Paano Kilalanin ang Capacitor

Paano Kilalanin Ang Capacitor



Ang mga capacitor ay may malawak na paggamit sa mga de-koryenteng circuit at aparato ngunit ang paghahanap ng tamang kapasitor na may sapat na mga halaga ay kinakailangan para sa maayos na operasyon ng mga circuit. Para sa mga ito, ito ay kinakailangan na ang isa ay dapat na magagawang basahin ang mga pagtutukoy ng kapasitor dahil ang mga pagtutukoy ng isang kapasitor ay naka-print dito sa anyo ng code. Ang pangunahing dahilan sa likod ng paggamit ng code para sa detalye nito ay dahil sa ang katunayan na ang laki ng mga capacitor ay karaniwang maliit. Gayunpaman, ang mga malalaking capacitor ay karaniwang walang mga pagtutukoy na nakasulat sa anyo ng code dahil sa sapat na espasyo.

Balangkas:

Paano Kilalanin ang Capacitor







Konklusyon



Paano Kilalanin ang Capacitor

Kasama sa mga detalye ng isang kapasitor ang kapasidad nito, tolerance, hanay ng temperatura, at saklaw para sa boltahe na maaari nitong dalhin na tinatawag ding working voltage. Kasama sa ilang capacitor ang CM o DM sa kanilang code, at nangangahulugan ito na isa itong military-grade capacitor at sa kasong iyon, kumonsulta sa chart ng detalye ng capacitor na grade-militar.



Ang mga pagtutukoy ng mga capacitor ay nag-iiba batay sa kanilang panloob na komposisyon, na kinabibilangan ng dielectric, materyal ng mga electrodes, at electrolyte. Upang matukoy ang mga detalye ng isang kapasitor kailangan nating hatiin ang mga ito batay sa kanilang pagsasaayos dahil sa pagkakaiba-iba sa mga code, hugis, at laki. Mayroong tatlong pangunahing mga pagtutukoy ng mga capacitor na: capacitance, boltahe, at tolerance. Ang talahanayan para sa mga code ng boltahe ay ibinigay sa ibaba:





Code Boltahe Code Boltahe Code Boltahe Code Boltahe
0E 2.5VDC 1A 10 VDC 2A 100 VDC 3L 1.2 KVDC
0G 4.0VDC 1C 16 VDC 2Q 110 VDC 3B 1.25 KVDC
0L 5.5VDC 1D 20 VDC 2B 125 VDC 3N 1.5 KVDC
0J 6.3VDC 1E 25 VDC 2C 160 VDC 3C 1.6 KVDC
0K 80VDC 1V 35 VDC 2Z 180 VDC 3D 2 KVDC
1G 40 VDC 2D 200 VDC 3E 2.5 KVDC
1H 50 VDC 2P 220 VDC 3F 3 KVDC
1J 63 VDC 2E 250 VDC 3G 4 KVDC
1M 70 VDC 2F 315 VDC 3H 5 KVDC
1 U 75 VDC 2V 350 VDC 3I 6 KVDC
2G 400 VDC 3J 6.3 KVDC
2W 450 VDC 3U 7.5 KVDC
2J 630 VDC 3K 8 KVDC
2K 800 VDC 4A 10 KVDC

Sa ibaba ng imahe ay nagpapakita ng dalawang capacitor na may naka-print na code sa kanila ang kanilang na-rate na boltahe ay:


Ang mga code para sa mga halaga ng pagpapaubaya ay ibinigay sa ibaba:



Code Pagpaparaya Code Pagpaparaya
A ±0.05 K ±10
B ±0.1 L ±15
C ±0.25 M ±20
D ±0.5 N ±30
AT ±0.5 P –0%, +100%
F ±1 S –20%, +50%
G ±2 SA –0%, +200%
H ±3 X –20%, +40%
J ±5 SA –20%, +80%

Sa maliliit na capacitor tulad ng tantalum at ceramic capacitors, palagi mong makikita ang code na mayroong tatlong numero. Kabilang sa mga numerong ito ang unang dalawa ay ang kapasidad at ang pangatlo ay ang prefix na siyang multiplier, narito ang talahanayan para dito:

Numero Multiplier
0 1
1 10
2 100
3 1000
4 1000 0
5 1000 00
6 1000 000

Sa ibabaw mount capacitors kung saan ang espasyo ay limitado, karaniwang upang ipakita ang decimal point R titik ay ginagamit. Kung ang nakasulat na code ay 4R1, nangangahulugan ito na ang halaga ay 4.1:

Aluminum Electrolytic Capacitors

Ang mga capacitor na ito ay may layer ng oxide bilang isang dielectric na na-spray sa mga electrodes nito, at maaaring ito ay aluminum metal oxide. Mayroong iba't ibang mga paraan kung saan ang mga pagtutukoy ng isang kapasitor ay naka-print dito.

Polarity

Ang mga capacitor na ito ay polarized na nangangahulugan na kung konektado sa tapat na polarity maaari itong masira. Karaniwan, ang mga capacitor na ito ay may isang panig lamang na minarkahan ng ganito:

Nangangahulugan ito na ang bahaging ito ay may negatibong terminal kaya kapag nakita mong may mga ganoong marka para sa polarity , pagkatapos ay nangangahulugan ito na ito ay isang polarized capacitor. Ang ilang mga surface-mount capacitor ay maaaring magkaroon ng iba't ibang disenyo ng pagmamarka upang ipakita ang polarity ng capacitor:

Ang ilang mga capacitor ay maaaring may mga palatandaan ng polarity na naka-print sa katawan ng metal sa tabi mismo ng mga terminal. Bukod dito, sa ilang mga capacitor, ang mga terminal ay may kulay gamit ang parehong code ng kulay na ginamit para sa live at ground wire. Ang ilang mga capacitor ay walang mga marka para sa mga terminal, ngunit ang polarity ay maaaring matukoy ng haba ng mga terminal nito. Ang haba ng positibong terminal ay mas malaki kaysa sa negatibong terminal:

Kapasidad

Ang yunit para sa capacitance ay farads at upang gawing simple ang mga halaga ng capacitance mayroong iba't ibang prefix na ginagamit tulad ng micro, pico milli, at nano. Ang ilang mga capacitor ay nabanggit ang prefix kasama ang prefix at ang yunit ng kapasidad.

Sa mga surface-mount capacitor ang espasyo ay limitado kaya ang halaga lamang ang nakasulat, sa kasong iyon, ang prefix ay maaaring ipalagay bilang micro:

Rating ng Boltahe

Ang isa pang detalye na binanggit sa kapasitor ay ang rating ng boltahe kung saan gagana ang kapasitor sa buong potensyal nito. Karaniwan, ang isang nakapirming boltahe ay naka-print sa kapasitor ngunit sa kaso ng mas malalaking capacitor isang saklaw ng boltahe ay ibinibigay:

Ang ilan sa mga electrolytic capacitor ay may mga halaga ng boltahe na nakasulat sa anyo ng mga code tulad ng sa larawan sa ibaba ng unang kapasitor ay may code C na nangangahulugang mayroon itong rated boltahe na 16V:

Pagpaparaya

Tulad ng resistors capacitors ay mayroon ding tolerance ngunit para lamang sa mga na ang kapasidad ay mababa, ito ay karaniwang ang saklaw kung saan ang kapasidad ay maaaring mag-iba. Kaya para sa pagpapaubaya mayroong isang code na naka-print sa mga capacitor at kung walang code na naroroon, nangangahulugan ito na ang pagpapaubaya ay nasa pagitan ng ± 20% hanggang ± 80%. Narito ang isang halimbawa ng isang kapasitor na mayroong apat na letrang code na naka-print dito na 107D at sa kasong iyon, ang capacitance ay magiging 100 µF at ang tolerance ay magiging 0.5%:

Minsan ang halaga ng pagpapaubaya ay nabanggit na sa kapasitor tulad nito:

Temperatura

Ang temperatura sa paligid ng kapasitor ay lubos na nakakaapekto sa paggana ng kapasitor, kaya karaniwan ay ang hanay ng temperatura ay naka-print sa kapasitor:

Mga Tantalum Capacitor

Tulad ng mga aluminum capacitor, ang mga ito ay polarized din ngunit sa halip na may aluminyo sa kanilang komposisyon mayroon silang tantalum. Ang mga capacitor na ito ay may mas mataas na kapasidad at mababang operating boltahe na ganito ang hitsura:

Ang mga pagtutukoy ng mga tantalum capacitor ay maaari ding isulat sa iba pang mga paraan, tulad ng sa larawan sa ibaba:

Mga Ceramic Capacitor

Ang mga ceramic capacitor ay may dielectric na ginawa mula sa mga ceramic na materyales, mayroon silang medyo mas mababang kapasidad at non-polarized na nangangahulugan na maaari silang magamit sa mga AC circuit. Ang rate ng boltahe ay mula sa ilang volts hanggang kilo volts, ganito ang hitsura ng mga ganitong uri ng capacitor:


Ngayon, upang higit pang buod kung paano mabibigyang-kahulugan ang mga pagtutukoy ng kapasitor, narito ang isang imahe na nagbibigay ng pangkalahatang-ideya:

Konklusyon

Ang pagtutukoy ng kapasitor sa anumang circuit ay batay sa kani-kanilang kinakailangan sa circuit, kasama sa detalye ang kapasidad nito (kapasidad na mag-imbak ng singil), gumaganang boltahe, temperatura ng pagpapaubaya, at panloob na komposisyon. Ang mga malalaking sukat na capacitor ay malinaw na naka-print sa mga ito ang kanilang mga pagtutukoy samantalang ang mga maliliit na laki ng mga capacitor ay nagpapakita ng kanilang mga pagtutukoy sa anyo ng mga code na naka-print sa kanila dahil sa limitasyon ng espasyo. Kaya, upang i-crack ang code mayroong mga tinukoy na talahanayan para sa pagpapaubaya, boltahe at kapasidad.