Site Loader

Таблица кодов конденсаторов

Европейские коды материалов конденсаторов

FKC

Металлическая фольга и поликарбонатная диэлектрическая пленка. См. MKC для более подробной информации.

ФКП

Металлическая фольга и полипропиленовая диэлектрическая пленка. См. MKP для более подробной информации.

MKC

Металлизированная поликарбонатная пленка. Чрезвычайно термостабильный с допуском емкости менее 1% в диапазоне от -55ºC до +125ºC. Небольшой размер, высокая добротность и стабильность емкости делают их идеально подходящими для сетевых фильтров и других высокочастотных приложений с малыми потерями.

MKI / PPS

Металлизированная фольга из полифениленсульфида. Чрезвычайно термостабильный с допуском емкости менее 1% в диапазоне от -55ºC до +125ºC. Небольшой размер, высокая добротность и стабильность емкости делают их идеально подходящими для сетевых фильтров и других высокочастотных приложений с малыми потерями.

МКП/ПП/полипропилен

Металлизированная полипропиленовая фольга. Известные как силовые пленочные конденсаторы. Очень низкое ESR, высокая стабильность и могут быть найдены в версиях с допуском 1% и могут работать при температурах до 110°C. Подходит для мощных цепей переменного тока, цепей с высокими пиковыми токами, высокочастотных резонансных цепей, цепей точной синхронизации, импульсных источников питания, цепей выборки и хранения, высокочастотных импульсных разрядных цепей и цепей накопления энергии. Высокое внутреннее сопротивление приводит к низкому уровню саморазряда.

МКС/ПС/полистирол

Металлическая фольга и полистирольная диэлектрическая пленка. Металлизированный вариант оказался неудачным из-за низкой температуры плавления диэлектрика. Подходит для схем с точной настройкой благодаря исключительной стабильности в диапазоне от 0°C до +50°C и долговременной стабильности. Диэлектрик имеет максимальную рабочую температуру +85°C. Плавится при +100°C.

МКТ / ПЭТ / майлар / полиэстер

Металлизированная полиэфирная фольга. Конденсаторы из майлара, полиэстера или полиэтилентерефталата ПЭТ. Низкий ESR и может работать при температурах до 125°C без значительного снижения напряжения. Подходит для использования в высокочастотной фильтрации, для наружного применения, где влажность может быть проблемой, при пиках высокого напряжения или тока в цепях, а также в цепях связи и развязки.

Расшифровка кодов конденсаторов

Глядя на наш конденсатор, мы увидим его маркировку 474J, это следует читать следующим образом, 47-кратное значение, которое можно найти в таблице 1, соответствующее 3-му числу, в данном случае 10000. 47 * 10000 = 470000 пФ = 470 нФ = 0,47 мкФ, где J означает допуск 5%. Вторая буква будет температурным коэффициентом, если он присутствует. Судя по размеру и типу конденсаторов, вы быстро научитесь определять, указано ли значение на конденсаторе в пФ, нФ или мкФ.

Если конденсатор напр. обозначенный 2A474J, емкость расшифровывается, как описано выше, два первых знака — это номинальное напряжение, которое можно расшифровать из таблицы 2 ниже. 2A соответствует номинальному напряжению 100 В постоянного тока в соответствии со стандартом EIA.

Некоторые конденсаторы имеют маркировку только 0,1 или 0,01, в основном в этих случаях значения указаны в мкФ.

Некоторые конденсаторы малой емкости могут быть помечены буквой R между цифрами, напр. 3R9 где R — показатель значений ниже 10пФ и к сопротивлению отношения не имеют. 3R9будет 3,9 пФ.

Table 1 – Capacitor codes with letters and tolerances

0047 3%
3rd number Multiply with Letter Tolerance
0 1 D 0.5pF
1 10 F 1%
2 100 G 2%
3 1,000 H 1 000 H 1 000 H 1 000 H
4 10,000 J 5%
5 100,000 K 10%
6 1,000,000 M 20%
7 Не используется M 20%
8 0,01 P +100%/-0%
+100%/-0%
+100%/-0%
.
/-20%

Table 2A – Electronic Industries Alliance (EIA) – DC voltage code table

.
0E = 2.5 VDC 2A = 100 VDC 3A = 1 kVDC
0G = 4.0 VDC 2q = 110 В пост. Д. 3L = 1,2 кв.
0L = 5,5 В пост. Д. 2B = 125 В пост 3B = 1,25 кВт
0J = 1,25 ВДС
0J = 6,3 VDC
1a = 10 В постоянного тока 2Z = 180 В пост. Д. 3C = 1,6 кв.
1C = 16 В пост. VDC 3E = 2,5 кв.
1E = 25 В постоянного тока 2E = 250 В пост. 1G = 40 В пост. тока 2 В = 350 В пост. тока 3H = 5 KVDC
1H = 50 В постоянного тока 2G = 400 В пост. = 70 В постоянного тока 2J = 630 В постоянного тока 3U = 7,5 кВт. 4A = 10 кВ постоянного тока
Альянс электронной промышленности (EIA) – таблица кодов напряжения постоянного тока

Таблица 2B — Альянс электронных отраслей (EIA) — код напряжения переменного тока Таблица

2Q = 125 Вак 2T = 250 Вак 2S = 275 вак
2X = 28048 2F = 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2007 200 200 2007 2007 200 2.
30047 2. 30047 200 200 2. 30047 2. 30047 2. 30047 2. 30047 200 2.
I0 = 305 VAC
L0 = 350 VAC 2Y = 400 VAC P0 = 440 VAC
Q0 = 450 VAC V0 = 630 VAC  
Electronic Industries Alliance ( EIA) – Таблица кодов напряжения переменного тока

Вот список распространенных конденсаторов и шкала между различными разрядами единицы Фарада в системе СИ.

Table 3 – Capacitor code table

/683 3
pico-farad
(pF)
nano-farad
(nF)
mikro-farad
(mF, uF or mfd)
Capacitor code
1 PF 0,001 NF 0,000001 UF 010
1,5 PF 0,0015 NF 0,0000015 UF 1R5
2.2 pF 0.0022 nF 0.0000022 uF 2R2
3.3 pF 0. 0033 nF 0.0000033 uF 3R3
3.9 pF 0.0039 nF 0.0000039 uF 3R9
4,7 PF 0,0047 NF 0,0000047 UF 4R7
5,6 PF 0,00569
5,6 ПФЕ 0,00566
5,6 ПФЕ 0,0056698 5,6,6 0,0056
5,6,6 0,0056
5,6.0048
6.8 pF 0.0068 nF 0.0000068 uF 6R8
8.2 pF 0.0082 nF 0.0000082 uF 8R2
10 pF 0.01 nF 0.00001 uF 100
15 PF 0,015 NF 0,000015 UF 150
22 PF 0,022 Н.Ф.0046 33 pF 0.033 nF 0.000033 uF
330
47 pF 0.047 nF 0.000047 uF 470
56 pF 0. 056 nF 0.000056 uF 560
68 PF 0,068 NF 0,000068 UF 680
82 PF 0,082 NF 0,000082 UTRAIT0048 0.1 nF 0.0001 uF 101
120 pF 0.12 nF 0.00012 uF 121
130 pF 0.13 nF 0.00013 uF 131
150 pF 0.15 nF 0.00015 uF 151
180 pF 0.18 nF 0.00018 uF 181
220 pF 0.22 nF 0.00022 uF 221
330 pF 0.33 nF 0.00033 uF 331
470 pF 0.47 nF 0.00047 uF 471
560 pF 0.56 nF 0,00056 UF 561
680 PF 0,68 Н.
С.0047 751
820 pF 0.82 nF 0.00082 uF 821
1000 pF 1 / 1n / 1 nF 0.001 uF 102
1500 pF 1.5 / 1n5 / 1.5 nF 0.0015 uF 152
2000 pF 2 / 2n / 2 nF 0.002 uF 202
2200 pF 2.2 / 2n2 / 2.2 nF 0.0022 uF 222
3300 pF 3.3 / 3n3 / 3.3 nF 0.0033 uF 332
4700 pF 4.7 / 4n7 / 4.7 nF 0.0047 uF 472
5000 pF 5 / 5n / 5 nF 0.005 uF 502
5600 pF 5.6 / 5n6 / 5.6 nF 0.0056 uF 562
6800 pF 6.8 / 6n8 / 6.8 нФ 0.0068 uF 682
10000 pF 10 / 10n / 10 nF 0. 01 uF 103
15000 pF 15 / 15n / 15 nF 0.015 uF 153
22000 pF 22 / 22n / 22 nF 0.022 uF 223
33000 pF 33 / 33n / 33 nF 0.033 uF
333
47000 pF 47 / 47N / 47 NF 0,047 UF 473
78000 / 68N / 68 NF 0,068 UF 68393 0,068 68393 0,068 0,068. 0,1 UF 104
150000 PF 150 / 150N / 150 NF 0,15 154
200000 PF 154
200000 PF 154
200000 PF 154
200000 PF
220000 pF 220 / 220n / 220 nF 0.22 uF 224
330000 pF 330 / 330n / 330nF 0. 33 uF 334
470000 pF 470 / 470n / 470nF 0.47 uF 474
680000 pF 680 nF 0.68 uF 684
1000000 pF 1000 nF 1.0 uF 105
1500000 pF 1500 nF 1.5 uF 155
2000000 pF 2000 nF 2.0 uF 205
2200000 pF 2200 nF 2.2 uF 225
3300000 PF 3300 NF 3,3 UF 335
4700000 PF 4700 Н.Ф.0048 6800 nF 6.8 uF 685
10000000 pF 10000 nF 10 uF 106
15000000 pF 15000 nF 15 uF 156
20000000 pF 20000 nF 20 uF 206
22000000 pF 22000 nF 22 uF 226
33000000 pF 33000 nF 33 uF 336
47000000 pF 47000 nF 47 uF 476
68000000 pF 68000 nF 68 uF 686
100000000 pF 100000 NF 100 UF 107
330000000 PF 330000 NF 330 UF 337
4700000 П. А.0048 477
680000000 pF 680000 nF 680 uF 687
1000000000 pF 1000000 nF 1000 uF 108
Capacitor code table

I hope you found all эта информация полезна. Пожалуйста, оставьте комментарий с изображением, чтобы помочь определить конденсатор.

Опубликовано: 5 ноября 2009 г. Обновлено: 27 декабря 2020 г.

Двумерный карбид ванадия (MXene) в качестве положительного электрода для натрий-ионных конденсаторов

%PDF-1.4 % 1 0 объект > эндообъект 6 0 объект /Заголовок /Предмет /Автор /Режиссер /Ключевые слова /CreationDate (D:20221224074838-00’00’) /ModDate (D:20170127110426+01’00’) >> эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > эндообъект 5 0 объект > ручей GPL Ghostscript 8.70Li-ion конденсатор — MXene — Na-ion конденсатор — карбид ванадия — XRD2017-01-27T11:04:26+01:002017-01-27T11:01:58+01:00PDFCreator Version 1.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *