Главная · Измерения · Какой буквой обозначается емкость конденсатора. Коды напряжения конденсаторов

Какой буквой обозначается емкость конденсатора. Коды напряжения конденсаторов

У меня не возникало вопросов к метало-плёночным конденсаторам. Большинство из них имеют напряжение 63 В, а некоторые — и более. А я до недавнего времени работал с устройствами, у которых напряжения были ниже этого значения.

630В, 0.47 мкф, 10%

Но вот, пришла пора разрабатывать импульсные источники питания, и понеслось! Конденсаторов (выдранных из трупов старых телевизоров) много, а вот на какое они напряжение — хрен его знает! Риск спалить не только сам конденсатор, но и всю схему, оказался очень большой. Пришлось копать Большую Помойку — Интернет.

Стыдно признаться, но я таки не смог в интернете найти готовую таблицу кодов напряжения для конденсаторов. Пришлось её составлять самостоятельно по крупицам скудной информации.


630 В, 22 нФ, 10%


100 В, 0.1 мкФ, 5%

В общем, выношу на суд общественности таблицу кодов напряжения для конденсаторов.

Юзайте на здоровье, а если есть чем дополнить — присылайте коды!

Буква 0x 1x 2x 3x
A 10 100 1000
B 12,5 125
C 16 160
D 2 20 200
E 2,5 25 250
F 315
G 4 400
H 50 500
I
J 6,3 63 630
K 8 80
L 5,5
M
N
O
P 220
Q 110
R
S
T (50)
U
V 35 350
W 450
X
Y
Z 180

Как правило на конденсаторы наносится значение ёмкости, допуск и номинальное напряжение.

Напряжение может указываться как явно, например, 100V, 250В, 630 В. так и в виде кода. Причем, следует заметить, что в мире действуют две системы кодирования напряжения.

Первая система имеет одно-буквенное значение. Обычно так кодируется напряжение на метало-плёночных конденсаторах. (Возможно и на керамических, но в этом я не уверен.)

Вот эта таблица:

Напр В Букв. обозн. Напр. В Букв. обозн. Напр. В Букв. обозн. Напр. В Букв. обозн Напр. В Букв. обозн
1,0 I 6.3 B 40 S 100 N 350 T
2,5 M 10 D 50 J 125 P 400 Y
3.2 A 16 E 63 K 160 Q 450 U
4.0 C 20 F 80 L 315 X 500 V

Я эту таблицу взял где-то в общедоступных источниках. Где точно — не помню! Найти в интернете эту таблицу не составляет особого труда. Она во многих местах опубликована.

К сожалению, пользоваться таблицей не очень удобно. Поэтому я у неё поменял местами колонки и упорядочил по буквам.

Обозначение Напряжение, В
A 3.2
B 6.3
C 4.0
D 10
E 16
F 20
G
H
I 1.0
J 50
K 63
L 80
M 2.5
N 100
O
P 125
Q 160
R
S 40
T 350
U 450
V 500
W 250
X 315
Y 400
Z

А, вот, пример конденсатора, обозначение напряжения у которого выполнены по первой системе:

Этот конденсатор имеет ёмкость 4.7 нФ (это легко определяется). Напряжение конденсатор — 100 В (буква «N» в начале обозначения). Фото конденсатора прислал Игорь Витальевич К. Я публикую это фото без его разрешения. И, тем не менее, Игорь Витальевич — спасибо за Ваш вклад в общее дело! Уверен, люди будут Вам благодарны.

А вот ещё примеры обозначений, выполненные по «советской» схеме. Эти конденсаторы были установлены в одинаковых блоках АТС (телефонной станции), но разного года выпуска, соответственно, разной комплектации:


Здесь сразу видно, Что этот конденсатор имеет ёмкость 47 нФ и рассчитан на напряжение 250 В.

Что обозначает русская заглавная буква «П» в начале обозначения в первой строчке — я не знаю. Далее идет обозначение ёмкости: «47n». Тут без вопросов.

Вторая строчка «чёрным по русскому» сообщает нам о напряжении. Что обозначает последний в строке символ «1» — я тоже не знаю.

На следующей фотке показан точно такой же конденсатор, но с другим обозначением:


Здесь так же легко угадывается номинальная ёмкость конденсатора — «47n». Зная о том, что это «советское» обозначение, то следующая буква «J» тоже превращается в отклонение — ±5.0%.

А вот дальше наступает ЕГЭ (Единый Государственный Экзамен, то есть — «угадайка»). Можно смело утверждать, что я это экзамен сдал на жиденькую троечку, так как кроме первой буквы «W» во второй строчке, я не знаю что обозначают оставшиеся «MNП».

Буква «W» обозначает номинальное напряжение — 250 В. Это определяется по таблице выше.

Третий точно такой же конденсатор 47 нФ на 250 В имеет вот такой вид:


Здесь, номинальная ёмкость, отклонение и рабочее напряжение сгруппированы в одной строке. Частный опыт, полученный по двум предыдущим конденсаторам, не даст ошибиться. «Частный» — потому, что это так в этом конкретном случае, когда заранее известно, что эти конденсаторы стояли на одинаковых платах. А в целом — да, бардак в обозначениях ещё тот! Сравните с зелёным конденсатором, присланным Игорем Витальевичем К, и попробуйте ответить на вопрос — какие у Вас имеются критерии считать, что первая буква «N» в обозначении этого конденсатора отвечает за его напряжение?

Вторая система имеет двух-символьный код напряжения. Вот как раз её-то найти и не удалось.

Напряжение в этой системе может обозначаться как: 1J, 2A, 2G, 2J, что соответствуют напряжению 63В, 100В, 400В, 630В.

Эти обозначения также наносятся на метало-плёночные (и, возможно, керамические) конденсаторы.

А вот коды напряжения на танталовых конденсаторах я встречал только второй системы. Первую систему ни видел ни разу. Ну, иногда бывает, что на танталовых конденсаторах указывают напряжение непосредственно.

Я специально заговорил о танталовых конденсаторах. У них, как правило, небольшое напряжение. Я много раз видел, когда указывается только одна буква, например, — «D». В этом случае подразумевается, что ей предшествует отсутствующая единичка. Нетрудно догадаться, что такой конденсатор рассчитан на напряжение 20 В. Или вместо «1A» или «1E» стоит просто «A» или «E», что означает, что конденсатор рассчитан на напряжение 10 В или 25 В.


«E» = 25 В, «j» = 6.3 В

Здесь очень легко ошибиться, перепутав «J» и «j». Будьте внимательны! Просто подумайте, что танталовый конденсатор 10 мкФ и напряжением 63 В, не может быть меньше конденсатора 10 мкФ и напряжением 25 В. И к тому же, танталовых SMD-конденсаторов на напряжение более 50 В пока не выпускают.

Но там где указывается прописная буква, например, — «e», то следует понимать, что перед ней должен стоять нулик. То есть полное обозначение должно быть «0e», что соответствует напряжению 2.5 В.

«A» = 10 В, «C» = 16 В

В таблице я указал напряжение для кода «1T» в скобочках. Код этого напряжения я увидел в интернете всего один раз, причем, увидел его не в официальных документах. Возможно, это ошибка, так как согласно таблице напряжению 50 В должен соответствовать код «1H». Тем более, что коду «2H» соответствует напряжение 500 В.

Вы видите, что таблица не полная. Поэтому, я обращаюсь ко всем заинтересованным товарищам — не стесняйтесь присылать мне отсутствующую в таблице информацию. Единственная просьба: информация должна быть достоверной. Например, было бы логично установить в клеточку «1H» значение напряжения 5.0 В. Но я это не сделал, так как еще не встречал этого. Поэтому пусть лучше в клеточке будет «ничего», чем будет указано ошибочное значение.

Таблицу допусков (точности изготовления) тоже относительно легко найти в интернете. Я ее продублирую здесь чтобы вам (да и мне тоже!) не рыть интернет в её поисках. Пусть будет всё в одном месте.

Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “ “

Конденсаторы

Надо сказать, что конденсатор , как и резистор, можно увидеть во многих устройствах. Как правило, простейший конденсатор это две металлических пластинки и воздух между ними . Вместо воздуха может быть фарфор, слюда или другой материал, который не проводит ток. Если резистор пропускает постоянный ток, то через конденсатор он не проходит. А переменный ток через конденсатор проходит. Благодаря такому свойству конденсатор ставят там, где надо отделить постоянный ток от переменного .

Конденсаторы бывают постоянные, подстроечные, переменные и электролитические . Кроме этого, они отличаются материалом между пластинами и внешней конструкцией. Существуют конденсаторы воздушные , слюдяные , керамические, пленочные и т.п. Применение тех или иных видов конденсаторов обычно описано в сопровождающей документации к принципиальной схеме. Некоторые конденсаторы постоянной емкости и их обозначение на принципиальной схеме показаны на Рис.1.

Основной параметр конденсатора – емкость . Она измеряется в микро -, нано - и пикофарадах . На схемах Вы встретите все три единицы измерения. Обозначаются они следующим образом: микрофарады – мКф или мF , нанофарады – нф, Н или п , пикофарады – пф или pf . Чаще буквенное обозначение пикофарад не указывают ни на схемах, ни на самой радиодетали, т.е. обозначение 27, 510 подразумевают 27 пф, 510 пф. Чтобы проще разбираться в емкости, запомните следующее: 0,001 мкф = 1 нф, или 1000 пф.

В отечественной электронике применяется буквенно-цифровая маркировка конденсаторов. Если емкость выражают целым числом, то буквенное обозначение емкости ставят после этого числа, например: 12П (12 пф) , 15Н (15 нф = 15 000 пф, или 0,015 мкф), ЮМ (10 мкф). Чтобы выразить номинальную емкость десятичной дробью, буквенное обозначение единицы емкости размещают перед числом: Н15 (0,15 нф = 150 пф) , М22 (0,22 мкф). Для выражения емкости конденсатора целым числом с десятичной дробью буквенное обозначение единицы ставят между целым числом и десятичной дробью, заменяя ее запятой, например: 1П2 (1,2 пф) , 4Н7 (4,7 нф = 4700 пф), 1М5 (1,5 мкф).
Буквенно-цифровая маркировка конденсаторов используется и в зарубежной электронике. Она нашла широкое применение на конденсаторах большой емкости. Например, надпись 0,47 |iF = 0,47 мкф. Не забыли разработчики и о цветовой маркировке , которая может содержать полосы, кольца или точки . Маркируемые параметры: номинальная емкость ; множитель ; допускаемое отклонение напряжения ; температурный коэффициент емкости (ТКЕ) и (или) номинальное напряжение. Определить емкость можно при помощи следующей таблицы.



Некоторые примеры цветовой маркировки постоянных конденсаторов показаны на Рис. 2.



Кроме буквенно-цифровой и цветовой маркировки применяется способ цифровой маркировки конденсаторов тремя или четырьмя цифрами (международный стандарт). В случае трехзначной маркировки первые две цифры обозначают значение емкости в пикофарадах (пФ), а последняя цифра – количество нулей (здесь обращаю ваше внимание на маркировку конденсаторов емкостью менее 10 пикофарад: последней цифрой в этом случае может быть девятка):


(в таблице ошибка, должно быть: 100 10 пикофарад 0,01 нанофарада - 0,00001 мкф(!) )






При кодировании четырехзначным числом последняя цифра так же указывает количество нулей, а первые три - емкость в пикофарадах (pF):



Некоторые примеры цифровой маркировки конденсаторов представлены на Рис. 3.



Среди большого разнообразия конденсаторов постоянной емкости особое место занимают электролитические конденсаторы . Сегодня чаще всего можно услышать название оксидные конденсаторы, т.к. в них используется оксидный диэлектрик. Такие конденсаторы выпускают большой емкости – от 0,5 до 10000 мкф. Оксидные конденсаторы полярны , поэтому на принципиальных схемах для них указывают не только емкость, но и знак ” + ” (плюс), а на самом конденсаторе: в зарубежном варианте нанесен знак “-“, в отечественном устаревшем – ” + ” . Кроме этого, на принципиальных схемах указывают и максимальное напряжение, на котором их можно использовать. Например, надпись 5,0×10 В означает, что конденсатор емкостью 5 мкф надо взять на напряжение не ниже 10 В.

Многие начинающие бояться применять конденсаторы на большее напряжение, чем указанное в схемах. А зря! Возьмем, к примеру, устройство с питанием 9В. Здесь необходимо использовать конденсатор на напряжение не ниже 10В, но лучше – 16В. Дело в том, что “питание” не застраховано от скачков. А для конденсаторов резкие перепады в сторону увеличения приравниваются к смерти. Поэтому, если Вы примените электролит на напряжение 50В, 160В или еще большее, хуже работать устройство не будет! Разве что размеры увеличатся: чем больше напряжение конденсатора, тем больше его размеры.

Оксидные конденсаторы обладают неприятным свойством терять емкость – “высыхать” , что является одной из основных причин отказов радиоаппаратуры, находящейся в длительной эксплуатации. Такой неприятной особенностью в частности обладают отечественные электролиты, особенно старые. Поэтому старайтесь ставить зарубежные новые конденсаторы.
Выпускают производители и неполярные оксидные конденсаторы , хотя применяются они довольно редко. Существую еще и танталовые конденсаторы , которые отличаются долговечностью, высокой стабильностью рабочих характеристик, устойчивостью к повышению температуры. При небольшом внешнем виде они могут обладать достаточно большой емкостью.
Линия, нанесенная на корпусе танталового конденсатора, означает плюсовой вывод, а не минус, как многие думают .
Некоторые разновидности оксидных конденсаторов показаны на Рис. 4.



Особенностью подстроечных и переменных конденсаторов есть изменение емкости при обращении оси, которая выступает наружу. Раньше они широко применялись радиоприемниках. Именно конденсатор переменной емкости крутили Ваши родители для настройки на нужную радиостанцию. Некоторые подстроечные и переменный конденсаторы показаны на Рис. 5.



Для подстроечных или переменных конденсаторов на схеме указывают крайние значения емкости, которые создаются, если вращать ось конденсатора от одного крайнего положения к другому или вертеть по кругу (как у подстроечных конденсаторов). Например, надпись 5-180 свидетельствует о том, что в одном крайнем положении оси емкость конденсатора составляет 5 пф, а в другом – 180 пф. При плавном возвращении с одного положения в другое емкость конденсатора также плавно будет изменяться от 5 до 180 пф или от 180 до 5 пф. Сегодня не используют конденсаторы переменной емкости, так как их вытеснили варикапы – полупроводниковый элемент, емкость которого зависит от приложенного напряжения .

Инструкция

Если перед вами электрическая принципиальная схема, выполненная по старому стандарту, то обозначения емкости, в которых присутствует запятая, независимо от того, равна ли дробная часть нулю, всегда выражены в микрофарадах. Например:0,015;
50,0.Если же запятой в обозначении нет, то емкость конденсатора выражена в пикофарадах, например:5100;
200.

На современных схемах емкость конденсатора , выраженную в микрофарадах, всегда обозначают аббревиатурой «мк» (не «мкФ»). Запятая при этом может как присутствовать, так и отсутствовать. Например:200 мк;
0,01 мк.Обозначения емкости, выраженные в пикофарадах, при переходе на новый стандарт изменений не претерпели.

Несколько иной способ обозначения емкости используется при маркировке корпусов самих конденсаторов. Обозначение «пФ» или полное отсутствие названия единицы измерения говорит о том, что емкость выражена в пикофарадах. Микрофарады обозначают, используя сокращение «мкФ». Нанофарады обозначают русской буквой «н» или латинской n. Если часть цифр находится до этой буквы, а другая часть - после, то сама буква эквивалентна запятой. Например, обозначение "4n7" читайте как «4,7 нанофарад».

На миниатюрных конденсатора х (в том числе форм-фактора SMD) емкость обозначают при помощи специальных кодов, состоящих из цифр и букв. При их расшифровке руководствуйтесь документом, расположенным по ссылке, приведенной в конце статьи.

Катушка индуктивности способна накапливать магнитную энергию при протекании электрического тока. Основным параметром катушки является ее индуктивность . Индуктивность измеряется в Генри (Гн) и обозначается буквой L.

Вам понадобится

  • Параметры катушки индуктивности

Инструкция

Индуктивность короткого проводника определяется по формуле : L = 2l(ln(4l/d)-1)*(10^-3), где l - длина провода в сантиметрах , а d - диаметр провода в сантиметрах. Если провод намотан на каркас, то образуется катушка индуктивности . Магнитный поток концентрируется, и, в результате, величина индуктивности возрастает.

Индуктивность катушки пропорциональна линейным размерам катушки, магнитной проницаемости сердечника и квадрату числа витков намотки. Индуктивность катушки, намотанной на тороидальном сердечнике, равна: L = μ0*μr*s*(N^2)/l. В этой формуле μ0 - магнитная постоянная, μr - относительная магнитная проницаемость материала сердечника, зависящая от частоты), s - площадь сечения сердечника, l - длина средней линии сердечника, N - число витков катушки.

Видео по теме

Источники:

  • Катушка индуктивности

Слово «номинал » имеет несколько схожих значений, употребляемых в различных сферах жизнедеятельности человека - как банковском деле, так и филателии. Номинал, или номинал ьная стоимость - это определенная эмитентом стоимость, которая, как правило, указана на конкретной ценной бумаге или денежной купюре. При этом реальная цена ценных бумаг может существенно отличаться от его минимального значения и называется курсовой стоимостью, определяемой спросом и предложением на них.



Инструкция

Денежные знаки с коллекционной ценностью тоже имеют коллекционную цену, зачастую во много раз больше номинал ьной цены. Это же относится и к монетам из драгоценных металлов - юбилейным, выпущенным к другим датам - которые изначально стоят гораздо дороже той стоимости монеты , которая на ней напечатана.

В филателии номинал обозначает обозначенную на знаке почтовой оплаты номинал ьную стоимость марки. Номинальную стоимость эту легко определить, однако она обычно указывается в валюте того государства, на территории которого будет распространяться эта марка.

Как правило, номинал ьная цена марки в филателии и является его ценой при продаже в почтовых отделениях. Он складывается из суммы установленного почтового тарифа, взимаемого за пересылку по почте, а также других услуг почты и цены самой марки, что называется франкировочной стоимостью. В отдельных случаях номинал ьная цена превышает франкировочную: например, знак почтовой оплаты - с надбавкой, если на марке кроме основного указывается еще и дополнительный номинал .

Выделяют несколько видов почтовых номинал ов. Астрономический номинал - это название очень большой номинал ьной цены марки, обычно определяющийся во время гиперинфляции в государстве. Так, к примеру стоимость марки в РСФСР в начале 20-х годов прошлого века составляла 10 тысяч рублей.

Дополнительный номинал - указан на марке после знака «+» после основной стоимости марки. Эта дополнительная сумма почтового сбора не связана с оказанием почтовых услуг и обычно направлена на благотворительные цели, финансирование общественно-полезных акций и т.п.

Определите номинал (сопротивление) резистора , присоединив к нему омметр. Если нет омметра, присоедините резистор к источнику тока, измерьте напряжение на нем и силу тока в цепи. Затем рассчитайте его номинал. Кроме того, номинал резистора можно рассчитать по цветовой гамме или по специальному коду.



Вам понадобится

  • Для определения номинала возьмите омметр, амперметр, вольтметр, таблицы расшифровки номинала по кодам и по цветам.

Инструкция

Определение номинала резистора прямыми измерениями.Возьмите омметр, присоедините его к выводам резистора, замерив его сопротивление. Для правильного измерения выставьте чувствительность прибора. Если нет омметра, соберите электрическую цепь, включающую в себя резистор и амперметр. Параллельно резистору присоедините вольтметр. Затем подключите цепь к источнику тока. Узнайте значение силы тока в амперах, используя показания амперметра и напряжения в вольтах, используя показания вольтметра. Поделите значение напряжения на силу тока и получите номинальное сопротивление резистора (R=U/I).

Определение номинала резистора по кодам или разноцветным маркировкам.Внимательно рассмотрите резистор. Если он маркирован тремя цифрами, то первые две обозначают десятки и единицы, а третья степень числа 10, на которое необходимо помножить полученное из кода число . Например, если код 873, то это значит , что число 87 нужно умножить на 10^3. Получите номинальное сопротивление 87000 Ом или 87 кОм.
Аналогично, если резистор маркирован четырьмя цифрами. Первые три составляют число, а последняя – степень числа 10, на которую его умножьте. Например, номинал резистора 3602 составляет 360 10²=36 кОм.

В том случае, если резистор промаркирован двумя цифрами и одной буквой, используйте специальную таблицу маркировки SMD резисторов EIA, в которой первым двум цифрам будут соответствовать числовое значение сопротивления, а букве – степень числа 10. Например, чтобы найти номинал резистора с маркировкой 40С, 255 умножьте на 10² и получите сопротивление 25,5 кОм.