Как расшифровать цифровую и цветовую маркировку конденсатора. Как определить емкость, рабочее напряжение и допуск конденсатора по маркировке. Какие бывают типы конденсаторов и их особенности. Как правильно выбрать и проверить конденсатор.
Основные параметры конденсаторов
Конденсаторы являются одними из важнейших пассивных компонентов в электронике. При выборе и использовании конденсаторов необходимо учитывать следующие ключевые параметры:
- Емкость — основной параметр, измеряемый в фарадах (Ф). Чаще всего используются микрофарады (мкФ), нанофарады (нФ) и пикофарады (пФ).
- Рабочее напряжение — максимальное напряжение, которое может выдержать конденсатор без пробоя.
- Допуск — отклонение фактической емкости от номинальной, обычно указывается в процентах.
- Тип диэлектрика — определяет характеристики и область применения конденсатора.
- Температурный коэффициент емкости — изменение емкости при изменении температуры.
- Тангенс угла потерь — характеризует потери энергии в конденсаторе.
Понимание этих параметров позволяет правильно подобрать конденсатор для конкретного применения. Рассмотрим подробнее, как определить основные характеристики по маркировке.

Цифровая маркировка конденсаторов
Цифровая маркировка обычно содержит информацию о емкости и рабочем напряжении конденсатора. Рассмотрим основные правила расшифровки:
Маркировка емкости
Емкость обычно указывается в пикофарадах (пФ). Используется следующий формат:
- Две или три значащие цифры
- Буква-множитель
Буквы-множители:
- p — умножить на 1 (пикофарады)
- n — умножить на 1000 (нанофарады)
- u — умножить на 1000000 (микрофарады)
Примеры:
- 102 — 1000 пФ = 1 нФ
- 223 — 22000 пФ = 22 нФ
- 474 — 470000 пФ = 470 нФ = 0.47 мкФ
Маркировка рабочего напряжения
Рабочее напряжение обычно указывается после емкости и может быть обозначено следующим образом:- Буква V или U и число (например, V25 — 25 В)
- Только число (например, 50 — 50 В)
- Буквенный код (например, 1H — 50 В)
Как расшифровать маркировку конденсатора? Следует обращать внимание на формат записи и наличие буквенных обозначений. Это позволит правильно определить емкость и рабочее напряжение.
Цветовая маркировка конденсаторов
Цветовая маркировка чаще всего используется на керамических конденсаторах малой емкости. Она аналогична маркировке резисторов и позволяет определить емкость и допуск.

Основные правила расшифровки цветовой маркировки конденсаторов:
- Первые две полосы — значащие цифры
- Третья полоса — множитель
- Четвертая полоса (если есть) — допуск
Цветовой код для значащих цифр и множителя:
- Черный — 0
- Коричневый — 1
- Красный — 2
- Оранжевый — 3
- Желтый — 4
- Зеленый — 5
- Синий — 6
- Фиолетовый — 7
- Серый — 8
- Белый — 9
Цветовой код для допуска:
- Коричневый — ±1%
- Красный — ±2%
- Зеленый — ±5%
- Серый — ±10%
Пример расшифровки: конденсатор с полосами красный-фиолетовый-оранжевый-зеленый имеет емкость 27000 пФ = 27 нФ и допуск ±5%.
Особенности маркировки электролитических конденсаторов
Электролитические конденсаторы имеют большую емкость и обычно имеют более полную маркировку на корпусе. Она включает:
- Емкость в микрофарадах
- Рабочее напряжение
- Допуск (если отличается от стандартного ±20%)
- Полярность (обычно «-» у отрицательного вывода)
- Максимальная рабочая температура
Пример маркировки: 100μF 25V 105°C
Это означает конденсатор емкостью 100 мкФ, рабочим напряжением 25 В и максимальной рабочей температурой 105°C.

Как выбрать подходящий конденсатор?
При выборе конденсатора для конкретного применения следует учитывать следующие факторы:
- Требуемая емкость
- Рабочее напряжение схемы
- Допустимый допуск емкости
- Рабочая частота
- Температурные условия
- Габаритные ограничения
- Стоимость
Важно выбирать конденсатор с запасом по напряжению (обычно в 1.5-2 раза выше рабочего напряжения схемы) и учитывать особенности разных типов конденсаторов.
Методы проверки конденсаторов
Существует несколько способов проверки исправности конденсаторов:
- Визуальный осмотр на предмет вздутий, трещин, подтеков.
- Проверка мультиметром в режиме измерения емкости.
- Проверка ESR-метром (измерение эквивалентного последовательного сопротивления).
- Измерение тока утечки.
- Проверка реакции на заряд/разряд.
Какой метод выбрать? Для быстрой проверки достаточно визуального осмотра и измерения емкости мультиметром. Для более точной диагностики рекомендуется использовать специализированные приборы.
Типы конденсаторов и их применение
Существует множество типов конденсаторов, каждый из которых имеет свои особенности и области применения:

- Керамические — для высокочастотных цепей, фильтрации помех.
- Пленочные — для точных схем, фильтров, резонансных контуров.
- Электролитические алюминиевые — для фильтрации, развязки по питанию.
- Танталовые — для миниатюрных устройств, требующих большой емкости.
- Суперконденсаторы — для накопления энергии, резервного питания.
Выбор типа конденсатора зависит от конкретного применения и требований к параметрам. Важно учитывать особенности каждого типа для оптимального использования в схеме.
Заключение
Понимание маркировки и характеристик конденсаторов — важный навык для работы с электронными схемами. Правильная расшифровка маркировки позволяет точно определить параметры конденсатора и выбрать подходящий компонент для конкретного применения. При работе с конденсаторами следует учитывать их тип, особенности и ограничения, чтобы обеспечить надежную работу электронных устройств.
Маркировка конденсатора
Маркировка конденсатора
- Post category:Основы / Электроника
В предыдущей статье мы рассказали, что такое емкость и заряд конденсатора. В этой статье мы научимся считывать и понимать значения конденсаторов, т.к. бывает, что нам просто необходимо знать допуски и значения напряжения конденсатора, а также его емкость. Все эти параметры написаны на корпусе конденсатора.
Различные типы конденсаторов имеют
Как понимать значение конденсатора, написанное на корпусе
Узнать значения конденсаторов с помощью цифр и букв (емкость, допуск и напряжение) на больших конденсаторах труда не составит. Но есть небольшие конденсаторы, такие как керамические конденсаторы, на их корпусе мало места и значения этих конденсаторов представлены в сокращенном виде.
Считывание значений конденсатора на большом конденсаторе (цилиндрические конденсаторы)
Для конденсаторов большой емкости, значение емкости записывается на корпусе конденсатора:
- На приведенной выше картинке показан конденсатор емкостью 22 мкФ. Значение емкости выражено в фарадах (F или FD).
- Вот единицы измерения, используемые для представления емкости конденсатора. Микрофарад (uf, µf, mF (или) MF), Нанофарад (nF), Пикофарад (pF).
uF (или) MF (или) mF | Микрофарад | 10-6 |
nF | Нанофарад | 10-9 |
pF (или) mmF (или) uuF | Пикофарад | 10-12 |
- Напряжение на конденсаторе указывает максимальное значение напряжения, которое может выдержать конденсатор.
Номинальное напряжение на конденсаторе обозначается как V, VDC и VDCW.
- VAC означает, что конденсатор предназначен для цепи переменного тока.
- Следует отметить, что конденсаторы постоянного тока не должны использоваться для переменного тока, если у вас нет необходимых знаний. На некоторых конденсаторах напряжения представлены кодами, а не значениями.
- Значение допуска указывается с помощью символа % перед числом. Значение допуска представляет собой изменение значения емкости.
Считывание значений малых конденсаторов (керамических конденсаторов)
Керамические конденсаторы имеют очень маленькую площадь корпуса для печати на ней значения емкости. Таким образом, емкость этих конденсаторов представлена сокращенными обозначениями. Давайте научимся понимать эти значения. Обычно емкость керамических, танталовых, пленочных конденсаторов выражается в пикофарадах.
Шаг 1: Если конденсатор имеет два числовых значения.
- Если обозначение на конденсаторе состоит из 2 цифр и одной буквы (например, 22M), тогда его значение емкости равно 22.
У некоторых конденсаторов буквы находятся во второй позиции, а числовые значения — в первой. Пример: 5R2 = 5.2PF.
- Вместо R, присутствуют такие буквы, как p, n, u, то они представляют единицы емкости. Пример: 4n1 = 4,1 нФ, p45 = 0,45 пФ
Шаг 2: Некоторые из них имеют три числовых значения.
- На показанном выше конденсаторе есть обозначение 104.
- Емкость рассчитывается как 10 x 104 = 105 пФ = 0,1 мкФ.
- Если третья цифра находится в диапазоне от 0 до 6, выполните описанную выше процедуру.
- Если это 8, умножьте его на 0,01, например 158 = 15 × 0,01 = 0,15 пФ.
- Если это 9, умножьте его на 0,1, например 159 = 15 × 0,1 = 1,5 пФ.
Допуск
Значение допуска для этих конденсаторов обозначается одной буквой, каждая буква имеет значение.
A | ±0.05 pF (пФ) |
B | ±0.1 pF (пФ) |
C | ±0.![]() |
D | ±0.5 pF (пФ) |
E | ±0.5% (допуск) |
F | ±1% (допуск) |
G | ±2% (допуск) |
H | ±3% (допуск) |
J | ±5 % (допуск) |
K | ±10% (допуск) |
L | ±15% (допуск) |
M | ±20% (допуск) |
N | ±30% (допуск) |
P | –0%, + 100% (допуск) |
S | –20%, + 50% (допуск) |
W | –0%, + 200% (допуск) |
X | –20%, + 40% (допуск) |
Z | –20%, + 80% (допуск) |
Как понять цветовую маркировку конденсатора?
- Цветовая кодировка конденсаторов — устаревшая техника.
Но некоторые из этих конденсаторов все еще используются. Итак, давайте посмотрим, как рассчитать значение емкости и номинального напряжения, если они представлены с использованием цветовой кодировки.
- Обычно цветовые коды обозначаются точками или полосами. Цветовая кодировка слюдяных конденсаторов показана точками, а для трубчатых конденсаторов — полосками. Количество точек или полосок на конденсаторе может отличаться друг от друга.
В двух таблицах ниже приведены значения цветов, указанных на конденсаторах.
Таблица цветовой маркировки емкости
ГРУППА | СИМВОЛ | СИМВОЛ | МНОЖИТЕЛЬ | ДОПУСК | ДОПУСК |
ЦВЕТ | A | B | D | (Д) > 10 пФ | (Д) < 10 пФ |
Черный | А | x1 | ± 20% | ± 2,0 пФ | |
Коричневый | 1 | 1 | x10 | ± 1% | ± 0,1 пФ |
Красный | 2 | 2 | х100 | ± 2% | ± 0,25 пФ |
Оранжевый | 3 | 3 | x1000 | ± 3% | |
Желтый | 4 | 4 | х10 000 | ± 4% | |
Зеленый | 5 | 5 | х100 000 | ± 5% | ± 0,5 пФ |
Синий | 6 | 6 | х1,000,000 | ||
Фиолетовый | 7 | 7 | |||
Серый | 8 | 8 | x0.![]() | +80, -20% | |
Белый | 9 | 9 | x0.1 | ± 10% | ± 1.0 пФ |
Золотой | x0.1 | ± 5% | |||
Серебряный | x0.01 | ± 10% |
Таблица цветовой маркировки напряжения
Цвет | Тип | Тип K | Тип L | Тип M | Тип N |
Черный | 4 | 100 | — | 10 | 10 |
Коричневый | 6 | 200 | 100 | 1.6 | — |
Красный | 10 | 300 | 250 | 4 | 35 |
Оранжевый | 15 | 400 | — | 40 | — |
Желтый | 20 | 500 | 400 | 6.3 | 6 |
Зеленый | 25 | 600 | — | 16 | 15 |
Синий | 35 | 700 | 630 | — | 20 |
Фиолетовый | 50 | 800 | — | — | — |
Серый | — | 900 | — | 25 | 25 |
Белый | 3 | 1000 | — | 2.![]() | 3 |
Золотой | — | 2000 | — | — | — |
Серебряный | — | — | — | — | — |
Давайте посмотрим на примере керамических или дисковых конденсаторов расчет их значений по таблице цветового кода.
Дисковый или керамический конденсатор
Такая цветовая маркировка конденсаторов используются уже много лет. В случае старых конденсаторов определить значения довольно сложно, но, эти старые конденсаторы уже давно заменены новыми.
С Уважением, МониторБанк
Как определить рабочее напряжение конденсатора
При сборке самодельных электронных схем поневоле сталкиваешься с подбором необходимых конденсаторов. Притом, для сборки устройства можно использовать конденсаторы уже бывшие в употреблении и поработавшие какое-то время в радиоэлектронной аппаратуре. Естественно, перед вторичным использованием необходимо проверить конденсаторы , особенно электролитические , которые сильнее подвержены старению. При подборе конденсаторов постоянной ёмкости необходимо разбираться в маркировке этих радиоэлементов, иначе при ошибке собранное устройство либо откажется работать правильно, либо вообще не заработает. Встаёт вопрос, как прочитать маркировку конденсатора?
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Основные типы конденсаторов.
- Маркировка конденсаторов
- Как выбрать конденсатор?
- Коды напряжения конденсаторов
- как узнать номинальное напряжение конденсатора?
- Как проверить конденсатор?
- SDM конденсаторы без маркировки
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ЧТО ТАКОЕ ESR КОНДЕНСАТОРА И КАК ИЗМЕРИТЬ ESR
youtube.com/embed/NQleNSPXdlg» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Основные типы конденсаторов.
По сути ремонт любой радиоэлектронной аппаратуры сводится к поиску и замене неисправных деталей. И, возможно, вы удивитесь тому, насколько часто выходят из строя такие, казалось бы, простые компоненты как конденсаторы.
В то время как нежные диоды, чувствительные транзисторы и сложные микросхемы остаются целыми и невредимыми. Существует масса способов как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность. Пойдем по-порядку. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы определить неисправный конденсатор на плате. В таких случаях нет смысла проверять его какими-либо приборами. Конденсатор подлежит замене, если визуальный осмотр показал наличие:.
Некоторые мультиметры имеют функцию измерения емкости. С помощью любого из этих приборов можно не только узнать точную емкость конденсатора, но и убедиться в отсутствии короткого замыкания между обкладками или внутреннего обрыва одного из выводов. Некоторые производители даже уверяют, что их мультиметры способны проверить емкость конденсатора не выпаивая его с платы.
Что, конечно же , противоречит здравому смыслу. К сожалению, проверка конденсатора мультиметром не поможет определить такие наиважнейшие параметры, как ток утечки и эквивалентное последовательное сопротивление ESR. Их измерить только с помощью специализированных тестеров. Например, с помощью весьма недорогого LC-метра. Как прозванивать конденсаторы мультиметром?
Нужно включить мультиметр в режим прозвонки или измерения сопротивления и приложить щупы к выводам конденсатора. В зависимости от емкости мультиметр либо сразу же покажет бесконечное сопротивление, либо через какое-то время от нескольких секунд до десятков секунд. Если же прибор постоянно пищит в режиме прозвонки или показывает очень низкое сопротивление в режиме измерения сопротивления , то конденсатор можно смело выкидывать.
Если нет мультиметра и даже старой советской «цешки» нету , то можно попробовать подключить светодиод или лампочку к батарейке через исследуемый конденсатор. Хотя, если емкость конденсатора достаточно большая, лампочка может вспыхнуть на короткое время пока конденсатор не зарядится. Подходит для высоковольтных неполярных конденсаторов например, пусковые конденсаторы из стиральных машин, насосов, различных станков и т. Все что нужно сделать — просто подключить лампу накаливания небольшой мощности Вт через конденсатор.
Полярность конденсатора не имеет значения:. Способ позволяет одним выстрелом убить двух зайцев: обнаружить КЗ, если оно есть, и убедиться в том, что конденсатор имеет ненулевую емкость не находится в обрыве.
При исправном конденсаторе лампочка будет гореть в полнакала. Чем меньше емкость — тем тусклее будет гореть лампочка. Если лампа горит в полную мощность точно также как и без конденсатора , значит конденсатор «пробит» и подлежит замене. Если лампочка совсем не светится — внутри конденсатора обрыв.
Обрыв — распространенный дефект конденсатора, при котором один из его электродов теряет электрическое соединение с обкладкой и фактически превращается в короткий, ни с чем не соединенный висящий в воздухе , проводник. Чаще всего обрыв происходит из-за превышения рабочего напряжения конденсатора. Этим грешат не только электролитические конденсаторы, но и специальные помехоподавляющие конденсаторы типа Y они, кстати говоря, специально так спроектированы, чтобы уходить в отрыв, а не в КЗ.
Конденсатор с внутренним обрывом внешне ничем не отличается от исправного, кроме случаев, когда ножку физически оторвали от корпуса :. Разумеется, в случае отрыва одного из выводов от обкладки конденсатора, емкость такого конденсатора становится равной нулю. Поэтому суть проверки на обрыв состоит в том, чтобы уловить хоть малейшие признаки наличия емкости у проверяемого конденсатора. Включить мультиметр в режим прозвонки, прикоснуться щупами к выводам конденсатора и в этот момент мультиметр должен издать непродолжительный писк.
Иногда звук настолько короткий зависит от емкости конденсатора , что больше похож на щелчок и нужно очень постараться, чтобы его услышать. Небольшой лайфхак: чтобы увеличить продолжительность звукового сигнала при прозвонке совсем маленьких конденсаторов, нужно предварительно зарядить их отрицательным напряжением, приложив щупы мультиметра в обратном порядке.
Тогда при последующей прозвонке мультиметру сначала придется перезарядить конденсатор от какого-то отрицательного напряжения до нуля, и только потом — от нуля до момента отключения пищалки. На все это уйдет значительно больше времени, а значит сигнал будет звучать дольше и его проще будет расслышать.
Из своей практике могу сказать, что с помощью уловки, описанной выше, мне удавалось уловить реакцию мультиметра на конденсатор емкостью всего лишь 0. Если предыдущий способ не помог и вообще не понятно, как проверить конденсатор тестером, то вот вам более чувствительный метод проверки. Необходимо переключить мультиметр в режим измерения сопротивления.
Выбрать максимально доступный предел измерения 20 или лучше МОм. Приложить щупы к выводам конденсатора и наблюдать за показаниями мультиметра. По мере заряда конденсатора от внутреннего источника мультиметра, его сопротивление будет постоянно расти до тех пор, пока не выйдет за пределы диапазона измерения.
Если такой эффект наблюдается, значит обрыва нет. Кстати говоря, может так оказаться, что рост сопротивления остановится на значении от единиц до пары десятков МОм — для конденсаторов с жидким электролитом кроме танталовых это абсолютно нормально.
Для остальных конденсаторов сопротивление утечки должно быть больше, как минимум, на порядок. С помощью измерения сопротивления на пределе МОм мне удавалось однозначно определить отсутствие обрыва в конденсаторах емкостью всего 0. Это самый чувствительный способ, позволяющий убедиться в отсутствии обрыва конденсатора даже тогда, когда все предыдущие способы не помогли. Берется мультиметр в режиме прозвонки или в режиме измерения сопротивления не важно в каком диапазоне и на пару секунд прикладываем щупы к выводам испытуемого конденсатора.
В этот момент конденсатор зарядится от мультиметра до какого-то небольшого напряжения обычно 2. Затем мы быстро переключаем мультиметр в режим измерения постоянного напряжения на самом чувствительном диапазоне и, не мешкая слишком долго, снова прикладываем щупы к конденсатору, чтобы измерить на нем напряжение.
Если у кондера есть хоть какая-нибудь вразумительная емкость, то мультиметр успеет показать напряжение, до которого был заряжен конденсатор. Этим способом мне удавалось с помощью обычного цифрового мультиметра MD отловить емкость вплоть до пФ 0.
А это очень маленькая емкость. Вообще говоря, это наиболее эффективный метод прозвонки конденсаторов. Таким способ можно проверять кондеры любой емкости — от малюсеньких до самых больших, а также любого типа — полярные, неполярные, электролитические, пленочные, керамические, оксидные, воздушные, металло-бумажные и т. Правда, если конденсатор имеет совсем маленькую емкость, до пФ, то, увы, проверить его на обрыв без специального прибора, вроде упомянутого ранее LC-метра, никак не получится.
Однако, имея некоторый опыт, можно оооочень приблизительно прикинуть «на глазок» рабочее напряжение исходя из габаритов конденсатора. Естественно, чем больше размеры конденсатора и чем меньше при этом его емкость, тем на большее напряжение он расчитан.
Если имеется несколько одинаковых конденсаторов и одним из них не жалко пожертвовать, то можно определить напряжение пробоя, которое обычно раза в выше рабочего напряжения. Напряжение пробоя конденсатора измеряется следующим образом. Конденсатор подключается через токоограничительный резистор к регулируемому источнику напряжения, способного выдавать заведомо больше, чем напряжение пробоя. Напряжение на конденсаторе контроллируется вольтметром. Затем напряжение плавно повышают до тех пор, пока не произойдет пробой момент, когда напряжение на конденсаторе резко упадет до нуля.
За рабочее напряжение можно принять значение, в раза меньше, чем напряжение пробоя. Но это такое Вы можете иметь свое мнение на этот счет.
Энергии заряженного конденсатора бывает достаточно, чтобы устроить небольшой ядерный взрыв прямо на рабочем столе. Вот, можно посмотреть, как это бывает:. А некоторые типы керамических конденсаторов при электрическом пробое способны разлетаться на очень мелкие, но твердые осколки, без труда пробивающие кожу не говоря уже о глазах.
Этот способ узнать рабочее напряжение конденсатора подходит для алюминиевых электролитических конденсаторов полярных и неполярных. А таких конденсаторов большинство. Суть заключается в том, чтобы отловить момент, при котором его ток утечки начинает нелинейно возрастать. Для этого собираем простейшую схему:. Напряжение следует повышать постепенно, одинаковыми порциями, записывая показания вольтметра и микроампераметра в таблицу.
У меня получилась такая табличка моя чуйка подсказала мне, что это довольно высоковольтный конденсатор, так что я сразу начал прибавлять по 10В :.
Как только станет заметно, что одинаковый прирост напряжения каждый раз приводит к непропорционально бОльшему приросту тока утечки, эксперимент следует остановить, так как перед нами не стоит задача довести конденсатор до электрического пробоя.
Если из полученных значений построить график, то он будет иметь следующий вид:. Видно, что начиная с вольт, график зависимости тока утечки от напряжения обретает явно выраженную нелинейность. А если принять во внимание стандартный ряд напряжений:. Чуть выше уже была описана методика измерения тока утечки. Хотелось бы только добавить, что I ут измеряется либо при максимальном рабочем напряжении конденсатора либо при таком напряжении, при котором конденсатор планируется использовать.
Также можно вычислить ток утечки конденсатора косвенным методом — через падение напряжения на заранее известном сопротивлении:. При измерении тока утечки электролитических конденсаторов после подачи напряжения очень важно выждать какое-то время минут для того, чтобы все электрохимические процессы завершились.
Особенно это актуально для конденсаторов, которые в течение длительного времени были выведены из эксплуатации. Самый просто способ — измерить емкость с помощью прибора, имеющего функцию измерения емкостей. Это и так понятно, и об этом уже говорилсь в начале статьи и тут нечего больше добавить. Если с приборами совсем туган, можно попробовать собрать простенький самодельный тестер. В интернете можно найти неплохие схемы посложнее , попроще , совсем простая.
Ну или раскошелиться, наконец, на универсальный тестер , который измеряет емкость до мкФ, ESR, сопротивление, индуктивность, позволяет проверять диоды и измерять параметры транзисторов. Сколько раз он меня выручал! Иногда бывает так, что имеется мультиметр с измерялкой емкости, но его предела не хватает. Обычно верхний порог мультиметров — это 20 или мкФ, а нам нужно измерить емкость, например, в мкФ. Как тогда быть? На помощь приходит формула емкости двух последовательно соединенных конденсаторов: Суть в том, что результирующая емкость C рез двух последовательных кондеров будет всегда меньше емкости самого маленького из этих конденсаторов.
Другими словами, если взять конденсатор на 20 мкФ, то какой бы большой емкостью не обладал бы второй конденсатор, результирующая емкость все равно будет меньше, чем 20 мкФ.
Маркировка конденсаторов
Керамические конденсаторы SMD ввиду их малых габаритов иногда маркируются кодом, состоящим из одного или двух символов и цифры. Первый символ, если он есть — код изготовителя напр. K для Kemet, и т. Например S3 — 4. SMD конденсаторы больших номиналов, изготовленные с применением этого диэлектрика наиболее дорогостоящие.
Выше было рассмотрено определение рабочей и пусковой ёмкостей для различных Требуется определить рабочее напряжение конденсаторов.
Как выбрать конденсатор?
В данной статье речь пойдет об определении параметров конденсатора по таблицам цветовой маркировки конденсаторов. Цветовая маркировка конденсаторов содержит сокращенное обозначение параметров конденсатора и может быть представлена в виде полос, колец или точек. При этом возможно сочетание двух колец и точки, указывающий на множитель. При пяти метках цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения. В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон температуры может быть другим. Буквенный код указан в таблице соответствии с EIA. Рассмотрим на примере как использовать представленные таблицы цветовой маркировки для определения параметров конденсаторов.
Коды напряжения конденсаторов
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку после авторизации вы вернетесь на эту же страницу. Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить. Продажа авто, мото Вместе с Авто. Opel Mokka. Mercedes-Benz E-klasse.
При конструировании и ремонте электронной техники часто возникает необходимость в проверке радиоэлементов, в том числе и конденсаторов. В сети много рекомендаций о том, как проверить конденсатор омметром.
как узнать номинальное напряжение конденсатора?
В этой статье: Маркировка больших конденсаторов Интерпретация маркировки конденсаторов 23 Источники. Маркировка конденсаторов обладает большим разнообразием по сравнению с маркировкой резисторов. Довольно сложно увидеть маркировку маленьких конденсаторов, потому что площадь поверхности их корпусов очень незначительная. В этой статье рассказывается, как читать маркировку практически всех типов современных конденсаторов, произведенных за рубежом. Возможно, на вашем конденсаторе маркировка будет нанесена в другом порядке по сравнению с описываемым в этой статье.
Как проверить конденсатор?
Портал о науке и технике Статьи Новости Видео Обзоры. Забыли пароль? Воспользуйтесь строкой поиска, чтобы найти нужный материал. Главная Схемотехника Основные типы конденсаторов. Основные типы конденсаторов. Похожие статьи.
Выше было рассмотрено определение рабочей и пусковой ёмкостей для различных Требуется определить рабочее напряжение конденсаторов.
SDM конденсаторы без маркировки
Большая индуктивность алюминиевых оксидных конденсаторов — это свойство, связанное исключительно с рулонной конструкцией конденсатора и ее очень легко снизить — достаточно подводить к полосам фольги не один токоввод, а много — по всей длине ленты, и соединить их параллельно и так делают в конденсаторах для фотовспышек. А вот со свойствами электролита, с низкой подвижностью ионов связан рост активного последовательного сопротивления с частотой. И тут можно бороться, подбирая составы электролитов с высокой подвижностью ионов, уменьшая толщину слоя электролита — но до конца этот недостаток не изживается. Еще бы: смесь химически весьма активного металла тантала и сильного окислителя двуокиси марганца.
Электрические конденсаторы являются средством накопления электроэнергии в электрическом поле. Типичными областями применения электрических конденсаторов являются сглаживающие фильтры в источниках электропитания, цепи межкаскадной связи в усилителях переменных сигналов, фильтрация помех, возникающих на шинах электропитания электронной аппаратуры и т д. Электрические характеристики конденсатора определяются его конструкцией и свойствами используемых материалов. При выборе конденсатора для конкретного устройства нужно учитывать следующие обстоятельства:. Может быть указано сопротивление диэлектрика конденсатора.
Регистрация Вход.
Во время работы над разделом о конденсаторах я подумал, что было бы полезно объяснить, почему один тип конденсаторов может быть заменен другим. Это важный вопрос, так как существует множество факторов температурные характеристики, тип корпуса и так далее , которые делают тот или иной тип конденсаторов электролитический, керамический и пр. В статье будут рассмотрены популярные типы конденсаторов, их достоинства и особенности, а также области применения. В каждом разделе помещены ссылки на результаты поисковых запросов для некоторых серий наиболее популярных конденсаторов из каталога компании Терраэлектроника. Конденсаторы Рис.
Большая индуктивность алюминиевых оксидных конденсаторов — это свойство, связанное исключительно с рулонной конструкцией конденсатора и ее очень легко снизить — достаточно подводить к полосам фольги не один токоввод, а много — по всей длине ленты, и соединить их параллельно и так делают в конденсаторах для фотовспышек. А вот со свойствами электролита, с низкой подвижностью ионов связан рост активного последовательного сопротивления с частотой. И тут можно бороться, подбирая составы электролитов с высокой подвижностью ионов, уменьшая толщину слоя электролита — но до конца этот недостаток не изживается.
Учебники по электронике: Чтение значений конденсаторов
Один из навыков, который вам понадобится, если вы интересуетесь электроникой, это чтение значений конденсаторов . В этом посте мы расскажем о различных видах маркировки, которые вы можете найти на разных типах конденсаторов, и о том, как их читать.
Если вы спешите или просто хотите проверить, правильно ли вы прочитали код, просто введите код и нажмите «Рассчитать», чтобы получить номинал конденсатора в наиболее распространенных единицах .
Код конденсатора | C в мкФ | C в нФ | C в пФ |
Параметры емкости и конденсатора отмечены на корпусе . Единственная проблема заключается в том, что в зависимости от типа и размера конденсатора код маркировки будет отличаться, поэтому вам нужно привыкнуть к разным типам конденсаторов и тому, как они маркируются. Вот самые распространенные:
2 – Электролитические конденсаторы
Электролитические конденсаторы: аксиальные (слева) и радиальные (справа)Электролитические конденсаторы читаются проще всего: их значение и максимальное напряжение написано прямо в корпусе . Емкость обычно указывается в мкФ, но это не проблема, так как единица измерения указывается вместе со значением. Давайте рассмотрим пример из реальной жизни:
Руководство по считыванию значения электролитического конденсатораЗначение 1000 мкФ , максимальное номинальное напряжение 10В . Благодаря маркировке на корпусе вы также можете узнать, какой из является отрицательным выводом конденсатора (-), который нужно будет подключить к самой отрицательной части схемы. Помните, что электролитические конденсаторы имеют полярность , которую необходимо тщательно соблюдать при подключении их в ваших цепях!
2 – Полиэстер
Сравнение полиэфирных конденсаторов Полиэфирные конденсаторы не имеют полярности , а значения записываются через специальное обозначение . Маркировка емкости состоит из трех цифр X, Y и Z
Общая емкость рассчитывается как , беря первые две цифры и добавляя количество нулей последней цифры . Результат дается в пФ, поэтому преобразование часто удобно.
Уравнение 1: Код показания полиэфирного конденсатораМаксимальное напряжение обозначается буквой:
– 0J: 6,3 В
– 1A: 10 В
– 1C: 16 В
– 1E: 25 В
– 1H: 50 В
– 2A: 100 В
– 2D: 200 В
– 2E: 250 В
Допуск также обозначается буквой. Вот буквенные коды допусков конденсаторов:
F: +/- 1 %
G: +/- 2 %
J: +/- 5 %
K: +/- 10 %
M: +/- 20 %
Рассмотрим все это на примере:
Пример чтения полиэфирного кодаЗначение (синяя рамка): 334 → 330 нФ0003 Напряжение : 100 В
2 — Керамические конденсаторы
Сравнение керамических конденсаторов Керамические конденсаторы даже меньше и обычно маркируется только значение емкости, и, как полиэфирные, неполяризованные . Максимальное напряжение довольно велико (50В и более), а емкость составляет 10% для стандартных конденсаторов серии Е12. Используемый код такой же, как для полиэфирных конденсаторов :
Значение : 22 → 22 пФ
Пример показания керамического конденсатораДопуск, как это бывает в данном случае, может не указываться в маркировке.
Не пропустите другие публикации из серии конденсаторов:
- Учебники по электронике: конденсатор (I)
- Электронные учебники: конденсатор (II)
- Вся правда о стоимости электронных компонентов
Поиск внешнего вывода фольги
» Перейти к дополнительным материалам
В прошлые годы неполяризованные конденсаторы часто имели полосатый конец на трубке конденсатора или маркировку в виде полосы на корпусе конденсатора, индексирующую один из выводов. Хотя конденсаторы не являются поляризованными в смысле потока электронов, эти конденсаторы действительно имеют «полярность», которую часто необходимо соблюдать для достижения наилучших характеристик. Назначение полоски становится очевидным, если мы посмотрим на некоторые из старых «воск», которые на самом деле были помечены как «Внешний конец фольги» на одном конце трубки конденсатора (см.0003 Рисунок 1 ).
Рисунок 1 – Наружная маркировка конца фольги №1.
Да. Вы правильно прочитали. Полоса на корпусе конденсатора указывала, какой вывод устройства был подключен к внешней фольге внутри конденсатора. Итак, почему это имело значение? И имеет ли это значение сегодня? Читай, Макдафф!
Важность знания того, какой вывод подключен к внешней фольге, становится очевидной, когда мы смотрим, как конденсатор подключен в цепи (см. 9).0003 Рисунок 2 ).
Рисунок 2 – Принципиальная схема комплекта Heathkit T-3.
При правильной установке конденсатор будет ориентирован таким образом, чтобы внешний вывод из фольги был подключен к стороне цепи с наименьшим импедансом (обычно к земле). Как показано на схеме (рис. 2), у подавляющего большинства конденсаторов один вывод подключен непосредственно к заземлению шасси.
Конденсатор может и будет вести себя как антенна, «принимая» РЧ-сигналы, присутствующие поблизости. Заземление внешней фольги имеет тенденцию шунтировать любые такие принимаемые сигналы на землю, а не позволяет им проникать в рабочую схему в виде нежелательных и мешающих шумов.
К сожалению, многие современные конденсаторы больше не имеют маркировки, и очень часто, когда на конденсаторе есть полоска, она не связана с маркировкой на внешней фольге и поэтому не может использоваться в качестве руководства по подключению. Вместо этого сборщик должен определить, какой вывод является внешним выводом из фольги, и собрать схему в соответствии с этим определением.
Недавняя беседа с инженером Cornell Dubilier относительно их серии Illinois Capacitor MWR металлизированных полиэфирных пленочных конденсаторов подтвердила, что конденсаторы MWR не имеют маркировки относительно внешнего фольгированного вывода, независимо от того, какая маркировка может быть на корпусе конденсатора. Так вот, я уже подозревал это, поэтому и позвонил ему для начала.
Больше всего я хотел от него рекомендаций по тестированию частот, напряжений и нагрузок. Видите ли, я разработал свою собственную методологию определения внешнего грифа из фольги (что и является настоящей целью этой статьи) и искал подтверждение своего метода.
Раньше я мог легко определить внешний вывод фольги конденсатора, просто подключив конденсатор к осциллографу и наблюдая за дисплеем, держа крышку в пальцах. Я бы использовал кусок коаксиального кабеля с разъемом BNC на одном конце, чтобы он подходил к входному разъему прицела, и пару зажимов типа «крокодил» — один красный (центральный проводник) и один черный (экранирующая оплетка) для облегчения различения — на другом конце. (см. Рисунок 3 ).
Рисунок 3 – Зажимы типа «крокодил» на коаксиальном кабеле.
Установите прицел на низкое напряжение; около 2 мВ или 5 мВ на деление должно быть хорошо. Установите свою временную базу на быструю скорость. Вы можете настроить его позже, чтобы получить четко очерченный и видимый след. Теперь подключите конденсатор между двумя зажимами типа «крокодил» и, удерживая конденсатор между большим и указательным пальцами, посмотрите на след на прицеле. При необходимости отрегулируйте временную базу, чтобы получить четкую кривую, а затем запишите амплитуду отображаемой формы волны ( Рисунок 4 ).
Рисунок 4 – Кривая сигнала большей амплитуды.
Ваше тело служит большой антенной гула, пропуская сигнал гула через ваши пальцы, а затем индуктивно связывая его с конденсатором, где его может измерить осциллограф. Отметив амплитуду кривой, измените относительное положение конденсатора в зажимах типа «крокодил» и еще раз посмотрите на кривую. Один из этих двух сигналов будет иметь меньшую амплитуду, чем другой, и именно он нас интересует (9).0003 Рисунок 5 ).
Рисунок 5 – Кривая сигнала меньшей амплитуды.
Когда вы определили, какая форма сигнала имеет меньшую амплитуду, внимательно отметьте, какой провод осциллографа подключен к какому выводу конденсатора. Принцип работы на самом деле довольно прост. Вывод конденсатора, подключенный к общей стороне осциллографа или экранирующей оплетке коаксиального кабеля (черный зажим типа «крокодил»), когда амплитуда трассы минимальна, является выводом конденсатора, подключенным к внешней фольге. Обычно я оцениваю эти лиды с помощью маркера Sharpie®, как только отслеживаю их.
Пока это довольно просто и понятно, верно? Не так быстро, Рик! Некоторые из новейших конденсаторов на рынке (например, упомянутая ранее серия MWR) производятся с использованием так называемой технологии или процесса «безиндуктивной обмотки». Это означает, что описанный выше метод проверки, основанный на индуктивной связи фонового сигнала с конденсатором, не будет работать с этими конденсаторами.
В результате мне пришлось найти другой способ определения проводника экрана конденсатора, потому что да, он по-прежнему имеет значение, особенно при ремонте старого оборудования, в котором экранирование конденсатора полагалось на ограничение шума или гула в системе. Одним из таких устройств является Heathkit T-3 Aural/Visual Signal Tracer, который я сейчас ремонтирую.
В целом, в Т-3 используются конденсаторы следующих типов и количества:
- 0,005 мкФ 600 В – пять штук
- 0,02 мкФ 600 В – цельная
- 0,05 мкФ 600 В – четыре шт.
- 10 мкФ 25 В – одна штука
- 20 мкФ/20 мкФ/20 мкФ/20 мкФ 450 В – одна штука
Давайте посмотрим на это поближе, начиная с нижней части списка. Последний конденсатор в списке представляет собой четырехсекционный электролитический фильтрующий конденсатор баночного типа, используемый в блоке питания T-3. Много лет назад у меня возникла необходимость заменить этот конденсатор, и в то время я мог найти только банку 20-20-10-10 в качестве ближайшей замены ( Рисунок 6 ).
Рисунок 6 – Существующий многосекционный электролитический «баночный» конденсатор.
Я хотел остаться с фильтром в виде банки, а не устанавливать четыре отдельных устройства, поэтому я пошел дальше и установил его. Тем не менее, это всегда беспокоило меня, потому что его использование приводило к некоторому шуму в звуке. Гул был очень слабый, но я знал, что он есть, и это меня просто раздражало.
Через тридцать с лишним лет я смог получить почти точные конденсаторы 20/20/20/20. Я говорю «почти», потому что эта замена рассчитана на несколько более высокие 475 вольт, чем исходные 450 вольт.
Далее единственный другой поляризованный конденсатор в Т-3. Это 10 мкФ 25 В аксиальный алюминиевый электролитический тип ( рис. 7 ), и его было легко найти для замены, поэтому он заменяется точно таким же.
Рисунок 7 – Оригинальный аксиальный электролитический конденсатор.
Перейдем к трем оставшимся значениям. Оригинальные конденсаторы представляли собой восковые и бумажные конденсаторы (, рис. 8, ), хорошо известные тем, что с возрастом они протекают, пропуская постоянный ток, а не блокируя его.
Рисунок 8 – Оригинальный «восковой» конденсатор.
Эти конденсаторы действуют больше как резисторы, чем конденсаторы, когда они стареют.
Оригинальные восковые все ценности, которые сегодня не так распространены. Номинальное напряжение 600 вольт также больше не является общепринятым значением. После недолгих раздумий и исследований я остановился на металлизированных полиэфирных пленочных конденсаторах на 630 вольт. Я выбрал 0,0047 мкФ вместо восковых конденсаторов 0,005 мкФ, 0,047 мкФ вместо 0,05 мкФ и 0,022 мкФ вместо единственного используемого конденсатора 0,02 мкФ.
Установка баночного конденсатора достаточно проста. Банка помечена фигурными значками на каждой из четырех секционных клемм; на самом деле, в трех из четырех. Это стандартное средство определения того, какой терминал относится к какому разделу относительно значений этих разделов.
В этом случае, поскольку все разделы имеют одинаковое значение, это действительно спорно. Однако конденсатор по-прежнему маркируется обычным квадратом, треугольником и буквой «D» или закрытой буквой «U».
Как правило, легенда находится на этикетке сбоку конденсатора, а каждый из выводов промаркирован на концевом изоляторе рядом с выводом. Конечный конец банки имеет четыре монтажных выступа, с помощью которых он крепится к своей монтажной пластине, которая, в свою очередь, крепится к шасси с помощью комбинаций крепежных винтов и шестигранных гаек. Каждый из выступов входит в прорезь на пластине, а затем либо скручивается, либо загибается, чтобы прикрепить конденсатор к пластине. Также обычно рекомендуется припаять хотя бы один из выводов, чтобы обеспечить хорошее заземление корпуса конденсатора.
Осевой электролитический конденсатор имеет четкую маркировку отрицательного полюса, поэтому его установка также достаточно проста. Он расположен параллельно резистору 470 Ом между катодом (контакт 8) вакуумной лампы аудиовыхода 12A6 и землей. Таким образом, конец этого конденсатора с отрицательной маркировкой подключается к шасси блока, что делается на заземляющем отверстии лампового разъема 12A6.
Следует отметить, что у оригинального установленного электролитического конденсатора Illinois Condenser отмечен положительный конец, а на изображении, приведенном в руководстве по Т-3, конец этого конденсатора зачеркнут полосой, но полоса находится на положительном конце.
Итак, перейдем к нарушителям спокойствия: пленочным конденсаторам. Не зная в то время о производственном процессе, который производит «безиндуктивную обмотку», я попытался определить внешний конец фольги, используя старый метод резервного осциллографа, описанный ранее. Излишне говорить, что это не сработало.
Однако, обдумав этот процесс, я решил, что индуктивной связи по какой-то причине не происходит. В таком случае я решил, что могу пропустить сигнал через конденсатор от моего генератора сигналов и таким же образом использовать прицел.
К сожалению, это тоже не работало сразу из коробки. Я использовал синусоиду 5 В на частоте 10 кГц, которая просто показала в основном чистую синусоиду через конденсатор в обоих направлениях.
Итак, я добавил последовательное сопротивление 100 кОм и снова провел тест. На этот раз я получил полезные результаты в том, что при подключении в одном направлении трасса представляла собой чистый сигнал, а в другом направлении сигнал был очень шумным.
На рис. 9 показано схематическое изображение испытательной установки, а На рис. 10 показана используемая тестовая установка.
Рисунок 9 – Тестовая схема для неиндуктивных конденсаторов.
Рисунок 10 – Схема испытания неиндуктивных конденсаторов.
Эврика! Я был на что-то, поэтому я решил найти какое-то подтверждение.
Я позвонил в CDE и поговорил с инженером, который начал с того, что заявил, что невозможно определить, где находится внешний конец фольги, глядя на конденсаторы, и что информация, напечатанная на корпусах конденсаторов, была напечатана на противоположном направлении со всеми остальными конденсаторами, отключенными от линии.
Печать менялась с каждым прошедшим конденсатором, поэтому было невозможно определить внешнюю фольгу на одном конденсаторе, а затем предположить, что все его «близнецы» в данной партии были одинаковыми. На самом деле, шансы были таковы, что в любой данной партии будет половина каждого направления печати.
Далее он описал тестовую схему, которая по существу была такой же, как и та, которую я разработал и использовал, которая давала чистую форму сигнала в одном направлении и зашумленную в противоположном направлении. Он сказал, что допустимо любое напряжение до рабочего напряжения, если ток ограничен до уровня, с которым конденсатор может работать в соответствии со значениями из таблицы данных.
Он рекомендовал частоту от 5 кГц до 15 кГц и сказал, что полярность сигнала с наименьшим шумом будет указывать на полярность конденсатора.
Разумеется, на этих конденсаторах нет «внешней фольги». Вместо этого полярность указывает, какой конец является экранированным. У меня была проверка именно так! Почти задним числом он сказал, что конденсаторы с маркировкой на конце экрана доступны в CDE в качестве изделий по специальному заказу с определенным количеством штук для минимального заказа.
Вооруженный знанием того, что мой метод испытаний действителен и надежен, я просмотрел пакеты с полипленочными конденсаторами, которые я купил для ремонта Т-3, и определил экранированный конец каждого из них, пометив этот конец каждого конденсатора своей верный Шарпи.
На рисунках 11 и 12 показаны результаты этого метода тестирования, при этом рисунок 11 показывает зашумленную кривую, а рисунок 12 ее чистый аналог.
Рисунок 11 – Зашумленная кривая сигнала.
Рисунок 12 – Чистая трасса сигнала.
В Рисунок 13 видно, как я промаркировал конденсаторы после тестирования каждого.
Рисунок 13 – Полипленочные конденсаторы с маркировкой.
Осталось только установить их вместе с поляризованным сетевым шнуром и полным набором сменных резисторов для всех резисторов из состаренного углепластика, которые в настоящее время стоят в Т-3. NV
Зачем беспокоиться?
Многие специалисты в области электроники — как любители, так и техники — вполне возможно, никогда не задумывались об ориентации при установке «неполяризованного» конденсатора. Итак, почему это «вещь» сейчас?
На самом деле, это уже давно имеет большое значение, и, по сути, инженеры долгое время полагались на экранирующий эффект таких конденсаторов, чтобы помочь уменьшить характерный шум или гудение в аудиосхемах широкого спектра электронного оборудования. Что выдвинуло его на первый план в последнее время, так это текущая тенденция восстановления или ремонта старинного электронного оборудования, особенно оборудования с электронными лампами.