解析电容器上的颜色与其特殊含义

标签:电容
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金属化聚酯电容器的颜色代码如下:

 
黑色:第一位数字
褐色:第二位数字
红色:乘以10的幂指数
例如,如果一个金属化聚酯电容器的颜色代码为104,那么它的电容值就是10 × 10^4 pF,即100,000 pF或100 nF。
 
盘式和陶瓷电容器没有标准的国际颜色编码方案。通常情况下,它们会使用印刷或雕刻在电容器上的数值表示其电容值。这些数值采用标准的字母数字字符形式来表示电容值,例如0.1uF或22pF。

 该电容颜色代码系统已经存在很多年,用于标识无极性聚酯和云母电容器。尽管这种颜色编码系统现在已经过时,但仍然有许多“旧”电容器在使用。现在,小型电容器(如薄膜或盘式电容器)符合BS1852标准,并且其新的替代品BS EN 60062采用字母或数字编码系统。

 
通常,该代码由2或3个数字和一个可选的公差字母代码组成,用于表示公差。如果使用两个数字代码,则只表示电容器的值,例如47代表47 pF,100代表100 pF等。三位数字代码由两个数值和一个乘数组成,与电阻器的颜色代码非常类似。
 
例如,数字471代表47 * 10 = 470 pF。三位数代码通常会附带一个额外的公差字母代码。
 
考虑下面的电容器示例:上面的电容器是陶瓷盘式电容器,其主体上印有代码473J。其中,4是第一位数字,7是第二位数字,3表示以pF为单位,J表示公差为+/- 5%。通过这些信息,我们可以得出:47 pF * 1000(乘数级别为3)= 47000 pF,即47 nF或0.047 uF。
 
通过仅使用数字和字母作为电容器主体上的代码,我们可以轻松确定其电容值(以pF、nF或uF表示),并在列表中找到这些“国际”代码的对应值。下表列出了这些字母代码及其等效的电容值。
 
在未来的文章中,我们可能会讨论将电容器连接成并联电路时总电容与各个电容器之间的关系。

关键词:罗姆电源管理

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