470 пикофарад: The page cannot be found

Преобразовать мкФ в пФ (микрофарад в пикофарад)

микрофарад сколько пикофарад

Категории измерений:Активность катализатораБайт / Битвес ткани (текстиль)ВремяВыбросы CO2Громкость звукаДавлениеДинамическая вязкостьДлина / РасстояниеЁмкостьИмпульсИндуктивностьИнтенсивность светаКинематическая вязкостьКоличество веществаКулинария / РецептыМагнитный потокмагнитодвижущая силаМасса / ВесМассовый расходМолярная концентрацияМолярная массаМолярный объемМомент импульсаМомент силыМощностьМощностью эквивалентной дозыМузыкальный интервалНапряжённость магнитного поляНефтяной эквивалентОбъёмОбъёмный расход жидкостиОсвещенностьПлоский уголПлотностьПлотность магнитного потокаПлощадьПоверхностное натяжениеПоглощённая дозаПриставки СИпроизведение дозы на длинупроизведения дозы на площадьПроизводительность компьютера (флопс)Производительность компьютера (IPS)РадиоактивностьРазмер шрифта (CSS)Световая энергияСветовой потокСилаСистемы исчисленияСкоростьСкорость вращенияСкорость передачи данныхСкорость утечкиТекстильные измеренияТелесный уголТемператураУскорениеЧастей в . ..ЧастотаЭквивалентная дозаЭкспозиционная дозаЭлектрическая эластичностьЭлектрический дипольный моментЭлектрический зарядЭлектрический токЭлектрическое напряжениеЭлектрическое сопротивлениеЭлектрической проводимостиЭнергияЯркостьFuel consumption   

Изначальное значение:

Изначальная единица измерения:абфарад [abF]гигафарад [ГФ]килофарад [кФ]Кл/Вмегафарад [МФ]микрофарад [мкФ]миллифарад [мФ]нанофарад [нФ]пикофарад [пФ]статфарад [statF]терафарад [ТФ]фарад [Ф]фемтофарад [фФ]

Требуемая единица измерения:абфарад [abF]гигафарад [ГФ]килофарад [кФ]Кл/Вмегафарад [МФ]микрофарад [мкФ]миллифарад [мФ]нанофарад [нФ]пикофарад [пФ]статфарад [statF]терафарад [ТФ]фарад [Ф]фемтофарад [фФ]

  Числа в научной записи

Прямая ссылка на этот калькулятор:
https://www.preobrazovaniye-yedinits.info/preobrazovat+mikrofarad+v+pikofarad.php

Сколько пикофарад в 1 микрофарад?

1 микрофарад [мкФ] = 1 000 000 пикофарад [пФ] — Калькулятор измерений, который, среди прочего, может использоваться для преобразования микрофарад в пикофарад. ), квадратный корень (√), скобки и π (число пи), уже поддерживаются на настоящий момент.

  • Из списка выберите единицу измерения переводимой величины, в данном случае ‘микрофарад [мкФ]’.
  • И, наконец, выберите единицу измерения, в которую вы хотите перевести величину, в данном случае ‘пикофарад [пФ]’.
  • После отображения результата операции и всякий раз, когда это уместно, появляется опция округления результата до определенного количества знаков после запятой.
  • С помощью этого калькулятора можно ввести значение для конвертации вместе с исходной единицей измерения, например, ‘414 микрофарад’. При этом можно использовать либо полное название единицы измерения, либо ее аббревиатуруНапример, ‘микрофарад’ или ‘мкФ’. После ввода единицы измерения, которую требуется преобразовать, калькулятор определяет ее категорию, в данном случае ‘Ёмкость’. После этого он преобразует введенное значение во все соответствующие единицы измерения, которые ему известны. В списке результатов вы, несомненно, найдете нужное вам преобразованное значение. Как вариант, преобразуемое значение можно ввести следующим образом: ’39 мкФ в пФ‘ или ’12 мкФ сколько пФ‘ или ’29 микрофарад -> пикофарад‘ или ’78 мкФ = пФ‘ или ’67 микрофарад в пФ‘ или ’40 мкФ в пикофарад‘ или ’81 микрофарад сколько пикофарад‘. В этом случае калькулятор также сразу поймет, в какую единицу измерения нужно преобразовать исходное значение. Независимо от того, какой из этих вариантов используется, исключается необходимость сложного поиска нужного значения в длинных списках выбора с бесчисленными категориями и бесчисленным количеством поддерживаемых единиц измерения. Все это за нас делает калькулятор, который справляется со своей задачей за доли секунды.

    Кроме того, калькулятор позволяет использовать математические формулы. В результате, во внимание принимаются не только числа, такие как ‘(19 * 72) мкФ’. Можно даже использовать несколько единиц измерения непосредственно в поле конверсии. 3′. Объединенные таким образом единицы измерения, естественно, должны соответствовать друг другу и иметь смысл в заданной комбинации.

    Если поставить флажок рядом с опцией ‘Числа в научной записи’, то ответ будет представлен в виде экспоненциальной функции. Например, 3,137 244 539 352 3×1031. В этой форме представление числа разделяется на экспоненту, здесь 31, и фактическое число, здесь 3,137 244 539 352 3. В устройствах, которые обладают ограниченными возможностями отображения чисел (например, карманные калькуляторы), также используется способ записи чисел 3,137 244 539 352 3E+31. В частности, он упрощает просмотр очень больших и очень маленьких чисел. Если в этой ячейке не установлен флажок, то результат отображается с использованием обычного способа записи чисел. В приведенном выше примере он будет выглядеть следующим образом: 31 372 445 393 523 000 000 000 000 000 000. Независимо от представления результата, максимальная точность этого калькулятора равна 14 знакам после запятой. Такой точности должно хватить для большинства целей.

    Конденсатор керамический дисковый 470 пФ 2 кВ (10шт)

    Описание товара Конденсатор керамический дисковый 470 пФ 2 кВ (10шт)

    Конденсатор керамический однослойный дисковый 470pF 2kV ±10% Y5P обладает компактными габаритами (что позволяет его разместить на печатной плате даже при недостатке свободного места), емкостью – 470pF, при рабочем напряжении 2kV, и может быть использован в цепях переменного и постоянного тока, в источниках питания, в аналоговых и цифровых схемах.

    Технические характеристики конденсатора керамического дискового 470pF 2kV ±10% Y5P

    • Емкость: 470pF;
    • Максимальное напряжение: 2kV;
    • Допустимое отклонение емкости: ±10%;
    • Температурный коэффициент емкости: Y5P;
    • Материал диэлектрика: керамика;
    • Количество слоев диэлектрика: 1;
    • Подключение без учета полярности: да.

    Отличительные особенности и преимущества конденсатора керамического дискового однослойного 470pF 2kV ±10% Y5P

    Рассматриваемый конденсатор керамический дисковый однослойный отлично впишется даже в ограниченное пространство печатной платы, что является одним из его преимуществ.

    Как и большинство керамических конденсаторов, устанавливается в вертикальном положении.

    Положительной особенностью конденсатора керамического дискового 470pF 2kV является возможность использовать его во всех типах цепей: переменного, постоянного тока, в фильтрах блока питания и даже на ответственных участках – на системных платах персональных компьютеров вблизи микропроцессоров и других микросхем высокой степени интеграции.

    Конденсатор керамический дисковый однослойный можно припаивать, не обращая внимание на полярность.

    Такой конденсатор из-за своей небольшой емкости способен очень быстро перезаряжаться, обеспечивая успешное подавление импульсных помех с длительностью в единицы наносекунд.

    При проектировании электронной схемы, если возникнет необходимость купить конденсатор керамический дисковый однослойный 470pF 2kV, учитывайте следующие моменты:

    • рабочее напряжение выбирайте в два раза меньше максимального;
    • при повышении температуры емкость конденсатора может изменяться.

    При соблюдении всех правил такой конденсатор послужит очень долго, в отличии, например от электролитического конденсатора, который со временем значительно теряет в емкости.

    Недостатки и причины выхода из строя конденсатора керамического дискового однослойного

    Конденсатор может выйти из строя из-за превышения допустимого для него напряжения.

    Может произойти пробой или короткое замыкание конденсатора.

    Также конденсатор керамический обладает небольшой емкостью и при использовании в блоках питания устанавливается только в паре с электролитическим конденсатором.

    Керамический конденсатор может выйти из строя из-за повреждения корпуса, а емкость его зависит от температуры.

    Чем заменить конденсатор керамический дисковый однослойный

    Если у Вас нет в наличии конденсатора керамического дискового однослойного 470pF 2kV ±10% или он вышел из строя, его можно заменить на два других керамических конденсатора.

    При параллельном подключении емкость каждого из заменяющих конденсаторов должна быть приблизительно в два раза меньше, а при последовательном – в 2 раза больше.

    Рабочее напряжение каждого из заменяющих конденсаторов, должно быть не ниже, чем у заменяемого.

    Также необходимо учитывать размеры конденсаторов, чтобы они поместились на печатной плате.

    Как проверить конденсатор керамический дисковый однослойный

    Проверить конденсатор керамический дисковый однослойный на обрыв (пробой) или внутреннее замыкание можно мультиметром.

    Поскольку каждый керамический конденсатор имеет с завода-изготовителя отклонение по емкости, измерить его емкость можно также мультиметром с пределом измерения емкости до 10-20 мкФ.

    Перед этим обязательно разрядите конденсатор.

    Купить Конденсатор керамический однослойный дисковый 470pF 2kV ±10% Вы можете в Киеве, в Интернет-магазине Electronoff.

    Автор на +google

    Значения конденсаторов

    пикофарад.

    Вот моя стандартная таблица номиналов конденсаторов в пикофарадном диапазоне. На моей диаграмме также показано преобразование пикофарад в нанофарад, а также преобразование пикофарад в микрофарад для всех размеров и номиналов конденсаторов серии E6.

      2

      • Питер Вис
      • Опыт
      • ИКТ
      • Вис Лабс
      • Связаться с
      • Питер Вис
      • Опыт
      • ИКТ
      • Вис Лабс
      • Связаться с

      Автор: Peter J. Vis
      Условия использования, этическая политика, авторское право

      УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА TDA2003A | Hackaday.io

      Посмотреть галерею

      Команда
      (1)

      • электроннаяABC

      Присоединяйтесь к команде этого проекта

      завершенный проект

      JLCPCB

      печатная плата

      аудио

      АМПЛИФИКАДОР

      усилитель мощности

      сила

      схема

      Связанные списки

      ODFAS — усилители

      Проекты усилителей «сделай сам» (с открытым исходным кодом?)

      Этот проект был

      создано 28. 06.2022

      и последнее обновление 6 месяцев назад.

      Много раз я хотел сделать аудиоусилитель очень хорошего качества, но есть много планов с очень простыми интегральными схемами, поэтому я искал и нашел микросхему с отличным качеством звука и с напряжением питания 12 В постоянного тока.

      Детали

      GERBER PCB

      https://mega.nz/file/nERhUSLb#z1P4hNOcch5jQYI4_iCEwMAkhxcKEVOFvEZjLT8Vnr4

      DATASHEET TDA2003A:

      https://mega.nz/file/KIA3CBSL#92qu_hKXFkJ83NCSCD_69nYmstz8fH77L3DrNCxn7F8

      Many times I have wanted to make an audio amplifier очень хорошего качества, но есть много планов с очень простыми интегральными схемами, поэтому я искал и нашел ИС с отличным качеством звука и с напряжением питания 12 В постоянного тока.

      Один из самых простых в сборке усилителей (покажу схему и рисунок).

      Используя TDA2003 и несколько компонентов, мы получили хороший усилитель, который может работать для усиления аудиовыхода нашего компьютера или в качестве тестового усилителя.

      Схема подключения TDA2003 

      По данным производителя TDA2002 имеет мощность 8 Вт, а TDA2003 – 10 Вт.

      Соединения, номиналы компонентов и напряжение совпадают.

      Для контрольно-измерительных приборов они могут работать с 9Вольт, как усилители мощности прекрасно работают с 14 вольт, а до 18В лучше не дотягивать.

      Электронные компоненты:

      Pot1 — логарифмический потенциометр от 10K до 50K.

      С1 если не «НЧ» может быть 1 или 2,2 мкф от 10 вольт и выше.

      Если хотите получше баса то можно 10 мкФ.

      Cf может быть 470 пикофарад, при наличии шума может иметь большее значение.

      пытаясь не жертвовать высокими нотами (дискантами или трелями).

      R1 — 1000 Ом, может быть меньше (менее 1/8 Вт).

      R2 — 3,3 Ом (меньше 10 Ом*, больше 2)

      R3 — 390 Ом (может быть: R2 x 100)

      Если мы хотим большего усиления, мы увеличиваем значение R3.

      C3 1000 мкФ 16 вольт (при 10 вольт работает хорошо)

      R4 1 Ом (коричневый, черный, золотой, золотой)

      C4 0,1 мкФ, некоторые представляют как 104.

      C5 1000 мкФ или выше.16

      Если источник хорошо выпрямлен и длина провода небольшая, то может быть 470 мкФ.

      Важное примечание:

      Если он должен быть подключен к выходу компьютера или плеера, слишком большое усиление или чувствительность усилителя могут создавать шум. Шум может быть вызван слишком большим коэффициентом усиления или чувствительностью усилителя. Тогда надо увеличить номинал R2, даже более 33 Ом.

      Чертеж усилителя с TDA2003:

      На этом рисунке мы видим размещение компонентов этого усилителя, мы должны обратить внимание, что отрицательное соединение с током или землей смешано только в ножке 3 интегральной схемы , если мы смешаем землю динамика и вход, могут возникнуть шумы и нежелательные колебания.

      Так как это только один канал, необходимо сделать 2 канала, чтобы использовать его в стерео.

      Источник питания, который будет использоваться для этого проекта, должен обеспечивать подачу 2 ампер.

      Тепловыделение интегральной схемы очень важно, так как температура определяет срок службы интегральной схемы.

      Top
    пикофарад нанофарад микрофарад
    10пФ

    3

    130013

    0.00001 µF
    15 pF 0.015 nF 0.000015 µF
    22 pF 0.022 nF 0.000022 µF
    33 pF 0.033 nF 0.000033 µF
    47 pF 0.047 nF 0.000047 µF
    68 pF 0.068 nF 0.000068 µF
    100 pF 0.1 nF 0.0001 µF
    150 pF 0.15 nF 0.00015 µF
    220 pF 0.22 nF 0.00022 µF
    330 pF 0.33 nF 0.00033 µF
    470PF 0,47NF 0,00047 мкф
    680PF 0,68NF 0,00068 млад. 0013

    0.001 µF
    1500 pF 1.5 nF 0.0015 µF
    2200 pF 2.2 nF 0.0022 µF
    3300 pF 3.3 nF 0.0033 µF
    4700 pF 4.7 nF 0.0047 µF
    6800 pF 6.8 nF 0.0068 µF
    10000 pF 10 nF 0.01 µF
    15000 pF 15 nF 0.015 µF
    22000 pF 22 nF 0.022 µF
    33000 pF 33 nF 0.033 µF
    47000 pF 47 nF 0.047 µF
    68000 pF 68 nF 0.068 µF
    100000 pF 100 nF 0.1 µF
    150000 pF 150 nF 0. 15 µF
    220000 pF 220 nF 0.22 µF
    330000 pF 330 nF 0.33 µF
    470000 PF 470NF 0,47 мкф
    680000PF 680NF 0,68 млад.0010 1 µF
    1500000 pF 1500 nF 1.5 µF
    2200000 pF 2200 nF 2.2 µF
    3300000 pF 3300 nF 3.3 µF
    4700000 pF 4700 nF 4.7 µF
    6800000 pF 6800 nF 6.8 µF
    10000000 pF 10000 nF 10 µF
    15000000 pF 15000 nF 15 µF
    22000000 pF 22000 nF 22 µF
    33000000 pF 33000 nF 33 µF
    47000000 pF 47000 nF 47 µF
    68000000 pF 68000 nF 68 µF
    100000000 pF 100000 nF 100 µF
    150000000 pF 150000 nF 150 µF
    220000000 pF 220000 nF 220 µF
    330000000 pF 330000 nF 330 µF
    470000000PF 470000NF 470 мкл
    680000000PF 680000NF 680 мкф