Маркировка конденсаторов буквенная: Калькулятор буквенно-цифровой маркировки конденсаторов

Содержание

Публикация не была найдена — Студопедия

Поделись  

 

Кодировка рабочего напряжения соответствует таблице 16. Буквенная кодировка ёмкости приведена в таблице 1.24. Множитель указывается цифрой степени при числе 10.

                        

Таблица 1.24. Кодировка величины ёмкости

A — 1,0 пФ G — 1,8 N — 3,3 U — 5,6
B — 1,1 H — 2,0 P — 3,6 V — 6,2
C — 1,2 J — 2,2 Q — 3,9 W — 6,8
D — 1,3 K — 2,4 R — 4,3 X — 7,5
E — 1,5 L — 2,7 S — 4,7 Y — 8,2
F — 1,6 M — 3,0 T — 5,1 Z — 9,1 пФ

В некоторых случаях множитель может указываться цветом конденсатора: оранжевый – 10=1, чёрный – 101=10, зелёный – 102=100, голубой – 103=1000, фиолетовый – 104=10000, красный – 104=100000.

На оксидных танталовых конденсаторах чёрточкой обозначают плюсовой вывод.

 

Примеры маркировки:

A – 1,0пФ (табл.23)      
7 – множитель 107        
Итого:                                           
ёмкость 1,0·107=
10мкФ          
Светлая полоса —           плюсовой вывод          
A – 10 В (табл.16)
A – 1,0 пФ (табл.23)  
 7 – множитель 107 
Итого:                             
конденсатор оксид-
ный не алюминиевый
ёмкость 1,0·107=
 10000000 пФ=10 мкФ
Uраб. =10 В      
Светлая полоса —        плюсовой вывод   
D — 20В (табл.16)       
J – 2,2 пФ (табл.23)   
6 – множитель 106 Итого:
конденсатор оксид-
ный не алюминиевый
ёмкость 2,2·106=
 2200000 пФ=2,2 мкФ
Uраб. =20 В                                              

Ещё два примера:

Рис. 1.11. Маркировка конденсаторов

Рис. 1.12 Маркировка конденсаторов

 

На оксидных алюминиевых конденсаторах тёмной (чёрной) полоской обозначают минусовой вывод. Маркировку выполняют в несколько строк, в которой как правило легко выделить величину ёмкости (ряд Е24) и

Строкой ниже — рабочее напряжение.

 

Например:

На конденсаторе написано:0J/22/16V. Здесь косой чертой отделены строки записи на конденсаторе.

J – служебное обозначение (может соответствовать дате изготовления), 22 – 22 мкФ, 16V – 16 В.

На конденсаторе написано:002/4R7/35E. 002 – служебное обозначение, 4R7 – 4,7 мкФ, 35 – 35 В, E — служебное обозначение.



Расшифровать КОНДЕНСАТОР — Расшифровать 214 слов из букв в КОНДЕНСАТОР

КОНДЕНСАТОР расшифровывает и составляет 214 слова!

Начинается с

Заканчивается на

Содержит

Реклама:

214 Расшифрованные слова из букв КОНДЕНСАТОР

Слова из 9 букв, составленные из расшифрованных букв КОНДЕНСАТОР

  • конденсатор

1 слов найдено

Сколько слов можно составить из конденсатора?

Выше приведены слова, полученные путем расшифровки C A P A C I T O R (AACCIOPRT) .
Наш поисковик слова расшифровал эти буквы, используя различные методы, чтобы сгенерировать 214 слов ! Наличие такого инструмента для расшифровки, как наш, поможет вам во ВСЕХ играх со словами!

Сколько слов можно составить из КОНДЕНСАТОРА?

Чтобы еще больше помочь вам, вот несколько списков слов, связанных с буквами КОНДЕНСАТОР

  • Слова из 9 букв
  • слов, начинающихся с буквы C
  • слов, оканчивающихся на R
  • Слова, начинающиеся на КОНДЕНСАТОР
  • Слова, содержащие конденсатор
  • Слова, оканчивающиеся на КОНДЕНСАТОР
  • Различные способы взбивания КОНДЕНСАТОРА

КАПАЦИТОР Значения букв в Word Scrabble и Words With Friends

Вот значения букв КАПАЦИТОР в двух самых популярных играх со словами.

Scrabble

Буквы КОНДЕНСАТОР стоят 15 очков в Scrabble

  • C 3
  • А 1
  • Р 3
  • А 1
  • С 3
  • я 1
  • Т 1
  • О 1
  • Р 1

Words With Friends

Буквы КОНДЕНСАТОР стоят 18 баллов в Words With Friends

  • C 4
  • А 1
  • Р 4
  • А 1
  • С 4
  • я 1
  • Т 1
  • О 1
  • Р 1

Если расшифровать КОНДЕНСАТОР.

.. Что это значит?

Определение КОНДЕНСАТОРА в расшифрованном виде

Если расшифровать эти буквы, КОНДЕНСАТОР, он и составит несколько слов. Вот одно из определений слова, в котором используются все незашифрованные буквы:

конденсатор

  • Извините. У меня нет значения этого слова.
  • Нажмите здесь, чтобы узнать полное значение конденсатора
  • Является ли конденсатор словом Scrabble?
  • конденсатор — это слово Words With Friends?

Дополнительная информация о буквах

КОНДЕНСАТОР

  • Перестановки КОНДЕНСАТОР
  • Анаграммы КОНДЕНСАТОРА
  • слов с буквами

КОНДЕНСАТОР для расшифровки для других игр Word Scramble

  • Конденсатор расшифровки для игр Word Scramble
  • Расшифровать буквы CAPACITOR для анаграмм
  • КОНДЕНСАТОР в Text Twist
  • КОНДЕНСАТОР в Scrabble
  • КОНДЕНСАТОР в словах с друзьями
  • КОНДЕНСАТОР в беспорядке
  • Расшифруй слово КОНДЕНСАТОР
  • КОНДЕНСАТОР Расшифруй для всех игр со словами

Скремблирование букв в конденсаторе

Согласно нашему другому производителю слова, КОНДЕНСАТОР можно зашифровать разными способами.
Различные способы перестановки слова называются «перестановками» слова.

Согласно Google, это определение перестановки:
способ, особенно один из нескольких возможных вариантов, в котором набор или количество вещей можно упорядочить или расположить.

Чем это полезно? Что ж, он показывает вам анаграммы конденсатора , зашифрованные разными способами, и помогает вам легче распознавать набор букв. Это поможет вам в следующий раз, когда эти буквы C A P A C I T O R появятся в игре со словами.

APTCICOAR
CAAPTOICR
ИАТКОПКАР
ПТААОКЦИР
AOCICPATR
АККОПИАТР
АОАПКТИКР
ПИКТАОКАР
АОАККТПИР
КАПОТАКИР
TCCIAAPOR
OCAATCPIR
OACIPATCR
ОПИКААКТР
ТИОАКПАКР
CPACTOAIR
TAOAICCPR
КААПКОИТР
АКПАОТЦИР
ITCAPCAOR
ПАКАЙОКТР
АКАИКПОТР
СИПОАКТАР
ТАЙОККПАР
АПИКОКТАР
ИАТКОПАР
CPCIAOATR
АИАПКТОКР
КАТКАПУАР
CCPOTAAIR
АТЦИПКОАР
APOATCCIR
ТПАОЦИАКР
ПАТАОЦИКР
ПТЦААИОКР
ПААККОТР
КАПКАИОТР
КААПИКОТ
ФОПТААЙКР
CIACTPAOR
CCIPAOATR
АОИТПКАР
АПАОКТСИР
АЦИПОКАТР
CCTAOIAPR
ОКАТИКАПР
OAICTACPR
ИПОКТАКР
АКПИАКОТР
IPAOCTCAR

Мы остановились на 50, но есть так много способов зашифровать КОНДЕНСАТОР !

Word Scramble Words

  • alolrckfs
  • древовидные
  • foooocltst
  • рнойводпт
  • nroecnfis
  • лрредаббс
  • роолакпф
  • тейзкббис
  • внутренние помещения
  • свейдфене
  • реоикоп
  • фрокрним
  • оэкпсоллд
  • uartoangn
  • эулкаррр
  • игрнтуссс
  • ннаимгайс
  • роаоринпф
  • apapwldrs
  • исуэрмплт

Расшифруй эти буквы, чтобы получились слова.

Все слова были зашифрованы с помощью скремблера слов…

нифет
гларн
часовня
Брани
качественно
чамт
комок
саткег
дирмель
румтия
тихо
глаупе
изменять
глубочайший
плюти
хор
средство для удаления
gotoes
слова
rfteer
dtroaw
Клисек
накл
читы
соника
искатель
беспорядок
рнбда
zugea
тоари
litfeu
помощник
все
cinlpe
рхогт
дирсуа

Combine Words

Bird + Duck = Bick

Apple + Honor = Aplonor

Hand + Locker = Handocker


Combine Names

Brad + Анджелина = Бранджелина

Роберт + Кейтлин = Робин

Грегори + Джанет = Гране

9 слов и имен с нашим Word Combiner0009

Вы расшифровали КОНДЕНСАТОР!

Теперь, когда КОНДЕНСАТОР расшифрован, что делать? Это просто, иди и выиграй свою игру в слова!

Конденсаторы | SpazzTech

Главная | Продукты | Электроника | Программирование | Спаззауты | Контакт

Что такое конденсатор и для чего он используется?

Конденсатор представляет собой двухполюсное устройство, способное накапливать электрический заряд. Чаще всего он используется для блокировки мгновенных изменений напряжения между двумя узлами цепи, но другие поля могут использовать его и другими способами, например, для удержания заряда для зажигания двигателя. Такое зажигание называется CDI (зажигание с емкостным разрядом). Здесь мы сосредоточимся на применении электроники. Способность конденсаторов блокировать мгновенные изменения напряжения делает их особенно полезными для преобразования мощности или сигнала, чтобы отфильтровать нежелательные частотные составляющие.

 

Единицы измерения емкости

Единицей измерения емкости является фарад. Помните из нашего учебника по теории электричества, что единицей измерения электрического заряда является кулон. Один фарад равен количеству кулонов на вольт потенциала, приложенного к конденсатору.

На практике один фарад — это намного больше емкости, которая потребуется нам в большинстве электронных устройств. Мы чаще будем измерять емкость в пикофарадах (пФ), нанофарадах (нФ) или микрофарадах (мкФ). 9Как работает конденсатор?

Помните из нашего учебника по теории электричества, что электрический заряд создается за счет того, что в атоме больше или меньше электронов, чем протонов, и что ток представляет собой поток свободных электронов. Конденсатор не пропускает эти электроны, но имеет параллельные пластины для их хранения, когда на конденсатор подается напряжение. Пластины разделены изолятором, также известным как диэлектрик, который препятствует фактическому протеканию тока между пластинами.

 

В состоянии покоя пластины конденсатора не заряжены, но когда к двум выводам конденсатора приложено напряжение, электроны втекают в пластину с отрицательной стороны и вытекают из пластины с отрицательной стороны. положительную сторону с образованием отрицательно заряженных ионов на отрицательной стороне конденсатора и положительно заряженных ионов на положительной стороне конденсатора. Когда напряжение подается впервые, существует небольшой импеданс (другое слово для сопротивления, обычно связанное с переходными условиями) для электронов, втекающих в эти пластины и из них, и изменение напряжения на конденсаторе происходит быстро. Когда отрицательно заряженная пластина заполняется электронами, а положительно заряженная пластина опустошается, сопротивление потоку электронов увеличивается, а скорость изменения напряжения на конденсаторе уменьшается.

 

Если использовать аналогию, представьте, что конференц-зал в конце длинного коридора — это отрицательная сторона конденсатора, а толпа людей — свободные электроны. Когда люди впервые начинают заходить в пустую комнату, они могут быстро войти в нее, но по мере того, как комната заполняется, скорость, с которой люди могут войти в комнату, замедляется, поскольку людям приходится толкаться, чтобы освободить место.

 

Переходные характеристики конденсатора

Время, необходимое конденсатору для зарядки от нулевого заряда до приложенного напряжения, или время, необходимое для возврата к нулевому заряду от приложенного уровня напряжения, называется «переходным периодом». Этот переходный период можно рассчитать, но сначала вы должны рассчитать то, что известно как «постоянная времени», обозначаемая греческой буквой тау.

 

После расчета постоянной времени можно легко рассчитать напряжение на конденсаторе в любой точке во время этого переходного процесса по уравнениям справа. Обратите внимание, что профиль зарядки противоположен профилю разрядки. Если вы разработаете эти уравнения, то обнаружите, что переходный период всегда равен примерно пяти постоянным времени. Поэтому, если мы хотим просто узнать продолжительность переходного периода, мы можем отказаться от использования формулы времени заряда или времени разряда и просто умножить постоянную времени на 5.

Ниже показано переходное поведение простой цепи резистор-конденсатор (RC). Схема показана слева, а напряжение, измеренное в трех точках, показано справа. Осциллограф-XSC1 показывает сигнал источника напряжения (V1) в виде прямоугольной волны с временем включения 0,5 мс и периодом 1 мс. Это означает, что это сигнал прямоугольной формы с частотой 1 кГц (1 цикл / 0,001 с = 1000 Гц) и коэффициентом заполнения 50%. Этот сигнал обеспечивает достаточное время для возврата RC-цепи к установившемуся значению между каждым изменением сигнала, чтобы мы могли продемонстрировать приведенные выше формулы. Осциллограф-XSC2 показывает напряжение на R1 и напряжение на C1. Все три сигнала синхронизированы во временной области. Мы можем рассчитать постоянную времени как R * C = 3000 Ом * 0,00000002 F = 0,00006 секунды или 60 мкс (микросекунды). Помните, что переходный период равен примерно пяти постоянным времени. 5 * 60 мкс = 300 мкс. Обратите внимание, что каждое деление по оси времени на графике осциллографа ниже соответствует 200 мкс. Таким образом, 300 мкс будут равны 1,5 деления. Вы можете видеть, что именно столько времени требуется напряжению как на конденсаторе, так и на резисторе в цепи, чтобы достичь установившегося состояния после изменения уровня напряжения.

 

Некоторые другие наблюдения, которые можно сделать из приведенного ниже моделирования схемы:

  • KVL соблюдается на протяжении всего переходного процесса.