Pilih negara atau wilayah Anda.

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

Penjelasan terperinci tentang metode penggunaan dan pelabelan kapasitor

Kapasitor adalah komponen dasar yang sangat diperlukan dalam sirkuit elektronik.Fungsi utamanya adalah menyimpan dan melepaskan energi listrik.Ketika tegangan diterapkan melintasi kapasitor, ia menyerap energi dari sumber dan menyimpannya di medan listrik yang dibuat di antara pelat.Sebaliknya, ketika tegangan melintasi kapasitor turun, energi medan listrik yang disimpan dilepaskan.Dalam manufaktur dan perbaikan elektronik, kapasitor banyak digunakan, hanya diikuti oleh resistor.Mereka sering digunakan untuk fungsi seperti kopling sirkuit, penyaringan, isolasi dan regulasi DC, dan dapat dikombinasikan dengan komponen induktif untuk membentuk sirkuit osilasi.Untuk membantu penggemar elektronik dan insinyur lebih memahami dan menggunakan kapasitor, artikel ini akan fokus pada metode pelabelan kapasitor dan aplikasi mereka di sirkuit elektronik.
Metode pelabelan kapasitor dibagi menjadi dua kategori: metode pelabelan langsung dan metode pelabelan tidak langsung.

1. Metode pelabelan langsung
Metode ini mengidentifikasi kapasitor dengan menandai kapasitas secara langsung pada kasus ini.Tingkat kesalahan metode pelabelan ini biasanya dibagi menjadi lima level: 00, 0, I, II, dan III, yang masing -masing mewakili kesalahan ± 1%, ± 2%, ± 5%, ± 10%, dan ± 20%.Jika tingkat kesalahan tidak secara khusus ditandai, kesalahan default adalah ± 20%.Metode pelabelan spesifik adalah sebagai berikut:
(1) Nomor Plus Unit: Nilai kapasitansi biasanya ditandai dalam farads (f) dan unit yang diturunkan, seperti millifarad (MF), microfarads (μF), nanofarads (NF) dan picofarads (PF).Misalnya, kapasitor 47 picofarad diberi label 47p, kapasitor 10 nanofard diberi label 10N, dan kapasitor 100 microfarad diberi label 100μF.
(2) Gunakan unit alih -alih titik desimal: misalnya, 2,2 mikrofarad dapat ditandai sebagai 2μ2, 2,2 picofarad sebagai 2p2, 2,2 nanofarad sebagai 2n2, dll.
(3) Menambahkan "R" sebelum angka menunjukkan kapasitansi beberapa persepuluh microfarad.Misalnya, kapasitor microfarad 0,47 diberi label R47, dan kapasitor microfarad 0,22 diberi label R22.
(4) Angka secara langsung menandai kapasitansi kapasitor: dalam hal ini, bilangan bulat tanpa titik desimal biasanya ada di picofarad (PF), dan mereka yang memiliki titik desimal berada di microfarads (μF).Misalnya, kapasitor picofarad 5100 ditandai sebagai 5100, kapasitor 51 picofarad ditandai sebagai 51;Kapasitor microfarad 0,047 ditandai sebagai 0,047, kapasitor microfarad 0,01 ditandai sebagai 0,01, dll.
2. Metode anotasi tidak langsung tiga digit
Metode penandaan ini sangat umum pada kapasitor berkapasitas kecil, terutama yang memiliki kapasitas kurang dari 1 mikrofarad.Dalam metode ini, angka tiga digit tidak secara langsung mewakili kapasitansi kapasitor, tetapi diukur dalam picofarads (PF), dan kesalahan tersebut sering diekspresikan melalui huruf.Di antara mereka, dua digit pertama mewakili nomor dasar, dan digit ketiga mewakili pembesaran.Rumus untuk menghitung nilai kapasitansi adalah: pembesaran base ×.Misalnya, kapasitor yang ditandai 222 memiliki kapasitas yang dihitung sebagai 22 × 102 = 2200 picofarads;Sementara kapasitor yang ditandai 104 memiliki kapasitas 10 × 104 = 100000 picofarads, yaitu 0,1 mikrofarad.Perlu dicatat bahwa dalam beberapa kasus, mungkin ada kebingungan antara metode penandaan tiga digit asing dan metode penandaan langsung domestik.Misalnya, picofarad 510 domestik dapat ditandai sebagai 510, sedangkan asing 510 dapat mewakili 51 picofarads.
Memahami metode penandaan ini untuk kapasitor sangat penting bagi insinyur dan penggemar elektronik.Ini tidak hanya membantu dalam pemilihan kapasitor yang benar, tetapi juga dalam desain sirkuit dan diagnosis kesalahan.
pengetahuan dasar.Identifikasi anotasi yang benar dapat memastikan operasi normal sirkuit dan memaksimalkan kinerja.