Velg ditt land eller din region.

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

Detaljert forklaring av bruks- og merkingsmetoder for kondensatorer

Kondensator er en uunnværlig grunnleggende komponent i elektroniske kretsløp.Hovedfunksjonen er å lagre og frigjøre elektrisk energi.Når en spenning påføres over en kondensator, absorberer den energi fra kilden og lagrer den i det elektriske feltet som er opprettet mellom platene.Motsatt, når spenningen over kondensatoren synker, frigjøres den lagrede elektriske feltenergien.I elektronikkproduksjon og reparasjon blir kondensatorer mye brukt, fulgt bare av motstander.De brukes ofte til funksjoner som kretskobling, filtrering, DC -isolasjon og regulering, og kan kombineres med induktive komponenter for å danne en svingningskrets.For å hjelpe elektronikkentusiaster og ingeniører med å forstå og bruke kondensatorer bedre, vil denne artikkelen fokusere på merkingsmetoden for kondensatorer og deres anvendelse i elektroniske kretsløp.
Kondensatormerkingsmetoder er delt inn i to kategorier: direkte merkingsmetode og indirekte merkingsmetode.

1. Direkte merkingsmetode
Denne metoden identifiserer kondensatoren ved å merke kapasiteten direkte på saken.Feilnivåene for denne merkingsmetoden er vanligvis delt inn i fem nivåer: 00, 0, I, II og III, som henholdsvis representerer feil på ± 1%, ± 2%, ± 5%, ± 10%og ± 20%.Hvis feilnivået ikke er spesifikt merket, er standardfeilen ± 20%.Den spesifikke merkemetoden er som følger:
(1) Antall pluss enhet: Kapasitansverdier er vanligvis merket i farad (f) og dens avledede enheter, for eksempel millifarader (MF), mikrofarader (μF), nanofarader (NF) og picofarads (PF).For eksempel er en 47 picofarad kondensator merket 47p, en 10 nanofard kondensator er merket 10n, og en 100 mikrofarad kondensator er merket 100μF.
(2) Bruk enheter i stedet for desimalpunkter: For eksempel kan 2,2 mikrofarader merkes som 2μ2, 2,2 picofarads som 2p2, 2,2 nanofarader som 2N2, etc.
(3) Å legge til "R" før tallet indikerer kapasitansen til noen få tideler av en mikrofarad.For eksempel er en 0,47 mikrofarad kondensator merket R47, og en 0,22 mikrofarad kondensator er merket R22.
(4) Tall markerer direkte kapasitansen til kondensatoren: I dette tilfellet er heltall uten desimalpunkter vanligvis i picofarads (PF), og de med desimalpunkter er i mikrofarader (μF).For eksempel er en 5100 picofarad kondensator merket som 5100, en 51 picofarad kondensator er merket som 51;En 0,047 mikrofarad kondensator er merket som 0,047, en 0,01 mikrofarad kondensator er merket som 0,01, etc.
2. Tresifret indirekte merknadsmetode
Denne markeringsmetoden er spesielt vanlig på kondensatorer med liten kapasitet, spesielt de med en kapasitet mindre enn 1 mikrofarad.I denne metoden representerer det tresifrede tallet ikke direkte kapasitansen til kondensatoren, men måles i picofarads (PF), og feilen uttrykkes ofte gjennom bokstaver.Blant dem representerer de to første sifrene basetallet, og det tredje sifferet representerer forstørrelsen.Formelen for beregning av kapasitansverdien er: base × forstørrelse.For eksempel har en kondensator merket 222 en kapasitet beregnet som 22 × 102 = 2200 picofarader;Mens en kondensator merket 104 har en kapasitet på 10 × 104 = 100000 picofarader, som er 0,1 mikrofarader.Det skal bemerkes at det i noen tilfeller kan være forvirring mellom den utenlandske tresifrede merkemetoden og den innenlandske direkte merkingsmetoden.For eksempel kan innenlandske 510 picofarader være merket som 510, mens utenlandske 510 kan representere 51 picofarader.
Å forstå disse merkemetodene for kondensatorer er avgjørende for elektroniske ingeniører og entusiaster.Det hjelper ikke bare i riktig valg av kondensatorer, men også i kretsdesign og feildiagnose.
grunnleggende kunnskap.Riktig merknadsidentifikasjon kan sikre normal drift av kretsen og maksimere ytelsen.