Абярыце краіну або рэгіён.

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskeraБеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїна

Падрабязнае тлумачэнне метадаў выкарыстання і маркіроўкі кандэнсатараў

Кандэнсатар - гэта неабходны асноўны кампанент у электронных схемах.Асноўная яго функцыя - захоўваць і вызваліць электрычную энергію.Калі напружанне наносіцца праз кандэнсатар, ён паглынае энергію з крыніцы і захоўвае яе ў электрычным полі, створаным паміж пласцінамі.І наадварот, калі напружанне па ўсёй кандэнсатары апускаецца, выкідваецца энергія, якая захоўваецца электрычным полем.У вытворчасці і рамонту электронікі шырока выкарыстоўваюцца кандэнсатары, а толькі рэзістары.Яны часта выкарыстоўваюцца для такіх функцый, як схема, фільтраванне, ізаляцыя і рэгуляванне пастаяннага току, і могуць спалучацца з індуктыўнымі кампанентамі, каб утварыць схему ваганняў.Для таго, каб дапамагчы аматарам электронікі і інжынерам лепш зразумець і выкарыстоўваць кандэнсатары, у гэтым артыкуле будзе прысвечаны метад маркіроўкі кандэнсатараў і іх прымяненне ў электронных схемах.
Метады маркіроўкі кандэнсатараў дзеляцца на дзве катэгорыі: прамы метад маркіроўкі і спосаб ускоснага маркіроўкі.

1. Прамое метад маркіроўкі
Гэты метад вызначае кандэнсатар, пазначаючы ёмістасць непасрэдна ў выпадку.Узровень памылак гэтага метаду маркіроўкі звычайна дзеліцца на пяць узроўняў: 00, 0, I, II і III, якія, адпаведна, уяўляюць сабой памылкі ± 1%, ± 2%, ± 5%, ± 10%і ± 20%.Калі ўзровень памылкі не пазначаны канкрэтна, памылка па змаўчанні складае ± 20%.Канкрэтны метад маркіроўкі такі:
(1) Лічба плюс адзінкі: Значэнні ёмістасці звычайна адзначаюцца ў Farads (F), а яе атрыманых адзінках, такіх як Millifarads (MF), Microfarads (μF), нанафарады (NF) і Picofarads (PF).Напрыклад, 47 кандэнсатараў Picofarad пазначаны 47p, 10 нанафардных кандэнсатараў пазначаецца 10N, а 100 кандэнсатараў Microfarad пазначаны 100 мкФ.
.
(3) Даданне "R" перад лікам паказвае на ёмістасць некалькіх дзесятых мікрафарадаў.Напрыклад, кандэнсатар Microfarad 0,47 маркіруецца R47, а 0,22 кандэнсатара Microfarad пазначаны R22.
.Напрыклад, 5100 кандэнсатараў Picofarad пазначаны як 5100, 51 кандэнсатар Picofarad пазначаны як 51;0,047 кандэнсатара Microfarad адзначаны як 0,047, 0,01 кандэнсатар мікрафарада пазначаны як 0,01 і г.д.
2. Трохзначны метад ускоснай анатацыі
Гэты метад маркіроўкі асабліва распаўсюджаны на кандэнсатарах з невялікай ёмістасцю, асабліва з ёмістасцю менш за 1 мікрафарад.У гэтым метадзе трохзначны лік непасрэдна не ўяўляе ёмістасць кандэнсатара, але вымяраецца ў пікафарадах (ПФ), і памылка часта выражаецца праз літары.Сярод іх першыя дзве лічбы ўяўляюць сабой базавы нумар, а трэцяя лічба - павелічэнне.Формула для вылічэння велічыні ёмістасці: база × павелічэнне.Напрыклад, кандэнсатар з пазнакай 222 мае ёмістасць, разлічаную як 22 × 102 = 2200 Picofarads;У той час як кандэнсатар з пазнакай 104 мае ёмістасць 10 × 104 = 100000 пікафарад, што складае 0,1 мікрафарады.Варта адзначыць, што ў некаторых выпадках можа ўзнікнуць блытаніна паміж замежным метадам трохзначнай маркіроўкі і метадам прамога маркіроўкі ўнутранага.Напрыклад, унутраныя 510 пікафарадаў могуць быць адзначаны як 510, у той час як замежныя 510 могуць прадстаўляць 51 пікафарад.
Разуменне гэтых метадаў маркіроўкі для кандэнсатараў мае вырашальнае значэнне для электронных інжынераў і энтузіястаў.Гэта не толькі дапамагае ў правільным выбары кандэнсатараў, але і ў дызайне схемы і дыягностыцы няспраўнасцей.
Асноўныя веды.Правільная ідэнтыфікацыя анатацыі можа забяспечыць нармальную працу схемы і максімальна павялічыць прадукцыйнасць.