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.
Table 1 – Capacitor codes with letters and tolerances
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% | . |
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 |
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. | I0 = 305 VAC |
L0 = 350 VAC | 2Y = 400 VAC | P0 = 440 VAC |
Q0 = 450 VAC | V0 = 630 VAC |
Вот список распространенных конденсаторов и шкала между различными разрядами единицы Фарада в системе СИ.
Table 3 – Capacitor code table
pico-farad | 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 | |||||
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. | ||||||||
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 | |||||||
47000 pF | 47 / 47N / 47 NF | 0,047 UF | 473 | ||||||
78000 | / 68N / 68 NF | 0,068 UF | 68393 | 0,068 | 68393 | 0,068 | /683 30,068. | 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 |
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.