Základní informace o vlastnostech kondenzátorů, které jsou součástí téměř všech elektronických obvodů, jsou obvykle uvedeny na jejich krytech. V závislosti na velikosti prvku, výrobci a době výroby se údaje vytištěné na elektronickém zařízení neustále mění nejen ve složení, ale i ve vzhledu.

Se zmenšující se velikostí skříně se měnilo složení alfanumerických označení, která se kódovala a nahrazovala barevným značením. Rozmanitost interních norem používaných výrobci radioelektronických prvků vyžaduje určité znalosti pro správnou interpretaci informací uvedených na elektronickém zařízení.
Obsah
Proč potřebuji označení?
Účelem značení elektronických součástek je jejich přesná identifikace. Značení kondenzátorů zahrnuje:
- informace o kapacitě kondenzátoru, hlavní charakteristice prvku;
- informace o jmenovitém napětí, při kterém si zařízení zachovává svou účinnost;
- informace o teplotním koeficientu kapacity, který charakterizuje změnu kapacity kondenzátoru v závislosti na okolní teplotě;
- Procento přípustné odchylky kapacity od jmenovité hodnoty uvedené na výrobním štítku;
- datum výroby.
U kondenzátorů, u nichž je nutné dodržet polaritu, je nutné uvést informaci, která umožňuje správnou orientaci prvku v elektronickém obvodu.

Systém značení kondenzátorů vyráběných v továrnách, které byly součástí SSSR, se zásadně lišil od systému značení, který v té době používaly zahraniční společnosti.
Označování domácích kondenzátorů
Všechny postsovětské rostliny se vyznačují poměrně úplným označením rádiových prvků, což umožňuje drobné rozdíly ve značení.
Kapacita
Prvním a nejdůležitějším parametrem kondenzátoru je kapacita. Je to tedy první charakteristika, která vás napadne, a je označena alfanumerickým symbolem. Protože jednotkou kapacity je farad, je abecedním znakem buď cyrilice "F", nebo římské "F".
Protože farad je velká hodnota a prvky používané v průmyslu mají mnohem menší hodnoty, mají jednotky různé zdrobněliny (miles, micro, nano a pico). K jejich označení se používají také písmena řecké abecedy.
- 1 milifarad odpovídá 10-3 Farad se rovná 10 faradům a označuje se jako 1mF nebo 1mF.
- 1 mikrofarad se rovná 10-6 Mikrofarad se rovná 10 faradům a označuje se 1μF nebo 1F.
- 1 nanofarad se rovná 10-9 Farad a označuje se jako 1nF nebo 1nF.
- 1 pikofarad se rovná 10-12 Farad a označuje se jako 1pF nebo 1pF.
Pokud je hodnota kapacity zlomek, nahraďte desetinnou tečku písmenem. Takže 4n7 lze číst jako 4,7 nanofaradů nebo 4700 pikofaradů, zatímco n47 odpovídá kapacitě 0,47 nanofaradů nebo 470 pikofaradů.

Pokud kondenzátor není označen jmenovitou hodnotou, znamená celé číslo, že kapacita je v pikofaradech, např. 1000, a hodnota vyjádřená desetinnou čárkou znamená jmenovitou hodnotu v mikrofaradech, např. 0,01.

Kapacita kondenzátoru uvedená na pouzdře zřídka odpovídá skutečné hodnotě a od jmenovité hodnoty se odchyluje v určitém rozmezí. Přesná kapacita, o kterou se kondenzátory snaží, závisí na materiálech použitých k jejich výrobě. Odchylka se může pohybovat v řádu tisícin procenta až desítek procent.
Hodnota přípustné odchylky kapacity je na těle kondenzátoru uvedena za jmenovitou hodnotou písmenem v latince nebo ruské abecedě. Například latinské písmeno J (ve starém označení ruské písmeno I) označuje rozsah odchylky 5 % v jednom nebo druhém směru a písmeno M (ruské písmeno V) označuje 20 %.

Parametr, jako je teplotní součinitel kapacity, se do značení zařazuje zcela výjimečně a uplatňuje se především u malých prvků používaných v elektrických obvodech časově závislých obvodů. K identifikaci se používá buď alfanumerický, nebo barevný systém.
Běžná je také kombinace alfanumerického a barevného kódování. Jeho varianty jsou natolik rozmanité, že k bezchybnému určení hodnoty tohoto parametru pro každý konkrétní typ kondenzátoru je třeba nahlédnout do GOST nebo referenčních knih o příslušných rádiových součástkách.
Jmenovité napětí
Napětí, při kterém bude kondenzátor pracovat po celou dobu své jmenovité životnosti při zachování svých vlastností, se nazývá jmenovité napětí. U kondenzátorů s odpovídající velikostí je tento údaj vytištěn přímo na pouzdře výrobku, kde čísla označují jmenovité napětí a písmena udávají, v jakých jednotkách je vyjádřeno.

Například označení 160 V nebo 160 V znamená, že jmenovité napětí je 160 V. Vyšší napětí se udává v kilovoltech - kV. Na malých kondenzátorech je jmenovité napětí označeno jedním z písmen latinské abecedy. Například písmeno I odpovídá jmenovitému napětí 1 V a písmeno Q 160 V.

Datum výroby
Podle "GOST 30668-2000 "Elektronické výrobky. Označení" jsou uvedena písmena a číslice označující rok a měsíc výroby.
"4.2.4 Při označování roku a měsíce se nejprve označí rok výroby (poslední dvojčíslí roku), poté se dvěma číslicemi označí měsíc. Pokud je měsíc označen jednou číslicí, musí mu předcházet nula. Například: 9509 (1995, září).
4.2.5 U výrobků, jejichž rozměry neumožňují vyznačit rok a měsíc výroby podle 4.2.4, se použijí kódy uvedené v tabulkách 1 a 2. Kódy označení uvedené v tabulce 1 se opakují každých 20 let."
Datum, kdy byla konkrétní výroba provedena, může být uvedeno nejen jako číslo, ale také jako písmeno. Každému roku odpovídá jedno písmeno latinské abecedy. Měsíce od ledna do září jsou označeny čísly jedna až devět. Měsíc říjen má souvislost s číslem nula. Listopad odpovídá písmenu latinského typu N a prosinec písmenu D.
Rok | Kód |
---|---|
1990 | A |
1991 | B |
1992 | C |
1993 | D |
1994 | E |
1995 | F |
1996 | H |
1997 | I |
1998 | K |
1999 | L |
2000 | M |
2001 | N |
2002 | P |
2003 | R |
2004 | S |
2005 | T |
2006 | U |
2007 | V |
2008 | W |
2009 | X |
2010 | A |
2011 | B |
2012 | C |
2013 | D |
2014 | E |
2015 | F |
2016 | H |
2017 | I |
2018 | K |
2019 | L |
Uspořádání značení na krytu
Značení hraje důležitou roli u všech výrobků. Často je umístěn na prvním řádku těla a má hodnotu kapacity. Na stejném řádku je také uvedena takzvaná hodnota tolerance. Pokud se na tento řádek nevejdou oba nápisy, lze to provést na dalším řádku.
Podobný systém se používá pro použití filmových kondenzátorů. Umístění prvků musí být v souladu s konkrétními předpisy GOST nebo TU pro jednotlivé typy prvků.

Barevné kódování součástí domácího rádia
Barevné kódování se objevilo i ve výrobě linek s tzv. automatickými typy montáže a jeho přímý význam v celém systému.
Dnes se nejčastěji používají čtyři barvy. V tomto případě byly použity čtyři pruhy. První a druhý sloupec představují hodnotu kapacity v pikofaradech. Třetí sloupec představuje přípustnou odchylku. A čtvrtý sloupec zase představuje napětí jmenovitého typu.
Zde je příklad označení konkrétního prvku - kapacita - 23*106 pikofaradů (24 F), přípustná odchylka od jmenovité hodnoty - ±5 %, jmenovité napětí - 57 V.

Označování dovážených kondenzátorů
V současné době se normy převzaté z IEC vztahují nejen na zahraniční typy zařízení, ale i na domácí. Tento systém zahrnuje použití kódového označení na těle výrobku, které se skládá ze tří přímých číslic.
Dvě číslice, které jsou umístěny na začátku, udávají kapacitu položky a v jednotkách, jako jsou pikofarady. Číslice, která je třetí v pořadí, je počet nul. Uvažujte o tom na příkladu 555, což je 5500000 pikofaradů. V případě, že je kapacita výrobku menší než jeden pikofarad, uvádí se od začátku číslo nula.

K dispozici je také třímístné kódování. Tento typ kódování se používá pouze u dílů s vysokou přesností.
Barevné značení dovážených kondenzátorů
Označení názvů na předmětu, jako je kondenzátor, má stejný výrobní princip jako u rezistorů. První pruhy ve dvou řádcích označují kapacitu této jednotky ve stejných měrných jednotkách. Třetí sloupec obsahuje údaj o počtu přímých nul. Modré barvivo se však vůbec nevyskytuje, místo něj je použita modrá.
Je důležité vědět, že pokud jsou barvy v řadě stejné, je vhodné mezi nimi udělat mezery, aby byly zřetelné. V opačném případě se tyto pruhy spojí v jeden.

Označování SMD součástek
Takzvané SMD součástky se používají pro povrchovou montáž a mají extrémně malé rozměry. Z tohoto důvodu jsou na nich co nejmenší značky. V důsledku toho existuje systém zkracování čísel i písmen. Písmeno označuje kapacitu konkrétního objektu v pikofaradech. Pokud jde o číslo, znamená takzvaný násobek na desátou mocninu.


Velmi běžné elektrolytické kondenzátory mohou mít na svém přímém pouzdře hodnotu základního parametru. Tato hodnota je desítkového typu.
Závěr
Jak jste již uhodli, značení těchto položek se velmi liší. Kondenzátory, které byly vyrobeny v zahraničí, mají obzvláště velké množství označení. Často se vyskytují výrobky malých rozměrů, jejichž parametry lze určit pomocí speciálních měření.
Související články: