raatools/

Kondensatorkode-dekoder

Skriv inn en 3-sifret kondensatorkode for å dekode kapasitansen i pF, nF og µF.

Kondensatorkode
Pikofarad (pF)
100,000
Nanofarad (nF)
100
Mikrofarad (µF)
0.1
KondensatorkodeMotstand
10010 pF
101100 pF
1021 nF
10310 nF
104100 nF
1051 µF
22022 pF
33033 pF
471470 pF
4724.7 nF
47347 nF
474470 nF

Hva er kondensatordekoding?

Kondensatorer bruker et kompakt merkesystem for å indikere kapasitansverdien, toleransen og spenningsgraden. Keramiske kondensatorer bruker ofte en tresifret kode der de to første sifrene er signifikante sifre og det tredje er en multiplikator (antall nuller). For eksempel betyr '104' 10 etterfulgt av 4 nuller = 100 000 pF = 100 nF = 0,1 uF.

Dette verktøyet dekoder kondensatormerking i alle vanlige formater: tresifret kode, fargekoder, direkte verdier med enhetsprefikser og SMD-merking. Det konverterer mellom pikofarad (pF), nanofarad (nF) og mikrofarad (uF) automatisk, og eliminerer den vanlige forvirringen mellom disse enhetene.

Slik fungerer koden

Den tresifrede koden leses i pikofarad (pF). De to første sifrene er verdien, og det tredje er antall nuller som legges til. Så 473 = 47 etterfulgt av 3 nuller = 47 000 pF = 47 nF. Noen kondensatorer legger til en bokstav for toleranse: J = 5 %, K = 10 %, M = 20 %. En spenningsrating kan også vises, som 473K 50V.

Forstå kapasitansenheter: pF, nF og µF

Kapasitans måles i farad (F), men én farad er en enorm verdi som sjelden ses i elektronikk. Praktiske kondensatorer bruker tre mindre enheter, hver adskilt med en faktor på 1 000:

  • Pikofarad (pF) — en billionedel av en farad (10⁻¹² F). Basisenheten som brukes av 3-siffers kodesystemet. Små keramiske kondensatorer er typisk i pF-området.
  • Nanofarad (nF) — en milliardedel av en farad (10⁻⁹ F). Lik 1 000 pF. Film- og keramiske kondensatorer i timing- og filterkretser uttrykkes vanligvis i nF.
  • Mikrofarad (µF) — en milliondel av en farad (10⁻⁶ F). Lik 1 000 nF eller 1 000 000 pF. Elektrolytiske og større keramiske kondensatorer vurderes typisk i µF.

For å konvertere mellom enheter, del eller multipliser med 1 000. For eksempel: 100 000 pF ÷ 1 000 = 100 nF, og 100 nF ÷ 1 000 = 0,1 µF. Konverter alltid til pF først ved å bruke 3-siffers koden, og flytt deretter desimalkommaet etter behov.

Utarbeidede dekodingseksempler

Den beste måten å bli flytende med kondensatorkoder på er å gå gjennom eksempler trinn for trinn. Her er tre detaljerte gjennomganger som dekker de vanligste kodene du vil støte på:

Eksempel 1: kode 104

Siffer 1 = 1, siffer 2 = 0, så de signifikante sifrene er 10. Siffer 3 = 4, som betyr legg til 4 nuller. Resultat: 10 etterfulgt av 0000 = 100 000 pF. Konvertering: 100 000 pF ÷ 1 000 = 100 nF = 0,1 µF. Dette er den enkelt vanligste avkoblingskondensatorverdien i digital elektronikk – du finner den i praktisk talt alle mikrokontroller-kretser.

Eksempel 2: kode 223

Siffer 1 = 2, siffer 2 = 2, så de signifikante sifrene er 22. Siffer 3 = 3, som betyr legg til 3 nuller. Resultat: 22 etterfulgt av 000 = 22 000 pF. Konvertering: 22 000 pF ÷ 1 000 = 22 nF = 0,022 µF. Du kan se dette merket som 223K på kroppen, der K angir ±10 % toleranse.

Eksempel 3: kode 472

Siffer 1 = 4, siffer 2 = 7, så de signifikante sifrene er 47. Siffer 3 = 2, som betyr legg til 2 nuller. Resultat: 47 etterfulgt av 00 = 4 700 pF. Konvertering: 4 700 pF ÷ 1 000 = 4,7 nF = 0,0047 µF. En kondensator merket 472J har ±5 % toleranse, så den faktiske verdien faller mellom 4 465 pF og 4 935 pF.

Keramiske vs. elektrolytiske kondensatorer

Keramiske og filmkondensatorer er ikke-polariserte – de kan monteres i begge retninger – og de bruker 3-siffers koden beskrevet ovenfor. De er fysisk små, og det er derfor stenografkoden er nødvendig. Vanlige typer inkluderer MLCC (multi-lag keramisk kondensator), disc-keramisk og polyesterfilm. Typiske verdier strekker seg fra 1 pF opp til omtrent 10 µF.

Elektrolytiske kondensatorer (aluminium eller tantalum) er polariserte og må installeres med korrekt orientering – den negative ledningen er vanligvis merket med en stripe eller et minustegn, og den positive ledningen er lengre. Fordi elektrolytiske kondensatorer er fysisk store nok til å printe leselig tekst på, viser de verdien og spenningsvurderingen direkte på kroppen (for eksempel 100 µF 25V eller 470 µF 16V). Ikke prøv å bruke 3-siffers kodesystemet på elektrolytiske – tallet som er trykket på dem, er allerede kapasitansen i mikrofarad.

Spenningsvurderingsmerker

I tillegg til kapasitanskoden og toleransebokstaven inkluderer mange kondensatorer en spenningsvurdering – den maksimale DC-arbeidsspenningen (WVDC) komponenten tåler sikkert. Å overskride spenningsvurderingen risikerer dielektrisk sammenbrudd og permanent skade. Spenningsmerker vises i flere former:

  • Numerisk suffiks — for eksempel betyr 104K50 100 nF, ±10 % toleranse, 50 V vurdering.
  • EIA-bokstavkode — en enkelt bokstav erstatter den numeriske spenningen: f.eks. A = 10 V, B = 16 V, C = 25 V, D = 50 V, E = 63 V, F = 100 V. Disse bokstavene kan vises før eller etter kapasitanskoden avhengig av produsenten.
  • Separat linje — på større kondensatorer kan spenningen være trykket på en andre linje: 100nF / 50V.

Vanlige feil ved lesing av kondensatorkoder

Selv erfarne ingeniører feiltolker kondensatorer av og til. Her er de fire feilene som forårsaker flest kretsfeil:

  • Forveksle pF og nF — 3-siffers koden gir alltid pikofarad. Hvis du leser 104 som 104 nF i stedet for 100 nF, bestiller du en del som er 1 000× for stor. Dekode alltid til pF først, deretter konverter.
  • Ignorere polaritet på elektrolytiske — å installere en elektrolytisk kondensator baklengs fører til at den overopphetes, bulker og potensielt eksploderer. Identifiser alltid den negative ledningen (stripes iden) før lodding.
  • Behandle en 0-multiplikator som ingen nuller — koden 220 betyr 22 pF (multipliser 22 med 10⁰ = 1, så ingen nuller legges til). Dette er korrekt; 220 er ikke 2 200 pF. Tilsvarende: 100 = 10 pF, ikke 100 pF.
  • Ignorere spenningsvurderingen — en 100 nF kondensator vurdert til 16 V vil svikte hvis den brukes i en 24 V krets. Sjekk alltid arbeidsspenningen og derat med minst 20 % for pålitelighet.

Slik bruker du dette verktøyet

Skriv inn kondensatorkoden, og verktøyet viser kapasitansverdien i pF, nF og uF. Det dekoder også toleransen og spenningsgraden hvis de er inkludert. For fargekodede kondensatorer, velg fargene fra rullegardiner for å lese av verdien.

Vanlige kondensatorkoder

  • 104 = 100 nF (0,1 µF) — Den vanligste dekoblingskondensatoren.
  • 103 = 10 nF — Vanlig brukt til filtrering og timing.
  • 102 = 1 nF — Brukes i høyfrekvente kretser.
  • 224 = 220 nF (0,22 µF) — Populær i lyd- og koblingskretser.
  • 105 = 1 µF — Stor verdi for en keramisk kondensator.

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr en kode på '0' eller 'R'?

Et 'R' i en kondensatorkode fungerer som desimalpunkt. For eksempel er 4R7 = 4,7 pF. Et '0' som tredje siffer betyr ingen nuller legges til, slik at 100 = 10 pF (ikke 100 pF). Denne konvensjonen er lik motstandskoding. Veldig små verdier (under 10 pF) merkes ofte direkte, f.eks. '4.7' eller '4p7'.

Hvorfor bruker kondensatorer pF mens kretsskjemaer viser uF?

Historisk er det slik at fysisk små kondensatorer (keramiske, film) hadde små verdier best uttrykt i pF, mens større kondensatorer (elektrolytiske) hadde verdier naturlig i uF. Kretsskjemaer varierer etter konvensjon og ingeniørpreferanse. Moderne praksis beveger seg mot å bruke nF som en mellomgrunn. Denne kalkulatoren viser alle tre enhetene for å eliminere forvirring.

Kan en kondensatorkode ha bare to sifre?

Ja. Svært små kondensatorer (typisk under 10 pF) bruker noen ganger en tosifret kode der verdien i pikofarad er trykket direkte – for eksempel betyr 47 at 4,7 pF og 10 betyr 10 pF. Noen produsenter bruker også et desimalkomma og skriver verdien som 4p7 (4,7 pF) eller n10 (100 pF). Kontroller databladet for den spesifikke komponentserien ved tvil.

Hvorfor vises samme kapasitans på ulike kondensatorer med samme kode, men ulik fysisk størrelse?

Fysisk størrelse gjenspeiler spenningsvurdering og kondensatorteknologi, ikke kapasitans alene. En 100 nF (104) keramisk kondensator vurdert til 50 V er fysisk større enn en vurdert til 10 V fordi det tykkere dielektrikumet som trengs for høyere spenning, tar mer plass. Tilsvarende er en 100 nF filmkondensator større enn en 100 nF MLCC fordi filmkonstruksjonen krever mer materiale for å oppnå samme kapasitans. Samsvar både kapasitanskoden og spenningsvurderingen når du bytter en komponent.