Kondensaattorin värikoodit ja toiminta

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Järjestelmää, joka käyttää erityyppisiä värejä erilaisten tietojen näyttämiseen, kutsutaan värikoodiksi tai värikoodijärjestelmäksi. Punaista väriä käytetään merkitsemään vaaraa ja valkoista väriä käytetään merkitsemään turvallisuutta Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksymässä värikoodijärjestelmässä. Vastaavasti värikoodia käytetään erilaisissa järjestelmissä, kuten elektroniikassa, videopeleissä, navigoinnissa, armeijassa, sosiaalisissa toiminnoissa ja niin edelleen. Tarkastellaan elektroniikassa käytettyä värikoodia, vaihe-, nolla- ja maadoitusjohdot on esitetty tietyllä värikoodilla. Esittämiseen käytetään pääasiassa sähköistä värikoodia erilaisia ​​elektronisia komponentteja ja niiden arvot, kuten vastuksen värikoodi, kondensaattorin värikoodi ja induktorin värikoodi.

Kondensaattorin värikoodi

elektroniset värikoodijärjestelmät ovat erilaisia ​​tyyppejä, joissa tunnettua vastuksen värikoodijärjestelmää käytetään tunnistamaan vastusten arvo. Vastaavasti toleranssin tai jännitteen arvo tai kapasitanssiarvot on esitetty kondensaattorin rungossa aakkosnumeeristen merkkien avulla. Kondensaattorin värikoodijärjestelmässä, jos kapasitanssiarvo koostuu desimaalipisteestä, ei ole helppo lukea kapasitanssiarvoa, mikä johtaa väärään lukemiseen. Tällöin desimaalipisteitä vältetään enimmäkseen ja Pico (p) tai Nano (n) käytetään desimaaliluvun painon ja sijainnin esittämiseen.




Erilaisia ​​kondensaattoreita

Erilaisia ​​kondensaattoreita

On olemassa erityyppisiä kondensaattoreita, kuten keraaminen levy, keraaminen putkimainen, nappikiilleen valettu kiille, kastettu kiille, ilmatrimmerit, paperi- ja kalvokondensaattorit, jotka on esitetty erityyppisillä kondensaattorien värikoodeilla ja kondensaattorikoodeilla. Kondensaattorilaskinta voidaan käyttää arvon määrittämiseen erityyppisiä kondensaattoreita .



Kondensaattorin värikoodaus

Kondensaattorin värikoodin ymmärtämiseksi meidän on ensisijaisesti tiedettävä kondensaattoreiden eri parametrit, kuten kondensaattorin arvo, kondensaattorin toleranssi, kondensaattorin käyttöjännite ja kondensaattorin vuotovirta.

Kondensaattorin värikoodi Eri kaistat

Kondensaattorin värikoodi Eri kaistat

Kondensaattoreiden merkitsemiseen käytetään yleensä neljää tai useampaa kuin neljää väriä tai pistettä. Jos tarkastellaan neljän värikaistan kondensaattoria, niin kondensaattoriin merkitty ensimmäinen ja toinen väri edustavat kondensaattorin arvoa ja kolmas värikaista edustaa desimaalikerrointa picofaradeissa. Ylimääräiset neljännes- tai väripalkit niissä edustavat erilaisia ​​asioita erityyppisille kondensaattoreille.

Kondensaattorin värikoodi

Kondensaattorin värikoodi

Arvo ilmoitetaan kondensaattorissa käyttämällä kondensaattorin värikoodia tai suoraan. Jännitettä (maksimi), johon asti kondensaattori kestää (ennen dielektristä hajoamista), kutsutaan kondensaattorin käyttöjännitteeksi ja kondensaattorin jännite värikoodi on esitetty alla olevassa taulukossa. Jokaisessa kondensaattorissa on käytännössä pieni vuotovirta, joka on nolla ihanteellisissa kondensaattoreissa.


Kondensaattorin jännitteen värikoodi

Kondensaattorin jännitteen värikoodi

Jos kondensaattorissa on viisi kaistaa, niin ensimmäinen kaista edustaa ensimmäistä kondensaattorin värikooditaulukon lukua, joka on esitetty yllä olevassa kuvassa. Toinen kaista edustaa toista numeroa kaaviosta ja kolmas kaista edustaa nollien lukumäärää. Neljäs kaista edustaa toleranssiarvoa, joka yleensä ilmaistaan ​​mustalla 20%, valkoisella 10 ja vihreällä 5%. Viides kaista edustaa kondensaattorin käyttöjännitettä (esimerkki 250V-punainen ja 400V-keltainen).

Keraaminen kondensaattorin värikooditaulukko

Keraaminen kondensaattorin värikooditaulukko

Keraamisten kondensaattoreiden kondensaattorien värikoodi on esitetty yllä olevassa kuvassa, jossa ensimmäinen sarake edustaa erityyppisiä värejä, toinen sarake edustaa tietyllä värillä osoitettua arvoa. Kolmas sarake osoittaa kondensaattorin toleranssiarvon (alisarakkeet 10 pf: n ylä- ja alapuolelle), neljäs sarake osoittaa lämpötilakertoimen. Yleensä keraamiset kondensaattorit on merkitty ja jos numero on pienempi kuin yksi, niin kondensaattorin arvo on pikofaradeja ja jos luku on suurempi kuin yksi, kondensaattorin arvo on mikrofaradeja. Muutamissa kondensaattorin värikoodiesityksessä desimaalina käytetään kirjainta R, ts. Numeron 4,7 sijasta käytetään numeroa 4R7.

Toivottavasti tässä artikkelissa annettiin perustiedot kondensaattorin värikoodista. Keskustelkaamme muutamasta esimerkistä, kuinka tietää kondensaattorin arvo kondensaattorin värikoodilla. Tarkastellaan metalloitua polyesterikondensaattoria alla olevan kuvan mukaisesti, joka koostuu viidestä nauhasta.

Kapasitanssin laskeminen kondensaattorin värikoodilla

Kapasitanssin laskeminen kondensaattorin värikoodilla

Edellä olevassa arvossa esitetty viiden kaistan kondensaattori voidaan määrittää käyttämällä yllä käsiteltyä kondensaattorin värikoodikaaviota. Viiden kaistan kondensaattorin arvo on todettu kapasitanssiarvoksi 47 nF toleranssiarvolla 10% ja 250 V käyttöjännite . Kapasitanssitoleranssiarvo voidaan määrittää käyttämällä kirjainkooditaulukkoa alla olevan kuvan mukaisesti.

Kondensaattorin toleranssikirjekooditaulukko

Kondensaattorin toleranssikirjekooditaulukko

Harkitse toisen tyyppistä kondensaattoria, jolla kondensaattorin arvo on esitetty alla olevan kuvan mukaisesti. Siten kondensaattorin arvo voidaan löytää seuraavasti: ensimmäinen numero on 3, toinen luku on 3, kolmas numero ‘3’ on kertoja pikofaradeissa ja ’J’ edustaa kondensaattorin toleranssiarvoa. Siksi kondensaattorin arvo on 33pF kerrottuna 1000: lla (kertoja on 3 = kolme nollaa) ja on yhtä suuri kuin 33nF tai 0,033uF.

Kondensaattori

Kondensaattori

Joten kondensaattorin arvo on helppo löytää käyttämällä kondensaattorin runkoon painettua koodia joko picofaradeissa, nanofaradeissa tai mikrofaradeissa alla olevan taulukon koodiluettelosta.

Kondensaattorikirjainten taulukko

Kondensaattorikoodikooditaulukko

Tarkista käyttäjäystävälliset sovelluksemme:

  • Vastuksen värikoodilaskuri
  • Ohmin lakilaskin

Oletko kiinnostunut suunnittelusta elektroniikkaprojektit omillasi? Jaa sitten ideasi, näkemyksesi, kommenttisi ja ehdotuksesi alla olevassa kommenttiosassa.