Содержание
Таблица маркировки конденсаторов — ZIP блог
Перейти к содержимому
admin / / электроника
Емкость конденсаторов может измеряться в микрофарадах (uF), нанофарадах (nF), пикофарадах (pF) и обозначаеться специальным кодом. Данная таблица поможет вам разобраться в маркировке обозначений при различных измерительных номиналах и подобрать нужные аналоги для замены. Кстати, на многих схемах или в интернет магазинах конденсаторы называют Capacitor, имейте это в виду
uF (мкФ) | nF (нФ) | pF (пФ) | Code (Код) |
---|---|---|---|
1uF | 1000nF | 1000000pF | 105 |
0.82uF | 820nF | 820000pF | 824 |
0.8uF | 800nF | 800000pF | 804 |
0. 7uF | 700nF | 700000pF | 704 |
0.68uF | 680nF | 680000pF | 624 |
0.6uF | 600nF | 600000pF | 604 |
0.56uF | 560nF | 560000pF | 564 |
0.5uF | 500nF | 500000pF | 504 |
0.47uF | 470nF | 470000pF | 474 |
0.4uF | 400nF | 400000pF | 404 |
0.39uF | 390nF | 390000pF | 394 |
0.33uF | 330nF | 330000pF | 334 |
0.3uF | 300nF | 300000pF | 304 |
0.27uF | 270nF | 270000pF | 274 |
0.25uF | 250nF | 250000pF | 254 |
0.22uF | 220nF | 220000pF | 224 |
0.2uF | 200nF | 200000pF | 204 |
0.18uF | 180nF | 180000pF | 184 |
0.15uF | 150nF | 150000pF | 154 |
0. 12uF | 120nF | 120000pF | 124 |
0.1uF | 100nF | 100000pF | 104 |
0.082uF | 82nF | 82000pF | 823 |
0.08uF | 80nF | 80000pF | 803 |
0.07uF | 70nF | 70000pF | 703 |
0.068uF | 68nF | 68000pF | 683 |
0.06uF | 60nF | 60000pF | 603 |
0.056uF | 56nF | 56000pF | 563 |
0.05uF | 50nF | 50000pF | 503 |
0.047uF | 47nF | 47000pF | 473 |
0.04uF | 40nF | 40000pF | 403 |
0.039uF | 39nF | 39000pF | 393 |
0.033uF | 33nF | 33000pF | 333 |
0.03uF | 30nF | 30000pF | 303 |
0.027uF | 27nF | 27000pF | 273 |
0.025uF | 25nF | 25000pF | 253 |
0. 022uF | 22nF | 22000pF | 223 |
0.02uF | 20nF | 20000pF | 203 |
0.018uF | 18nF | 18000pF | 183 |
0.015uF | 15nF | 15000pF | 153 |
0.012uF | 12nF | 12000pF | 123 |
0.01uF | 10nF | 10000pF | 103 |
0.0082uF | 8.2nF | 8200pF | 822 |
0.008uF | 8nF | 8000pF | 802 |
0.007uF | 7nF | 7000pF | 702 |
0.0068uF | 6.8nF | 6800pF | 682 |
0.006uF | 6nF | 6000pF | 602 |
0.0056uF | 5.6nF | 5600pF | 562 |
0.005uF | 5nF | 5000pF | 502 |
0.0047uF | 4.7nF | 4700pF | 472 |
0.004uF | 4nF | 4000pF | 402 |
0.0039uF | 3.9nF | 3900pF | 392 |
0. 0033uF | 3.3nF | 3300pF | 332 |
0.003uF | 3nF | 3000pF | 302 |
0.0027uF | 2.7nF | 2700pF | 272 |
0.0025uF | 2.5nF | 2500pF | 252 |
0.0022uF | 2.2nF | 2200pF | 222 |
0.002uF | 2nF | 2000pF | 202 |
0.0018uF | 1.8nF | 1800pF | 182 |
0.0015uF | 1.5nF | 1500pF | 152 |
0.0012uF | 1.2nF | 1200pF | 122 |
0.001uF | 1nF | 1000pF | 102 |
0.00082uF | 0.82nF | 820pF | 821 |
0.0008uF | 0.8nF | 800pF | 801 |
0.0007uF | 0.7nF | 700pF | 701 |
0.00068uF | 0.68nF | 680pF | 681 |
0.0006uF | 0.6nF | 600pF | 621 |
0.00056uF | 0. 56nF | 560pF | 561 |
0.0005uF | 0.5nF | 500pF | 52 |
0.00047uF | 0.47nF | 470pF | 471 |
0.0004uF | 0.4nF | 400pF | 401 |
0.00039uF | 0.39nF | 390pF | 391 |
0.00033uF | 0.33nF | 330pF | 331 |
0.0003uF | 0.3nF | 300pF | 301 |
0.00027uF | 0.27nF | 270pF | 271 |
0.00025uF | 0.25nF | 250pF | 251 |
0.00022uF | 0.22nF | 220pF | 221 |
0.0002uF | 0.2nF | 200pF | 201 |
0.00018uF | 0.18nF | 180pF | 181 |
0.00015uF | 0.15nF | 150pF | 151 |
0.00012uF | 0.12nF | 120pF | 121 |
0.0001uF | 0.1nF | 100pF | 101 |
0.000082uF | 0. 082nF | 82pF | 820 |
0.00008uF | 0.08nF | 80pF | 800 |
0.00007uF | 0.07nF | 70pF | 700 |
0.000068uF | 0.068nF | 68pF | 680 |
0.00006uF | 0.06nF | 60pF | 600 |
0.000056uF | 0.056nF | 56pF | 560 |
0.00005uF | 0.05nF | 50pF | 500 |
0.000047uF | 0.047nF | 47pF | 470 |
0.00004uF | 0.04nF | 40pF | 400 |
0.000039uF | 0.039nF | 39pF | 390 |
0.000033uF | 0.033nF | 33pF | 330 |
0.00003uF | 0.03nF | 30pF | 300 |
0.000027uF | 0.027nF | 27pF | 270 |
0.000025uF | 0.025nF | 25pF | 250 |
0.000022uF | 0.022nF | 22pF | 220 |
0. 00002uF | 0.02nF | 20pF | 200 |
0.000018uF | 0.018nF | 18pF | 180 |
0.000015uF | 0.015nF | 15pF | 150 |
0.000012uF | 0.012nF | 12pF | 120 |
0.00001uF | 0.01nF | 10pF | 100 |
0.000008uF | 0.008nF | 8pF | 080 |
0.000007uF | 0.007nF | 7pF | 070 |
0.000006uF | 0.006nF | 6pF | 060 |
0.000005uF | 0.005nF | 5pF | 050 |
0.000004uF | 0.004nF | 4pF | 040 |
0.000003uF | 0.003nF | 3pF | 030 |
0.000002uF | 0.002nF | 2pF | 020 |
0.000001uF | 0.001nF | 1pF | 010 |
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Найти:
Свежие записи
- Таблица маркировки smd резисторов 27/07/2021
- Таблица маркировки конденсаторов 12/06/2021
- Таблицы максимальных значений ESR у электролитических конденсаторов 14/01/2020
- Диагностика импульсного блока питания. Часть I, используемые определения 14/01/2020
- Атол 91 не включается 07/01/2020
Рубрики
- Web, скрипты (3)
- биографии (258)
- ГОСТы, СНИПы (25)
- Графика, фото, картинки (31)
- Игры (3)
- программы (18)
- Прочее (18)
- Сети (1)
- Фильмы (2)
- электроника (8)
- Юмор (22)
Маркировка конденсаторов, перевод величин и обозначения (пФ, нФ, мкФ)
Полезная информация начинающим радиолюбителям по маркировке конденсаторов, обозначениям и переводу величин — пикофарад, нанофарад, микрофарад и других.
Пожалуй, трудно найти электронное устройство, в котором бы вообще не былоконденсаторов. Поэтому важно уметь по маркировке конденсатора определять его основные параметры, хотя бы основные -номинальную емкость и максимальное рабочее напряжение. Несмотря на присутствие определенной стандартизации, существует несколько способов маркировки конденсаторов.
Однако, существуют конденсаторы и без маркировки, — в этом случае емкость можно определить только измерив её измерителем емкости, что же касается максимального напряжения. , здесь, как говорится, медицина бессильна.
Цифро-буквенное обозначение
Если вы разбираете старую советскую аппаратуру, то там все будет довольно просто, — на корпусах так и написано «22пФ», что значит 22 пикофарад, или «1000 мкФ», что значит 1000 микрофарад. Старые советские конденсаторы обычно были достаточного размера чтобы на них можно было писать такие «длинные тексты».
Общемировая, если можно так сказать, цифро-буквенная маркировка предполагает использование букв латинского алфавита:
- p — пикофарады,
- n — нанофарады
- m — микрофарады.
При этом полезно помнить, что если за единицу емкости условно принять пикофарад (хотя, это и не совсем правильно), то буквой «p» будут обозначаться единицы, буквой «n» — тысячи, буквой «m» — миллионы. При этом, букву будут использовать как децимальную точку.
Вот наглядный пример, конденсатор емкостью 2200 пФ, по такой системе будет обозначен 2n2, что буквально значит «2,2 нанофарад». Или конденсатор емкостью 0,47 мкФ будет обозначен m47, то есть «0,47 микрофарад».
Причем у конденсаторов отечественного производства встречается аналогичная маркировка в кириллице, то есть, пикофарады обозначают буквой «П», нанофарады — буквой «Н», микрофарады -буквой «М». А принцип тот же: 2Н2 — это 2,2 нанофарад, М47 — это 0,47 микрофарад.
У некоторых типов миниатюрных конденсаторов «мкФ» обозначается буквой R, которая тоже используется как децимальная точка, например:
1R5 =1,5 мкФ.
Максимально допустимое напряжение обозначается буквами латинского алфавита следующим образом:
Таблица 1.
Напряжение, V | Буква | Напряжение, V | Буква |
1,0 | I | 63 | К |
1,6 | R | 80 | L |
2,5 | М | 100 | N |
3,2 | А | 125 | Р |
4,0 | C | 160 | Q |
6,3 | В | 200 | Z |
10 | D | 250 | W |
16 | Е | 315 | X |
20 | F | 350 | T |
25 | G | 400 | Y |
32 | H | 450 | U |
40 | S | 500 | V |
50 | J |
Электролитические конденсаторы в алюминиевых корпусах, в силу своих достаточно крупных размеров, а так же, крупные неэлектролитические конденсаторы маркируются проще, так сказать, прямым текстом, например конденсатор емкостью 100 мкф, на максимальное напряжение 300 В так и будет обозначен: 10OuF 300V. -1 = 2,7 пф.
Все легко логически понимается, не нужно никаких таблиц. Обозначение максимального рабочего напряжения на таких конденсаторах, к сожалению, либо отсутствует, либо указано буквой согласно таблице 1.
Есть более редкий вариант с обозначением емкости четырьмя цифрами. Он применяется для точных конденсаторов, в нем число емкости обозначается тремя цифрами, а далее цифра, показывающая на 10 в какой степени это число нужно умножать.
Цветовая маркировка конденсаторов
В настоящее время более популярна цветовая маркировка конденсаторов. Выполнена она цветовыми метками, — полосами либо точками. Количество меток может быть от трех до шести. Если у конденсатора выводы расположены слева и справа корпуса (как у резистора), то первой меткой считается та, которая ближе к выводу.
Если выводы конденсатора расположены с одной стороны, то первой считается метка, которая ближе к верхушке конденсатора (стороне корпуса, противоположной расположению выводов). Наглядно цветовая маркировка конденсаторов показана на рисунке 1.
Рис. 1. Цветовая маркировка конденсаторов.
Цветовая маркировка бывает шестью метками, пятью метками, четырьмя метками и тремя метками.
Больше всего информации дает маркировка шестью метками:
- 1- я метка — первая цифра значения емкости,
- 2- я метка — вторая цифра значения емкости,
- 3- я метка — третья цифра значения емкости,
- 4- я метка — множитель,
- 5- я метка — точность (допустимое отклонение емкости от номинала),
- 6- я метка — ТКЕ (температурная зависимость емкости).
Обозначение максимального рабочего напряжения может обозначаться цветом корпуса конденсатора. Маркировка пятью метками, практически то же самое, но значение емкости задается двумя цифрами, а третьей задается множитель (на 10 в какой степени умножать значение):
- 1- я метка — первая цифра значения емкости,
- 2- я метка — вторая цифра значения емкости,
- 3- я метка — множитель,
- 4- я метка — точность (допустимое отклонение емкости от номинала),
- 5- я метка — максимальное рабочее напряжение.
Существует и вариант, в котором 5-я метка обозначает ТКЕ, а напряжение обозначается цветом корпуса. Маркировка четырьмя метками бывает в трех вариантах.
Первый вариант:
- 1- я метка — первая цифра значения емкости,
- 2- я метка — вторая цифра значения емкости,
- 3- я метка — множитель,
- 4- я метка — точность (допустимое отклонение емкости от номинала).
Второй вариант:
- 1- я метка — первая цифра значения емкости,
- 2- я метка — вторая цифра значения емкости,
- 3- я метка — множитель,
- 4- я метка — максимальное рабочее напряжение.
И третий вариант, в котором цифровое значение обозначается одной меткой:
- 1- я метка — первая и вторая цифра значения емкости,
- 2- я метка — множитель,
- 3- я метка — точность (допустимое отклонение емкости,
- 4- я метка — максимальное рабочее напряжение.
Маркировка с тремя метками означает только емкость:
- 1- я метка — первая цифра значения емкости,
- 2- я метка — вторая цифра значения емкости,
- 3- я метка — множитель. -1
Золотой 82 5% Серебренный 68 Иванов А.
Информация о коде конденсатора
Эта таблица предназначена для предоставления значений керамических, майларовых и слюдяных конденсаторов с буквенно-цифровым кодом в целом. Они бывают разных размеров, форм, значений и рейтингов; многие производители по всему миру производят их, и не все играют по одним и тем же правилам. На большинстве конденсаторов на самом деле выбиты числовые значения, однако некоторые из них имеют цветовую маркировку, а некоторые имеют буквенно-цифровые коды. Идентификаторы первого и второго значащих чисел конденсатора и представляют собой первое и второе значения, за которыми следует числовой код множителя, за которым следует буквенный код допуска в процентах. Обычно первые две цифры кода представляют собой значащую часть значения, а третья цифра, называемая множителем, соответствует количеству нулей, которое нужно добавить к первым двум цифрам. После этого могут проявиться различия. Используйте эту информацию в качестве руководства и на свой страх и риск. Если вы сомневаетесь, попробуйте найти оригинального производителя и получить информацию из этого источника.
КОД ТИПА ЗНАЧЕНИЯ КОД ТИПА ЗНАЧЕНИЯ 1,5 пФ Керамика 1000 пФ / 0,001 мкФ Керамика / майлар 102 3,3 пФ Керамика 1500 пФ / 0,0015 мкФ Керамика / майлар 152 10 пФ Керамика 2000 пФ / 0,002 мкФ Керамика / Майлар 202 15 пФ Керамика 2200 пФ / 0,0022 мкФ Керамика / Майлар 222 20 пФ Керамика 4700 пФ / 0,0047 мкФ Керамика / Майлар 472 30 пФ Керамика 5000 пФ / 0,005 мкФ Керамика / Майлар 502 33 пФ Керамика 5600 пФ / 0,0056 мкФ Керамика / Майлар 562 47 пФ Керамика 6800 пФ / 0,0068 мкФ Керамика / Майлар 682 56 пФ Керамика . 01 Керамика/майлар 103 68 пФ Керамика 0,015 Майлар 75 пФ Керамика .02 Майлар 203 82 пФ Керамика .022 Майлар 223 91 пФ Керамика .033 Майлар 333 100 пФ Керамика 101 0,047 Майлар 473 120 пФ Керамика 121 .05 Майлар 503 130 пФ Керамика 131 0,056 Майлар 563 150 пФ Керамика 151 0,068 Майлар 683 180 пФ Керамика 181,1 Майлар 104 220 пФ Керамика 221 .2 Майлар 204 330 пФ Керамика 331 .22 Майлар 224 470 пФ Керамика 471 .33 Майлар 334 560 пФ Керамика 561 .47 Майлар 474 680 пФ Керамика 681 .56 Майлар 564 750 пФ Керамика 751 1 Майлар 105 820 пФ Керамика 821 2 Майлар 205
Общая информация по взломщику кодов емкости Пикофарад (пФ)
НаноФарад (нФ)
МикроФарад (мФ, мкФ или мфд)
Код емкости
1000 1 или 1n 0,001 102 1500 1,5 или 1n5 0,0015 152 2200 2. 2 или 2n2 0,0022 222 3300 3,3 или 3n3 0,0033 332 4700 4,7 или 4n7 0,0047 472 6800 6,8 или 6n8 0,0068 682 10000 10 или 10n 0,01 103 15000 15 или 15n 0,015 153 22000 22 или 22n 0,022 223 33000 33 или 33n 0,033 333 47000 47 или 47n 0,047 473 68000 68 или 68n 0,068 683 100000 100 или 100n 0,1 104 150000 150 или 150n 0,15 154 220000 220 или 220n 0,22 224 330000 330 или 330n 0,33 334 470000 470 или 470n 0,47 474 Версия 1. 4.1
Оставьте нам вопрос или комментарий на Facebook
Поиск или просмотр нашего сайта
Стандартные номиналы конденсаторов и цветовые коды
HPE изобретает первый мемристорный лазер*
«Исследователи из Hewlett Packard Labs, где
был создан первый практический мемристор, изобрели новую вариацию на
устройство — а
мемристорный лазер…» Также «От
Транзистор к мемристору: переключающие технологии для будущего». 902:30С течением времени ряд стандартных номиналов конденсаторов изменился, как и в случае с резисторами.
и индукторы. Конденсаторы доступны в огромном диапазоне стилей упаковки, напряжения
пропускная способность по току, диэлектрические
типы, коэффициенты качества и многие другие параметры. Тем не менее, они в значительной степени держат
к этому диапазону значений.Конденсаторы являются одним из четырех основных типов пассивных электронных компонентов;
остальные три — индуктор,
резистор, и
мемристор. Основной единицей измерения емкости является фарад (Ф). 902:30Для получения других значений емкости необходимо использовать
параллельные и/или последовательные комбинации.
Часто сложные комбинации используются для удовлетворения нескольких требований, таких как
как обработка больших напряжений, при этом обеспечивая правильное количество емкости.Если вам необходимо обеспечить периодическую настройку цепи, то необходимо
использовать переменный конденсатор. Это может быть конденсатор с ручной регулировкой.
или электрически настроенный конденсатор, такой как варакторный диод (варикап). 902:30Таблица цветовых кодов старых конденсаторов
Формованные слюдяные конденсаторы (Centralab)
Таблица цветов
старого керамического осевого свинцового конденсатора
1,0 10 100 1000 0,01 0,1 1,0 10 100 1000 10 000 1.1 11 110 1100 1,2 12 120 1200 1,3 13 130 1300 1,5 15 150 1500 0,015 0,15 1,5 15 150 1500 1,6 16 160 1600 1,8 18 180 1800 2,0 20 200 2000 2. 2 22 220 2200 0,022 0,22 2,2 22 220 2200 2,4 24 240 2400 2,7 27 270 2700 3,0 30 300 3000 3,3 33 330 3300 0,033 0,33 3,3 33 330 3300 3,6 36 360 3600 3,9 39 390 3900 4. 3 43 430 4300 4,7 47 470 4700 0,047 0,47 4,7 47 470 4700 5.1 51 510 5100 5,6 56 560 5600 6.2 62 620 6200 6,8 68 680 6800 0,068 0,68 6,8 68 680 6800 7,5 75 750 7500 8. 2 82 820 8200 9.1 91 910 9100 10В 10 В 16В 16В 16В 20В 25В 25В 25В 35В 35В 50В 50В 50В 50В 63В 100В 100 В 100 В 160 В 200В 250 В 250 В 350 В 400В 400В 450 В 600В 630 В 1000В * Нимрод продолжает связываться со мной, чтобы сказать, что настоящего мемристора не существует.