в источниках питания. Оба типа имеют положительные и отрицательные клеммы, и необходимо правильно подключить , чтобы сохранить диэлектрическую проницаемость.
См. Рисунок 10.
Рисунок 10
Неполяризованные конденсаторы, такие как полипропиленовые, поликарбонатные, полиэфирные, полистирольные, слюдяные и керамические, можно подключать любым способом. Все они обладают очень хорошими диэлектрическими свойствами. См. Рисунок 11.
Рисунок 11
В конденсаторах общего назначения в качестве диэлектрика используется бумага, пропитанная воском или маслом.Две длинные прямоугольные алюминиевые фольги, разделенные двумя немного большими полосами пропитанной бумаги, скручиваются. Затем их вставляют в изолированный цилиндр и запечатывают на концах. Из каждой пластины выводится вывод, позволяющий подключить устройство к цепи. См. Рисунок 12.
Рисунок 12
Конденсаторы с слюдяным диэлектриком имеют диапазон емкости от нескольких пФ до 0.02 мкФ. Обычно это прецизионные конденсаторы с высоким рабочим напряжением и превосходной долговременной стабильностью. Конденсаторы керамического и майларового типов обладают определенными преимуществами в конкретных схемах. Различные типы конденсаторов обычно получают свои названия от типов используемых диэлектриков. См. Рисунок 13.
Фиг.13
При нормальной конструкции конденсаторы более 2 мкФ становятся очень громоздкими и громоздкими.Электролитический конденсатор имеет большую емкость внутри корпуса, которая намного меньше, чем при использовании обычной конструкции.
Диэлектрик электролитических конденсаторов состоит из тонкой пленки оксида, образованной электрохимическим воздействием непосредственно на пластине из металлической фольги. Другая пластина состоит из пастообразного электролита.
См. Рисунок 14.
Рисунок 14
Большая емкость является результатом того, что оксидный диэлектрический слой является чрезвычайно тонким, а эффективная площадь пластины значительно увеличивается в результате травления.Электролитический конденсатор представляет собой поляризованный компонент , что означает, что он должен быть включен в цепь в соответствии с маркировкой плюса и минуса на его корпусе. При неправильном подключении конденсатор обычно разрушается и может взорваться. Их значения варьируются от 1 мкФ до 10 000 мкФ.
Керамические дисковые конденсаторы общего назначения обычно имеют допуск ± 20%.
Бумажные конденсаторы обычно имеют допуск ± 10%.
Для более точных допусков используются трубчатые конденсаторы из слюды и керамики.Они имеют значения допуска от ± 2 до 20%.
Посеребренные слюдяные конденсаторы доступны с допуском ± 1%.
Допуски могут быть меньше на отрицательной стороне, чтобы обеспечить достаточную емкость, особенно с электролитическими конденсаторами, которые имеют большой допуск. Например, электролизер на 20 мкФ с допуском от -10% до +50% может иметь емкость от 18 до 30 мкФ. Однако точное значение емкости не имеет решающего значения для большинства применений конденсаторов.
Когда два или более конденсатора соединены параллельно, площадь пластины увеличивается, и поэтому увеличивается емкость.См. Рисунок 15.
Рисунок 15
Следовательно, общая емкость (CT) — это сумма отдельных емкостей, включенных параллельно.
CT = C1 + C2 +. . . . . CN |
Когда группа подключена к источнику питания U, каждый конденсатор будет накапливать заряд, и мы будем называть их Q1 и Q2 соответственно.Общий накопленный заряд QT будет суммой отдельных начислений:
QT = Q1 + Q2
Так же, как U в параллельной цепи:
CT = C1 + C2
Пример 1
Два конденсатора емкостью 2 мкФ и 5 мкФ подключены параллельно к источнику питания 20 В постоянного тока.
Вычислить:
(а) Эквивалентная емкость группы
(б) Общая сумма заряда
(c) Заряд каждого конденсатора.
Решение 1
(а) CT = C1 + C2
CT = 2 + 5
CT = 7 мкФ
(б) Общая сумма:
QT = CT x U
QT = 7 x 10-6 x 20
QT = 140 x 10-6 Кулонов
Заряд каждого конденсатора определяется по формуле: Q = C x U
Поскольку конденсаторы включены параллельно, напряжение на них одинаковое.
Зарядка на 2 мкФ:
Q1 = 2 x 10-6 x 20 = 40 x 10-6 Кулонов
Зарядка на 5 мкФ:
Q2 = 5 x 10-6 x 20 = 100 x 10-6 Кулонов
Чек: QT = Q1 + Q2
140 x 10-6 = 40 x 10-6 + 100 x 10-6
Пример 2
Пять конденсаторов емкостью 20 мкФ, 100 мкФ, 50 мкФ, 300 мкФ и 40 мкФ соответственно подключены параллельно к источнику питания 1000 В.
Вычислить:
(а) Эквивалентная емкость группы
(б) Общая сумма заряда
(c) Заряд каждого конденсатора.
Решение 2
(а) CT = C1 + C2 + C3 + C4 + C5
CT = 20 + 100 + 50 + 300 + 40 = 510 мкФ
QT = CT x U
QT = 510 x 10-6 x 1000 = 0.51 кулон
(в) Q1 = C1 x U
Q1 = 20 x 10-6 x 1000 = 0,02 Кулон
Q2 = C2 x U
Q2 = 100 x 10-6 x 1000 = 0,1 Кулон
Q3 = C3 x U
Q3 = 50 x 10-6 x 1000 = 0.05 Кулоны
Q4 = C4 x U
Q4 = 300 x 10-6 x 1000 = 0,3 Кулон
Q5 = C5 x U
Q5 = 40 x 10-6 x 1000 = 0,04 Кулон
Чек:
QT = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5
QT = 0.02 + 0,1 + 0,05 + 0,3 + 0,04
QT = 0,51 Кулон
Рассмотрим эффект последовательного соединения двух одинаковых конденсаторов. Площадь пластины остается прежней, но толщина диэлектрика увеличивается. См. Рисунок 16.
Рисунок 1 6
1
Емкость µ —————
расстояние (d)
1
Расстояние µ —————
Емкость
Если объединить все расстояния между пластинами конденсаторов, то получится один конденсатор с расстоянием dT (d1 + d2 = dT).
Формула емкости серии 1 1 1 1 |
Примечание:
Общая емкость в цепи серии рассчитывается таким же образом, как и полное сопротивление в цепи , параллельной .
Общая емкость в цепи , параллельной , вычисляется таким же образом, как и полное сопротивление в цепи серии .
Так же, как ток одинаков во всех резисторах в последовательной цепи; заряд одинаковый на всех конденсаторах в последовательной цепи. Это связано с тем, что один и тот же зарядный ток должен протекать во всех частях последовательной цепи в одно и то же время.
QT = Q1 = Q2 = Q3 (кулоны)
Пример 1
Рассчитайте общую емкость трех последовательно соединенных конденсаторов номиналом 10 мкФ, 30 мкФ и 60 мкФ.
Решение
1 1 1 1
— = — + — + —
CT C1 C2 C3
1 1 1 1
— = — + — + —
КТ 10 30 60
1 6 + 2 + 1 9
— = ——————— = —
КТ 60 60
60
CT = — = 6.66 мкФ (до 2 знаков после запятой)
9
Этот пример проясняет, что общая емкость цепочки из подключенных конденсаторов серии и на меньше, чем , чем у наименьшего отдельного конденсатора . Это также относится к резисторам, включенным параллельно.
Теперь можно рассчитать общий заряд для предыдущего примера при подключении к источнику питания 200 В.
QT = CT x U (кулоны)
QT = 6,66 x 10-6 x 200
QT = 1333 x 10-6 Кулонов
Поскольку конденсаторы соединены в серии , заряд , на каждом, равен , так же как , как общий заряд, т.е.е. 1333 x 10-6 кулонов.
Напряжение питания равно U, а падение напряжения на отдельных конденсаторах C1, C2 и C3 равно U1, U2 и U3 соответственно, поскольку все конденсаторы включены последовательно:
UT = U1 + U2 + U3
Q
Q = C x U U1 = —
C1
Q 1333 x 10-6 1333
U1 = — = ———— = —— = 133.30 Вольт
С1 10 х 10-6 10
Q 1333 x 10-6 1333
U2 = — = ———— = —— = 44,43 В
С2 30 х 10-6 30
Q 1333 x 10-6 1333
U3 = — = ———— = —— = 22.21 вольт
C3 60 х 10-6 60
Примечание:
Сумма трех отдельных падений напряжения на трех конденсаторах равна напряжению питания. Большее падение напряжения происходит на конденсаторе меньшей емкости, а меньшее падение напряжения — на конденсаторе большей емкости.
Пример
Три конденсатора емкостью 6 мкФ, 8 мкФ и 16 мкФ соответственно подключены последовательно к источнику постоянного тока 100 В.Вычислить:
(1) Суммарная емкость цепи
(2) Общий накопленный заряд
(3) Падение напряжения на каждом конденсаторе.
Решение
1 1 1 1
(1) — = — + — + —
CT C1 C2 C3
1 1 1 1
— = — + — + —
КТ 6 8 16
1 8 + 6 + 3 17
— = —————— = —
КТ 48 48
48
CT = — = 2.82 мкФ
17
(2) QT = CT x U
QT = 2,82 x 10-6 x 100
QT = 282 x 10-6 кулонов
К 282 х 10-6
(3) U1 = — = ———— = 47.05 Вольт
C1 6 х 10-6
К 282 х 10-6
U2 = — = ———— = 35,35 В
C2 8 х 10-6
К 282 х 10-6
U3 = — = ———— = 17.63 В
C3 16 х 10-6
Чек:
UT = U1 + U2 + U3
100 = 47,05 + 35,35 + 17,63
100 = 100
Производители указывают безопасное рабочее напряжение на корпусе конденсаторов, и это значение не должно быть превышено. См. Рисунок 17.
Если это безопасное рабочее напряжение на конденсаторе превышено, возможно, что диэлектрик может выйти из строя, что приведет к короткому замыканию в конденсаторе.
Рисунок 17
Рабочее напряжение равнопроходных конденсаторов серии
Когда два одинаковых конденсатора соединены последовательно, рабочее напряжение является суммой двух рабочих напряжений конденсаторов. Например, два конденсатора одинаковой величины, рассчитанные на максимальное питание 130 В, могут быть подключены последовательно и подключены к источнику питания до 260 Вольт.
В практических схемах этого не делается.Было бы разумно использовать два конденсатора на 260 В.
Ниже приводится метод, используемый для определения полной емкости цепи, показанной на Рисунке 18.
|
Рисунок 18
Сначала найдите общую емкость параллельной ветви (CP):
CP = C2 + C3
CP = 3 + 6 = 9 мкФ
Этот конденсатор CP емкостью 9 мкФ включен последовательно с конденсатором на 12 мкФ.
Чтобы найти полную емкость цепи:
1 1 1
— = — + —
CT C1 CP
1 1 1
— = — + —
CT 12 9
1 3 + 4 7
— = ———— = —
КТ 36 36
36
CT = — = 5.14 мкФ
7
Суммарный заряд схемы:
QT = CT x U
QT = 5,14 x 10-6 x 200 = 1028 x 10-6 Кулонов
Теперь мы можем найти падение напряжения на конденсаторе 12 мкФ:
QT 1028 x 10-6 1028
U1 = — = ————— = —— = 85.66 Вольт
С1 12 х 10-6 12
Падение напряжения на обоих конденсаторах в параллельной цепи будет одинаковым (U2):
QT 1028 x 10-6 1028
U2 = — = ———— = —— = 114,2 В
КП 9 х 10-6 9
Поскольку конденсатор 12 мкФ включен в цепь последовательно, через него протекает полный ток, и поэтому накопленный на нем заряд будет равен общему заряду QT.
Q1 = U1 x C1
Q1 = 85,66 x 12 x 10-6 = 1028 x 10-6 Кулонов
Накопленный заряд на конденсаторе 3 мкФ:
Q2 = U2 x C2
Q2 = 114,2 x 3 x 10-6 = 343 x 10-6 Кулонов
Накопленный заряд на конденсаторе 6 мкФ:
Q3 = U2 x C3
Q3 = 114.2 x 6 x 10-6 = 685 x 10-6 Кулонов
Заряд, накопленный двумя конденсаторами, включенными параллельно, равен общему заряду.
QT = Q2 + Q3
QT = 343 x 10-6 + 685 x 10-6
1028 x 10-6 = 1028 x 10-6
Источник: http: // local.ecollege.ie/Content/APPRENTICE/liu/electrical_notes/LL218.doc
Если вы являетесь автором приведенного выше текста и не соглашаетесь делиться своими знаниями для обучения, исследований и получения стипендии (для добросовестного использования, как указано в Государства авторские права низкие) отправьте нам электронное письмо, и мы быстро удалим ваш текст. Добросовестное использование — это ограничение и исключение из исключительного права, предоставленного законом об авторском праве автору творческой работы. В законах США об авторском праве добросовестное использование — это доктрина, которая разрешает ограниченное использование материалов, защищенных авторским правом, без получения разрешения от правообладателей.Примеры добросовестного использования включают комментарии, поисковые системы, критику, репортажи, исследования, обучение, архивирование библиотек и стипендии. Он предусматривает легальное, нелицензионное цитирование или включение материалов, защищенных авторским правом, в работы другого автора в соответствии с четырехфакторным балансирующим тестом. (источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use)
Информация о медицине и здоровье, содержащаяся на сайте, имеет общий характер и цель, которая является чисто информативной и по этой причине не может в любом случае заменить совет врача или квалифицированного лица, имеющего законную профессию.
Тексты являются собственностью их авторов, и мы благодарим их за предоставленную нам возможность бесплатно делиться своими текстами с учащимися, преподавателями и пользователями Интернета, которые будут использоваться только в иллюстративных образовательных и научных целях.
.