Înțelegerea codurilor și marcajelor condensatorului

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Articolul explică în mod cuprinzător tot ceea ce privește modul de citire și înțelegere a codurilor și marcajelor condensatorilor prin diferite diagrame și diagrame. Informațiile pot fi utilizate pentru identificarea și selectarea corectă a condensatoarelor pentru o anumită aplicație de circuit.

De Surbhi Prakash



condensatoare ceramice de tip disc condensatori multistrat sau monobloc 474K Condensatoare SMD condensatori de înaltă tensiune

Codurile condensatorului și marcajele asociate

Diferiții parametri ai condensatorilor, cum ar fi tensiunea și toleranța lor, împreună cu valorile lor, sunt reprezentați de diferite tipuri de marcaje și coduri.

Unele dintre aceste marcaje și coduri includ codul de culoare al capacității de marcare a polarității condensatorului și respectiv codul condensatorului ceramic.



Există diferite moduri diferite în care marcarea se face pe condensatori. Formatul marcajelor depinde de tipul de condensator dat.

Tipul de componentă acționează ca un factor decisiv al tipurilor de coduri utilizate.

Componenta care decide codificarea poate fi montarea pe suprafață, tehnologia, plumbul tradițional sau componenta dielectrică a condensatorului. Un alt factor care joacă un rol în luarea deciziei de marcare este dimensiunea condensatorului, deoarece afectează spațiul disponibil pentru marcarea condensatorului.

EIA (Electronic Industry Alliance) a jucat, de asemenea, un rol crucial în furnizarea de sisteme standardizate de marcare a condensatoarelor, care pot fi urmărite ca standard în industrie.

Bazele marcajelor condensatorului

După cum sa discutat mai sus, există diferiți factori și standarde care sunt urmate în timpul marcării condensatoarelor.

Diferitii producători care produc tipuri specifice de condensatori urmează atât sisteme de marcare de bază, fie standard, în funcție de tipul de condensator fabricat și de ceea ce se potrivește cel mai bine pentru acesta.

Marcarea „µF” este notată cu o abreviere și anume „MFD” în multe ocazii.

MFD nu este utilizat pentru a indica „MegaFarad”, așa cum este concepția generală.

Se pot decoda cu ușurință marcajele și codurile prezente pe condensatoare dacă persoana are cunoștințe generale despre sistemele de marcare și codificare utilizate pentru condensatori.

Cele două tipuri de sisteme generale de marcare urmate pentru marcarea condensatoarelor sunt:

Marcaje care nu sunt codificate: unul dintre cele mai frecvente procese adoptate pentru a marca parametrii unui condensator este crearea unui marcaj pe carcasa condensatorului sau încapsularea lor într-un fel.

Acest lucru este mai fezabil și mai potrivit pentru condensatori de dimensiuni mari, deoarece permite să ofere suficient spațiu pentru crearea marcajelor.

Marcaje ale condensatorului care sunt prescurtate:

Condensatoarele de dimensiuni mici nu oferă spațiu necesar pentru marcaje clare și doar câteva cifre pot fi găzduite în spațiul dat pentru a-l marca și a oferi un cod pentru diferiții parametri.

Astfel, marcajele prescurtate sunt utilizate în astfel de cazuri în care trei caractere sunt utilizate pentru a marca codul condensatorului.

Există o similaritate între acest sistem de marcare și sistemul de coduri de culoare al rezistorului care poate fi observat aici, cu excepția „culorii” care este utilizată în sistemul de codare. Din cele trei caractere utilizate în acest sistem de marcare, primele două caractere reprezintă cifre semnificative, iar al treilea caracter este reprezentativ pentru un multiplicator.

În cazul în care condensatorii sunt condensatori de tantal, ceramică sau film, „Picofarads” este utilizat pentru a indica valoarea condensatorului, în timp ce în cazul în care condensatorul este din electroliți de aluminiu, „Microfarads” este utilizat pentru a indica valoarea condensatorului.

În cazul în care trebuie să fie reprezentate valori mici cu puncte zecimale, atunci se folosește litera alfabetică „R”, cum ar fi 0,5 este reprezentat ca 0R5, 1,0 ca 1R0 și respectiv 2,2 ca 2R2.

Se poate observa că acest tip de marcaj este utilizat mai frecvent în condensatoarele de montare la suprafață, unde există spațiu foarte limitat disponibil. Diferitele tipuri de sistem de codare utilizate pentru condensatoare sunt:

Cod de culoare: Un „cod de culoare” este utilizat în condensatoarele vechi. În prezent, industria rareori folosește sistemul de coduri de culoare, cu excepția rar a unor componente.

Coduri de toleranță: codul de toleranță este utilizat în unele condensatoare. Codurile de toleranță utilizate în condensatoare sunt similare codurilor utilizate în rezistențe.

Codul tensiunii de lucru al condensatoarelor:

Tensiunea de lucru a unui condensator este unul dintre parametrii cheie ai acestuia. Această codificare este utilizată pe scară largă în diferite tipuri de condensatoare, în special pentru condensatoarele care au suficient spațiu pentru a scrie coduri alfanumerice.

În alte cazuri în care condensatorii sunt mici, fără spațiu disponibil pentru codarea alfanumerică, există absența codării tensiunii și, prin urmare, orice persoană care manipulează astfel de condensatori trebuie să aibă o atenție deosebită atunci când observă că orice tip de marcaj este absent pe container tamburul.

Unele dintre condensatoare, cum ar fi condensatorul de tantal și condensatorul electrolitic SMD, utilizează un cod format dintr-un singur caracter. Acest sistem de codare este similar cu cel al sistemului standard urmat de EIA și necesită, de asemenea, o cantitate foarte mică de spațiu.

Coduri de coeficient de temperatură: condensatorii trebuie să fie marcați sau codați într-un mod care să indice coeficientul de temperatură al condensatorului. Codurile coeficientului de temperatură utilizate pentru un condensator sunt în majoritatea cazurilor codurile standard date de EIA. Dar există și alte coduri ale coeficientului de temperatură care sunt utilizate în industrie de diferiți producători, în special pentru condensatori, inclusiv condensatori de tip film și ceramică. Codul utilizat pentru a cita coeficientul de temperatură este „PPM / ºC (părți pe milion pe grad C).

Marcaje de polaritate ale unui condensator

Condensatorii polarizați necesită marcaje care denotă polaritatea lor. În cazul în care marcajele de polaritate nu sunt furnizate condensatorilor, aceasta poate duce la deteriorarea gravă a componentei împreună cu întreaga placă de circuit.

Astfel, trebuie acordată cea mai mare atenție pentru a se asigura că există marcaje de polaritate pe condensatori atunci când acesta din urmă este introdus în circuite.

Condensatoarele polarizate sunt, cu alte cuvinte, condensatoare care sunt fabricate din tantal și electroliți de aluminiu. Polaritatea unui condensator poate fi ușor determinată dacă sunt marcate cu semne precum „+” și „-“. Majoritatea condensatoarelor care circulă în industrie posedă recent astfel de marcaje. Un alt format de marcare care poate fi utilizat pentru condensatorii polarizați, în special condensatorul electrolitic este marcarea componentelor cu dungi.

Un marcaj de bandă denotă un „cablu negativ” într-un condensator electrolitic.

Marcarea benzii pe un condensator poate fi, de asemenea, însoțită de simbolul unei săgeți îndreptate spre partea negativă a cablului.

Acest lucru se face atunci când este prezent condensatorul de versiune axială, unde ambele capete ale condensatorului constau din plumb. Conductorul pozitiv al unui condensator de titan cu plumb este notat prin marcajele de polaritate de pe condensator.

Marcajul de polaritate este marcat în apropierea cablului pozitiv cu un semn „+” care indică marcajul. În cazul unui condensator nou, un condensator suplimentar este plasat pe condensator pentru a indica faptul că conductorul negativ este mai scurt decât cel pozitiv.

Diferite tipuri de condensatori și marcajele acestora

Marcajele de pe condensatori se pot face și prin imprimarea acestuia pe condensator. Acest lucru este valabil pentru condensatorii care oferă suficient spațiu pentru marcare pentru a fi tipărite și includ condensatori de film, ceramică pe disc și condensatori electrolitici.

Acești condensatori mari oferă suficient spațiu pentru imprimarea marcajelor, care arată toleranța, tensiunea de undă, valoarea, tensiunea de lucru și orice alt parametru asociat cu condensatorul.

Diferențele dintre marcaje și coduri ale diferitelor tipuri de condensatori de plumb sunt foarte minime sau marginale, dar totuși aceste diferențe sunt numeroase.

Marcaje pe condensatorul electrolitic : Condensatoarele de tip plumb sunt fabricate atât în ​​dimensiuni mari, cât și în dimensiuni mici. Dar condensatorii mari cu plumb sunt mai abundenți.

Cum să citiți și să înțelegeți marcajele condensatorului electrolitic

Astfel, pentru acești condensatori mari, parametrii, cum ar fi valoarea și alții, pot fi furnizați în detaliu în loc să se dea în formă prescurtată.

Pe de altă parte, pentru condensatorii mai mici, din cauza lipsei de spațiu suficient, parametrii sunt furnizați sub formă de coduri prescurtate.

Un exemplu de marcaj care poate fi observat de obicei într-un condensator este „22µF 50V”. Aici, 22µF este valoarea condensatorului, în timp ce 50V indică tensiunea de lucru. Marcarea unei bare este utilizată pentru a indica polaritatea condensatorului care indică borna negativă.

Marcaje ale condensatorului de tantal cu plumb: Unitatea „Microfarad (µF)” este utilizată pentru a marca valorile condensatorilor de tantal cu plumb. Un exemplu de marcaj tipic observat pe un condensator este „22 și 6V”. Aceste cifre indică faptul că condensatorul este de 22µF și 6V este tensiunea sa maximă.

Marcajele condensatorului ceramic: Marcajele unui condensator ceramic sunt mai concise în natură, deoarece au dimensiuni mai mici în comparație cu condensatoarele electrolitice.

Astfel, pentru astfel de marcaje concise sunt adoptate multe tipuri diferite de scheme sau soluții. Valoarea condensatorului este indicată în „Picofarads”. Unele dintre cifrele de marcare care pot fi observate sunt 10n, ceea ce înseamnă că condensatorul este de 10nF. În mod similar, 0,51nF este indicat de marcajul n51.

Coduri ale condensatorului ceramic SMD: Condensatoarele, cum ar fi condensatorul de montare la suprafață, nu au suficient spațiu disponibil pentru marcaje datorită dimensiunilor mici.

Fabricarea acestor condensatori se face în așa fel încât să nu fie necesar niciun tip de marcare. Acești condensatori sunt încărcați într-o mașină numită pick and place care elimină orice nevoie de marcare.

Marcaje ale condensatorului de tantal SMD : Similar cu condensatoarele ceramice, există absența marcajelor care sunt observate în unele dintre condensatoarele de tantal.

Cum să citiți și să înțelegeți condensatorul de tantal

Condensatoarele de tantal constau doar din marcaje de polaritate. Acest lucru este prezent pentru a asigura inserarea corectă a condensatorului în placa de circuit.

Formatul de marcare constă din trei figuri este utilizat în general pentru condensatori care au suficient spațiu disponibil, așa cum este evident în condensatoarele ceramice.

Marcarea unei bare poate fi observată în unele dintre condensatoarele din capătul lor, denotând polaritatea condensatorului.

Marcarea polarității este importantă pentru a identifica și a verifica polaritatea condensatorului, deoarece distrugerea condensatorului poate avea loc dacă polaritatea nu este cunoscută și o persoană o plasează în polarizare inversă, în special în cazul condensatoarelor de tantal.

Cum să citiți și să înțelegeți marcajele condensatorului de tantal SMD

Este extrem de important ca cineva să poată identifica, citi și verifica valoarea unui condensator.

Deoarece există o gamă largă de condensatori disponibili și diferitele lor sisteme de codare și marcare, este esențial ca o înțelegere de bază a acestor marcaje și codificări să existe la un individ pentru a-l aplica în mod corespunzător condensatorilor respectivi.

O persoană poate determina valoarea condensatorului cu practică și experiență și doar parcurgerea câtorva exemple menționate aici nu ar fi suficientă.

Diagrama codului culorilor condensatorului




Precedent: Iluminarea unui LED folosind transmisia wireless de alimentare În continuare: Cum funcționează rezistențele flexibile și cum să le interfațeze cu Arduino pentru implementare practică