Vyberte svoju krajinu alebo región.

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskera‎БеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїнаO'zbekગુજરાતીಕನ್ನಡkannaḍaதமிழ் மொழி

Podrobné vysvetlenie metód používania a označovania kondenzátorov

Kondenzátor je nevyhnutnou základnou zložkou v elektronických obvodoch.Jeho hlavnou funkciou je skladovanie a uvoľňovanie elektrickej energie.Ak sa napätie aplikuje cez kondenzátor, absorbuje energiu zo zdroja a ukladá ju do elektrického poľa vytvoreného medzi doskami.Naopak, keď napätie naprieč kondenzátorom poklesne, uvoľní sa uložená energia elektrického poľa.Pri výrobe a opravách elektroniky sa kondenzátory široko používajú, po ktorých nasledujú iba odpory.Často sa používajú na funkcie, ako je väzba obvodu, filtrovanie, izolácia a regulácia DC, a môžu sa kombinovať s indukčnými komponentmi, aby sa vytvoril oscilačný obvod.S cieľom pomôcť nadšencom elektroniky a inžinierov lepšie porozumieť a používať kondenzátory, tento článok sa zameria na metódu označovania kondenzátorov a ich aplikáciu v elektronických obvodoch.
Metódy označovania kondenzátora sú rozdelené do dvoch kategórií: metóda priameho označovania a metóda nepriameho označovania.

1. Metóda priameho označovania
Táto metóda identifikuje kondenzátor označením kapacity priamo v prípade.Úrovne chyby tejto metódy označovania sú zvyčajne rozdelené do piatich úrovní: 00, 0, I, II a III, ktoré predstavujú chyby ± 1%, ± 2%, ± 5%, ± 10%a ± 20%.Ak úroveň chýb nie je špecificky označená, predvolená chyba je ± 20%.Špecifická metóda označovania je nasledovná:
(1) Číslo plus jednotka: Hodnoty kapacity sa zvyčajne vyznačujú v Farads (F) a jeho odvodených jednotkách, ako sú milifarady (MF), mikrofarady (μF), nanofarady (NF) a picofarady (PF).Napríklad kondenzátor 47 picofarad je označený ako 47p, kondenzátor 10 nanofard je označený ako 10n a 100 mikrofarov kondenzátor je označený 100 μf.
(2) Používajte jednotky namiesto desatinných bodov: Napríklad 2,2 mikrofaradov možno označiť ako 2μ2, 2,2 picofarads ako 2p2, 2,2 nanofaradov ako 2n2 atď.
(3) Pridanie „R“ skôr, ako číslo označuje kapacitu niekoľkých desatín mikrofaradu.Napríklad kondenzátor mikrofarov 0,47 je označený R47 a kondenzátor mikrofaru 0,22 je označený R22.
(4) Čísla priamo označujú kapacitu kondenzátora: v tomto prípade sú celé čísla bez desatinných bodov v picofaradoch (PF) a tie, ktoré majú desatinné body, sú v mikrofaradoch (μF).Napríklad kondenzátor 5100 Picofarad je označený ako 5100, kondenzátor 51 Picofarad je označený ako 51;Kondenzátor mikrofarov 0,047 je označený ako 0,047, kondenzátor mikrofaru 0,01 je označený ako 0,01 atď.
2. Trojciferná metóda nepriameho anotácie
Táto metóda označovania je obzvlášť bežná na kondenzátoroch s malými kapacitami, najmä na tých, ktoré majú kapacitu menej ako 1 mikrofarad.V tejto metóde trojciferné číslo priamo nepredstavuje kapacitu kondenzátora, ale meria sa v picofaradoch (PF) a chyba sa často vyjadruje písmenami.Medzi nimi prvé dve číslice predstavujú základné číslo a tretia číslica predstavuje zväčšenie.Vzorec na výpočet hodnoty kapacity je: Base × zväčšenie.Napríklad kondenzátor označený 222 má kapacitu vypočítanú ako 22 × 102 = 2200 picofaradov;zatiaľ čo kondenzátor označený 104 má kapacitu 10 × 104 = 100 000 picofaradov, čo je 0,1 mikrofárov.Je potrebné poznamenať, že v niektorých prípadoch môže dôjsť k zámene medzi metódou zahraničného trojciferného označovania a metódou domáceho priameho označovania.Napríklad domáce 510 picofaradov môžu byť označené ako 510, zatiaľ čo cudzí 510 máj predstavuje 51 picofaradov.
Pochopenie týchto metód označovania kondenzátorov je rozhodujúce pre elektronických inžinierov a nadšencov.Pomáha nielen pri správnom výbere kondenzátorov, ale aj pri návrhu obvodu a diagnostike porúch.
základné znalosti.Správna identifikácia anotácie môže zabezpečiť normálnu činnosť obvodu a maximalizovať výkon.