Kuinka purkaa kondensaattorin värikoodit

Kuinka Purkaa Kondensaattorin Varikoodit



Värikoodausta käytetään sähkökomponenteissa osoittamaan komponenttien, kuten vastusten, kelojen ja kondensaattoreiden, eri arvojen luokitusta. Arvot kirjoitetaan myös aakkosnumeerisina sähkökomponenttiin, mutta ongelma syntyy, kun komponenttien koko on niin pieni, että arvot tulostetaan siihen. Useimmilla komponenteilla on desimaaliarvoja, joita ei ole helppo havaita, ja tämän tyyppisissä komponenteissa tapahtuu lukuvirheitä ja tällöin värikoodaus tulee paikalleen.

Värikoodaus kondensaattorissa

Kondensaattoreissa myös kapasitanssin, toleranssin ja jännitteen arvot kirjoitetaan aakkosnumeerisessa muodossa ja värikoodauksella. Pienillä kondensaattoreilla, joiden kapasitanssi on alle 1000pF, jos kirjoitettu luku on 104, se tarkoittaa 104pF.







Suurille kondensaattoreille, joiden kapasitanssi on suurempi kuin 1000pF, numero 104 tarkoittaa 100000pF. Kaksi ensimmäistä numeroa edustavat luvun arvoa, ja kolmas numero edustaa kymmenen kerrannaista tai nollien määrää. Desimaaliarvojen kohdalla desimaalipilkun merkitseminen on vaikeaa. Desimaalipilkun kirjoittamisen sijaan käytetään 'n' nanolle ja 'p' Picolle.



Esimerkiksi 6n5 tarkoittaa 6,5 ​​nF ja n65 tarkoittaa 0,65 nF, 6p5 tarkoittaa 6,5 ​​pF. Joskus isoa kirjainta K käytetään edustamaan kondensaattorin arvoa 1000pF:nä, esimerkiksi 10kpF tarkoittaa 10 * 1000 = 10000pF. Kaikkien tällaisten sekaannusten välttämiseksi lukemisessa käytetään värikoodausta osoittamaan kondensaattoreiden eri arvojen arvot.







Kondensaattoreissa on neljä tai enemmän kuin neljä värillistä pistettä tai värinauhaa. Kondensaattorin kapasitanssi voidaan mitata käyttämällä monimittaria tai kondensaattoriin painettua värimallia.



Kondensaattorien värikoodaus on annettu seuraavassa taulukossa.

Jännitteen värikoodaus kondensaattorissa

Joissakin kondensaattoreissa on viisi värikaistaa. Viides värinauha antaa kondensaattorin suurimman siedettävän jännitteen. Kondensaattorin jännitteen värikoodaus on annettu seuraavasti:

Tässä tyyppi J ovat tantaalityyppisiä kondensaattoreita, tyyppi K ovat kiillekondensaattoreita, tyyppi L ovat polyesterityyppisiä kondensaattoreita, tyyppi M ovat elektrolyytti-4-kondensaattoreita ja tyyppi N ovat elektrolyytti-3-kondensaattoreita.

Kuinka purkaa kondensaattorin värikoodit

Useimmiten värikoodatussa kondensaattorissa on neljä tai enemmän kuin neljä nauhaa tai pistettä. Kaksi ensimmäistä värinauhaa antavat numeerisen arvon, ja kolmas värinauha on moniluku. Neljäs edustaa toleranssin arvoa ja viides edustaa maksimijännitteen arvoa, jonka kondensaattori voi kestää:

Tässä esimerkissä on esitetty L-tyypin polyesterikondensaattori. Ensimmäinen ja toinen värinauha, keltainen 4:lle ja violetti 7, ja yhdistämällä se on 47. Kolmas väri oranssi on 1000:n kerrannainen. Kapasitanssin tarkka arvo on siis 47000pF ja kun 1 Pico = 0,001 nano saadaan vastaa 47nF.

Neljäs värinauha antaa toleranssin kondensaattorissa, joka on 10 % valkoinen. Viides punainen nauha edustaa kondensaattorin maksimijännitearvoa. Joten suurin jännite, jonka tämä kondensaattori voi kestää, on 250 V.

Esimerkki: Kondensaattorien värien dekoodaus

Selvitä kondensaattorin kapasitanssin, toleranssin ja jännitteen arvo, jos kondensaattorissa näkyvät värit ovat punainen, keltainen, sininen, oranssi ja vihreä.

Valitse kaksi ensimmäistä väriä ja etsi niiden numerot. 2 punaiselle ja 4 keltaiselle, yhdistämisessä meillä on numero 24. Kolmas sininen on kertoimen numeron väri ja sen arvo on 1000 000.

Neljäs vihreä väri antaa kondensaattorin toleranssin, joka on 3%.

Viides väri antaa kondensaattorin jännitteen, joka on sininen.

L-tyypin kondensaattorille sininen väri antaa arvon 630. Eli kondensaattorin maksimijännite on 630V.

Meillä on

Kapasitanssi = 24 000 000 F = 24 µF

Toleranssi = 3 %

Jännite = 630V

Johtopäätös

Värikoodaus kondensaattorissa on tapa ymmärtää kondensaattorin kapasitanssi, toleranssi ja jännite. Suurissa kondensaattoreissa arvot kirjoitetaan numeerisina, mutta pienissä kondensaattoreissa se vaikeuttaa, ja kondensaattorin numeerisen lukeman ymmärtämisessä syntyy monia sekaannuksia. Joten käytämme värikoodausmalleja tämän tyyppisissä kondensaattoreissa.