Kuidas dešifreerida kondensaatori märgistust ja teada saada selle võimsust?

Põhiteave kondensaatorite omaduste kohta, mis on peaaegu kõigi elektroonikaahelate komponendid, on tavaliselt paigutatud nende korpusele. Sõltuvalt elemendi suurusest, tootjast, valmistamise ajast muutuvad elektroonikaseadmele trükitud andmed pidevalt mitte ainult koostiselt, vaid ka välimuselt.

Kuidas kondensaatori märgistust dešifreerida ja selle võimsust teada saada?

Juhtumi suuruse vähenedes muutus tähtnumbriliste tähiste koosseis, kodeeriti, asendati värvikoodiga. Raadioelektrooniliste elementide tootjate poolt kasutatavate sisestandardite mitmekesisus nõuab teatavaid teadmisi elektroonilisel seadmel oleva teabe õigeks tõlgendamiseks.

Miks ma vajan märgistust?

Elektrooniliste komponentide märgistamise eesmärk on nende täpne identifitseerimine. Kondensaatorite märgistus sisaldab:

  • andmed kondensaatori võimsuse kohta - elemendi peamine omadus;
  • teave nimipinge kohta, mille juures seade oma jõudlust säilitab;
  • andmed mahtuvuse temperatuuriteguri kohta, mis iseloomustavad kondensaatori mahtuvuse muutumise protsessi ümbritseva keskkonna temperatuuri muutuste suhtes;
  • Mahtuvuse lubatud kõrvalekalde protsent korpusel näidatud nimiväärtusest;
  • tootmiskuupäev.

Kondensaatorite puhul, mis nõuavad ühendamisel polaarsuse järgimist, on kohustuslik täpsustada teave, mis võimaldab elemendi õiget orientatsiooni elektroonilises vooluringis.

Kuidas kondensaatori märgistust dešifreerida ja selle võimsust teada saada?

NSV Liidu koosseisu kuuluvates tehastes toodetud kondensaatorite märgistussüsteem erines põhimõtteliselt välismaiste ettevõtete tolleaegsest märgistussüsteemist.

Kodumaiste kondensaatorite märgistamine

Kõiki postsovetlikke ettevõtteid iseloomustab raadioelementide üsna täielik märgistus, mis võimaldab tähistustes väikseid erinevusi.

Mahtuvus

Kondensaatori esimene ja kõige olulisem parameeter on mahtuvus. Seetõttu on selle tunnuse väärtus esikohal ja see on kodeeritud tähtnumbrilise tähisega. Kuna mahtuvuse ühikuks on pharad, sisaldab tähestikuline tähistus kas kirillitsa tähestiku sümbolit "F" või ladina tähestiku sümbolit "F".

Kuna farad on suur väärtus ja tööstuses kasutatavatel elementidel on palju väiksemad reitingud, on ühikutel mitmesuguseid deminutiivseid eesliiteid (miilid, mikro-, nano- ja pico). Nende tähistamiseks kasutatakse ka kreeka tähestiku tähti.

  • Üks millifarad võrdub 10-ga-3 1 millifarad on võrdne 10 FM-iga ja see on tähistatud kui 1 mF või 1 mF.
  • Üks mikrofarad võrdub 10-ga-6 Mikrofarad võrdub 10 faradiga ja sellele viidatakse kui 1 μF või 1 F.
  • 1 nanofarad võrdub 10-ga-9 1 nanofarad võrdub 10 nanofaradiga ja sellele viidatakse kui 1nF või 1nF.
  • 1 pikofarad võrdub 10-ga-12 Farad ja on tähistatud 1pF või 1pF.

Kui mahtuvuse väärtust väljendatakse murdarvuna, asetatakse koma asemele ühikute mõõtmeid tähistav täht. Näiteks 4n7 peaks lugema 4,7 nanofaradi või 4700 pikofaradi, samas kui n47 on võrdne 0,47 nanofaradi või 470 pikofaraadi võimsusega.

Kuidas saab kondensaatori märgistust dešifreerida ja selle võimsust teada saada?

Juhul, kui kondensaatoril ei ole nimiväärtust märgitud, näitab terve väärtus, et mahtuvus on pikofaradides, nt. 1000 ja kümnendkohtades väljendatud väärtus näitab reitingut mikrofaradides, nt. 0,01.

Kuidas dešifreerida kondensaatori märgistust ja teada saada selle võimsust?

Korpusel näidatud kondensaatori mahtuvus vastab harva tegelikule väärtusele ja erineb teatud vahemikus nimiväärtusest. Kondensaatorite valmistamisel otsitav täpne mahtuvuse väärtus sõltub kondensaatorite valmistamiseks kasutatud materjalidest. Variatsioon võib ulatuda tuhande tuhandest protsendist kümneni protsendini.

Mahtuvuse lubatud hälbe väärtus näidatakse kondensaatori korpusel pärast nimiväärtust, pannes ladina või vene tähestiku tähe. Näiteks ladina täht J (vanas tähises vene täht I) tähistab hälbevahemikku 5% ühes või teises suunas ja täht M (vene täht V) - 20%.

Kuidas dešifreerida kondensaatori märgistust ja teada saada selle mahtuvus?

Selline parameeter nagu mahtuvuse temperatuurikoefitsient sisaldub märgistuses üsna harva ja seda rakendatakse peamiselt väikestele elementidele, mida kasutatakse ajasäilitusahelate elektriahelates. Identifitseerimiseks kasutatakse kas tähtnumbrilist või värvikoodisüsteemi.

Samuti on kombineeritud tähtnumbriline ja värviline märgistus. Selle variandid on nii mitmekesised, et selle parameetri väärtuse määramiseks iga konkreetse kondensaatoritüübi jaoks ilma vigadeta on vaja viidata GOST-idele või asjakohaste raadiokomponentide teatmeraamatutele.

Nimipinge

Pinge, mille juures kondensaator töötab määratud tööea jooksul, säilitades oma omadused, nimetatakse nimipingeks.Piisava suurusega kondensaatorite puhul trükitakse see otse elemendi korpusele, kus numbrid näitavad nimipinget ja tähed näitavad, millistes ühikutes seda väljendatakse.

Kuidas dešifreerida kondensaatori märgistust ja teada saada selle võimsust?

Näiteks 160 V või 160 V näitab, et nimipinge on 160 volti. Kõrgemad pinged on näidatud kilovoltides, kV. Väikestel kondensaatoritel on nimipinge kodeeritud ühe ladina tähestiku tähega. Näiteks täht I vastab nimipingele 1 volti ja täht Q vastab 160 voltile.

Kuidas dešifreerida kondensaatori märgistust ja teada saada selle võimsust?

Väljastamise kuupäev

Vastavalt "GOST 30668-2000 "Elektroonikatooted. Märgistus" on tähed ja numbrid, mis näitavad väljaandmise aastat ja kuud.

"4.2.4 Aasta ja kuu märgistamisel märkige esmalt valmistamisaasta (aasta kaks viimast numbrit), seejärel kuu - kahe numbriga. Kui kuu on tähistatud ühe numbriga, eelneb sellele null. Näiteks: 9509 ( 1995, september).

4.2.5 Toodete puhul, mille üldmõõtmed ei võimalda märkida valmistamisaastat ja kuud vastavalt punktile 4.2.4, tuleks kasutada tabelites 1 ja 2 toodud koode. Tabelis 1 toodud märgistuskoode korratakse iga 20 aasta järel.

Konkreetse valmistamise kuupäeva võib näidata mitte ainult numbrite, vaid ka tähtedena. Iga aasta on korrelatsioonis ladina tähestiku tähega. Kuud jaanuarist septembrini on tähistatud numbritega ühest üheksani. Oktoobri kuu on korrelatsioonis numbriga null. November vastab ladina tüübi N-tähele ja detsember D-tähele.

aastaKood
1990A
1991B
1992C
1993D
1994E
1995F
1996H
1997I
1998K
1999L
2000M
2001N
2002P
2003R
2004S
2005T
2006U
2007V
2008W
2009X
2010A
2011B
2012C
2013D
2014E
2015F
2016H
2017I
2018K
2019L

Märgistuste paigutamine korpusele

Märgistus mängib olulist rolli kõikidel toodetel. Sageli asetatakse see korpuse esimesele reale ja sellel on mahutavus. Samal real on nn tolerantsi väärtus.Kui see rida ei sisalda mõlemat märgistust, saab seda teha järgmisel real.

Sarnase süsteemi kohaselt viiakse läbi kile tüüpi kondensaatide pealekandmine. Elementide asukoht tuleb paigutada vastavalt teatud määrusele, mille toodab GOST või TU üksiktüübi elemendi jaoks.

Kuidas dešifreerida kondensaatori märgistust ja teada saada selle võimsust?

Kodumaiste raadioelementide värvikoodid

Liinide valmistamisel ilmnesid nn automaatsed paigaldustüübid ja värvirakendus ning selle otsene tähtsus kogu süsteemis.

Tänapäeval on kõige sagedamini kasutatav rakendus nelja värviga. Sel juhul on kasutatud nelja triipu. Niisiis, esimene riba koos teisega tähistab võimsuse väärtust niinimetatud pikofaradides. Kolmas riba tähistab lubatud kõrvalekallet. Ja neljas riba tähistab omakorda nimitüüpi pinget.

Siin on teile näide selle või teise elemendi märgistusest - mahtuvus - 23*106 pikofaradi (24 F), lubatud kõrvalekalle nimiväärtusest - ±5%, nimipinge - 57 V.

Kuidas dešifreerida kondensaatori märgistust ja teada saada selle võimsust?

Impordi kondensaatori märgistus

Tänapäeval kehtivad IEC-st üle võetud standardid mitte ainult välismaiste, vaid ka kodumaiste seadmete kohta. See süsteem hõlmab toote korpusele kooditüübi märgistamist, mis koosneb kolmest otsenumbrist.

Kaks numbrit, mis asuvad alguses, tähistavad üksuse mahtuvust ühikutes nagu picofarad. Kolmandaks paigutatud number on nullide arv. Mõelge sellele näitega 555, mis on 5500000 pikofaradi. Juhul, kui toote mahutavus on väiksem kui üks pikofarad, näidatakse algusest peale numbrit null.

Kuidas dešifreerida kondensaatori märgistust ja teada saada selle võimsust?

Samuti on olemas kolmekohaline kodeering. Seda tüüpi rakendus kehtib ainult ülitäpsetele osadele.

Imporditud kondensaatorite värvikoodid

Nimede tähistamisel sellisel objektil kondensaatorina on sama tootmispõhimõte kui takistitel. Esimesed tulbad kahel real tähistavad selle seadme võimsust samades mõõtühikutes. Kolmandal ribal on tähistus otseste nullide arvu kohta. Sinist värvimist aga pole üldse, selle asemel kasutatakse sinist.

Oluline on teada, et kui värvid on järjestikku samad, siis on soovitatav nende vahel lüngad rakendada, et see oleks selgelt arusaadav. Lõppude lõpuks, teisel juhul sulanduvad need triibud üheks.

Kuidas dešifreerida kondensaatori märgistust ja teada saada selle võimsust?

Smd komponentide märgistamine

Nn SMD komponente kasutatakse pindpaigalduseks ja seega on need äärmiselt väikeste mõõtmetega. Seetõttu on need märgistatud minimaalsete mõõtmetega märgistega. Seetõttu on olemas nii numbrite kui ka tähtede lühendisüsteem. Täht tähistab konkreetse objekti võimsust pikofarade ühikutes. Mis puutub numbrisse, siis see tähistab nn kümnenda astme kordajat.

Kuidas dešifreerida kondensaatori märgistust ja teada saada selle võimsust?
Kuidas dešifreerida kondensaatori märgistust ja teada saada selle võimsust?

Väga levinud elektrolüütkondensaatoritel võib nende otsesel korpusel olla põhiparameetri tüübi väärtus. Sellel väärtusel on kümnendkoha tüübina murdosa.

Järeldus .

Nagu te juba arvasite, on nende esemete märgistus väga erinev. Eriti suurel hulgal märgistustel on kondensaatorid, mis on toodetud välismaal. Üsna sageli on tooteid, mis ei ole suured, mille parameetreid saab määrata spetsiaalsete mõõtmiste abil.

Seotud artiklid: