22Nf в микрофарадах. Электрическая емкость: от микрофарад до нанофарад — все об измерении и применении

Что такое электрическая емкость и как она измеряется. Какие единицы используются для измерения емкости. Где применяются конденсаторы и ионисторы. Как работают емкостные сенсорные экраны.

Содержание

Основы электрической емкости: определение и единицы измерения

Электрическая емкость — это физическая величина, характеризующая способность проводника накапливать электрический заряд. Она определяется как отношение заряда проводника к его потенциалу:

C = Q / φ

где C — емкость, Q — заряд, φ — потенциал.

В Международной системе единиц (СИ) емкость измеряется в фарадах (Ф). Один фарад — это емкость проводника, который при заряде в 1 кулон приобретает потенциал 1 вольт.

Почему фарад считается очень большой единицей измерения емкости?

Фарад является чрезвычайно большой единицей для практического применения. Для наглядности: металлический шар радиусом 13 радиусов Солнца имел бы емкость всего 1 фарад. А емкость металлического шара размером с Землю составила бы лишь около 710 микрофарад.


Какие меньшие единицы измерения емкости используются на практике?

  • Микрофарад (мкФ) = 10^-6 Ф
  • Нанофарад (нФ) = 10^-9 Ф
  • Пикофарад (пФ) = 10^-12 Ф

Эти дробные единицы гораздо удобнее для описания емкости реальных конденсаторов и электрических цепей.

Конденсаторы: основные типы и их характеристики

Конденсатор — это электронный компонент, способный накапливать электрический заряд. Он состоит из двух проводников (обкладок), разделенных диэлектриком.

Какие основные типы конденсаторов существуют?

  • Керамические
  • Пленочные
  • Электролитические
  • Танталовые
  • Воздушные переменные

Какие ключевые параметры характеризуют конденсатор?

Основными характеристиками конденсатора являются:

  • Номинальная емкость
  • Рабочее напряжение
  • Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)
  • Допуск (точность емкости)
  • Тангенс угла потерь

История создания первых конденсаторов

История конденсаторов началась в середине 18 века с изобретения «лейденской банки».

Кто и когда изобрел первый конденсатор?

Первый конденсатор, названный «лейденской банкой», был создан в 1745 году. Его независимо изобрели немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский физик Питер ван Мушенбрук в городе Лейден.


Как была устроена «лейденская банка»?

Конструкция «лейденской банки» была следующей:

  • Стеклянная банка служила диэлектриком
  • Вода внутри банки была одной обкладкой
  • Рука экспериментатора, державшая банку, выполняла роль второй обкладки

Такая конструкция позволяла накапливать заряд порядка микрокулона.

Современные применения конденсаторов в электронике

Сегодня конденсаторы широко используются в различных областях электроники и электротехники.

Где применяются конденсаторы в современной технике?

  • Источники питания (фильтрация и сглаживание пульсаций)
  • Радиотехника (колебательные контуры)
  • Цифровая электроника (развязка по питанию)
  • Силовая электроника (снабберы, коррекция коэффициента мощности)
  • Акустические системы (частотные фильтры)

Какую роль играют конденсаторы в этих устройствах?

Основные функции конденсаторов в электронных схемах:

  • Накопление энергии
  • Фильтрация сигналов
  • Разделение постоянной и переменной составляющих
  • Создание резонансных контуров
  • Сглаживание пульсаций напряжения

Ионисторы: конденсаторы нового поколения

Ионисторы (суперконденсаторы) — это особый тип конденсаторов с очень высокой удельной емкостью.


Чем ионисторы отличаются от обычных конденсаторов?

Ключевые особенности ионисторов:

  • Огромная удельная емкость (до сотен фарад)
  • Накопление заряда в двойном электрическом слое
  • Использование пористых электродов с большой площадью поверхности
  • Высокая скорость зарядки и разрядки
  • Большой срок службы (миллионы циклов заряд-разряд)

В каких областях применяются ионисторы?

Основные сферы применения ионисторов:

  • Электромобили (рекуперация энергии торможения)
  • Возобновляемая энергетика (накопление энергии)
  • Портативная электроника (стабилизация питания)
  • Общественный транспорт (автономный ход троллейбусов)

Емкостные сенсорные экраны: принцип работы

Емкостные сенсорные экраны широко используются в современных мобильных устройствах.

Как устроен емкостный сенсорный экран?

Конструкция емкостного экрана включает:

  • Стеклянную подложку
  • Прозрачный проводящий слой (обычно оксид индия-олова)
  • Защитное покрытие

Какие типы емкостных экранов существуют?

Различают два основных типа емкостных экранов:


  1. Поверхностно-емкостные
  2. Проекционно-емкостные

Проекционно-емкостные экраны более современны и обладают рядом преимуществ.

Преимущества и недостатки емкостных сенсорных экранов

Емкостные экраны имеют как достоинства, так и ограничения по сравнению с другими типами сенсорных экранов.

Каковы основные преимущества емкостных экранов?

  • Высокая чувствительность и точность
  • Поддержка мультитач-жестов
  • Долговечность (до 200 млн нажатий)
  • Высокая прозрачность (до 90%)

Какие недостатки присущи емкостным экранам?

Основные ограничения емкостных экранов:

  • Чувствительность только к проводящим объектам
  • Сложности работы в перчатках
  • Ухудшение характеристик при отрицательных температурах
  • Более высокая стоимость по сравнению с резистивными экранами

микрофарад [мкФ] в нанофарад [нФ] • Электрическая емкость • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыИмпульс (количество движения)Импульс силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

Сенсорный экран этого планшета выполнен с использованием проекционно-емкостной технологии.

Общие сведения

Использование емкости

Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании

Историческая справка

Маркировка конденсаторов

Примеры конденсаторов

Ионисторы

Емкостные сенсорные экраны

Поверхностно-емкостные экраны

Проекционно-емкостные экраны

Общие сведения

Измерение емкости конденсатора номинальной емкостью 10 мкФ с помощью осциллографа-мультиметра

Электрическая емкость — это величина, характеризующая способность проводника накапливать заряд, равная отношению электрического заряда к разности потенциалов между проводниками:

C = Q/∆φ

Здесь Q — электрический заряд, измеряется в кулонах (Кл), — разность потенциалов, измеряется в вольтах (В).

В системе СИ электроемкость измеряется в фарадах (Ф). Данная единица измерения названа в честь английского физика Майкла Фарадея.

Фарад является очень большой емкостью для изолированного проводника. Так, металлический уединенный шар радиусом в 13 радиусов Солнца имел бы емкость равную 1 фарад. А емкость металлического шара размером с Землю была бы примерно 710 микрофарад (мкФ).

Так как 1 фарад — очень большая емкость, поэтому используются меньшие значения, такие как: микрофарад (мкФ), равный одной миллионной фарада; нанофарад (нФ), равный одной миллиардной; пикофарад (пФ), равный одной триллионной фарада.

В системе СГСЭ основной единицей емкости является сантиметр (см). 1 сантиметр емкости — это электрическая емкость шара с радиусом 1 сантиметр, помещенного в вакуум. СГСЭ — это расширенная система СГС для электродинамики, то есть, система единиц в которой сантиметр, грам, и секунда приняты за базовые единицы для вычисления длины, массы и времени соответственно. В расширенных СГС, включая СГСЭ, некоторые физические константы приняты за единицу, чтобы упростить формулы и облегчить вычисления.

Использование емкости

Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании

Условные обозначения конденсаторов на принципиальных схемах

Понятие электрической емкости относится не только к проводнику, но и к конденсатору. Конденсатор — система двух проводников, разделенных диэлектриком или вакуумом. В простейшем варианте конструкция конденсатора состоит из двух электродов в виде пластин (обкладок). Конденсатор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухэлектродный прибор для накопления заряда и энергии электромагнитного поля, в простейшем случае представляет собой два проводника, разделённые каким-либо изолятором. Например, иногда радиолюбители при отсутствии готовых деталей изготавливают подстроечные конденсаторы для своих схем из отрезков проводов разного диаметра, изолированных лаковым покрытием, при этом более тонкий провод наматывается на более толстый. Регулируя число витков, радиолюбители точно настраивают контура аппаратуры на нужную частоту.

Примеры изображения конденсаторов на электрических схемах приведены на рисунке.

Параллельная RLC-цепь, состоящая из резистора, конденсатора и катушки индуктивности

Историческая справка

Еще 275 лет назад были известны принципы создания конденсаторов. Так, в 1745 г. в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский физик Питер ван Мушенбрук создали первый конденсатор — «лейденскую банку» — в ней диэлектриком были стенки стеклянной банки, а обкладками служили вода в сосуде и ладонь экспериментатора, державшая сосуд. Такая «банка» позволяла накапливать заряд порядка микрокулона (мкКл). После того, как ее изобрели, с ней часто проводили эксперименты и публичные представления. Для этого банку сначала заряжали статическим электричеством, натирая ее. После этого один из участников прикасался к банке рукой, и получал небольшой удар током. Известно, что 700 парижских монахов, взявшись за руки, провели лейденский эксперимент. В тот момент, когда первый монах прикоснулся к головке банки, все 700 монахов, сведенные одной судорогой, с ужасом вскрикнули.

В Россию «лейденская банка» пришла благодаря русскому царю Петру I, который познакомился с Мушенбруком во время путешествий по Европе, и подробнее узнал об экспериментах с «лейденской банкой». Петр I учредил в России Академию наук, и заказал Мушенбруку разнообразные приборы для Академии наук.

В дальнейшем конденсаторы усовершенствовались и становились меньше, а их емкость — больше. Конденсаторы широко применяются в электронике. Например, конденсатор и катушка индуктивности образуют колебательный контур, который может быть использован для настройки приемника на нужную частоту.

Существует несколько типов конденсаторов, отличающихся постоянной или переменной емкостью и материалом диэлектрика.

Примеры конденсаторов

Оксидные конденсаторы в блоке питания сервера.

Промышленность выпускает большое количество типов конденсаторов различного назначения, но главными их характеристиками являются ёмкость и рабочее напряжение.

Типичные значение ёмкости конденсаторов изменяются от единиц пикофарад до сотен микрофарад, исключение составляют ионисторы, которые имеют несколько иной характер формирования ёмкости – за счёт двойного слоя у электродов – в этом они подобны электрохимическим аккумуляторам. Суперконденсаторы на основе нанотрубок имеют чрезвычайно развитую поверхность электродов. У этих типов конденсаторов типичные значения ёмкости составляют десятки фарад, и в некоторых случаях они способны заменить в качестве источников тока традиционные электрохимические аккумуляторы.

Вторым по важности параметром конденсаторов является его рабочее напряжение. Превышение этого параметра может привести к выходу конденсатора из строя, поэтому при построении реальных схем принято применять конденсаторы с удвоенным значением рабочего напряжения.

Для увеличения значений ёмкости или рабочего напряжения используют приём объединения конденсаторов в батареи. При последовательном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение удваивается, а суммарная ёмкость уменьшается в два раза. При параллельном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение остаётся прежним, а суммарная ёмкость увеличивается в два раза.

Третьим по важности параметром конденсаторов является температурный коэффициент изменения ёмкости (ТКЕ). Он даёт представление об изменении ёмкости в условиях изменения температур.

В зависимости от назначения использования, конденсаторы подразделяются на конденсаторы общего назначения, требования к параметрам которых некритичны, и на конденсаторы специального назначения (высоковольтные, прецизионные и с различными ТКЕ).

Маркировка конденсаторов

Подобно резисторам, в зависимости от габаритов изделия, может применяться полная маркировка с указанием номинальной ёмкости, класса отклонения от номинала и рабочего напряжения. Для малогабаритных исполнений конденсаторов применяют кодовую маркировку из трёх или четырёх цифр, смешанную цифро-буквенную маркировку и цветовую маркировку.

Соответствующие таблицы пересчёта маркировок по номиналу, рабочему напряжению и ТКЕ можно найти в Интернете, но самым действенным и практичным методом проверки номинала и исправности элемента реальной схемы остаётся непосредственное измерение параметров выпаянного конденсатора с помощью мультиметра.

Оксидный конденсатор собран из двух алюминиевых лент и бумажной прокладки с электролитом. Одна из алюминиевых лент покрыта слоем оксида алюминия и служит анодом. Катодом служит вторая алюминиевая лента и бумажная лента с электролитом. На алюминиевых лентах видны следы электрохимического травления, позволяющего увеличить их площадь поверхности, а значит и емкость конденсатора.

Предупреждение: поскольку конденсаторы могут накапливать большой заряд при весьма высоком напряжении, во избежание поражения электрическим током необходимо перед измерением параметров конденсатора разряжать его, закоротив его выводы проводом с высоким сопротивлением внешней изоляции. Лучше всего для этого подходят штатные провода измерительного прибора.

Оксидные конденсаторы: данный тип конденсатора обладает большой удельной емкостью, то есть, емкостью на единицу веса конденсатора. Одна обкладка таких конденсаторов представляет собой обычно алюминиевую ленту, покрытую слоем оксида алюминия. Второй обкладкой служит электролит. Так как оксидные конденсаторы имеют полярность, то принципиально важно включать такой конденсатор в схему строго в соответствии с полярностью напряжения.

Твердотельные конденсаторы: в них вместо традиционного электролита в качестве обкладки используется органический полимер, проводящий ток, или полупроводник.

Трехсекционный воздушный конденсатор переменной емкости

Переменные конденсаторы: емкость может меняться механическим способом, электрическим напряжением или с помощью температуры.

Пленочные конденсаторы: диапазон емкости данного типа конденсаторов составляет примерно от 5 пФ до 100 мкФ.

Имеются и другие типы конденсаторов.

Ионисторы

В наши дни популярность набирают ионисторы. Ионистор (суперконденсатор) — это гибрид конденсатора и химического источника тока, заряд которого накапливается на границе раздела двух сред — электрода и электролита. Начало созданию ионисторов было положено в 1957 году, когда был запатентован конденсатор с двойным электрическим слоем на пористых угольных электродах.

Двойной слой, а также пористый материал помогли увеличить емкость такого конденсатора за счет увеличения площади поверхности. В дальнейшем эта технология дополнялась и улучшалась. На рынок ионисторы вышли в начале восьмидесятых годов прошлого века.

С появлением ионисторов появилась возможность использовать их в электрических цепях в качестве источников напряжения. Такие суперконденсаторы имеют долгий срок службы, малый вес, высокие скорости зарядки-разрядки. В перспективе данный вид конденсаторов может заменить обычные аккумуляторы. Основными недостатками ионисторов является меньшая, чем у электрохимических аккумуляторов удельная энергия (энергия на единицу веса), низкое рабочее напряжение и значительный саморазряд.

Ионисторы применяются в автомобилях Формулы-1. В системах рекуперации энергии, при торможении вырабатывается электроэнергия, которая накапливается в маховике, аккумуляторах или ионисторах для дальнейшего использования.

Электромобиль А2В Университета Торонто.

Общий вид

В бытовой электронике ионисторы применяются для стабилизации основного питания и в качестве резервного источника питания таких приборов как плееры, фонари, в автоматических коммунальных счетчиках и в других устройствах с батарейным питанием и изменяющейся нагрузкой, обеспечивая питание при повышенной нагрузке.

В общественном транспорте применение ионисторов особенно перспективно для троллейбусов, так как становится возможна реализация автономного хода и увеличения маневренности; также ионисторы используются в некоторых автобусах и электромобилях.

Электромобиль А2В Университета Торонто. Под капотом

Электрические автомобили в настоящем времени выпускают многие компании, например: General Motors, Nissan, Tesla Motors, Toronto Electric. Университет Торонто совместно с компанией Toronto Electric разработали полностью канадский электромобиль A2B. В нем используются ионисторы вместе с химическими источниками питания, так называемое гибридное электрическое хранение энергии.

Двигатели данного автомобиля питаются от аккумуляторов весом 380 килограмм. Также для подзарядки используются солнечные батареи, установленные на крыше электромобиля.

Емкостные сенсорные экраны

В современных устройствах все чаще применяются сенсорные экраны, которые позволяют управлять устройствами путем прикосновения к панелям с индикаторами или экранам. Сенсорные экраны бывают разных типов: резистивные, емкостные и другие. Они могут реагировать на одно или несколько одновременных касаний. Принцип работы емкостных экранов основывается на том, что предмет большой емкости проводит переменный ток. В данном случае этим предметом является тело человека.

Поверхностно-емкостные экраны

Cенсорный экран iPhone выполнен по проекционно-емкостной технологии.

Таким образом, поверхностно-емкостный сенсорный экран представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом. В качестве резистивного материала обычно применяется имеющий высокую прозрачность и малое поверхностное сопротивление сплав оксида индия и оксида олова. Электроды, подающие на проводящий слой небольшое переменное напряжение, располагаются по углам экрана. При касании к такому экрану пальцем появляется утечка тока, которая регистрируется в четырех углах датчиками и передается в контроллер, который определяет координаты точки касания.

Преимущество таких экранов заключается в долговечности (около 6,5 лет нажатий с промежутком в одну секунду или порядка 200 млн. нажатий). Они обладают высокой прозрачностью (примерно 90%). Благодаря этим преимуществам, емкостные экраны уже с 2009 года активно начали вытеснять резистивные экраны.

Недостаток емкостных экранов заключается в том, что они плохо работают при отрицательных температурах, есть трудности с использованием таких экранов в перчатках. Если проводящее покрытие расположено на внешней поверхности, то экран является достаточно уязвимым, поэтому емкостные экраны применяются лишь в тех устройствах, которые защищены от непогоды.

Проекционно-емкостные экраны

Помимо поверхностно-емкостных экранов, существуют проекционно-емкостные экраны. Их отличие заключается в том, что на внутренней стороне экрана нанесена сетка электродов. Электрод, к которому прикасаются, вместе с телом человека образует конденсатор. Благодаря сетке, можно получить точные координаты касания. Проекционно-емкостный экран реагирует на касания в тонких перчатках.

Проекционно-емкостные экраны также обладают высокой прозрачностью (около 90%). Они долговечны и достаточно прочные, поэтому их широко применяют не только в персональной электронике, но и в автоматах, в том числе установленных на улице.

Автор статьи: Sergey Akishkin, Tatiana Kondratieva

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

микрофарад [мкФ] в нанофарад [нФ] • Электрическая емкость • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления. Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыИмпульс (количество движения)Импульс силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

Сенсорный экран этого планшета выполнен с использованием проекционно-емкостной технологии.

Общие сведения

Использование емкости

Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании

Историческая справка

Маркировка конденсаторов

Примеры конденсаторов

Ионисторы

Емкостные сенсорные экраны

Поверхностно-емкостные экраны

Проекционно-емкостные экраны

Общие сведения

Измерение емкости конденсатора номинальной емкостью 10 мкФ с помощью осциллографа-мультиметра

Электрическая емкость — это величина, характеризующая способность проводника накапливать заряд, равная отношению электрического заряда к разности потенциалов между проводниками:

C = Q/∆φ

Здесь Q — электрический заряд, измеряется в кулонах (Кл), — разность потенциалов, измеряется в вольтах (В).

В системе СИ электроемкость измеряется в фарадах (Ф). Данная единица измерения названа в честь английского физика Майкла Фарадея.

Фарад является очень большой емкостью для изолированного проводника. Так, металлический уединенный шар радиусом в 13 радиусов Солнца имел бы емкость равную 1 фарад. А емкость металлического шара размером с Землю была бы примерно 710 микрофарад (мкФ).

Так как 1 фарад — очень большая емкость, поэтому используются меньшие значения, такие как: микрофарад (мкФ), равный одной миллионной фарада; нанофарад (нФ), равный одной миллиардной; пикофарад (пФ), равный одной триллионной фарада.

В системе СГСЭ основной единицей емкости является сантиметр (см). 1 сантиметр емкости — это электрическая емкость шара с радиусом 1 сантиметр, помещенного в вакуум. СГСЭ — это расширенная система СГС для электродинамики, то есть, система единиц в которой сантиметр, грам, и секунда приняты за базовые единицы для вычисления длины, массы и времени соответственно. В расширенных СГС, включая СГСЭ, некоторые физические константы приняты за единицу, чтобы упростить формулы и облегчить вычисления.

Использование емкости

Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании

Условные обозначения конденсаторов на принципиальных схемах

Понятие электрической емкости относится не только к проводнику, но и к конденсатору. Конденсатор — система двух проводников, разделенных диэлектриком или вакуумом. В простейшем варианте конструкция конденсатора состоит из двух электродов в виде пластин (обкладок). Конденсатор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухэлектродный прибор для накопления заряда и энергии электромагнитного поля, в простейшем случае представляет собой два проводника, разделённые каким-либо изолятором. Например, иногда радиолюбители при отсутствии готовых деталей изготавливают подстроечные конденсаторы для своих схем из отрезков проводов разного диаметра, изолированных лаковым покрытием, при этом более тонкий провод наматывается на более толстый. Регулируя число витков, радиолюбители точно настраивают контура аппаратуры на нужную частоту.

Примеры изображения конденсаторов на электрических схемах приведены на рисунке.

Параллельная RLC-цепь, состоящая из резистора, конденсатора и катушки индуктивности

Историческая справка

Еще 275 лет назад были известны принципы создания конденсаторов. Так, в 1745 г. в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский физик Питер ван Мушенбрук создали первый конденсатор — «лейденскую банку» — в ней диэлектриком были стенки стеклянной банки, а обкладками служили вода в сосуде и ладонь экспериментатора, державшая сосуд. Такая «банка» позволяла накапливать заряд порядка микрокулона (мкКл). После того, как ее изобрели, с ней часто проводили эксперименты и публичные представления. Для этого банку сначала заряжали статическим электричеством, натирая ее. После этого один из участников прикасался к банке рукой, и получал небольшой удар током. Известно, что 700 парижских монахов, взявшись за руки, провели лейденский эксперимент. В тот момент, когда первый монах прикоснулся к головке банки, все 700 монахов, сведенные одной судорогой, с ужасом вскрикнули.

В Россию «лейденская банка» пришла благодаря русскому царю Петру I, который познакомился с Мушенбруком во время путешествий по Европе, и подробнее узнал об экспериментах с «лейденской банкой». Петр I учредил в России Академию наук, и заказал Мушенбруку разнообразные приборы для Академии наук.

В дальнейшем конденсаторы усовершенствовались и становились меньше, а их емкость — больше. Конденсаторы широко применяются в электронике. Например, конденсатор и катушка индуктивности образуют колебательный контур, который может быть использован для настройки приемника на нужную частоту.

Существует несколько типов конденсаторов, отличающихся постоянной или переменной емкостью и материалом диэлектрика.

Примеры конденсаторов

Оксидные конденсаторы в блоке питания сервера.

Промышленность выпускает большое количество типов конденсаторов различного назначения, но главными их характеристиками являются ёмкость и рабочее напряжение.

Типичные значение ёмкости конденсаторов изменяются от единиц пикофарад до сотен микрофарад, исключение составляют ионисторы, которые имеют несколько иной характер формирования ёмкости – за счёт двойного слоя у электродов – в этом они подобны электрохимическим аккумуляторам. Суперконденсаторы на основе нанотрубок имеют чрезвычайно развитую поверхность электродов. У этих типов конденсаторов типичные значения ёмкости составляют десятки фарад, и в некоторых случаях они способны заменить в качестве источников тока традиционные электрохимические аккумуляторы.

Вторым по важности параметром конденсаторов является его рабочее напряжение. Превышение этого параметра может привести к выходу конденсатора из строя, поэтому при построении реальных схем принято применять конденсаторы с удвоенным значением рабочего напряжения.

Для увеличения значений ёмкости или рабочего напряжения используют приём объединения конденсаторов в батареи. При последовательном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение удваивается, а суммарная ёмкость уменьшается в два раза. При параллельном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение остаётся прежним, а суммарная ёмкость увеличивается в два раза.

Третьим по важности параметром конденсаторов является температурный коэффициент изменения ёмкости (ТКЕ). Он даёт представление об изменении ёмкости в условиях изменения температур.

В зависимости от назначения использования, конденсаторы подразделяются на конденсаторы общего назначения, требования к параметрам которых некритичны, и на конденсаторы специального назначения (высоковольтные, прецизионные и с различными ТКЕ).

Маркировка конденсаторов

Подобно резисторам, в зависимости от габаритов изделия, может применяться полная маркировка с указанием номинальной ёмкости, класса отклонения от номинала и рабочего напряжения. Для малогабаритных исполнений конденсаторов применяют кодовую маркировку из трёх или четырёх цифр, смешанную цифро-буквенную маркировку и цветовую маркировку.

Соответствующие таблицы пересчёта маркировок по номиналу, рабочему напряжению и ТКЕ можно найти в Интернете, но самым действенным и практичным методом проверки номинала и исправности элемента реальной схемы остаётся непосредственное измерение параметров выпаянного конденсатора с помощью мультиметра.

Оксидный конденсатор собран из двух алюминиевых лент и бумажной прокладки с электролитом. Одна из алюминиевых лент покрыта слоем оксида алюминия и служит анодом. Катодом служит вторая алюминиевая лента и бумажная лента с электролитом. На алюминиевых лентах видны следы электрохимического травления, позволяющего увеличить их площадь поверхности, а значит и емкость конденсатора.

Предупреждение: поскольку конденсаторы могут накапливать большой заряд при весьма высоком напряжении, во избежание поражения электрическим током необходимо перед измерением параметров конденсатора разряжать его, закоротив его выводы проводом с высоким сопротивлением внешней изоляции. Лучше всего для этого подходят штатные провода измерительного прибора.

Оксидные конденсаторы: данный тип конденсатора обладает большой удельной емкостью, то есть, емкостью на единицу веса конденсатора. Одна обкладка таких конденсаторов представляет собой обычно алюминиевую ленту, покрытую слоем оксида алюминия. Второй обкладкой служит электролит. Так как оксидные конденсаторы имеют полярность, то принципиально важно включать такой конденсатор в схему строго в соответствии с полярностью напряжения.

Твердотельные конденсаторы: в них вместо традиционного электролита в качестве обкладки используется органический полимер, проводящий ток, или полупроводник.

Трехсекционный воздушный конденсатор переменной емкости

Переменные конденсаторы: емкость может меняться механическим способом, электрическим напряжением или с помощью температуры.

Пленочные конденсаторы: диапазон емкости данного типа конденсаторов составляет примерно от 5 пФ до 100 мкФ.

Имеются и другие типы конденсаторов.

Ионисторы

В наши дни популярность набирают ионисторы. Ионистор (суперконденсатор) — это гибрид конденсатора и химического источника тока, заряд которого накапливается на границе раздела двух сред — электрода и электролита. Начало созданию ионисторов было положено в 1957 году, когда был запатентован конденсатор с двойным электрическим слоем на пористых угольных электродах.

Двойной слой, а также пористый материал помогли увеличить емкость такого конденсатора за счет увеличения площади поверхности. В дальнейшем эта технология дополнялась и улучшалась. На рынок ионисторы вышли в начале восьмидесятых годов прошлого века.

С появлением ионисторов появилась возможность использовать их в электрических цепях в качестве источников напряжения. Такие суперконденсаторы имеют долгий срок службы, малый вес, высокие скорости зарядки-разрядки. В перспективе данный вид конденсаторов может заменить обычные аккумуляторы. Основными недостатками ионисторов является меньшая, чем у электрохимических аккумуляторов удельная энергия (энергия на единицу веса), низкое рабочее напряжение и значительный саморазряд.

Ионисторы применяются в автомобилях Формулы-1. В системах рекуперации энергии, при торможении вырабатывается электроэнергия, которая накапливается в маховике, аккумуляторах или ионисторах для дальнейшего использования.

Электромобиль А2В Университета Торонто. Общий вид

В бытовой электронике ионисторы применяются для стабилизации основного питания и в качестве резервного источника питания таких приборов как плееры, фонари, в автоматических коммунальных счетчиках и в других устройствах с батарейным питанием и изменяющейся нагрузкой, обеспечивая питание при повышенной нагрузке.

В общественном транспорте применение ионисторов особенно перспективно для троллейбусов, так как становится возможна реализация автономного хода и увеличения маневренности; также ионисторы используются в некоторых автобусах и электромобилях.

Электромобиль А2В Университета Торонто. Под капотом

Электрические автомобили в настоящем времени выпускают многие компании, например: General Motors, Nissan, Tesla Motors, Toronto Electric. Университет Торонто совместно с компанией Toronto Electric разработали полностью канадский электромобиль A2B. В нем используются ионисторы вместе с химическими источниками питания, так называемое гибридное электрическое хранение энергии. Двигатели данного автомобиля питаются от аккумуляторов весом 380 килограмм. Также для подзарядки используются солнечные батареи, установленные на крыше электромобиля.

Емкостные сенсорные экраны

В современных устройствах все чаще применяются сенсорные экраны, которые позволяют управлять устройствами путем прикосновения к панелям с индикаторами или экранам. Сенсорные экраны бывают разных типов: резистивные, емкостные и другие. Они могут реагировать на одно или несколько одновременных касаний. Принцип работы емкостных экранов основывается на том, что предмет большой емкости проводит переменный ток. В данном случае этим предметом является тело человека.

Поверхностно-емкостные экраны

Cенсорный экран iPhone выполнен по проекционно-емкостной технологии.

Таким образом, поверхностно-емкостный сенсорный экран представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом. В качестве резистивного материала обычно применяется имеющий высокую прозрачность и малое поверхностное сопротивление сплав оксида индия и оксида олова. Электроды, подающие на проводящий слой небольшое переменное напряжение, располагаются по углам экрана. При касании к такому экрану пальцем появляется утечка тока, которая регистрируется в четырех углах датчиками и передается в контроллер, который определяет координаты точки касания.

Преимущество таких экранов заключается в долговечности (около 6,5 лет нажатий с промежутком в одну секунду или порядка 200 млн. нажатий). Они обладают высокой прозрачностью (примерно 90%). Благодаря этим преимуществам, емкостные экраны уже с 2009 года активно начали вытеснять резистивные экраны.

Недостаток емкостных экранов заключается в том, что они плохо работают при отрицательных температурах, есть трудности с использованием таких экранов в перчатках. Если проводящее покрытие расположено на внешней поверхности, то экран является достаточно уязвимым, поэтому емкостные экраны применяются лишь в тех устройствах, которые защищены от непогоды.

Проекционно-емкостные экраны

Помимо поверхностно-емкостных экранов, существуют проекционно-емкостные экраны. Их отличие заключается в том, что на внутренней стороне экрана нанесена сетка электродов. Электрод, к которому прикасаются, вместе с телом человека образует конденсатор. Благодаря сетке, можно получить точные координаты касания. Проекционно-емкостный экран реагирует на касания в тонких перчатках.

Проекционно-емкостные экраны также обладают высокой прозрачностью (около 90%). Они долговечны и достаточно прочные, поэтому их широко применяют не только в персональной электронике, но и в автоматах, в том числе установленных на улице.

Автор статьи: Sergey Akishkin, Tatiana Kondratieva

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

микрофарад [мкФ] в нанофарад [нФ] • Электрическая емкость • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления. Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыИмпульс (количество движения)Импульс силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

Сенсорный экран этого планшета выполнен с использованием проекционно-емкостной технологии.

Общие сведения

Использование емкости

Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании

Историческая справка

Маркировка конденсаторов

Примеры конденсаторов

Ионисторы

Емкостные сенсорные экраны

Поверхностно-емкостные экраны

Проекционно-емкостные экраны

Общие сведения

Измерение емкости конденсатора номинальной емкостью 10 мкФ с помощью осциллографа-мультиметра

Электрическая емкость — это величина, характеризующая способность проводника накапливать заряд, равная отношению электрического заряда к разности потенциалов между проводниками:

C = Q/∆φ

Здесь Q — электрический заряд, измеряется в кулонах (Кл), — разность потенциалов, измеряется в вольтах (В).

В системе СИ электроемкость измеряется в фарадах (Ф). Данная единица измерения названа в честь английского физика Майкла Фарадея.

Фарад является очень большой емкостью для изолированного проводника. Так, металлический уединенный шар радиусом в 13 радиусов Солнца имел бы емкость равную 1 фарад. А емкость металлического шара размером с Землю была бы примерно 710 микрофарад (мкФ).

Так как 1 фарад — очень большая емкость, поэтому используются меньшие значения, такие как: микрофарад (мкФ), равный одной миллионной фарада; нанофарад (нФ), равный одной миллиардной; пикофарад (пФ), равный одной триллионной фарада.

В системе СГСЭ основной единицей емкости является сантиметр (см). 1 сантиметр емкости — это электрическая емкость шара с радиусом 1 сантиметр, помещенного в вакуум. СГСЭ — это расширенная система СГС для электродинамики, то есть, система единиц в которой сантиметр, грам, и секунда приняты за базовые единицы для вычисления длины, массы и времени соответственно. В расширенных СГС, включая СГСЭ, некоторые физические константы приняты за единицу, чтобы упростить формулы и облегчить вычисления.

Использование емкости

Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании

Условные обозначения конденсаторов на принципиальных схемах

Понятие электрической емкости относится не только к проводнику, но и к конденсатору. Конденсатор — система двух проводников, разделенных диэлектриком или вакуумом. В простейшем варианте конструкция конденсатора состоит из двух электродов в виде пластин (обкладок). Конденсатор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухэлектродный прибор для накопления заряда и энергии электромагнитного поля, в простейшем случае представляет собой два проводника, разделённые каким-либо изолятором. Например, иногда радиолюбители при отсутствии готовых деталей изготавливают подстроечные конденсаторы для своих схем из отрезков проводов разного диаметра, изолированных лаковым покрытием, при этом более тонкий провод наматывается на более толстый. Регулируя число витков, радиолюбители точно настраивают контура аппаратуры на нужную частоту. Примеры изображения конденсаторов на электрических схемах приведены на рисунке.

Параллельная RLC-цепь, состоящая из резистора, конденсатора и катушки индуктивности

Историческая справка

Еще 275 лет назад были известны принципы создания конденсаторов. Так, в 1745 г. в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский физик Питер ван Мушенбрук создали первый конденсатор — «лейденскую банку» — в ней диэлектриком были стенки стеклянной банки, а обкладками служили вода в сосуде и ладонь экспериментатора, державшая сосуд. Такая «банка» позволяла накапливать заряд порядка микрокулона (мкКл). После того, как ее изобрели, с ней часто проводили эксперименты и публичные представления. Для этого банку сначала заряжали статическим электричеством, натирая ее. После этого один из участников прикасался к банке рукой, и получал небольшой удар током. Известно, что 700 парижских монахов, взявшись за руки, провели лейденский эксперимент. В тот момент, когда первый монах прикоснулся к головке банки, все 700 монахов, сведенные одной судорогой, с ужасом вскрикнули.

В Россию «лейденская банка» пришла благодаря русскому царю Петру I, который познакомился с Мушенбруком во время путешествий по Европе, и подробнее узнал об экспериментах с «лейденской банкой». Петр I учредил в России Академию наук, и заказал Мушенбруку разнообразные приборы для Академии наук.

В дальнейшем конденсаторы усовершенствовались и становились меньше, а их емкость — больше. Конденсаторы широко применяются в электронике. Например, конденсатор и катушка индуктивности образуют колебательный контур, который может быть использован для настройки приемника на нужную частоту.

Существует несколько типов конденсаторов, отличающихся постоянной или переменной емкостью и материалом диэлектрика.

Примеры конденсаторов

Оксидные конденсаторы в блоке питания сервера.

Промышленность выпускает большое количество типов конденсаторов различного назначения, но главными их характеристиками являются ёмкость и рабочее напряжение.

Типичные значение ёмкости конденсаторов изменяются от единиц пикофарад до сотен микрофарад, исключение составляют ионисторы, которые имеют несколько иной характер формирования ёмкости – за счёт двойного слоя у электродов – в этом они подобны электрохимическим аккумуляторам. Суперконденсаторы на основе нанотрубок имеют чрезвычайно развитую поверхность электродов. У этих типов конденсаторов типичные значения ёмкости составляют десятки фарад, и в некоторых случаях они способны заменить в качестве источников тока традиционные электрохимические аккумуляторы.

Вторым по важности параметром конденсаторов является его рабочее напряжение. Превышение этого параметра может привести к выходу конденсатора из строя, поэтому при построении реальных схем принято применять конденсаторы с удвоенным значением рабочего напряжения.

Для увеличения значений ёмкости или рабочего напряжения используют приём объединения конденсаторов в батареи. При последовательном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение удваивается, а суммарная ёмкость уменьшается в два раза. При параллельном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение остаётся прежним, а суммарная ёмкость увеличивается в два раза.

Третьим по важности параметром конденсаторов является температурный коэффициент изменения ёмкости (ТКЕ). Он даёт представление об изменении ёмкости в условиях изменения температур.

В зависимости от назначения использования, конденсаторы подразделяются на конденсаторы общего назначения, требования к параметрам которых некритичны, и на конденсаторы специального назначения (высоковольтные, прецизионные и с различными ТКЕ).

Маркировка конденсаторов

Подобно резисторам, в зависимости от габаритов изделия, может применяться полная маркировка с указанием номинальной ёмкости, класса отклонения от номинала и рабочего напряжения. Для малогабаритных исполнений конденсаторов применяют кодовую маркировку из трёх или четырёх цифр, смешанную цифро-буквенную маркировку и цветовую маркировку.

Соответствующие таблицы пересчёта маркировок по номиналу, рабочему напряжению и ТКЕ можно найти в Интернете, но самым действенным и практичным методом проверки номинала и исправности элемента реальной схемы остаётся непосредственное измерение параметров выпаянного конденсатора с помощью мультиметра.

Оксидный конденсатор собран из двух алюминиевых лент и бумажной прокладки с электролитом. Одна из алюминиевых лент покрыта слоем оксида алюминия и служит анодом. Катодом служит вторая алюминиевая лента и бумажная лента с электролитом. На алюминиевых лентах видны следы электрохимического травления, позволяющего увеличить их площадь поверхности, а значит и емкость конденсатора.

Предупреждение: поскольку конденсаторы могут накапливать большой заряд при весьма высоком напряжении, во избежание поражения электрическим током необходимо перед измерением параметров конденсатора разряжать его, закоротив его выводы проводом с высоким сопротивлением внешней изоляции. Лучше всего для этого подходят штатные провода измерительного прибора.

Оксидные конденсаторы: данный тип конденсатора обладает большой удельной емкостью, то есть, емкостью на единицу веса конденсатора. Одна обкладка таких конденсаторов представляет собой обычно алюминиевую ленту, покрытую слоем оксида алюминия. Второй обкладкой служит электролит. Так как оксидные конденсаторы имеют полярность, то принципиально важно включать такой конденсатор в схему строго в соответствии с полярностью напряжения.

Твердотельные конденсаторы: в них вместо традиционного электролита в качестве обкладки используется органический полимер, проводящий ток, или полупроводник.

Трехсекционный воздушный конденсатор переменной емкости

Переменные конденсаторы: емкость может меняться механическим способом, электрическим напряжением или с помощью температуры.

Пленочные конденсаторы: диапазон емкости данного типа конденсаторов составляет примерно от 5 пФ до 100 мкФ.

Имеются и другие типы конденсаторов.

Ионисторы

В наши дни популярность набирают ионисторы. Ионистор (суперконденсатор) — это гибрид конденсатора и химического источника тока, заряд которого накапливается на границе раздела двух сред — электрода и электролита. Начало созданию ионисторов было положено в 1957 году, когда был запатентован конденсатор с двойным электрическим слоем на пористых угольных электродах. Двойной слой, а также пористый материал помогли увеличить емкость такого конденсатора за счет увеличения площади поверхности. В дальнейшем эта технология дополнялась и улучшалась. На рынок ионисторы вышли в начале восьмидесятых годов прошлого века.

С появлением ионисторов появилась возможность использовать их в электрических цепях в качестве источников напряжения. Такие суперконденсаторы имеют долгий срок службы, малый вес, высокие скорости зарядки-разрядки. В перспективе данный вид конденсаторов может заменить обычные аккумуляторы. Основными недостатками ионисторов является меньшая, чем у электрохимических аккумуляторов удельная энергия (энергия на единицу веса), низкое рабочее напряжение и значительный саморазряд.

Ионисторы применяются в автомобилях Формулы-1. В системах рекуперации энергии, при торможении вырабатывается электроэнергия, которая накапливается в маховике, аккумуляторах или ионисторах для дальнейшего использования.

Электромобиль А2В Университета Торонто. Общий вид

В бытовой электронике ионисторы применяются для стабилизации основного питания и в качестве резервного источника питания таких приборов как плееры, фонари, в автоматических коммунальных счетчиках и в других устройствах с батарейным питанием и изменяющейся нагрузкой, обеспечивая питание при повышенной нагрузке.

В общественном транспорте применение ионисторов особенно перспективно для троллейбусов, так как становится возможна реализация автономного хода и увеличения маневренности; также ионисторы используются в некоторых автобусах и электромобилях.

Электромобиль А2В Университета Торонто. Под капотом

Электрические автомобили в настоящем времени выпускают многие компании, например: General Motors, Nissan, Tesla Motors, Toronto Electric. Университет Торонто совместно с компанией Toronto Electric разработали полностью канадский электромобиль A2B. В нем используются ионисторы вместе с химическими источниками питания, так называемое гибридное электрическое хранение энергии. Двигатели данного автомобиля питаются от аккумуляторов весом 380 килограмм. Также для подзарядки используются солнечные батареи, установленные на крыше электромобиля.

Емкостные сенсорные экраны

В современных устройствах все чаще применяются сенсорные экраны, которые позволяют управлять устройствами путем прикосновения к панелям с индикаторами или экранам. Сенсорные экраны бывают разных типов: резистивные, емкостные и другие. Они могут реагировать на одно или несколько одновременных касаний. Принцип работы емкостных экранов основывается на том, что предмет большой емкости проводит переменный ток. В данном случае этим предметом является тело человека.

Поверхностно-емкостные экраны

Cенсорный экран iPhone выполнен по проекционно-емкостной технологии.

Таким образом, поверхностно-емкостный сенсорный экран представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом. В качестве резистивного материала обычно применяется имеющий высокую прозрачность и малое поверхностное сопротивление сплав оксида индия и оксида олова. Электроды, подающие на проводящий слой небольшое переменное напряжение, располагаются по углам экрана. При касании к такому экрану пальцем появляется утечка тока, которая регистрируется в четырех углах датчиками и передается в контроллер, который определяет координаты точки касания.

Преимущество таких экранов заключается в долговечности (около 6,5 лет нажатий с промежутком в одну секунду или порядка 200 млн. нажатий). Они обладают высокой прозрачностью (примерно 90%). Благодаря этим преимуществам, емкостные экраны уже с 2009 года активно начали вытеснять резистивные экраны.

Недостаток емкостных экранов заключается в том, что они плохо работают при отрицательных температурах, есть трудности с использованием таких экранов в перчатках. Если проводящее покрытие расположено на внешней поверхности, то экран является достаточно уязвимым, поэтому емкостные экраны применяются лишь в тех устройствах, которые защищены от непогоды.

Проекционно-емкостные экраны

Помимо поверхностно-емкостных экранов, существуют проекционно-емкостные экраны. Их отличие заключается в том, что на внутренней стороне экрана нанесена сетка электродов. Электрод, к которому прикасаются, вместе с телом человека образует конденсатор. Благодаря сетке, можно получить точные координаты касания. Проекционно-емкостный экран реагирует на касания в тонких перчатках.

Проекционно-емкостные экраны также обладают высокой прозрачностью (около 90%). Они долговечны и достаточно прочные, поэтому их широко применяют не только в персональной электронике, но и в автоматах, в том числе установленных на улице.

Автор статьи: Sergey Akishkin, Tatiana Kondratieva

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

микрофарад [мкФ] в нанофарад [нФ] • Электрическая емкость • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления. Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыИмпульс (количество движения)Импульс силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

Сенсорный экран этого планшета выполнен с использованием проекционно-емкостной технологии.

Общие сведения

Использование емкости

Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании

Историческая справка

Маркировка конденсаторов

Примеры конденсаторов

Ионисторы

Емкостные сенсорные экраны

Поверхностно-емкостные экраны

Проекционно-емкостные экраны

Общие сведения

Измерение емкости конденсатора номинальной емкостью 10 мкФ с помощью осциллографа-мультиметра

Электрическая емкость — это величина, характеризующая способность проводника накапливать заряд, равная отношению электрического заряда к разности потенциалов между проводниками:

C = Q/∆φ

Здесь Q — электрический заряд, измеряется в кулонах (Кл), — разность потенциалов, измеряется в вольтах (В).

В системе СИ электроемкость измеряется в фарадах (Ф). Данная единица измерения названа в честь английского физика Майкла Фарадея.

Фарад является очень большой емкостью для изолированного проводника. Так, металлический уединенный шар радиусом в 13 радиусов Солнца имел бы емкость равную 1 фарад. А емкость металлического шара размером с Землю была бы примерно 710 микрофарад (мкФ).

Так как 1 фарад — очень большая емкость, поэтому используются меньшие значения, такие как: микрофарад (мкФ), равный одной миллионной фарада; нанофарад (нФ), равный одной миллиардной; пикофарад (пФ), равный одной триллионной фарада.

В системе СГСЭ основной единицей емкости является сантиметр (см). 1 сантиметр емкости — это электрическая емкость шара с радиусом 1 сантиметр, помещенного в вакуум. СГСЭ — это расширенная система СГС для электродинамики, то есть, система единиц в которой сантиметр, грам, и секунда приняты за базовые единицы для вычисления длины, массы и времени соответственно. В расширенных СГС, включая СГСЭ, некоторые физические константы приняты за единицу, чтобы упростить формулы и облегчить вычисления.

Использование емкости

Конденсаторы — устройства для накопления заряда в электронном оборудовании

Условные обозначения конденсаторов на принципиальных схемах

Понятие электрической емкости относится не только к проводнику, но и к конденсатору. Конденсатор — система двух проводников, разделенных диэлектриком или вакуумом. В простейшем варианте конструкция конденсатора состоит из двух электродов в виде пластин (обкладок). Конденсатор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухэлектродный прибор для накопления заряда и энергии электромагнитного поля, в простейшем случае представляет собой два проводника, разделённые каким-либо изолятором. Например, иногда радиолюбители при отсутствии готовых деталей изготавливают подстроечные конденсаторы для своих схем из отрезков проводов разного диаметра, изолированных лаковым покрытием, при этом более тонкий провод наматывается на более толстый. Регулируя число витков, радиолюбители точно настраивают контура аппаратуры на нужную частоту. Примеры изображения конденсаторов на электрических схемах приведены на рисунке.

Параллельная RLC-цепь, состоящая из резистора, конденсатора и катушки индуктивности

Историческая справка

Еще 275 лет назад были известны принципы создания конденсаторов. Так, в 1745 г. в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский физик Питер ван Мушенбрук создали первый конденсатор — «лейденскую банку» — в ней диэлектриком были стенки стеклянной банки, а обкладками служили вода в сосуде и ладонь экспериментатора, державшая сосуд. Такая «банка» позволяла накапливать заряд порядка микрокулона (мкКл). После того, как ее изобрели, с ней часто проводили эксперименты и публичные представления. Для этого банку сначала заряжали статическим электричеством, натирая ее. После этого один из участников прикасался к банке рукой, и получал небольшой удар током. Известно, что 700 парижских монахов, взявшись за руки, провели лейденский эксперимент. В тот момент, когда первый монах прикоснулся к головке банки, все 700 монахов, сведенные одной судорогой, с ужасом вскрикнули.

В Россию «лейденская банка» пришла благодаря русскому царю Петру I, который познакомился с Мушенбруком во время путешествий по Европе, и подробнее узнал об экспериментах с «лейденской банкой». Петр I учредил в России Академию наук, и заказал Мушенбруку разнообразные приборы для Академии наук.

В дальнейшем конденсаторы усовершенствовались и становились меньше, а их емкость — больше. Конденсаторы широко применяются в электронике. Например, конденсатор и катушка индуктивности образуют колебательный контур, который может быть использован для настройки приемника на нужную частоту.

Существует несколько типов конденсаторов, отличающихся постоянной или переменной емкостью и материалом диэлектрика.

Примеры конденсаторов

Оксидные конденсаторы в блоке питания сервера.

Промышленность выпускает большое количество типов конденсаторов различного назначения, но главными их характеристиками являются ёмкость и рабочее напряжение.

Типичные значение ёмкости конденсаторов изменяются от единиц пикофарад до сотен микрофарад, исключение составляют ионисторы, которые имеют несколько иной характер формирования ёмкости – за счёт двойного слоя у электродов – в этом они подобны электрохимическим аккумуляторам. Суперконденсаторы на основе нанотрубок имеют чрезвычайно развитую поверхность электродов. У этих типов конденсаторов типичные значения ёмкости составляют десятки фарад, и в некоторых случаях они способны заменить в качестве источников тока традиционные электрохимические аккумуляторы.

Вторым по важности параметром конденсаторов является его рабочее напряжение. Превышение этого параметра может привести к выходу конденсатора из строя, поэтому при построении реальных схем принято применять конденсаторы с удвоенным значением рабочего напряжения.

Для увеличения значений ёмкости или рабочего напряжения используют приём объединения конденсаторов в батареи. При последовательном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение удваивается, а суммарная ёмкость уменьшается в два раза. При параллельном соединении двух однотипных конденсаторов рабочее напряжение остаётся прежним, а суммарная ёмкость увеличивается в два раза.

Третьим по важности параметром конденсаторов является температурный коэффициент изменения ёмкости (ТКЕ). Он даёт представление об изменении ёмкости в условиях изменения температур.

В зависимости от назначения использования, конденсаторы подразделяются на конденсаторы общего назначения, требования к параметрам которых некритичны, и на конденсаторы специального назначения (высоковольтные, прецизионные и с различными ТКЕ).

Маркировка конденсаторов

Подобно резисторам, в зависимости от габаритов изделия, может применяться полная маркировка с указанием номинальной ёмкости, класса отклонения от номинала и рабочего напряжения. Для малогабаритных исполнений конденсаторов применяют кодовую маркировку из трёх или четырёх цифр, смешанную цифро-буквенную маркировку и цветовую маркировку.

Соответствующие таблицы пересчёта маркировок по номиналу, рабочему напряжению и ТКЕ можно найти в Интернете, но самым действенным и практичным методом проверки номинала и исправности элемента реальной схемы остаётся непосредственное измерение параметров выпаянного конденсатора с помощью мультиметра.

Оксидный конденсатор собран из двух алюминиевых лент и бумажной прокладки с электролитом. Одна из алюминиевых лент покрыта слоем оксида алюминия и служит анодом. Катодом служит вторая алюминиевая лента и бумажная лента с электролитом. На алюминиевых лентах видны следы электрохимического травления, позволяющего увеличить их площадь поверхности, а значит и емкость конденсатора.

Предупреждение: поскольку конденсаторы могут накапливать большой заряд при весьма высоком напряжении, во избежание поражения электрическим током необходимо перед измерением параметров конденсатора разряжать его, закоротив его выводы проводом с высоким сопротивлением внешней изоляции. Лучше всего для этого подходят штатные провода измерительного прибора.

Оксидные конденсаторы: данный тип конденсатора обладает большой удельной емкостью, то есть, емкостью на единицу веса конденсатора. Одна обкладка таких конденсаторов представляет собой обычно алюминиевую ленту, покрытую слоем оксида алюминия. Второй обкладкой служит электролит. Так как оксидные конденсаторы имеют полярность, то принципиально важно включать такой конденсатор в схему строго в соответствии с полярностью напряжения.

Твердотельные конденсаторы: в них вместо традиционного электролита в качестве обкладки используется органический полимер, проводящий ток, или полупроводник.

Трехсекционный воздушный конденсатор переменной емкости

Переменные конденсаторы: емкость может меняться механическим способом, электрическим напряжением или с помощью температуры.

Пленочные конденсаторы: диапазон емкости данного типа конденсаторов составляет примерно от 5 пФ до 100 мкФ.

Имеются и другие типы конденсаторов.

Ионисторы

В наши дни популярность набирают ионисторы. Ионистор (суперконденсатор) — это гибрид конденсатора и химического источника тока, заряд которого накапливается на границе раздела двух сред — электрода и электролита. Начало созданию ионисторов было положено в 1957 году, когда был запатентован конденсатор с двойным электрическим слоем на пористых угольных электродах. Двойной слой, а также пористый материал помогли увеличить емкость такого конденсатора за счет увеличения площади поверхности. В дальнейшем эта технология дополнялась и улучшалась. На рынок ионисторы вышли в начале восьмидесятых годов прошлого века.

С появлением ионисторов появилась возможность использовать их в электрических цепях в качестве источников напряжения. Такие суперконденсаторы имеют долгий срок службы, малый вес, высокие скорости зарядки-разрядки. В перспективе данный вид конденсаторов может заменить обычные аккумуляторы. Основными недостатками ионисторов является меньшая, чем у электрохимических аккумуляторов удельная энергия (энергия на единицу веса), низкое рабочее напряжение и значительный саморазряд.

Ионисторы применяются в автомобилях Формулы-1. В системах рекуперации энергии, при торможении вырабатывается электроэнергия, которая накапливается в маховике, аккумуляторах или ионисторах для дальнейшего использования.

Электромобиль А2В Университета Торонто. Общий вид

В бытовой электронике ионисторы применяются для стабилизации основного питания и в качестве резервного источника питания таких приборов как плееры, фонари, в автоматических коммунальных счетчиках и в других устройствах с батарейным питанием и изменяющейся нагрузкой, обеспечивая питание при повышенной нагрузке.

В общественном транспорте применение ионисторов особенно перспективно для троллейбусов, так как становится возможна реализация автономного хода и увеличения маневренности; также ионисторы используются в некоторых автобусах и электромобилях.

Электромобиль А2В Университета Торонто. Под капотом

Электрические автомобили в настоящем времени выпускают многие компании, например: General Motors, Nissan, Tesla Motors, Toronto Electric. Университет Торонто совместно с компанией Toronto Electric разработали полностью канадский электромобиль A2B. В нем используются ионисторы вместе с химическими источниками питания, так называемое гибридное электрическое хранение энергии. Двигатели данного автомобиля питаются от аккумуляторов весом 380 килограмм. Также для подзарядки используются солнечные батареи, установленные на крыше электромобиля.

Емкостные сенсорные экраны

В современных устройствах все чаще применяются сенсорные экраны, которые позволяют управлять устройствами путем прикосновения к панелям с индикаторами или экранам. Сенсорные экраны бывают разных типов: резистивные, емкостные и другие. Они могут реагировать на одно или несколько одновременных касаний. Принцип работы емкостных экранов основывается на том, что предмет большой емкости проводит переменный ток. В данном случае этим предметом является тело человека.

Поверхностно-емкостные экраны

Cенсорный экран iPhone выполнен по проекционно-емкостной технологии.

Таким образом, поверхностно-емкостный сенсорный экран представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом. В качестве резистивного материала обычно применяется имеющий высокую прозрачность и малое поверхностное сопротивление сплав оксида индия и оксида олова. Электроды, подающие на проводящий слой небольшое переменное напряжение, располагаются по углам экрана. При касании к такому экрану пальцем появляется утечка тока, которая регистрируется в четырех углах датчиками и передается в контроллер, который определяет координаты точки касания.

Преимущество таких экранов заключается в долговечности (около 6,5 лет нажатий с промежутком в одну секунду или порядка 200 млн. нажатий). Они обладают высокой прозрачностью (примерно 90%). Благодаря этим преимуществам, емкостные экраны уже с 2009 года активно начали вытеснять резистивные экраны.

Недостаток емкостных экранов заключается в том, что они плохо работают при отрицательных температурах, есть трудности с использованием таких экранов в перчатках. Если проводящее покрытие расположено на внешней поверхности, то экран является достаточно уязвимым, поэтому емкостные экраны применяются лишь в тех устройствах, которые защищены от непогоды.

Проекционно-емкостные экраны

Помимо поверхностно-емкостных экранов, существуют проекционно-емкостные экраны. Их отличие заключается в том, что на внутренней стороне экрана нанесена сетка электродов. Электрод, к которому прикасаются, вместе с телом человека образует конденсатор. Благодаря сетке, можно получить точные координаты касания. Проекционно-емкостный экран реагирует на касания в тонких перчатках.

Проекционно-емкостные экраны также обладают высокой прозрачностью (около 90%). Они долговечны и достаточно прочные, поэтому их широко применяют не только в персональной электронике, но и в автоматах, в том числе установленных на улице.

Автор статьи: Sergey Akishkin, Tatiana Kondratieva

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

характеристики, фото и отзывы покупателей

270.98 ₽Перейти в магазин

Товар больше не продаётся, посмотрите похожие

Ссылка скопирована, поделитесь ею

Или отправьте через соцсети

Данный товар больше не продаётся, но есть аналогичные и похожие

Цена выросла на 19.

9 ₽Дороже средней, значительно

Продавец надежный – 100%

Можно смело покупать, UltimateElectronics Store

  • На площадке более 7 лет
  • Высокий общий рейтинг (112224)
  • Покупатели довольны общением
  • Товары соответствуют описанию
  • Быстро отправляет товары
  • 1.1% покупателей остались недовольны за последние 3 месяца

Отзывы покупателей

Товар в соответствии с моей покупкой. Очень доволен быстрой доставкой всего за несколько недель в Великобританию. Хороший продавец и хотел бы порекомендовать.

28 мая 2020

J

J***s

Товар в соответствии с моей покупкой. Очень доволен быстрой доставкой всего за несколько недель в Великобританию. Хороший продавец и хотел бы порекомендовать.

28 мая 2020

Цены у других продавцов от 67.23 ₽

67. 23 ₽

10 шт. Конденсатор CBB 223 100V 223J 0,022 мкФ 22nF P5 CL21x Металлизированный Полипропиленовый пленочный конденсатор

1оценка

1заказ

Надежность – 100%

Продавец UltimateElectronics Store

В магазинПерейти в магазин

406.81 ₽

100 шт. Конденсатор CBB 223 100V 223J 0,022 мкФ 22nF P5 CL21x Металлизированный Полипропиленовый пленочный конденсатор

0оценок

1заказ

Надежность – 100%

Продавец UltimateElectronics Store

В магазинПерейти в магазин

270.98 ₽

50 шт. CBB 223 250V 223J CL21 0,022 мкФ 22nF P8 Металлизированный Полипропиленовый пленочный конденсатор

1оценка

0заказов

Надежность – 100%

Продавец UltimateElectronics Store

В магазинПерейти в магазин

Найдено 38 похожих товаров

270. 98 ₽

50 шт. конденсатор cbb 563 100v 563j 0,056 мкф 56nf p5 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

1

0

Надёжность продавца 100%

270.98 ₽

50 шт. конденсатор cbb 224 100v 224k 0,22 мкф 220nf p5 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор с алюминиевой крышкой

1

1

Надёжность продавца 100%

270.98 ₽

50 шт. cbb 103j 100в 0,01 мкф 10nf p5 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

1

1

Надёжность продавца 100%

474.73 ₽

100 шт cbb 103j 100v 0,01 мкф 10nf p5 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

1

1

Надёжность продавца 100%

406.81 ₽

100 шт. конденсатор cbb 334 100v 334j 0,33 мкф 330nf p5 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 100%

48. 71 ₽

10 шт. 630v223j 22nf шаг 10 мм 223 630 в 0,022 мкф cbb полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 89%

406.81 ₽

100 шт. конденсатор cbb 473 100v 473j 0,047 мкф 47nf p5 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

2

Надёжность продавца 100%

406.81 ₽

100 шт. конденсатор cbb 563 100v 563j 0,056 мкф 56nf p5 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

1

Надёжность продавца 100%

-4

%

56.25 ₽

10 шт./лот оригинальный cbb 223j 630v 22nf p10mm металлизированный пленочный конденсатор 223 630v 630v223j

0

0

Надёжность продавца 100%

70. 66 ₽

Бесплатная доставка 10 шт., cbb 223j 100 в 0,022 мкф 22нф p5мм металлизированный пленочный конденсатор

1

5

Надёжность продавца 100%

32.93 ₽

Конденсатор cbb, 10 шт./лот, 630 в, 223j, 22nf, 0,022 мкф, 630 в/223, полипропиленовый пленочный конденсатор

1

1

Надёжность продавца 89%

203.06 ₽

20 шт. конденсатор cbb 105 100v 105j мкф 1000nf p10 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

3

1

Надёжность продавца 100%

746.39 ₽

100 шт. конденсатор cbb 105 100v 105j мкф 1000nf p10 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

2

Надёжность продавца 100%

1 771 ₽

100 шт. конденсатор cbb 225 100v 225k 2,2 мкф 2200nf p15 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

1

Надёжность продавца 100%

474. 73 ₽

50 шт cbb 824 250v 824j 0,82 мкф 820nf p20 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 100%

474.73 ₽

Конденсатор cbb 684 400v 684j 0,68 мкф 680nf p20 cl21, металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор, 50 шт.

0

0

Надёжность продавца 100%

270.98 ₽

50 шт. конденсатор cbb 124 400v 124j 0,12 мкф 120nf p10 cbb21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

1

0

Надёжность продавца 100%

950.14 ₽

50 шт. конденсатор cbb 335 400v 335j 3,3 мкф 3300nf p26 cbb21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

1

0

Надёжность продавца 100%

474.73 ₽

50 шт. конденсатор cbb 824 400v 824j 0,82 мкф 820nf p20 cbb21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 100%

1 234 ₽

50 шт. конденсатор cbb 225 400v 225j 2,2 мкф 2200nf p26 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

1

1

Надёжность продавца 100%

406.81 ₽

50 шт. cbb 105 250v 105j cl21 мкф 1000nf p15 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 100%

406.81 ₽

50 шт. конденсатор cbb 155 400v 155j 1,5 мкф 1500nf p15 cl21 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

1

1

Надёжность продавца 100%

882.22 ₽

50 шт. cbb 205 250v 205j cbb21 мкф 2000nf p20 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 100%

882.22 ₽

50 шт. cbb 105 630v 105j cbb21 мкф 1000nf p22 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

1

1

Надёжность продавца 100%

406. 81 ₽

50 шт. cbb 104 630v 104j cbb21 0,1 мкф 100nf p15 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

3

1

Надёжность продавца 100%

338.89 ₽

50 шт. cbb 473 630v 473j cl21 0,047 мкф 47nf p10 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 100%

746.39 ₽

Конденсатор cbb 153 2000v 153j 2kv 0,015 мкф 15nf p24 cbb81, металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор, 50 шт.

0

0

Надёжность продавца 100%

882.22 ₽

50 шт. cbb 684 630v 684j cbb21 0,68 мкф 680nf p22 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 100%

814.30 ₽

50 шт. cbb 564 630v 564j cbb21 0,56 мкф 560nf p20 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 100%

882. 22 ₽

50 шт. cbb 824 630v 824j cbb21 0,82 мкф 820nf p22 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 100%

270.98 ₽

50 шт. cbb 104 250v 104j cbb21 0,1 мкф 100nf p10 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

1

1

Надёжность продавца 100%

882.22 ₽

50 шт. cbb 684 630v 684j cbb21 0,68 мкф 680nf p20 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 100%

1 154 ₽

Конденсатор cbb 225 100v 225j 2,2 мкф 2200nf p7,5 cl21, металлизированный конденсатор из полипропиленовой пленки, 50 шт.

1

1

Надёжность продавца 100%

474.73 ₽

50 шт. cbb 183 630v 183j cbb28 0,018 мкф 18nf p15 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 100%

678. 47 ₽

50 шт. конденсатор cbb 124 1000v 124j 1kv 0,12 мкф 120nf p15 cbb22 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 100%

406.81 ₽

50 шт. cbb 154 630v 154j cbb21 0,15 мкф 150nf p15 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 100%

746.39 ₽

50 шт. cbb 394 630v 394j cbb21 0,39 мкф 390nf p20 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

0

0

Надёжность продавца 100%

270.98 ₽

50 шт. cbb 224 250v 224j cl21 0,22 мкф 220nf p10 металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор

1

0

Надёжность продавца 100%

0оценок

0заказов

Фото от покупателей

Характеристики товара

  • Тип: Полипропиленовый пленочный конденсатор
  • Применение: Реле общего назначения
  • Тип упаковки: Сквозное отверстие
  • Структура: Постоянный конденсатор
  • Цвет: Красный

Показать все

TDK, 1210 (3225M) 22NF Многослойный керамический конденсатор MLCC 450V DC ± 5%, SMD CGA6N4C0G2W223J230AA

Просмотр этой категории


1850 В наличии в следующем рабочем дне. Доступна

Дополнение

.

. Цена каждая (в пакете 10)

£ 0,24

(EXC. NAC)

£ 0,29

(INC. NAT)

330
Единицы на единицу FEAC0031
10 — 90 £0.24 £2.40
100 — 240 £0.223 £2.23
250 — 490 £0. 204 £2.04
500 — 990 £ 0,19 £ 1,90
1000 + £ 0,173 £ 1,73
*Цена.
*Цена
*Цена
*
*
*
. -5449
Произв. Part No.:
CGA6N4C0G2W223J230AA
Brand:
TDK
COO (Country of Origin):
JP

Technical Reference

  • docPdfDatasheet
  • docZipBuild or Request PCB Symbol & Footprint

Законодательство и соответствие

Главный операционный директор (страна происхождения):
JP

Информация о продукте

Характеристики
Номинальное напряжение от 100 В до 630 В с диапазоном емкости до 15 микрофарад
Высокая емкость была достигнута благодаря прецизионным технологиям, позволяющим использовать несколько более тонких керамических диэлектрических слоев.
Низкая остаточная индуктивность обеспечивает превосходные частотные характеристики.
Отличные характеристики смещения постоянного тока.
Линейка с широким диапазоном номинального напряжения, позволяющая выбрать подходящий вариант.
Применение
Применение в развязывающих, сглаживающих и снабберных цепях инверторов или преобразователей постоянного тока гибридных или электромобилей
Counter measure against voltage surge and noise in connectors


Specifications

9015. 0025
Attribute Value
Capacitance 22nF
Voltage 450V dc
Package/ Корпус 1210 (3225M)
Тип монтажа Монтаж на поверхность
Диэлектрик C0G
Tolerance ±5%
Dimensions 3. 2 x 2.5 x 2.3mm
Length 3.2mm
Automotive Standard AEC-Q200
Depth 2.5 ММ
Высота 2,3 мм
Серия CGA
Минимальная рабочая температура -55 ° CO
-55 ° CO
-55 ° CO
-55 ° CO
-55 ° CO
-55 ° CO
-55 ° CO
+125 ° C
Класс подавления Класс 1

Suntan Concacitor UF-NF

Technology Company Limited
——Всего рода виды CAPACITORS

. покупая конденсаторы, вы часто должны конвертировать между мкФ, нФ и пФ.

Бумажные и электролитические конденсаторы обычно выражают в мкФ (микрофарадах). Сокращенные формы микрофарад включают uF, mfd, MFD, MF и UF. Слюдяные конденсаторы обычно выражаются в пФ (микрофарадах) (пикофарадах).

Краткие формы микрофарад включают pF, mmfd, MMFD, MMF, uuF и PF. пФ — это одна миллионная мкФ. Между пФ и мкФ находится нФ, который составляет одну тысячу мкФ. Преобразование между мкФ, нФ и пФ может привести к путанице со всеми этими проклятыми десятичными точками, о которых нужно беспокоиться. Ниже приведена таблица преобразования мкФ в нФ в пФ.

мкФ/ МДФ нФ пФ/ МДФ
1uF / MFD 1000nF 1000000pF
0.82uF / MFD 820nF 820000pF
0.8uF / MFD 800nF 800000pF
0.7uF / MFD 700nF 700000 пФ
0,68 мкФ / МФД 680 нФ 680000pF
0.6uF / MFD 600nF 600000pF
0.56uF / MFD 560nF 560000pF
0.5uF / MFD 500nF 500000pF
0. 47 мкФ/МФД 470нФ 470000пФ
0.4uF / MFD 400nF 400000pF
0.39uF / MFD 390nF 3

pF

0.33uF / MFD 330nF 330000pF
0.3uF / MFD 300 нФ 300000 пФ
0,27 мкФ / МДФ 270 нФ 270000pF
0.25uF / MFD 250nF 250000pF
0.22uF / MFD 220nF 220000pF
0.2uF / MFD 200nF 200000pF
0.18 мкФ/МФД 180нФ 180000пФ
0.15uF / MFD 150nF 150000pF
0. 12uF / MFD 120nF 120000pF
0.1uF / MFD 100nF 100000pF
0.082uF / MFD 82 нФ 82000 пФ
0,08 мкФ / МДФ 80 нФ 80000pF
0.07uF / MFD 70nF 70000pF
0.068uF / MFD 68nF 68000pF
0.06uF / MFD 60nF 60000pF
0.056 мкФ/МФД 56нФ 56000пФ
0.05uF / MFD 50nF 50000pF
0.047uF / MFD 47nF 47000pF
0. 04uF / MFD 40nF 40000pF
0.039uF / MFD 39 нФ 39000 пФ
0,033 мкФ / МДФ 33 нФ 33000pF
0.03uF / MFD 30nF 30000pF
0.027uF / MFD 27nF 27000pF
0.025uF / MFD 25nF 25000pF
0.022 мкФ/МФД 22нФ 22000пФ
0.02uF / MFD 20nF 20000pF
0.018uF / MFD 18nF 18000pF
0.015uF / MFD 15nF 15000pF
0. 012uF / MFD 12 нФ 12000 пФ
0,01 мкФ / МДФ 10 нФ 10000pF
0.0082uF / MFD 8.2nF 8200pF
0.008uF / MFD 8nF 8000pF
0.007uF / MFD 7nF 7000pF
0,0068 мкФ / МФД 6,8 нФ 6800 пФ
0.006uF / MFD 6nF 6000pF
0.0056uF / MFD 5.6nF 5600pF
0.005uF / MFD 5nF 5000pF
0.0047uF / MFD 4,7 нФ 4700 пФ
0,004 мкФ / МДФ 4 нФ 4000pF
0. 0039uF / MFD 3.9nF 3900pF
0.0033uF / MFD 3.3nF 3300pF
0.003uF / MFD 3nF 3000pF
0,0027 мкФ / МФД 2,7 нФ 2700 пФ
0.0025uF / MFD 2.5nF 2500pF
0.0022uF / MFD 2.2nF 2200pF
0.002uF / MFD 2nF 2000pF
0.0018uF / MFD 1,8 нФ 1800 пФ
0,0015 мкФ / МДФ 1,5 нФ 1500pF
0.0012uF / MFD 1.2nF 1200pF
0. 001uF / MFD 1nF 1000pF
0.00082uF / MFD 0.82nF 820pF
0,0008 мкФ / МФД 0,8 нФ 800 пФ
0.0007uF / MFD 0.7nF 700pF
0.00068uF / MFD 0.68nF 680pF
0.0006uF / MFD 0.6nF 600pF
0.00056uF / МФД 0,56 нФ 560 пФ
0,0005 мкФ / МФД 0,5 нФ 500pF
0.00047uF / MFD 0.47nF 470pF
0.0004uF / MFD 0.4nF 400pF
0. 00039uF / MFD 0.39nF 390pF
0,00033 мкФ / МДФ 0,33 нФ 330 пФ
0.0003uF / MFD 0.3nF 300pF
0.00027uF / MFD 0.27nF 270pF
0.00025uF / MFD 0.25nF 250pF
0.00022uF / МФД 0,22 нФ 220 пФ
0,0002 мкФ / МФД 0.2nF 200pF
0.00018uF / MFD 0.18nF 180pF
0.00015uF / MFD 0.15nF 150pF
0.00012uF / MFD 0.12nF 120 пФ
0,0001 мкФ / МФД 0,1 нФ 100 пФ
0. 000082uF / MFD 0.082nF 82pF
0.00008uF / MFD 0.08nF 80pF
0.00007uF / MFD 0.07nF 70pF
0.000068uF / МФД 0,068 нФ 68 пФ
0,00006 мкФ / МФД 0.06nF 60pF
0.000056uF / MFD 0.056nF 56pF
0.00005uF / MFD 0.05nF 50pF
0.000047uF / MFD 0.047nF 47 пФ
0,00004 мкФ / МФД 0,04 нФ 40 пФ
0.000039uF / MFD 0.039nF 39pF
0. 000033uF / MFD 0.033nF 33pF
0.00003uF / MFD 0.03nF 30pF
0.000027uF / МФД 0,027 нФ 27 пФ
0,000025 мкФ / МФД 0.025nF 25pF
0.000022uF / MFD 0.022nF 22pF
0.00002uF / MFD 0.02nF 20pF
0.000018uF / MFD 0.02nF 20 пФ
0,000015 мкФ / МФД 0,015 нФ 15 пФ
0.000012uF / MFD 0.012nF 12pF
0.00001uF / MFD 0.01nF 10pF
0. 0000082uF / MFD 0.0082nF 8.2pF
0,000008 мкФ / МФД 0,008 нФ 8 пФ
0,000007 мкФ / МФД 0.007nF 7pF
0.0000068uF / MFD 0.0068nF 6.8pF
0.000006uF / MFD 0.006nF 6pF
0.0000056uF / MFD 0.0056nF 5,6 пФ
0,000005 мкФ / МФД 0,005 нФ 5pF
0.0000047uF / MFD 0.0047nF 4.7pF
0.000004uF / MFD 0.004nF 4pF
0.0000039uF / MFD 0.0039nF 3. 9pF
0,0000033 мкФ / МДФ 0,0033 нФ 3,3 пФ
0.000003uF / MFD 0.003nF 3pF
0.0000027uF / MFD 0.0027nF 2.7pF
0.0000025uF / MFD 0.0025nF 2.5pF
0.0000022uF / МФД 0,0022 нФ 2,2 пФ
0,000002 мкФ / МФД 0.002nF 2pF
0.0000018uF / MFD 0.0018nF 1.8pF
0.0000015uF / MFD 0.0015nF 1.5pF
0.0000012uF / MFD 0.0012nF 1,2 пФ
0,000001 мкФ / МФД 0,001 нФ 1 пФ

+/-5%(J), +/-10%(K), +/-20%(M)Буква после маркировки часто указывает допуск.

Пример: 101K будет 100pf, +/-10%

Когда вы устали, у вас возникает головная боль при переводе пикофарад в микрофарад?
Может, это тебе поможет.

4,7 мм/ф или ф/ф = .0000047 ф/ф
3 701 мм/ф/ф0025 = .000047 mf
470 mmf or pf = .00047 mf
4,700 mmf or pf = .0047 mf
47,000 mmf or pf = .047 mf
470 000 mmf или pf = .47 мф

 

Tags:Su Suntan Конденсатор Таблица преобразования мкФ — нФ — пФ Электролитические конденсаторы Слюдяные конденсаторы

Таблица преобразования конденсаторов – RC Araç Yapımı, DIY Hobi Elektronik, Arduino projeler, RC Uçak Yapımı

Перейти к содержимому

03. 10.2022

Конвертерная таблица конденсаторов.

Сокращения номиналов конденсаторов: мкФ (микрофарад), нФ (нанофарад) и пФ (пикофарад)

Kondansatör Kodları мкФ (микрофарад) нФ (нанофарад) пФ (пикофарад)
101 0,0001 мкФ 0,1 нФ 100 пФ
102 0,001 мкФ 1 нФ 1000 пФ
103 0,01 мкФ 10 нФ 10000 пФ
104 0,1 мкФ 100 нФ 100000пФ
105 1 мкФ 1000 нФ 1000000 пФ
120 0,000012 мкФ 0,012 нФ 12 пФ
121 0,00012 мкФ 0,12 нФ 120 пФ
122 0,0012 мкФ 1,2 нФ 1200 пФ
123 0,012 мкФ 12 нФ 12000 пФ
124 0,12 мкФ 120 нФ 120000 пФ
150 0,000015 мкФ 0,015 нФ 15 пФ
151 0,00015 мкФ 0,15 нФ 150 пФ
152 0,0015 мкФ 1,5 нФ 1500 пФ
153 0,015 мкФ 15 нФ 15000 пФ
154 0,15 мкФ 150 нФ 150000 пФ
180 0,000018 мкФ 0,018 нФ 18 пФ
181 0,00018 мкФ 0,18 нФ 180 пФ
182 0,0018 мкФ 1,8 нФ 1800 пФ
183 0,018 мкФ 18 нФ 18000 пФ
184 0,18 мкФ 180 нФ 180000 пФ
200 0,00002 мкФ 0,02 нФ 20 пФ
201 0,0002 мкФ 0,2 нФ 200 пФ
202 0,002 мкФ 2 нФ 2000 пФ
203 0,02 мкФ 20 нФ 20000 пФ
204 0,2 мкФ 200 нФ 200000 пФ
220 0,000022 мкФ 0,022 нФ 22 пФ
221 0,00022 мкФ 0,22 нФ 220 пФ
222 0,0022 мкФ 2,2 нФ 2200 пФ
223 0,022 мкФ 22 нФ 22000 пФ
224 0,22 мкФ 220 нФ 220000 пФ
250 0,000025 мкФ 0,025 нФ 25 пФ
251 0,00025 мкФ 0,25 нФ 250 пФ
252 0,0025 мкФ 2,5 нФ 2500 пФ
253 0,025 мкФ 25 нФ 25000 пФ
254 0,25 мкФ 250 нФ 250000 пФ
270 0,000027 мкФ 0,027 нФ 27 пФ
271 0,00027 мкФ 0,27 нФ 270 пФ
272 0,0027 мкФ 2,7 нФ 2700 пФ
273 0,027 мкФ 27 нФ 27000 пФ
274 0,27 мкФ 270 нФ 270000 пФ
300 0,00003 мкФ 0,03 нФ 30 пФ
301 0,0003 мкФ 0,3 нФ 300 пФ
302 0,003 мкФ 3 нФ 3000 пФ
303 0,03 мкФ 30 нФ 30000 пФ
304 0,3 мкФ 300 нФ 300000 пФ
330 0,000033 мкФ 0,033 нФ 33 пФ
331 0,00033 мкФ 0,33 нФ 330 пФ
332 0,0033 мкФ 3,3 нФ 3300 пФ
333 0,033 мкФ 33 нФ 33000 пФ
334 0,33 мкФ 330 нФ 330000 пФ
390 0,000039 мкФ 0,039 нФ 39 пФ
391 0,00039 мкФ 0,39 нФ 390 пФ
392 0,0039 мкФ 3,9нФ 3900пФ
393 0,039 мкФ 39 нФ 39000 пФ
394 0,39 мкФ 390 нФ 3

пФ

400 0,00004 мкФ 0,04 нФ 40 пФ
401 0,0004 мкФ 0,4 ​​нФ 400 пФ
402 0,004 мкФ 4 нФ 4000 пФ
403 0,04 мкФ 40 нФ 40000 пФ
404 0,4 ​​мкФ 400 нФ 400000 пФ
470 0,000047 мкФ 0,047 нФ 47 пФ
471 0,00047 мкФ 0,47 нФ 470 пФ
472 0,0047 мкФ 4,7 нФ 4700 пФ
473 0,047 мкФ 47 нФ 47000 пФ
474 0,47 мкФ 470 нФ 470000 пФ
500 0,00005 мкФ 0,05 нФ 50 пФ
501 0,0005 мкФ 0,5 нФ 500 пФ
502 0,005 мкФ 5 нФ 5000 пФ
503 0,05 мкФ 50 нФ 50000 пФ
504 0,5 мкФ 500 нФ 500000 пФ
560 0,000056 мкФ 0,056 нФ 56 пФ
561 0,00056 мкФ 0,56 нФ 560 пФ
562 0,56 мкФ 5,6 нФ 5600 пФ
563 0,056 мкФ 56 нФ 56000 пФ
564 0,56 мкФ 560нФ 560000пФ
600 0,00006 мкФ 0,06 нФ 60 пФ
601 0,0006 мкФ 0,6 нФ 600 пФ
602 0,006 мкФ 6 нФ 6000 пФ
603 0,06 мкФ 60 нФ 60000 пФ
604 0,6 мкФ 600 нФ 600000 пФ
680 0,000068 мкФ 0,068 нФ 68 пФ
681 0,00068 мкФ 0,68 нФ 680 пф
682 0,0068 мкФ 6,8 нФ 6800 пФ
683 0,068 мкФ 68 нФ 68000 пФ
684 0,68 мкФ 680 нФ 680000 пФ
700 0,00007 мкФ 0,07 нФ 70 пФ
701 0,0007 мкФ 0,7 нФ 700 пФ
702 0,07 мкФ 7 нФ 7000 пФ
703 0,07 мкФ 70 нФ 70000 пФ
704 0,7 мкФ 700 нФ 700000 пФ
800 0,00008 мкФ 0,08 нФ 80 пФ
801 0,0008 мкФ 0,8 нФ 800 пФ
802 0,008 мкФ 8 нФ 8000 пФ
803 0,08 мкФ 80 нФ 80000 пФ
804 0,8 мкФ 800 нФ 800000 пФ
820 0,000082 мкФ 0,082 нФ 82 пФ
821 0,00082 мкФ 0,82 нФ 820 пФ
822 0,0082 мкФ 8,2 нФ 8200 пФ
823 0,082 мкФ 82 нФ 82000 пФ
824 0,8 мкФ 820 нФ 820000 пФ

Какие лимиты стоимости выбрать для моего телека?

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.