Название: Кодовая и цветовая маркировка конденсаторов
Вид работы: реферат
Рубрика: Промышленность и производство
Размер файла: 190.49 Kb
Скачать файл: referat.me-304830.docx
Краткое описание работы: Кодовая и цветовая маркировака конденсаторов Допуски В соответствии с требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC для конденсаторов установлены следующие допуски и их кодировка:
Кодовая и цветовая маркировка конденсаторов
Кодовая и цветовая маркировака конденсаторов
Допуски
В соответствии с требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC для конденсаторов установлены следующие допуски и их кодировка:
Таблица 1
| Допуск [%] |
Буквенное обозначение |
Цвет |
| ±0,1* |
В(Ж) |
|
| ±0,25* |
С(У) |
оранжевый |
| ±0,5* |
D(Д) |
желтый |
| ±1,0* |
F(P) |
коричневый |
| ±2,0 |
G(Л) |
красный |
| ±5,0 |
J(И) |
зеленый |
| ±10 |
К(С) |
белый |
| ±20 |
М(В) |
черный |
| ±30 |
N(Ф) |
|
| -10...+30 |
Q(0) |
|
| -10...+50 |
Т(Э] |
|
| -10...+100 |
Y(Ю) |
|
| -20...+50 |
S(Б) |
фиолетовый |
| -20,..+80 |
Z(A) |
серый |
*-Для конденсаторов емкостью < 10 пФ допуск указан в пикофарадах.
Перерасчет допуска из % (δ) в фарады (Δ):
Δ=(δхС/100%)[Ф]
Пример:
Реальное значение конденсатора с маркировкой 221J (0.22 нФ ±5%) лежит в диапазоне: С=0.22 нФ ± Δ = (0.22 ±0.01) нФ, где Δ= (0.22 х 10-9 [Ф] х 5) х 0.01 = 0.01 нФ, или, соответственно, от 0.21 до 0.23 нФ.
Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)
Конденсаторы с ненормируемым ТКЕ
Таблица 2
| Группа ТКЕ |
Допуск при -6О...+85° С[%] |
Буквенный код |
Цвет* |
| Н10 |
±10 |
В |
оранжевый+черный |
| Н20 |
±20 |
Z |
оранжевый+красный |
| Н30 |
±30 |
D |
оранжевый+зеленый |
| Н50 |
±50 |
X |
оранжевый+голубой |
| Н70 |
±70 |
Е |
оранжевый+фиолетовый |
| Н90 |
±90 |
F |
оранжевый+белый |
* Современная цветовая кодировка, Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Конденсаторы с линейной зависимостью от температуры
Таблица 3
| Обозначение |
Обозначение |
ТКЕ |
Буквенный |
Цвет** |
| П100 |
P100 |
100 (+130...-49) |
A |
красный+фиолетовый |
| П33 |
33 |
N |
серый |
|
| МПО |
NPO |
0(+30..-75) |
С |
черный |
| М33 |
N030 |
-33(+30...-80] |
Н |
коричневый |
| М75 |
N080 |
-75(+30...-80) |
L |
красный |
| M150 |
N150 |
-150(+30...-105) |
Р |
оранжевый |
| М220 |
N220 |
-220(+30...-120) |
R |
желтый |
| М330 |
N330 |
-330(+60...-180) |
S |
зеленый |
| М470 |
N470 |
-470(+60...-210) |
Т |
голубой |
| М750 |
N750 |
-750(+120...-330) |
U |
фиолетовый |
| М1500 |
N1500 |
-500(-250...-670) |
V |
оранжевый+оранжевый |
| М2200 |
N2200 |
-2200 |
К |
желтый+оранжевый |
* В скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур -55...+85° С.
** Современная цветовая кодировка в соответствии с EIA. Цветные полоски или точки. Второй цвет может быть представлен цветом корпуса.
Конденсаторы с нелинейной зависимостью от температуры
Таблица 4
| Группа ТКЕ* |
Допуск[%] |
Температура**[° C] |
Буквенный |
Цвет*** |
| Y5F |
±7,5 |
-30...+85 |
||
| Y5P |
±10 |
-30...+85 |
серебряный |
|
| Y5R |
-30...+85 |
R |
серый |
|
| Y5S |
±22 |
-30...+85 |
S |
коричневый |
| Y5U |
+22...-56 |
-30...+85 |
A |
|
| Y5V(2F) |
+22...-82 |
-30...+85 |
||
| X5F |
±7,5 |
-55...+85 |
||
| Х5Р |
±10 |
-55...+85 |
||
| X5S |
±22 |
-55...+85 |
||
| X5U |
+22...-56 |
-55...+85 |
синий |
|
| X5V |
+22...-82 |
-55..+86 |
||
| X7R(2R) |
±15 |
-55...+125 |
||
| Z5F |
±7,5 |
-10...+85 |
В |
|
| Z5P |
±10 |
-10...+85 |
С |
|
| Z5S |
±22 |
-10...+85 |
||
| Z5U(2E) |
+22...-56 |
-10...+85 |
E |
|
| Z5V |
+22...-82 |
-10...+85 |
F |
зеленый |
| SL0(GP) |
+150...-1500 |
-55...+150 |
Nil |
белый |
* Обозначение приведено в соответствии со стандартом EIA, в скобках — IEC.
** В зависимости от технологий, которыми обладает фирма, диапазон может быть другим. Например: фирма «Philips» для группы Y5P нормирует -55...+125 °С.
*** В соответствии с EIA. Некоторые фирмы, например «Panasonic», пользуются другой кодировкой.

Рис. 1
Таблица 5
| Метки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 3 метки* |
1-я цифра |
2-я цифра |
Множитель |
- |
- |
- |
| 4 метки |
1-я цифра |
2-я цифра |
Множитель |
Допуск |
- |
- |
| 4 метки |
1-я цифра |
2-я цифра |
Множитель |
Напряжение |
- |
- |
| 4 метки |
1 и 2-я цифры |
Множитель |
Допуск |
Напряжение |
- |
- |
| 5 меток |
1-я цифра |
2-я цифра |
Множитель |
Допуск |
Напряжение |
- |
| 5 меток" |
1-я цифра |
2-я цифра |
Множитель |
Допуск |
ТКЕ |
- |
| 6 меток |
1-я цифра |
2-я цифра |
3-я цифра |
Множитель |
Допуск |
ТКЕ |
* Допуск 20%; возможно сочетание двух колец и точки, указывающей на множитель.
** Цвет корпуса указывает на значение рабочего напряжения.

Рис. 2
Таблица 6
| Цвет |
1-я цифра |
2-я цифра |
Множи- |
Напряже- |
| Черный |
0 |
1 |
10 |
|
| Коричневый |
1 |
1 |
10 |
|
| Красный |
2 |
2 |
100 |
|
| Оранжевый |
3 |
3 |
||
| Желтый |
4 |
4 |
6,3 |
|
| Зеленый |
5 |
5 |
16 |
|
| Голубой |
6 |
6 |
20 |
|
| Фиолетовый |
7 |
7 |
||
| Серый |
8 |
8 |
0,01 |
25 |
| Белый |
9 |
9 |
0,1 |
3 |
| Розовый |
35 |
|||

Рис. 3
Таблица 7
| Цвет |
1-я цифра |
2-я цифра |
3-я цифра |
Множитель |
Допуск |
ТКЕ |
| Серебряный |
0,01 |
10% |
Y5P |
|||
| Золотой |
0,1 |
5% |
||||
| Черный |
0 |
0 |
1 |
20%* |
NPO |
|
| Коричневый |
1 |
1 |
1 |
10 |
1%** |
Y56/N33 |
| Красный |
2 |
2 |
2 |
100 |
2% |
N75 |
| Оранжевый |
3 |
3 |
3 |
103 |
N150 |
|
| Желтый |
4 |
4 |
4 |
104 |
N220 |
|
| Зеленый |
5 |
5 |
5 |
105 |
N330 |
|
| Голубой |
6 |
6 |
6 |
106 |
N470 |
|
| Фиолетовый |
7 |
7 |
7 |
107 |
N750 |
|
| Серый |
8 |
8 |
8 |
108 |
30% |
Y5R |
| Белый |
9 |
9 |
9 |
+80/-20% |
SL |
|
* Для емкостей меньше 10 пФ допуск ±2,0 пФ.
** Для емкостей меньше 10 пФ допуск±0,1 пФ.

Рис. 4
Таблица 8
| Цвет |
1-я и |
Множитель |
Допуск |
Напряжение |
| Черный |
10 |
1 |
20% |
4 |
| Коричневый |
12 |
10 |
1% |
6,3 |
| Красный |
15 |
100 |
2% |
10 |
| Оранжевый |
18 |
103 |
0,25 пФ |
16 |
| Желтый |
22 |
104 |
0,5 пФ |
40 |
| Зеленый |
27 |
105 |
5% |
20/25 |
| Голубой |
33 |
106 |
1% |
30/32 |
| Фиолетовый |
39 |
107 |
-2О...+5О% |
|
| Серый |
47 |
0,01 |
-20...+80% |
3,2 |
| Белый |
56 |
0,1 |
10% |
63 |
| Серебряный |
68 |
2,5 |
||
| Золотой |
82 |
5% |
1,6 |
|
Для маркировки пленочных конденсаторов используют 5 цветных полос или точек. Первые три кодируют значение номинальной емкости, четвертая — допуск, пятая — номинальное рабочее напряжение.

Рис. 5
Таблица 9
| Номинальная емкость [мкФ] |
Допуск |
Напряжение |
|||
| 0,01 |
±10% |
250 |
|||
| 0,015 |
|||||
| 0,02 |
|||||
| 0,03 |
|||||
| 0,04 |
|||||
| 0,06 |
|||||
| 0,10 |
|||||
| 0,15 |
|||||
| 0,22 |
|||||
| 0,33 |
±20 |
400 |
|||
| 0,47 |
|||||
| 0,68 |
|||||
| 1,0 |
|||||
| 1,5 |
|||||
| 2,2 |
|||||
| 3,3 |
|||||
| 4,7 |
|||||
| 6,8 |
|||||
| 1 полоса |
2 полоса |
3 полоса |
4 полоса |
5 полоса |
|
Кодовая маркировка
В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.
А. Маркировка 3 цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пигофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть «9». При емкостях меньше 1.0 пФ первая цифра «0». Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пФ, код 0R5 — 0.5 пф.
Таблица 10
| Код |
Емкость [пФ] |
Емкость [нФ] |
Емкость [мкФ] |
| 109 |
1,0 |
0,001 |
0,000001 |
| 159 |
1,5 |
0,0015 |
0,000001 |
| 229 |
2,2 |
0,0022 |
0,000001 |
| 339 |
3,3 |
0,0033 |
0,000001 |
| 479 |
4,7 |
0,0047 |
0,000001 |
| 689 |
6,8 |
0,0068 |
0,000001 |
| 100* |
10 |
0,01 |
0,00001 |
| 150 |
15 |
0,015 |
0,000015 |
| 220 |
22 |
0,022 |
0,000022 |
| 330 |
33 |
0,033 |
0,000033 |
| 470 |
47 |
0,047 |
0,000047 |
| 680 |
68 |
0,068 |
0,000068 |
| 101 |
100 |
0,1 |
0,0001 |
| 151 |
150 |
0,15 |
0,00015 |
| 221 |
220 |
0,22 |
0,00022 |
| 331 |
330 |
0,33 |
0,00033 |
| 471 |
470 |
0,47 |
0,00047 |
| 681 |
680 |
0,68 |
0,00068 |
| 102 |
1000 |
1,0 |
0,001 |
| 152 |
1500 |
1,5 |
0,0015 |
| 222 |
2200 |
2,2 |
0,0022 |
| 332 |
3300 |
3,3 |
0,0033 |
| 472 |
4700 |
4,7 |
0,0047 |
| 682 |
6800 |
6,8 |
0,0068 |
| 103 |
10000 |
10 |
0,01 |
| 153 |
15000 |
15 |
0,015 |
| 223 |
22000 |
22 |
0,022 |
| 333 |
33000 |
33 |
0,033 |
| 473 |
47000 |
47 |
0,047 |
| 683 |
68000 |
68 |
0,068 |
| 104 |
100000 |
100 |
0,1 |
| 154 |
150000 |
150 |
0,15 |
| 224 |
220000 |
220 |
0,22 |
| 334 |
330000 |
330 |
0,33 |
| 474 |
470000 |
470 |
0,47 |
| 684 |
680000 |
680 |
0,68 |
| 105 |
1000000 |
1000 |
1,0 |
* Иногда последний ноль не указывают.
В. Маркировка 4 цифрами
Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в пикофарадах.
Таблица 11
| Код |
Емкость[пФ] |
Емкость[нФ] |
Емкость[мкФ] |
| 1622 |
16200 |
16,2 |
0,0162 |
| 4753 |
475000 |
475 |
0,475 |

Рис. 6
С. Маркировка емкости в микрофарадах
Вместо десятичной точки может ставиться буква R.
Таблица 12
| Код |
Емкость [мкФ] |
| R1 |
0,1 |
| R47 |
0,47 |
| 1 |
1,0 |
| 4R7 |
4,7 |
| 10 |
10 |
| 100 |
100 |

Рис. 7
D. Смешанная буквенно-цифровая маркировка емкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения
В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандартами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.
Таблица 13
| Код |
Емкость |
| p10 |
0,1 пФ |
| Ip5 |
1,5 пФ |
| 332p |
332 пФ |
| 1НО или 1nО |
1,0 нФ |
| 15Н или 15n |
15 нФ |
| 33H2 или 33n2 |
33,2 нФ |
| 590H или 590n |
590 нФ |
| m15 |
0,15мкФ |
| 1m5 |
1,5 мкФ |
| 33m2 |
33,2 мкФ |
| 330m |
330 мкФ |
| 1mO |
1 мФ или 1000 мкФ |
| 10m |
10 мФ |

Рис. 8
Кодовая маркировка электролетических конденсаторов для поверхностного монтажа
Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными фирмами, как «Panasonic», «Hitachi» и др. Различают три основных способа кодирования
А. Маркировка 2 или 3 символами
Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.

Рис. 9
Таблица 14
| Код |
Емкость [мкФ] |
Напряжение [В] |
| А6 |
1,0 |
16/35 |
| А7 |
10 |
4 |
| АА7 |
10 |
10 |
| АЕ7 |
15 |
10 |
| AJ6 |
2,2 |
10 |
| AJ7 |
22 |
10 |
| AN6 |
3,3 |
10 |
| AN7 |
33 |
10 |
| AS6 |
4,7 |
10 |
| AW6 |
6,8 |
10 |
| СА7 |
10 |
16 |
| СЕ6 |
1,5 |
16 |
| СЕ7 |
15 |
16 |
| CJ6 |
2,2 |
16 |
| CN6 |
3,3 |
16 |
| CS6 |
4,7 |
16 |
| CW6 |
6,8 |
16 |
| DA6 |
1,0 |
20 |
| DA7 |
10 |
20 |
| DE6 |
1,5 |
20 |
| DJ6 |
2,2 |
20 |
| DN6 |
3,3 |
20 |
| DS6 |
4,7 |
20 |
| DW6 |
6,8 |
20 |
| Е6 |
1,5 |
10/25 |
| ЕА6 |
1,0 |
25 |
| ЕЕ6 |
1,5 |
25 |
| EJ6 |
2,2 |
25 |
| EN6 |
3,3 |
25 |
| ES6 |
4,7 |
25 |
| EW5 |
0,68 |
25 |
| GA7 |
10 |
4 |
| GE7 |
15 |
4 |
| GJ7 |
22 |
4 |
| GN7 |
33 |
4 |
| GS6 |
4,7 |
4 |
| GS7 |
47 |
4 |
| GW6 |
6,8 |
4 |
| GW7 |
68 |
4 |
| J6 |
2,2 |
6,3/7/20 |
| JA7 |
10 |
6,3/7 |
| JE7 |
15 |
6,3/7 |
| JJ7 |
22 |
6,3/7 |
| JN6 |
3,3 |
6,3/7 |
| JN7 |
33 |
6,3/7 |
| JS6 |
4,7 |
6,3/7 |
| JS7 |
47 |
6,3/7 |
| JW6 |
6,8 |
6,3/7 |
| N5 |
0,33 |
35 |
| N6 |
3,3 |
4/16 |
| S5 |
0,47 |
25/35 |
| VA6 |
1,0 |
35 |
| VE6 |
1,5 |
35 |
| VJ6 |
2,2 |
35 |
| VN6 |
3,3 |
35 |
| VS5 |
0,47 |
35 |
| VW5 |
0,68 |
35 |
| W5 |
0,68 |
20/35 |

Рис. 10
В. Маркировка 4 символами
Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки — номинальную емкость в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья — количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак m выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В.

Рис. 11
С. Маркировка в две строки
Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке — рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или в пикофарадах (пф) с указанием количества нулей (см. способ В). Например, первая строка — 15, вторая строка — 35V — означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее напряжение 35 В.

Рис. 12
Маркировка пленочных конденсаторов для поверхностного монтажа фирмы "HITACHI"

Рис. 13
Похожие работы
-
Автомобильные шины
Чтобы выбрать Шины, имеющиеся у нас в наличии, подайте запрос в форму выше. Если Вы не нашли подходящие вам Шины в представленном списке, то заказывайте их прямо по телефону! Мы оперативно найдём и доставим нужный вам товар прямо из наших складов.
-
Конденсаторы
Конденсатор - один из самых широко используемых компонентов радиоустройств и представляет собой две металлические пластины - обкладки, разделенные между собой диэлектриком. Обкладки имеют внешние выводы, с помощью которых конденсатор соединяется с другими элементами. Одним из важных свойств конденсатора является то, что для переменного тока он представляет собой сопротивление, величина которого уменьшается с ростом частоты.
-
Определение величины допуска на составляющие звенья размерной цепи
Задание по курсовой работе Рассчитать допуски на составляющие звенья размерной цепи, обеспечивающие величину заданного замыкающего звена редуктора ЦД2-35-ВМ в установленных заданием пределах. Расчёты произвести по методам: максимума-минимума, вероятностному и регулирования.
-
Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения
Допуски и посадки цилиндрических соединений.
-
Биполярные транзисторы 5
Московский Ордена Ленина, Ордена Октябрьской Революции и Ордена Трудового Красного Знамени ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Э.БАУМАНА
-
Контроль качества электрического конденсатора переменной емкости
Характеристика технологии изготовления конденсаторов переменной емкости. Описание обязанностей контролера качества конденсаторов, который принимает участие в изучении причин возникновения производственных дефектов готовой продукции. Техника безопасности.
-
Получения Высоковязкого масла П-40
Промышленный опыт получения Высоковязкого масла П-40. Асфальтобетон с использованием отходов нефтепереработки.
-
Травление и формовка анодной алюминиевой фольги
Характеристика процесса травления и описание получаемых при этом объектов. Основные свойства и неоднородность травления алюминиевой фольги. Математическое описание процесса формовки анодной алюминиевой фольги для электролитических конденсаторов.
-
Расчет надежности устройства
Определение модели вероятности отказов для резистора и конденсатора, расчет коэффициентов нагрузки и суммарной эксплуатационной интенсивности отказов с целью оценки показателей безотказности функционального узла РЭУ при наличии постоянного резервирования.
-
Нормирование точности, допуски и посадки
Построение расположения полей допусков различных видов соединений. Определение значений предельных отклонений размеров, зазоров и натягов, допусков и посадок. Выбор поля допусков для шпонки и для пазов в зависимости от характера шпоночного соединения.