Таблица обозначений конденсаторов. Кодовая маркировка конденсаторов: таблица обозначений и расшифровка

Как расшифровать кодовую маркировку конденсаторов. Какие бывают единицы измерения емкости конденсаторов. Как перевести емкость из одних единиц в другие. Как правильно читать маркировку на корпусе конденсатора.

Единицы измерения емкости конденсаторов

Емкость конденсаторов может измеряться в различных единицах:

  • Микрофарады (мкФ, uF)
  • Нанофарады (нФ, nF)
  • Пикофарады (пФ, pF)

При этом справедливы следующие соотношения:

  • 1 мкФ = 1000 нФ = 1 000 000 пФ
  • 1 нФ = 1000 пФ

Кодовая маркировка конденсаторов

Для маркировки емкости на корпусе конденсатора часто используется специальный трехзначный код. Как его расшифровать?

  • Первые две цифры — значащие цифры емкости
  • Третья цифра — множитель (количество нулей)

Например, код 104 означает:

  • 10 — первые две значащие цифры
  • 4 — четыре нуля после

То есть емкость равна 100000 пФ = 100 нФ = 0.1 мкФ

Таблица соответствия емкости и кодовой маркировки

Ниже приведена подробная таблица, показывающая соответствие между емкостью конденсатора в различных единицах измерения и кодовой маркировкой:


мкФ (uF)нФ (nF)пФ (pF)Код
110001000000105
0.1100100000104
0.011010000103
0.00111000102

Как использовать таблицу маркировки конденсаторов?

Таблица маркировки помогает быстро определить емкость конденсатора по коду на его корпусе. Рассмотрим несколько примеров:

  1. На конденсаторе указан код 224. По таблице находим, что это соответствует емкости 220000 пФ = 220 нФ = 0.22 мкФ.
  2. Код 471 означает емкость 470 пФ.
  3. Маркировка 105 соответствует емкости 1 мкФ = 1000 нФ = 1000000 пФ.

Особенности маркировки малых емкостей

Для конденсаторов с емкостью менее 100 пФ используется несколько иная система маркировки:

  • Для емкостей от 10 до 99 пФ указываются просто две цифры, например: 47 = 47 пФ
  • Для емкостей менее 10 пФ перед значением ставится буква «р», например: р8 = 8 пФ

Цветовая маркировка конденсаторов

Иногда на керамических конденсаторах можно встретить цветовую маркировку. Она похожа на маркировку резисторов, но имеет свои особенности:

  • Первые три полосы обозначают емкость в пикофарадах
  • Четвертая полоса — допуск
  • Пятая полоса (если есть) — рабочее напряжение

Цвета имеют следующие значения:


ЦветЗначение
Черный0
Коричневый1
Красный2
Оранжевый3
Желтый4
Зеленый5
Синий6
Фиолетовый7
Серый8
Белый9

Как правильно читать маркировку на конденсаторе?

При расшифровке маркировки конденсатора следует учитывать несколько важных моментов:

  • Обращайте внимание на единицы измерения. Емкость может быть указана в мкФ, нФ или пФ.
  • Учитывайте возможные сокращения. Например, «n» часто используется вместо «нФ», а «p» — вместо «пФ».
  • Не путайте маркировку емкости с другими обозначениями на корпусе (например, с кодом производителя).
  • При наличии буквенного обозначения после цифр (например, 100V) — это, как правило, допустимое рабочее напряжение.

Почему важно правильно определять емкость конденсатора?

Точное определение емкости конденсатора критически важно по нескольким причинам:

  1. Работоспособность схемы. Неправильно подобранная емкость может привести к некорректной работе электронного устройства.
  2. Безопасность. Использование конденсатора с меньшей емкостью может привести к его повреждению или даже возгоранию при превышении допустимого напряжения.
  3. Эффективность. Оптимально подобранная емкость обеспечивает наилучшую производительность схемы.
  4. Стоимость. Конденсаторы большей емкости обычно дороже, поэтому важно не использовать компоненты с избыточными характеристиками.

Как выбрать правильный конденсатор для замены?

При выборе конденсатора для замены следует учитывать несколько параметров:


  • Емкость. Должна соответствовать оригинальному компоненту или быть максимально близкой к нему.
  • Рабочее напряжение. Новый конденсатор должен выдерживать напряжение не меньше, чем оригинальный.
  • Тип конденсатора. Электролитический конденсатор нельзя заменить керамическим и наоборот.
  • Температурный коэффициент. Особенно важен для прецизионных схем.
  • Физические размеры. Новый компонент должен помещаться на место старого.

Современные методы измерения емкости конденсаторов

Сегодня для точного измерения емкости конденсаторов используются специальные приборы:

  • Цифровые мультиметры с функцией измерения емкости
  • Специализированные измерители RLC
  • LCR-метры высокой точности

Эти приборы позволяют быстро и точно определить емкость конденсатора, а также другие его параметры, такие как тангенс угла потерь или эквивалентное последовательное сопротивление (ESR).

Заключение

Понимание системы маркировки конденсаторов — важный навык для любого, кто работает с электроникой. Правильная расшифровка кодов на корпусе компонента позволяет быстро определить его емкость и другие характеристики, что необходимо для корректного проектирования и ремонта электронных устройств. Используя приведенную выше информацию, вы сможете легко ориентироваться в многообразии конденсаторов и выбирать нужные компоненты для своих проектов.



Таблица обозначений конденсаторов — #Web-шпаргалка

  • Главная / 
  • Электроника
  •  / 
  • Таблица обозначений конденсаторов

конденсаторы  


Таблица обозначений конденсаторов
uF nF pF Code
1uF 1000nF 1000000pF 105
0.82uF 820nF 820000pF 824
0.8uF 800nF 800000pF 804
0.7uF 700nF 700000pF 704
0.68uF 680nF 680000pF
624
0.6uF 600nF 600000pF 604
0. 56uF 560nF 560000pF 564
0.5uF 500nF 500000pF 504
0.47uF 470nF 470000pF 474
0.4uF 400nF 400000pF 404
0.39uF 390nF 390000pF 394
0.33uF 330nF 330000pF 334
0.3uF 300nF 300000pF 304
0.27uF 270nF 270000pF 274
0.25uF 250nF 250000pF 254
0.22uF 220nF 220000pF 224
0.2uF 200nF 200000pF 204
0.18uF 180nF 180000pF 184
0. 15uF 150nF 150000pF 154
0.12uF 120nF 120000pF 124
0.1uF 100nF 100000pF 104
0.082uF 82nF 82000pF 823
0.08uF 80nF 80000pF 803
0.07uF 70nF 70000pF 703
0.068uF 68nF 68000pF 683
0.06uF 60nF 60000pF 603
0.056uF 56nF 56000pF 563
0.05uF 50nF 50000pF 503
0.047uF 47nF 47000pF 473
0.04uF 40nF 40000pF 403
0. 039uF 39nF 39000pF 393
0.033uF 33nF 33000pF 333
0.03uF 30nF 30000pF 303
0.027uF 27nF 27000pF 273
0.025uF 25nF 25000pF 253
0.022uF
22nF 22000pF 223
0.02uF 20nF 20000pF 203
0.018uF 18nF 18000pF 183
0.015uF 15nF 15000pF 153
0.012uF 12nF 12000pF 123
0.01uF 10nF 10000pF 103
0.0082uF 8. 2nF 8200pF 822
0.008uF 8nF 8000pF 802
0.007uF 7nF 7000pF 702
0.0068uF 6.8nF 6800pF 682
0.006uF 6nF 6000pF 602
0.0056uF 5.6nF 5600pF 562
0.005uF 5nF 5000pF 502
0.0047uF 4.7nF 4700pF 472
0.004uF 4nF 4000pF 402
0.0039uF 3.9nF 3900pF 392
0.0033uF 3.3nF 3300pF 332
0.003uF 3nF 3000pF 302
0. 0027uF 2.7nF 2700pF 272
0.0025uF 2.5nF 2500pF 252
0.0022uF 2.2nF 2200pF 222
0.002uF 2nF 2000pF 202
0.0018uF 1.8nF 1800pF 182
0.0015uF 1.5nF 1500pF 152
0.0012uF 1.2nF 1200pF 122
0.001uF 1nF 1000pF 102
0.00082uF 0.82nF 820pF 821
0.0008uF 0.8nF 800pF 801
0.0007uF 0.7nF 700pF 701
0.00068uF 0. 68nF 680pF 681
0.0006uF 0.6nF 600pF 621
0.00056uF 0.56nF 560pF 561
0.0005uF 0.5nF 500pF 52
0.00047uF 0.47nF 470pF 471
0.0004uF 0.4nF 400pF 401
0.00039uF 0.39nF 390pF 391
0.00033uF 0.33nF 330pF 331
0.0003uF 0.3nF 300pF 301
0.00027uF 0.27nF 270pF 271
0.00025uF 0.25nF 250pF 251
0.00022uF 0. 22nF 220pF 221
0.0002uF 0.2nF 200pF 201
0.00018uF 0.18nF 180pF 181
0.00015uF 0.15nF 150pF 151
0.00012uF 0.12nF 120pF 121
0.0001uF 0.1nF 100pF 101
0.000082uF 0.082nF 82pF 820
0.00008uF 0.08nF 80pF 800
0.00007uF 0.07nF 70pF 700
0.000068uF 0.068nF 68pF 680
0.00006uF 0.06nF 60pF 600
0.000056uF 0. 056nF 56pF 560
0.00005uF 0.05nF 50pF 500
0.000047uF 0.047nF 47pF 470
0.00004uF 0.04nF 40pF 400
0.000039uF 0.039nF 39pF 390
0.000033uF 0.033nF 33pF 330
0.00003uF 0.03nF 30pF 300
0.000027uF 0.027nF 27pF 270
0.000025uF 0.025nF 25pF 250
0.000022uF 0.022nF 22pF 220
0.00002uF 0.02nF 20pF 200
0.000018uF 0. 018nF 18pF 180
0.000015uF 0.015nF 15pF 150
0.000012uF 0.012nF 12pF 120
0.00001uF 0.01nF 10pF 100
0.000008uF 0.008nF 8pF 080
0.000007uF 0.007nF 7pF 070
0.000006uF 0.006nF 6pF 060
0.000005uF 0.005nF 5pF 050
0.000004uF 0.004nF 4pF 040
0.000003uF 0.003nF 3pF 030
0.000002uF 0.002nF 2pF 020
0.000001uF 0. 001nF 1pF 010