Hur man identifierar kondensator

Hur Man Identifierar Kondensator



Kondensatorer har stor användning i elektriska kretsar och enheter, men det är nödvändigt att hitta rätt kondensator med lämpliga värden för att kretsarna ska fungera smidigt. För detta är det absolut nödvändigt att man ska kunna läsa specifikationerna för kondensatorn eftersom specifikationerna för en kondensator är tryckta på den i form av kod. Den primära orsaken bakom användningen av kod för dess specifikation beror på det faktum att storleken på kondensatorerna vanligtvis är små. Men de stora kondensatorerna har vanligtvis inte sina specifikationer skrivna i form av kod på grund av gott om utrymme.

Skissera:

Hur man identifierar kondensator







Slutsats



Hur man identifierar kondensator

Specifikationerna för en kondensator inkluderar dess kapacitans, tolerans, temperaturområde och intervall för den spänning den kan bära, vilket också kallas arbetsspänning. Vissa kondensatorer inkluderar CM eller DM i sin kod, och detta betyder att det är en kondensator av militär kvalitet och i så fall, konsultera specifikationstabellen för kondensatorer av militär kvalitet.



Specifikationerna för kondensatorer varierar beroende på deras interna sammansättning, som inkluderar dielektrikum, elektrodmaterial och elektrolyt. För att identifiera specifikationerna för en kondensator måste vi dela upp dem baserat på deras konfiguration på grund av variationen i koder, former och storlekar. Det finns tre huvudspecifikationer för kondensatorerna som är: kapacitans, spänning och tolerans. Tabellen för spänningskoder ges nedan:





Koda Spänning Koda Spänning Koda Spänning Koda Spänning
0E 2,5VDC 1A 10 VDC 2A 100 VDC 3L 1,2 KVDC
0G 4,0 VDC 1C 16 VDC 2Q 110 VDC 3B 1,25 KVDC
0L 5,5VDC 1D 20 VDC 2B 125 VDC 3N 1,5 KVDC
0J 6,3VDC 1E 25 VDC 2C 160 VDC 3C 1,6 KVDC
0K 80VDC 1V 35 VDC 2Z 180 VDC 3D 2 KVDC
1G 40 VDC 2D 200 VDC 3E 2,5 KVDC
1H 50 VDC 2P 220 VDC 3F 3 KVDC
1J 63 VDC 2E 250 VDC 3G 4 KVDC
1M 70 VDC 2F 315 VDC 3H 5 KVDC
1 U 75 VDC 2V 350 VDC 3I 6 KVDC
2G 400 VDC 3J 6,3 KVDC
2W 450 VDC 3U 7,5 KVDC
2J 630 VDC 3K 8 KVDC
2K 800 VDC 4A 10 KVDC

Nedanför bilden visar två kondensatorer med en kod tryckt på dem, deras märkspänning kommer att vara:


Koderna för toleransvärdena ges nedan:



Koda Tolerans Koda Tolerans
A ±0,05 K ±10
B ±0,1 L ±15
C ±0,25 M ±20
D ±0,5 N ±30
OCH ±0,5 P –0 %, +100 %
F ±1 S –20 %, +50 %
G ±2 I –0 %, +200 %
H ±3 X –20 %, +40 %
J ±5 MED –20 %, +80 %

I små kondensatorer som tantal och keramiska kondensatorer kommer du alltid att hitta koden med tre siffror. Bland dessa siffror kommer de två första att vara kapacitansen och den tredje kommer att vara prefixet som är multiplikatorn, här är tabellen för det:

siffra Multiplikator
0 1
1 10
2 100
3 1000
4 1000 0
5 1000 00
6 1 000 000

På ytmonteringen används kondensatorer där utrymmet är begränsat, vanligtvis för att visa decimaltecknet R-bokstav. Om den skrivna koden är 4R1 betyder det att värdet är 4,1:

Elektrolytiska kondensatorer i aluminium

Dessa kondensatorer har ett oxidskikt som ett dielektrikum som sprutas på dess elektroder, och det kan vara aluminiummetalloxid. Det finns en mängd olika sätt på vilka specifikationerna för en kondensator är tryckta på den.

Polaritet

Dessa kondensatorer är polariserade vilket innebär att om de ansluts i motsatt polaritet kan de skadas. Vanligtvis har dessa kondensatorer bara en sida markerad så här:

Detta betyder att den här sidan har en minuspol så när du ser att det finns sådana markeringar för polaritet , då betyder det att detta är en polariserad kondensator. Vissa ytmonterade kondensatorer kan ha olika märkningsdesign för att visa kondensatorns polaritet:

Vissa kondensatorer kan ha polaritetsskyltar tryckta på metallkroppen precis bredvid terminalerna. I vissa kondensatorer är plintarna dessutom färgade med samma färgkod som används för spänningsförande och jordkabel. Vissa kondensatorer har inte markeringarna för terminalerna, men polariteten kan bestämmas av längden på dess terminaler. Längden på den positiva terminalen är större än den på den negativa terminalen:

Kapacitans

Enheten för kapacitans är farads och för att förenkla kapacitansvärdena används olika prefix som micro, pico milli och nano. Vissa kondensatorer har nämnt prefixet tillsammans med prefixet och kapacitansenheten.

På ytmonterade kondensatorer är utrymmet begränsat så endast värdet skrivs, i så fall kan prefixet antas som mikro:

Spänningsvärde

En annan specifikation som nämns på kondensatorn är den märkspänning under vilken kondensatorn kommer att fungera till sin fulla potential. Vanligtvis skrivs en fast spänning ut i kondensatorn men i fallet med större kondensatorer ges ett spänningsområde:

Vissa av de elektrolytiska kondensatorerna kommer med spänningsvärden skrivna i form av koder som på bilden nedan den första kondensatorn har koden C vilket betyder att den har en märkspänning på 16V:

Tolerans

Precis som motstånd har kondensatorer också tolerans men bara för de vars kapacitans är låg, är det i grunden intervallet under vilket kapacitansen kan variera. Så för tolerans finns det en kod tryckt på kondensatorerna och om det inte finns någon kod så betyder det att toleransen ligger mellan ± 20% till ±80%. Här är ett exempel på en kondensator som har en fyrbokstavskod tryckt på 107D och i så fall kommer kapacitansen att vara 100 µF och toleransen kommer att vara 0,5 %:

Ibland nämns toleransvärdet redan på kondensatorn så här:

Temperatur

Temperaturen i omgivningen av kondensatorn påverkar i hög grad kondensatorns funktion, så normalt skrivs temperaturområdet ut på kondensatorn:

Tantalkondensatorer

Liksom aluminiumkondensatorerna är även dessa polariserade men istället för att ha aluminium i sin sammansättning har de tantal. Dessa kondensatorer har högre kapacitans och låg driftspänning som ser ut så här:

Specifikationerna för tantalkondensatorerna kan också skrivas på andra sätt, som i bilden nedan:

Keramiska kondensatorer

De keramiska kondensatorerna har en dielektrikum gjord av keramiska material, de har jämförelsevis lägre kapacitans och är opolariserade vilket gör att de kan användas i AC-kretsar. Hastighetsspänningen varierar från några volt upp till kilovolt, dessa typer av kondensatorer ser ut så här:


För att nu ytterligare summera hur kondensatorspecifikationerna kan tolkas, här är en bild som ger översikten:

Slutsats

Kondensatorspecifikationen i valfri krets baseras på respektive kretskrav, specifikationen inkluderar dess kapacitans (kapacitet att lagra laddning), arbetsspänning, toleranstemperatur och inre sammansättning. De stora kondensatorerna har sina specifikationer tryckta på dem tydligt medan de små kondensatorerna presenterar sina specifikationer i form av koder som är tryckta på dem på grund av utrymmets begränsning. Så för att knäcka koden finns det specificerade tabeller för tolerans, spänning och kapacitans.