Hvordan identifisere kondensator

Hvordan Identifisere Kondensator



Kondensatorer har utstrakt bruk i elektriske kretser og enheter, men å finne den rette kondensatoren med tilstrekkelige verdier er nødvendig for jevn drift av kretser. For dette er det avgjørende at man skal kunne lese spesifikasjonene til kondensatoren fordi spesifikasjonene til en kondensator er trykt på den i form av kode. Den primære årsaken bak bruken av kode for spesifikasjonen er på grunn av det faktum at størrelsen på kondensatorene vanligvis er små. Imidlertid har de store kondensatorene vanligvis ikke spesifikasjonene skrevet i form av kode på grunn av god plass.

Disposisjon:

Hvordan identifisere kondensator







Konklusjon



Hvordan identifisere kondensator

Spesifikasjonene til en kondensator inkluderer dens kapasitans, toleranse, temperaturområde og rekkevidde for spenningen den kan bære, som også kalles arbeidsspenning. Noen kondensatorer inkluderer CM eller DM i koden, og dette betyr at det er en kondensator av militær kvalitet, og i så fall se spesifikasjonsdiagrammet for kondensatorer av militær klasse.



Spesifikasjonene til kondensatorer varierer basert på deres interne sammensetning, som inkluderer dielektrikum, elektrodemateriale og elektrolytt. For å identifisere spesifikasjonene til en kondensator må vi dele dem basert på deres konfigurasjon på grunn av variasjonen i kodene, formene og størrelsene. Det er tre hovedspesifikasjoner for kondensatorene som er: kapasitans, spenning og toleranse. Tabellen for spenningskoder er gitt nedenfor:





Kode Spenning Kode Spenning Kode Spenning Kode Spenning
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 5,5 VDC 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

Under bildet viser to kondensatorer som har en kode trykt på dem, og den nominelle spenningen vil være:


Kodene for toleranseverdiene er gitt nedenfor:



Kode Toleranse Kode Toleranse
EN ±0,05 K ±10
B ±0,1 L ±15
C ±0,25 M ±20
D ±0,5 N ±30
OG ±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 og keramiske kondensatorer, vil du alltid finne at koden har tre tall. Blant disse tallene vil de to første være kapasitansen og den tredje vil være prefikset som er multiplikatoren, her er tabellen for det:

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

På overflatemontering brukes kondensatorer der plassen er begrenset, vanligvis for å vise desimaltegn R-bokstaven. Hvis den skrevne koden er 4R1, betyr det at verdien er 4,1:

Elektrolytiske kondensatorer i aluminium

Disse kondensatorene har et oksidlag som et dielektrikum som sprayes på elektrodene, og det kan være aluminiummetalloksid. Det er en rekke måter spesifikasjonene til en kondensator er trykt på den.

Polaritet

Disse kondensatorene er polariserte, noe som betyr at hvis de kobles til i motsatt polaritet, kan de bli skadet. Vanligvis har disse kondensatorene bare én side merket slik:

Dette betyr at denne siden har en negativ terminal så når du ser det er slike markeringer for polaritet , så betyr det at dette er en polarisert kondensator. Noen overflatemonterte kondensatorer kan ha forskjellige merkingsdesign for å vise polariteten til kondensatoren:

Noen kondensatorer kan ha polaritetsskilt trykt på metallhuset rett ved siden av terminalene. Dessuten, i noen kondensatorer, er terminalene farget med samme fargekode som brukes for strømførende og jordingsledninger. Noen kondensatorer har ikke merkingene for terminalene, men polariteten kan bestemmes av lengden på terminalene. Lengden på den positive terminalen er større enn den på den negative terminalen:

Kapasitans

Enheten for kapasitans er farads og for å forenkle verdiene for kapasitans er det forskjellige prefikser som brukes som micro, pico milli og nano. Noen kondensatorer har nevnt prefikset sammen med prefikset og kapasitansenheten.

På overflatemonterte kondensatorer er plassen begrenset, så bare verdien skrives, i så fall kan prefikset antas som mikro:

Spenningsklassifisering

En annen spesifikasjon som er nevnt på kondensatoren er spenningsklassifiseringen som kondensatoren vil fungere under til sitt fulle potensial. Vanligvis er en fast spenning skrevet ut i kondensatoren, men i tilfelle av større kondensatorer er et spenningsområde gitt:

Noen av de elektrolytiske kondensatorene kommer med spenningsverdier skrevet i form av koder som på bildet under den første kondensatoren har koden C som betyr at den har en nominell spenning på 16V:

Toleranse

Akkurat som motstander har også kondensatorer toleranse, men bare for de som har lav kapasitans, er det i utgangspunktet området som kapasitansen kan variere under. Så for toleranse er det en kode trykt på kondensatorene, og hvis det ikke er noen kode til stede, betyr det at toleransen ligger mellom ± 20% til ±80%. Her er et eksempel på en kondensator som har en fire-bokstavskode trykket på 107D, og ​​i så fall vil kapasitansen være 100 µF og toleransen vil være 0,5 %:

Noen ganger er verdien av toleranse allerede nevnt på kondensatoren slik:

Temperatur

Temperaturen i omgivelsene til kondensatoren påvirker i stor grad funksjonen til kondensatoren, så normalt er temperaturområdet trykt på kondensatoren:

Tantal kondensatorer

I likhet med aluminiumskondensatorene er disse også polariserte, men i stedet for å ha aluminium i sammensetningen har de tantal. Disse kondensatorene har høyere kapasitans og lav driftsspenning som ser slik ut:

Spesifikasjonene til tantalkondensatorene kan også skrives på andre måter, som på bildet nedenfor:

Keramiske kondensatorer

De keramiske kondensatorene har et dielektrikum laget av keramiske materialer, de har relativt lavere kapasitans og er ikke-polariserte, noe som betyr at de kan brukes i AC-kretser. Hastighetsspenningen varierer fra noen få volt opp til kilovolt, disse typer kondensatorer ser slik ut:


Nå, for å oppsummere hvordan kondensatorspesifikasjonene kan tolkes, er her et bilde som gir oversikten:

Konklusjon

Kondensatorspesifikasjonen i enhver krets er basert på det respektive kretskravet, spesifikasjonen inkluderer dens kapasitans (kapasitet til å lagre ladning), arbeidsspenning, toleransetemperatur og intern sammensetning. Kondensatorene i stor størrelse har spesifikasjonene tydelig trykt på dem, mens kondensatorene i liten størrelse presenterer spesifikasjonene sine i form av koder som er trykt på dem på grunn av plassbegrensningen. Så for å knekke koden er det spesifiserte tabeller for toleranse, spenning og kapasitans.