Valige oma riik või piirkond.

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

Kondensaatorite kasutamise ja märgistamise meetodite üksikasjalik selgitus

Kondensaator on elektrooniliste vooluahelate asendamatu põhikomponent.Selle peamine funktsioon on elektrienergia salvestamine ja vabastamine.Kui kondensaatoris rakendatakse pinget, neelab see allikast energiat ja salvestab selle plaatide vahel loodud elektriväljale.Vastupidiselt, kui kondensaatori pinge langeb, vabaneb salvestatud elektrivälja energia.Elektroonika tootmisel ja remondil kasutatakse laialdaselt kondensaatoreid, millele järgnevad ainult takistid.Neid kasutatakse sageli selliste funktsioonide jaoks nagu vooluahela sidumine, filtreerimine, alalisvoolu isoleerimine ja reguleerimine ning neid saab kombineerida induktiivkomponentidega, et moodustada võnkumisahela.Elektroonikahuviliste ja inseneride aitamiseks kondensaatorid paremini mõista ja kasutada, keskendub see artikkel kondensaatorite märgistamismeetodile ja nende rakendamisele elektroonilistes vooluringides.
Kondensaatori märgistusmeetodid jagunevad kahte kategooriasse: otsene märgistusmeetod ja kaudne märgistusmeetod.

1. Otsene märgistusmeetod
See meetod tuvastab kondensaatori, märkides mahutavuse otse juhtumile.Selle märgistamismeetodi veatasemed jagunevad tavaliselt viieks tasemeks: 00, 0, I, II ja III, mis tähistavad vastavalt ± 1%, ± 2%, ± 5%, ± 10%ja ± 20%.Kui veatase ei ole konkreetselt tähistatud, on vaikeviga ± 20%.Konkreetne märgistusmeetod on järgmine:
(1) Number pluss ühik: mahtuvuse väärtused on tavaliselt märgitud Farads (F) ja selle tuletatud ühikutes, näiteks Millifarads (MF), mikrofaraadid (μF), nanofaraadid (NF) ja Picofarads (PF).Näiteks 47 PicoFaradi kondensaatorit on märgistatud 47p, 10 nanofarmi kondensaatorit märgistatakse 10N ja 100 mikrofaraadi kondensaatorit märgistatakse 100 μf.
(2) Kasutage kümnendpunktide asemel ühikuid: näiteks 2,2 mikrofaraadi saab tähistada 2 μ2, 2,2 picofarads 2p2, 2,2 nanofaraadidena kui 2N2 jne.
(3) "R" lisamine enne, kui number näitab mõne kümnendiku mikrofaraadi mahtuvust.Näiteks on 0,47 mikrofaraadi kondensaator märgistatud R47 ja 0,22 mikrofaraadi kondensaator on märgistatud R22.
(4) Numbrid tähistavad otseselt kondensaatori mahtuvust: Sel juhul on kümnendpunktideta täisarvud tavaliselt picofaraadides (PF) ja kümnendkohapunktidega need on mikrofaraadides (μF).Näiteks on 5100 PicoFaradi kondensaatorit tähistatud kui 5100, 51 PicoFaradi kondensaatorit on tähistatud 51;0,047 mikrofaraadi kondensaator on märgitud 0,047, 0,01 mikrofaraadi kondensaatoriks on 0,01 jne.
2. Kolmekohaline kaudne märkuste meetod
See märgistusmeetod on eriti tavaline väikese võimsusega kondensaatoritele, eriti nendele, mille maht on alla 1 mikrofaraadi.Selle meetodi korral ei esinda kolmekohaline arv otseselt kondensaatori mahtuvust, vaid seda mõõdetakse PicoFaradides (PF) ja viga väljendatakse sageli tähtede kaudu.Nende hulgas tähistavad kaks esimest numbrit alusnumbrit ja kolmas number tähistab suurendust.Mahtuvuse väärtuse arvutamise valem on: alus × suurendus.Näiteks on 222 -ga tähistatud kondensaatori maht arvutatud 22 × 102 = 2200 picoFarads;samas kui kondensaatori 104 -ga mahutavus on 10 × 104 = 100000 picofaraadi, mis on 0,1 mikrofaraadi.Tuleb märkida, et mõnel juhul võib välismaise kolmekohalise märgistusmeetodi ja kodumaise otsese märgistusmeetodi vahel olla segadus.Näiteks võib kodumaiseid 510 picofarad olla tähistatud kui 510, välismaine 510 võib esindada 51 pikanit.
Nende kondensaatorite märgistusmeetodite mõistmine on elektrooniliste inseneride ja entusiastide jaoks ülioluline.See ei aita mitte ainult kondensaatorite õigel valimisel, vaid ka vooluringi kujundamisel ja rikke diagnoosimisel.
põhiteadmised.Õige annotatsiooni tuvastamine võib tagada vooluringi normaalse toimimise ja maksimeerida jõudlust.