Kondensaatorite koodide ja märgistuste mõistmine

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Artikkel selgitab põhjalikult kõike, kuidas lugeda ja mõista kondensaatorite koode ja märgistusi erinevate diagrammide ja diagrammide kaudu. Teavet saab kasutada kondensaatorite õigeks tuvastamiseks ja valimiseks antud vooluringi rakenduse jaoks.

Autor Surbhi Prakash



ketast tüüpi keraamilised kondensaatorid mitmekihilised või monoblokk-kondensaatorid 474K SMD kondensaatorid kõrgepinge kondensaatorid

Kondensaatorite koodid ja nendega seotud märgised

Kondensaatorite erinevaid parameetreid, nagu nende pinge ja tolerants koos nende väärtustega, esindavad erinevat tüüpi märgised ja koodid.

Mõned neist tähistest ja koodidest sisaldavad vastavalt kondensaatori polaarsuse märgistamise värvikoodi ja keraamilise kondensaatori koodi.



Kondensaatoritel on märgistamine mitmel erineval viisil. Märgistuse formaat sõltub kondensaatori tüübist.

Komponendi tüüp on kasutatavate koodide tüüpide otsustav tegur.

Kodeerimise üle otsustav komponent võib olla pinnakinnitus, tehnoloogia, traditsiooniline plii või kondensaatori dielektriline komponent. Teine tegur, mis mängib märgistuse otsustamisel rolli, on kondensaatori suurus, kuna see mõjutab ruumi, mis on kondensaatori märgistamiseks saadaval.

EIA (Electronic Industry Alliance) on mänginud ka olulist rolli kondensaatorite märgistamise standardiseeritud süsteemide loomisel, mida saab tööstuses standardina järgida.

Kondensaatorite märgistamise alused

Nagu eespool arutletud, on kondensaatorite märgistamisel järgitud mitmesuguseid tegureid ja standardeid.

Spetsiifilisi kondensaatoreid tootvad erinevad tootjad järgivad nii põhi- kui ka standardset märgistussüsteemi, sõltuvalt toodetava kondensaatori tüübist ja sellest, mis sellele kõige paremini sobib.

Märgistust “µF” tähistatakse mitmel korral lühendiga, nimelt “MFD”.

MFD-d ei kasutata 'MegaFarad' tähistamiseks, nagu on üldine kontseptsioon.

Kondensaatoritel olevaid märgistusi ja koode saab hõlpsasti dekodeerida, kui inimesel on üldteadmised kondensaatorite jaoks kasutatavate märgistus- ja kodeerimissüsteemide kohta.

Kondensaatorite märgistamisel järgitakse kahte tüüpi üldisi märgistussüsteeme:

Kodeerimata märgistused: kondensaatori parameetrite märkimiseks on üks levinumaid protsesse kondensaatori korpuse märgistuse loomine või nende mingil viisil kapseldamine.

See on teostatavam ja sobib suurte kondensaatorite jaoks, kuna see võimaldab tähiste loomiseks piisavalt ruumi.

Lühendatud kondensaatori märgised:

Väikesed kondensaatorid ei võimalda selgete märgistuste jaoks vajalikku ruumi ja antud ruumi saab paigutada vaid väheseid jooniseid, et seda tähistada ja pakkuda koodi nende erinevate parameetrite jaoks.

Seega kasutatakse sellistel juhtudel lühendatud märgistusi, kus kondensaatori koodi tähistamiseks kasutatakse kolme tähemärki.

Selle märgistussüsteemi ja takisti värvikoodide süsteemi vahel on sarnasus, mida siin täheldatakse, välja arvatud kodeerimissüsteemis kasutatav värv. Selles märgistussüsteemis kasutatavast kolmest tähemärgist tähistavad kaks esimest tähemärki olulisi jooniseid ja kolmas tähis on kordistaja.

Juhul, kui kondensaatorid on tantaal-, keraamilised või kilekondensaatorid, kasutatakse kondensaatori väärtuse tähistamiseks tähist „Picofarads”, alumiiniumelektrolüütidest kondensaatori väärtuse tähistamiseks aga „Microfarads”.

Juhul, kui on vaja esitada väikseid kümnendkohaga väärtusi, kasutatakse tähestikulist tähte “R”, näiteks 0,5 tähistatakse vastavalt kui 0R5, 1,0 kui 1R0 ja 2,2 kui 2R2.

Seda tüüpi märgistust võib täheldada sagedamini pinnakondensaatorites, kus on väga vähe ruumi. Kondensaatorite jaoks kasutatavad erinevat tüüpi kodeerimissüsteemid on:

Värvikood: vanades kondensaatorites kasutatakse värvikoodi. Praegusel ajal kasutab tööstus värvikoodisüsteemi harva, välja arvatud harva mõne komponendi puhul.

Tolerantsuskoodid: Mõnes kondensaatoris kasutatakse tolerantsikoodi. Kondensaatorites kasutatavad tolerantsikoodid on sarnased takistites kasutatavate koodidega.

Kondensaatorite tööpinge kood:

Kondensaatori tööpinge on üks selle põhiparameetritest. Seda kodeerimist kasutatakse laialdaselt erinevat tüüpi kondensaatorites, eriti kondensaatorite puhul, millel on tähtnumbriliste koodide kirjutamiseks piisavalt ruumi.

Muudel juhtudel, kui kondensaatorid on väikesed ja tähtnumbriliseks kodeerimiseks pole ruumi, puudub pinge kodeerimine ja seega peab iga inimene, kes selliseid kondensaatoreid käsitseb, olema eriti ettevaatlik, kui ta täheldab, et hoiukonteineris puudub igasugune märgistus või rull.

Mõned kondensaatorid, näiteks tantaalkondensaator ja SMD elektrolüütkondensaator, kasutavad koodi, mis koosneb ühest tähemärgist. See kodeerimissüsteem sarnaneb standardse süsteemiga, millele järgneb keskkonnamõju hindamine, ning nõuab ka väga väikest ruumi.

Temperatuuri koefitsiendi koodid: kondensaatorid peavad olema märgistatud või kodeeritud viisil, mis tähistab kondensaatori temperatuuri koefitsienti. Kondensaatori jaoks kasutatavad temperatuuri koefitsiendi koodid on enamasti EIA antud standardkoodid. Kuid on ka muid temperatuuri koefitsiendi koode, mida erinevad tootjad tööstuses kasutavad, eriti kondensaatorite jaoks, sealhulgas kile ja keraamilised kondensaatorid. Temperatuurikoefitsiendi tsiteerimiseks kasutatav kood on „PPM / ºC (miljondikuosa C-kraadi kohta).

Kondensaatori polaarsusmärgised

Polariseeritud kondensaatoritel on vaja nende polaarsust tähistavaid märgiseid. Juhul kui kondensaatoritele pole polaarsusmärgistust kantud, võib see põhjustada komponendile ja kogu trükkplaadile tõsiseid kahjustusi.

Seega tuleb ülimalt ettevaatlik olla, et kondensaatoritel oleksid polaarsusmärgised, kui need sisestatakse vooluahelatesse.

Polariseeritud kondensaatorid on teisisõnu kondensaatorid, mis on valmistatud tantaalist ja alumiiniumist elektrolüütidest. Kondensaatori polaarsust saab hõlpsasti määrata, kui need on tähistatud märkidega nagu '+' ja '-'. Enamikul tööstuses ringlevatest kondensaatoritest on viimasel ajal sellised märgised. Teine märgistusvorming, mida saab kasutada polariseeritud kondensaatorite, eriti elektrolüütkondensaatorite jaoks, on komponentide märkimine triipudega.

Triibumärgis tähistab elektrolüütkondensaatori 'negatiivset pliid'.

Kondensaatori triibumärgistusega võib kaasneda ka plii negatiivse poole suunas osutava noole sümbol.

Seda tehakse juhul, kui on olemas aksiaalne kondensaator, kus kondensaatori mõlemad otsad koosnevad pliist. Pliiga titaankondensaatori positiivset pliid tähistatakse kondensaatori polaarsusmärgistustega.

Polaarsusemärgis on positiivse juhtme lähedal tähistamist tähistava plussmärgiga „+”. Uue kondensaatori korral paigaldatakse kondensaatorile täiendav polaarsuse tähis, mis tähistab, et negatiivne plii on lühem kui positiivne plii.

Erinevat tüüpi kondensaatorid ja nende märgised

Kondensaatorite märgistusi saab teha ka kondensaatorile printides. See kehtib kondensaatorite kohta, mis annavad märgistamiseks printimiseks piisavalt ruumi ja sisaldavad kilekondensaatoreid, ketaskeraamikat ja elektrolüütkondensaatoreid.

Need suured kondensaatorid annavad märgistuste printimiseks piisavalt ruumi, mis näitab tolerantsi, pulsatsioonipinget, väärtust, tööpinge ja muid kondensaatoriga seotud parameetreid.

Erinevat tüüpi pliikondensaatorite märgistuste ja koodide erinevused on väga minimaalsed või marginaalsed, kuid sellegipoolest on neid erinevusi palju.

Elektrolüütkondensaatori märgised : Pliitüüpi kondensaatoreid toodetakse nii suurtes kui ka väikestes mõõtmetes. Kuid suured pliiga kondensaatorid on rikkalikumad.

Kuidas lugeda ja mõista elektrolüütkondensaatori märgistusi

Seega saab nende suurte kondensaatorite puhul parameetrid nagu väärtus ja muud esitada üksikasjalikult, selle asemel et anda neid lühendatud kujul.

Teisest küljest esitatakse parameetrid väiksemate kondensaatorite jaoks piisava ruumi puudumise tõttu lühendatud koodidena.

Kondensaatoris tavaliselt täheldatava märgistuse näide on “22µF 50V”. Siin on kondensaatori väärtus 22µF, tööpinge aga 50 V. Lati märgistust kasutatakse negatiivse klemmi tähistava kondensaatori polaarsuse tähistamiseks.

Pliiga tantaalkondensaatori märgistus: Pliitantantaalkondensaatorites olevate väärtuste märkimiseks kasutatakse seadet “Microfarad (µF)”. Kondensaatoril täheldatud tüüpilise märgistuse näide on “22 ja 6 V”. Need arvud näitavad, et kondensaatori pinge on 22 µF ja selle maksimaalne pinge on 6 V.

Keraamilise kondensaatori märgised: keraamilise kondensaatori märgised on oma olemuselt lühemad, kuna selle suurus on väiksem kui elektrolüütkondensaatoritel.

Seega kasutatakse sellise lühikese märgistuse jaoks palju erinevaid skeeme või lahendusi. Kondensaatori väärtus on märgitud „Picofarads”. Mõned märgitavad joonised, mida võib täheldada, on 10n, mis näitab, et kondensaator on 10nF. Samamoodi tähistatakse 0,51 nF tähisega n51.

SMD keraamilise kondensaatori koodid: kondensaatoritel, nagu näiteks pinnakondensaatoril, pole nende väikese suuruse tõttu märgistamiseks piisavalt ruumi.

Nende kondensaatorite tootmine toimub nii, et mis tahes tüüpi märgistamist pole vaja. Need kondensaatorid laaditakse masinasse, mida nimetatakse pick and place, mis välistab igasuguse märgistamise vajaduse.

SMD tantaalkondensaatori märgistus : Sarnaselt keraamilistele kondensaatoritele puuduvad märgised, mida täheldatakse mõnes tantaalkondensaatoris.

Kuidas tantaalkondensaatorit lugeda ja sellest aru saada

Tantaalkondensaatorid koosnevad ainult polaarsuse märgistest. See on olemas selleks, et tagada kondensaatori õige sisestamine trükkplaadile.

Kondensaatorite jaoks kasutatakse tavaliselt kolme joonist koosnevat märgistusformaati, millel on piisavalt ruumi, nagu on näha keraamilistes kondensaatorites.

Lati märgistust võib täheldada mõnes kondensaatoris, mille ühes otsas on kondensaatori polaarsus.

Polaarsuse tähistamine on oluline kondensaatori polaarsuse kindlakstegemiseks ja kontrollimiseks, kuna kondensaatori hävitamine võib toimuda, kui polaarsust ei teata ja inimene asetab selle vastupidises suunas, eriti tantaalkondensaatorite korral.

Kuidas lugeda ja mõista SMD tantaalkondensaatori märgistusi

On äärmiselt oluline, et oleks võimalik kondensaatori väärtust tuvastada, lugeda ja kontrollida.

Kuna saadaval on hulk kondensaatoreid ning nende erinevad kodeerimis- ja märgistamissüsteemid, on oluline, et üksikisikul oleks nende märgistamise ja kodeerimise kohta põhiteadmised, et neid vastavatele kondensaatoritele õigesti rakendada.

Inimene saab kondensaatori väärtuse praktika ja kogemuste abil kindlaks teha ning vaid mõnest siin mainitud näitest läbi käimiseks ei piisa.

Kondensaatori värvikooditabel




Eelmine: LED-i valgustamine traadita toiteülekande abil Järgmine: kuidas paindlikud takistid töötavad ja kuidas seda praktiliseks rakendamiseks Arduinoga ühendada