Miten voin tulkita kondensaattorin merkinnän ja selvittää sen kapasitanssin?

Lähes kaikissa elektroniikkapiireissä käytettävien kondensaattoreiden ominaisuuksia koskevat perustiedot on yleensä merkitty niiden koteloihin. Riippuen solun koosta, valmistajasta ja valmistusajankohdasta, elektroniseen laitteeseen painetut tiedot muuttuvat jatkuvasti paitsi koostumukseltaan myös ulkonäöltään.

Miten voin tulkita kondensaattorin merkinnän ja selvittää kondensaattorin kapasiteetin?

Kun kotelon koko pieneni, aakkosnumeeristen merkintöjen koostumus muuttui, ne koodattiin ja korvattiin värikoodeilla. Radioelektronisten elementtien valmistajien käyttämien sisäisten standardien moninaisuus edellyttää tiettyjä tietoja, jotta elektroniseen laitteeseen merkittyjä tietoja voidaan tulkita oikein.

Miksi tarvitsen merkintää?

Elektroniikkakomponenttien merkitsemisen tarkoituksena on niiden tarkka tunnistaminen. Kondensaattoreiden merkintä sisältää:

  • tiedot kondensaattorin kapasiteetista, joka on elementin tärkein ominaisuus;
  • tiedot nimellisjännitteestä, jolla laite säilyttää hyötysuhteensa;
  • tiedot kapasitanssin lämpötilakertoimesta, joka osoittaa kondensaattorin kapasiteetin vaihtelun ympäristön lämpötilan mukaan;
  • Kapasitanssin sallitun poikkeaman prosenttiosuus tyyppikilvessä ilmoitetusta nimellisarvosta;
  • valmistuspäivä.

Kondensaattoreiden osalta, joiden napaisuutta on noudatettava, on pakollista ilmoittaa tiedot, jotka mahdollistavat elementin oikean suuntauksen elektroniikkapiirissä.

Miten puran kondensaattorin merkinnän ja saan selville kondensaattorin kapasiteetin?

Neuvostoliittoon kuuluneissa tehtaissa valmistettujen kondensaattoreiden merkintäjärjestelmä poikkesi olennaisesti ulkomaisten yritysten tuolloin käyttämästä merkintäjärjestelmästä.

Kotimaisten kondensaattoreiden merkinnät

Kaikille Neuvostoliiton jälkeisille yrityksille on ominaista, että radioelementit on merkitty melko täydellisesti, joskin merkinnöissä on pieniä eroja.

Kapasitanssi

Kondensaattorin ensimmäinen ja tärkein parametri on kapasitanssi. Se on siis ensimmäinen mieleen tuleva ominaisuus, joka tunnistetaan aakkosnumeerisella tunnuksella. Koska kapasitanssin yksikkö on pharad, aakkosnumeerinen symboli on joko kyrillinen "F" tai roomalainen "F".

Koska faradi on suuri arvo ja teollisuudessa käytettävät elementit ovat paljon pienempiä, yksiköillä on erilaisia pienennysalkuja (maili, mikro, nano ja pico). Näiden merkitsemiseen käytetään myös kreikkalaisten aakkosten kirjaimia.

  • 1 millifaradi vastaa 10-3 Farad vastaa 10 faradia ja sitä kutsutaan nimellä 1mF tai 1mF.
  • 1 mikrofaradi vastaa 10-6 Mikrofaradi vastaa 10 pharadia, ja siitä käytetään nimitystä 1μF tai 1F.
  • 1 nanofaradi vastaa 10-9 Farad ja siitä käytetään nimitystä 1nF tai 1nF.
  • 1 pikofaradi vastaa 10-12 Farad ja sitä kutsutaan nimellä 1pF tai 1pF.

Jos kapasiteettiarvo on murtoluku, korvaa desimaalipiste kirjaimella. Niinpä 4n7 voidaan lukea 4,7 nanofaradiksi tai 4700 pikofaradiksi, kun taas n47 vastaa 0,47 nanofaradin tai 470 pikofaradin kapasiteettia.

Miten voin tulkita kondensaattorin merkinnän ja selvittää sen kapasiteetin?

Jos kondensaattoriin ei ole merkitty nimellisarvoa, kokonaisluku ilmaisee kapasiteetin pikofaradeina, esim. 1000, ja desimaalilla ilmaistu arvo ilmaisee nimellisarvon mikrofaradeina, esim. 0,01.

Miten voin tulkita kondensaattorin merkinnän ja selvittää sen kapasiteetin?

Koteloon merkitty kondensaattorin kapasitanssi vastaa harvoin todellista arvoa ja poikkeaa nimellisarvosta tietyllä alueella. Kondensaattoreiden tarkka kapasitanssi riippuu niiden valmistuksessa käytetyistä materiaaleista. Vaihtelu voi olla prosentin tuhannesosista prosentin kymmeniin prosentteihin.

Sallittu kapasitanssipoikkeama on merkitty kondensaattorin runkoon nimellisarvon jälkeen latinalaisin tai venäläisin aakkosin. Esimerkiksi latinalainen kirjain J (vanhassa nimityksessä venäläinen kirjain I) tarkoittaa 5 %:n poikkeamaa suuntaan tai toiseen, ja kirjain M (venäläinen kirjain V) tarkoittaa 20 %:n poikkeamaa.

Miten voin tulkita kondensaattorin merkinnän ja selvittää sen kapasitanssin?

Kapasitanssin lämpötilakertoimen kaltainen parametri sisältyy merkintöihin melko harvoin, ja sitä sovelletaan lähinnä pieniin elementteihin, joita käytetään aikapitoisten piirien sähköpiireissä. Tunnistamiseen käytetään joko aakkosnumeerista tai värikoodijärjestelmää.

Aakkosnumeerisen ja värikoodauksen yhdistelmä on myös yleinen. Sen vaihtelut ovat niin erilaisia, että tämän parametrin arvon määrittämiseksi kullekin erityiselle kondensaattorityypille virheettömästi tarvitaan GOST-luokituksia tai radiokomponentteja käsitteleviä viitekirjoja.

Nimellisjännite

Nimellisjännitteeksi kutsutaan jännitettä, jolla kondensaattori toimii koko sen nimelliskäyttöiän ajan säilyttäen ominaisuutensa. Riittävän kokoisten kondensaattoreiden osalta tämä on painettu suoraan tuotteen koteloon, jossa numerot ilmaisevat nimellisjännitteen ja kirjaimet sen, missä yksikössä se on ilmaistu.

Miten voin tulkita kondensaattorin merkinnän ja selvittää sen kapasiteetin?

Esimerkiksi merkintä 160V tai 160V tarkoittaa, että nimellisjännite on 160 volttia. Suuremmat jännitteet ilmoitetaan kilovoltteina - kV. Pienissä kondensaattoreissa jännitteen nimellisarvo on koodattu yhdellä latinalaisen aakkoston kirjaimella. Esimerkiksi kirjain I vastaa 1 voltin nimellisjännitettä ja kirjain Q 160 volttia.

Miten voin tulkita kondensaattorin merkinnän ja selvittää sen kapasiteetin?

Valmistuspäivämäärä

GOST 30668-2000 "Elektroniset tuotteet. Merkintä" esitetään valmistusvuoden ja -kuukauden ilmaisevat kirjaimet ja numerot.

"4.2.4 Vuosi- ja kuukausimerkinnöissä merkitään ensin valmistusvuosi (vuoden kaksi viimeistä numeroa) ja sitten kuukausi kahdella numerolla. Jos kuukausi ilmoitetaan yhdellä numerolla, sitä edeltää nolla. Esimerkiksi: 9509 (1995, syyskuu).

4.2.5 Tuotteisiin, joiden mitat eivät salli valmistusvuoden ja -kuukauden merkitsemistä 4.2.4 kohdan mukaisesti, on käytettävä taulukoissa 1 ja 2 annettuja koodeja. Taulukossa 1 esitetyt merkintäkoodit on toistettava 20 vuoden välein."

Tietyn valmistuksen päivämäärä voidaan ilmoittaa numeron lisäksi myös kirjaimin. Jokaista vuotta vastaa latinalaisten aakkosten kirjain. Kuukausia tammikuusta syyskuuhun merkitään numeroilla yhdestä yhdeksään. Lokakuu korreloi nollan kanssa. Marraskuu vastaa latinalaisen N-tyypin kirjainta ja joulukuu D-kirjainta.

VuosiKoodi
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

Kotelon merkintäjärjestelyt

Merkinnällä on tärkeä rooli kaikissa tuotteissa. Se sijoitetaan usein rungon ensimmäiselle riville, ja sillä on kapasiteettiarvo. Samalla rivillä on myös niin sanottu toleranssiarvo. Jos molemmat merkinnät eivät mahdu tälle riville, tämä voidaan tehdä seuraavalla rivillä.

Samanlaista järjestelmää käytetään kalvotyyppisten lauhduttimien soveltamiseen. Elementtien sijoittelun on oltava GOST:n tai TU:n yksittäistä elementtityyppiä varten laatimien erityismääräysten mukainen.

Miten voin tulkita kondensaattorin merkinnän ja selvittää sen kapasiteetin?

Kotitalouksien radiokomponenttien värikoodaus

Värikoodaus on tullut esiin myös niin sanotuilla automaattisilla kokoonpanotyypeillä varustettujen linjojen tuotannossa, ja sillä on suora merkitys koko järjestelmässä.

Nykyään käytetään yleisimmin nelivärisiä sovelluksia. Tässä tapauksessa on käytetty neljää raitaa. Ensimmäinen ja toinen palkki edustavat kapasiteetin arvoa pikofaradeina. Kolmas palkki kuvaa sallittua vaihtelua. Ja neljäs palkki puolestaan edustaa nimellistyypin jännitettä.

Tässä on esimerkki siitä, miten tietty elementti on merkitty sinulle - kapasitanssi - 23*106 pikofaradia (24 F), sallittu poikkeama nimellisarvosta - ±5 %, nimellisjännite - 57 V.

Miten voin tulkita kondensaattorin merkinnän ja selvittää sen kapasiteetin?

Maahantuotujen kondensaattoreiden merkinnät

Nykyään IEC:stä omaksuttuja standardeja sovelletaan ulkomaisten laitteiden lisäksi myös kotimaisiin laitteisiin. Tässä järjestelmässä tuotteen runkoon kiinnitetään koodityyppinen merkintä, joka koostuu kolmesta suorasta numerosta.

Kaksi numeroa, jotka on sijoitettu alkuun, ilmoittavat kohteen kapasiteetin ja yksiköt, kuten pikofaradit. Nollien määrä on järjestyksessä kolmanneksi sijoittuva numero. Tarkastellaan tätä esimerkin 555 avulla, joka on 5500000 pikofaradia. Jos tuotteen kapasiteetti on pienempi kuin yksi pikofaradi, ilmoitetaan alusta alkaen numero nolla.

Miten voin tulkita kondensaattorin merkinnän ja selvittää sen kapasiteetin?

On myös kolminumeroinen koodaus. Tämäntyyppistä koodausta käytetään vain osissa, joiden tarkkuus on korkea.

Maahantuotujen kondensaattoreiden värikoodaus

Kondensaattorin kaltaisen kohteen nimien nimeämisessä on sama tuotantoperiaate kuin vastusten nimeämisessä. Kahden rivin ensimmäiset raidat ilmaisevat tämän yksikön kapasiteetin samoissa mittayksiköissä. Kolmas palkki osoittaa suorien nollien määrän. Sinistä väriä ei kuitenkaan ole lainkaan, vaan sen sijaan käytetään sinistä.

On tärkeää tietää, että jos värit ovat samoja peräkkäin, niiden väliin on hyvä laittaa välejä, jotta ne olisivat selkeät. Muuten nämä raidat sulautuvat yhdeksi.

Miten voin tulkita kondensaattorin merkinnän ja selvittää sen kapasiteetin?

SMD-komponenttien merkintä

Niin sanottuja SMD-komponentteja käytetään pinta-asennukseen, ja ne ovat kooltaan erittäin pieniä. Tästä syystä niissä on mahdollisimman pienet merkinnät. Tämän vuoksi on olemassa järjestelmä sekä numeroiden että kirjainten lyhentämistä varten. Kirjain ilmaisee tietyn kohteen kapasiteetin pikofaradeina. Mitä tulee numeroon, se tarkoittaa niin sanottua kertoimen kymmenettä potenssia.

Miten voin tulkita kondensaattorin merkinnän ja selvittää sen kapasiteetin?
Miten voin tulkita kondensaattorin merkinnän ja selvittää sen kapasiteetin?

Hyvin yleisillä elektrolyyttikondensaattoreilla voi olla perusparametrin tyyppiarvo niiden suorassa kotelossa. Tämä arvo on desimaalityyppinen murtoluku.

Päätelmä

Kuten olet jo arvannutkin, näiden tuotteiden merkinnöissä on hyvin paljon vaihtelua. Ulkomailla valmistetuissa kondensaattoreissa on erityisen paljon merkintöjä. Usein on olemassa pienikokoisia tuotteita, joiden parametrit voidaan määrittää erityismittausten avulla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit: