Aflæsning af værdien af ​​en kondensator

I modsætning til modstande har kondensatorer en bred vifte af koder til at beskrive deres egenskaber. Fysisk små kondensatorer er særligt svære at læse på grund af den begrænsede plads til koden. Oplysningerne i denne artikel er beregnet til at hjælpe dig med at læse næsten alle moderne kommercielt tilgængelige kondensatorer. Bliv ikke overrasket, hvis oplysningerne på en kondensator er i en anden rækkefølge end beskrevet her, eller hvis oplysninger om spænding og tolerance mangler fra din kondensator. For mange hjemmelavede lavspændingskredsløb er den eneste information, du har brug for, kapacitans.

Trin

Metode 1 af 2: Aflæsning af store kondensatorer

Billede med titlen Læs en kondensator Trin 1
1. Ved hvilke enheder der bruges. SI-enheden for kapacitans er farad (F). Denne værdi er alt for stor til almindelige kredsløb, så de er mærket med en af ​​følgende enheder:
  • 1 µF, uF eller mF = 1 mikrofarad = 10 farad (forsigtig - i en anden sammenhæng betyder mF officielt millifarad eller 10 farad).
  • 1 nF = 1 nanofarad = 10 farad.
  • 1 pF, mmF, eller uuF = 1 picofarad = 1 mikromikrofarad = 10 farad.
Billede med titlen Læs en kondensator Trin 2
2. Aflæs værdien af ​​kapaciteten. Kapacitansen for de fleste store kondensatorer er skrevet på siden. Små variationer er almindelige, så se efter den værdi, der passer bedst til ovenstående enheder. Mulige variationer du kan støde på er:
  • Ignorer store bogstaver i enhederne. For eksempel: `MF` er bare en variation af `mf`. (Det er sikkert ingen megafarad, selvom det er den officielle SI-forkortelse).
  • Bliv ikke forvirret af `fd`. Dette er blot endnu en forkortelse for farad. For eksempel: `mmfd` er det samme som `mmf`.
  • Hold øje med enkeltbogstavsmærker, såsom `475m`, normalt på mindre kondensatorer. for instruktioner.
  • Billede med titlen Læs en kondensator Trin 3
    3. Find toleranceværdien. Nogle kondensatorer angiver en tolerance, dvs. det maksimale kapacitansområde sammenlignet med den angivne værdi. Dette er ikke vigtigt for alle kredsløb, men du bør være opmærksom på dette, hvis du har brug for en nøjagtig kondensatoraflæsning. For eksempel kan en kondensator mærket `6000 uF +50%/-70%` have en faktisk kapacitans så høj som 6000 uF + (6000 * 0,5) = 9000 uF eller så lav som 6000 uF - (6000 uF * 0, 7) = 1800uF.
  • Hvis der ikke er angivet en procentdel, søg efter et enkelt bogstav efter kapacitetsværdien eller på sin egen linje. Dette kunne være koden for et toleranceniveau, .
  • Billede med titlen Læs en kondensator Trin 4
    4. Tjek spændingen. Hvis der er plads på den faste del af kondensatoren, vil producenten normalt angive en spænding som et tal, efterfulgt af en V, VDC, VDCW eller WV (for `Working Voltage`). Dette er den maksimale spændingskondensator kan klare.
  • 1kV = 1.000 volt.
  • hvis du har mistanke om, at din kondensator bruger en spændingskode (et enkelt bogstav eller et tal og et bogstav). Hvis der slet ikke er noget symbol, skal du kun bruge toppen til lavspændingskredsløb.
  • Hvis du bygger et AC-kredsløb, skal du kigge efter en kondensator, der er specielt beregnet til VAC. Brug ikke en DC-kondensator, medmindre du har indgående kendskab til spændingskonvertering og hvordan man sikkert bruger den type kondensator i AC-applikationer.
  • Billede med titlen Læs en kondensator Trin 5
    5. Find et plustegn eller minustegn. Hvis du ser en af ​​disse ved siden af ​​en terminal, er kondensatoren polariseret. Sørg for at forbinde den positive side af kondensatoren til den positive side af kredsløbet, ellers kan kondensatoren i sidste ende kortslutte eller endda eksplodere. Hvis du ikke kan se et plus- eller minustegn, kan du tilslutte kondensatoren på begge måder.
  • Nogle kondensatorer har en farvet bjælke eller et støttehak for at angive polaritet. Normalt angiver denne markering den negative terminal af en elektrolytisk aluminiumskondensator eller elektrolytisk kondensator (som normalt er formet som dåser). På en tantalkondensator (som er meget lille) angiver denne markering den positive terminal. (ignorer bjælken, hvis den modsiger et + eller - tegn, eller hvis det ikke er en elektrolytisk kondensator).
  • Metode 2 af 2: Aflæsning af kompakte kondensatorkoder

    Billede med titlen Læs en kondensator Trin 6
    1. Skriv de to første cifre af kapaciteten ned. Ældre kondensatorer er mindre forudsigelige, men næsten alle moderne eksempler bruger EIA-standardkoden, når kondensatoren er for lille til fuldt ud at skrive kapacitansen. Start med at skrive de første to cifre ned, og beslut derefter, hvad du skal gøre, baseret på koden:
    • Hvis koden starter med præcis to cifre efterfulgt af et bogstav (såsom 44M), er de første to cifre koden for den fulde kapacitet. Fortsæt med at bestemme .
    • Hvis et af de to første tegn er et bogstav, fortsæt med .
    • Hvis de første tre tegn alle er tal, skal du fortsætte til næste trin.
    Billede med titlen Læs en kondensator Trin 7
    2. Brug det tredje ciffer som en nulmultiplikator. Den trecifrede kapacitetskode fungerer som følger:
  • Hvis det tredje ciffer er 0-6, skal du tilføje det antal nuller til slutningen af ​​tallet. (For eksempel: 453 → 45 x 10 → 45000.)
  • Hvis det tredje ciffer er 8, ganges med 0,01. (for eksempel. 278 → 27 x 0,01 → 0,27)
  • Hvis det tredje ciffer er 9, ganges med 0,1. (for eksempel. 309 → 30 x 0,1 → 3,0)
  • Billede med titlen Læs en kondensator Trin 8
    3. Bestem enhederne for kapaciteten ud fra konteksten. De mindste kondensatorer (lavet af keramik, film eller tantal) har enheden picofarad (pF), svarende til 10 farad. Større kondensatorer (den cylindriske aluminiumshætte eller dem med dobbeltlag) har enheden mikrofarads (uF eller µF), lig med 10 farad.
  • En kondensator kan vende dette ved at sætte en enhed bag sig (p for picofarad, n for nanofarad eller u for mikrofarad). Men hvis der ikke er mere end ét bogstav efter koden, er dette normalt , og ikke en enhed. (P og N er ikke almindelige tolerancekoder, men de findes).
  • Billede med titlen Læs en kondensator Trin 9
    4. Læs koder med bogstaver. Hvis din kode indeholder et bogstav som et af de første to tegn, er der tre muligheder:
  • Hvis bogstavet er et R, skal du erstatte det med et decimaltegn for at få kapacitansen i pF. For eksempel: 4R1 betyder en kapacitans på 4,1pF.
  • Hvis bogstavet er et p, n eller u, vil dette give dig enhederne (pico-, nano- eller mikrofarad). Erstat dette bogstav med et decimaltegn. For eksempel betyder n61 0,61 nF og 5u2 betyder 5,2 uF.
  • En kode som `1A253` består faktisk af to koder. 1A kaldes 253 står for kapacitansen som beskrevet ovenfor.
  • Billede med titlen Læs en kondensator Trin 10
    5. Læs tolerancekoderne på keramiske kondensatorer. Keramiske kondensatorer, som normalt ligner meget små "pandekager" med to stifter, angiver generelt toleranceværdien som et bogstav lige efter kapacitansværdien, der består af disse tal. Dette bogstav repræsenterer kondensatorens tolerance og angiver, hvor tæt kondensatorens faktiske værdi sandsynligvis vil være på kondensatorens angivne værdi. Hvis nøjagtighed er vigtig i dit kredsløb, oversæt denne kode som følger:
  • B = ± 0,1 pF.
  • C = ± 0,25 pF.
  • D = ± 0,5 pF for kondensatorer under 10 pF eller ± 0,5 % for kondensatorer over 10 pF.
  • F = ± 1 pF eller ± 1 % (samme system som D ovenfor).
  • G = ± 2 pF eller ± 2 % (se ovenfor).
  • J = ± 5 %.
  • K = ± 10 %.
  • M = ± 20 %.
  • Z = +80% / -20% (Hvis du ikke kan se en toleranceværdi, tag dette som worst case scenario.
  • Billede med titlen Læs en kondensator Trin 11
    6. Læs bogstav-tal-bogstav toleranceværdier. Mange typer kondensatorer angiver tolerance med et mere detaljeret system med tre symboler. Fortolk det sådan:
  • Det første symbol angiver minimumstemperaturen. z = 10ºC, Y = -30ºC, x = -55ºC.
  • Det andet symbol angiver den maksimale temperatur. 2 = 45ºC, 4 = 65ºC, 5 = 85ºC, 6 = 105ºC, 7 = 125ºC.
  • Det tredje symbol angiver variationen i kapacitet over dette temperaturområde. Dette interval går fra det mest nøjagtige, -en = ±1,0 %, til det mindst nøjagtige, V = +22,0 %/-82 %. R er et af de mest almindelige symboler og repræsenterer en afvigelse på ±15 %.
  • Billede med titlen Læs en kondensator Trin 12
    7. Fortolk spændingskoderne. Du kan slå op i EIA-spændingstabellen for en komplet liste, men de fleste kondensatorer bruger en af ​​følgende generelle koder for maksimal spænding (værdier er kun angivet for DC-kondensatorer):
  • 0Y = 6,3V
  • 1A = 10V
  • 1C = 16V
  • 1E = 25V
  • 1H = 50V
  • 2A = 100V
  • 2D = 200V
  • 2E = 250V
  • Bogstavkoder er forkortelser af en af ​​de almindelige værdier nævnt ovenfor. Hvis flere værdier kan gælde (såsom 1A eller 2A), så skal du tage ud af kontekst, hvilken du har brug for.
  • For et skøn over andre mindre kendte koder, se på det første ciffer. Nul (0) repræsenterer værdier mindre end ti; 1 går fra 10 til 99; 2 går fra 100 til 999; og så videre.
  • Billede med titlen Læs en kondensator Trin 13
    8. Se andre systemer. Gamle kondensatorer eller dem, der er lavet til specialanvendelser, kan bruge forskellige systemer. Disse er ikke inkluderet i denne artikel, men du kan bruge følgende tip som rettesnor for yderligere undersøgelse:
  • Hvis kondensatoren har en lang kode, der starter med `CM` eller `DM`, skal du slå den op i `U`et.s. militært kondensatorbord.
  • Hvis der ikke er nogen kode, men en række farvede bånd eller prikker, søg efter kondensatorernes farvekoder.
  • Tips

    • Kondensatoren kan også indeholde en liste med oplysninger om driftsspændingerne. Kondensatoren skal understøtte en højere spænding end det kredsløb, du skal bruge den i, ellers kan den gå i stykker (eller endda eksplodere) under påføring.
    • 1.000.000 picoFarad (pF) er lig med 1 mikroFarad (µF). Fælles kondensatorværdier er nær dette overgangsområde og er normalt angivet af enheden. For eksempel: en topværdi på 10.000 pF er bedre kendt som 0,01 uF.
    • Selvom du ikke kan bestemme kapacitans ud fra form og størrelse alene, kan du lave et groft skøn baseret på, hvordan kondensatoren bruges:
    • De største kondensatorer i en tv-skærm er i strømforsyningen. Hver kan have en kapacitet på så meget som 400 til 1000 µF, hvilket kan være fatalt, hvis det håndteres forkert.
    • De store kondensatorer i en antik radio spænder normalt fra 1 til 200 µF.
    • Keramiske kondensatorer er normalt mindre end din tommelfinger og fastgøres til det to-benede kredsløb. De bruges i mange applikationer, typisk fra 1 nF til 1 µF og lejlighedsvis op til 100 µF.

    Advarsler

    • Vær meget forsigtig, når du arbejder med store kondensatorer, da de kan indeholde en dødelig mængde energi. Aflad den altid først med en passende modstand. Kortslut dem aldrig, da det kan resultere i en eksplosion.

    Оцените, пожалуйста статью