贴篇电容的精度表示方法
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贴片电阻、贴片电容规格、封装、尺寸·功率贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。
一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。
我们常说的0603封装就是指英制代码。
另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。
下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:英制(inch) 公制(mm)长(L)(mm)宽(W)(mm)高(t)(mm)a(mm)b(mm)0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05 0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20 1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20 1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20 1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20 2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20 2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20贴片电阻电容功率与尺寸对应表电阻封装尺寸与功率关系,通常来说:0201 1/20W0402 1/16W0603 1/10W0805 1/8W1206 1/4W电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:0402=1.0x0.50603=1.6x0.80805=2.0x1.21206=3.2x1.61210=3.2x2.51812=4.5x3.22225=5.6x6.5常规贴片电阻(部分)常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:英制(mil) 公制(mm) 额定功率(W)@ 70°C0201 0603 1/200402 1005 1/160603 1608 1/100805 2012 1/81206 3216 1/41210 3225 1/31812 4832 1/22010 5025 3/42512 6432 1国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JT2、1%精度的命名:RS-05K1002FTR -表示电阻S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
贴片电容:封装与耐压值关系2009-11-26 12:08贴片电容的封装与耐压值的关系贴片陶瓷电容器(统称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。
不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里我们引用的是AVX公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司产品手册。
NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。
在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。
所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
•NPO电容器NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。
它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。
在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。
NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。
其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。
NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。
下表给出了NPO电容器可选取的容量范围:NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
•X7R电容器X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。
当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。
贴片电容傻瓜识别方法
贴片电容是一种电子元器件,在电路中起到存储电荷、滤波、隔
离等作用。
它的外表呈长方形结构,通常印上一些标识信息,包括电
容值、精度等参数。
下面是一些傻瓜识别方法,以帮助初学者识别贴
片电容。
第一种方法是通过颜色标识。
一些制造商会在贴片电容的边缘印
上不同颜色的标志,以代表不同的电容值。
例如:蓝色表示100pF,绿色表示10nF,黄色表示470nF等。
然而,这种方法有一些限制,因为
并非所有电容生产商都使用相同的颜色标识。
第二种方法是通过数字和字母标识。
一些贴片电容上会印有一些
数字和字母,通常表示电容值和精度。
例如,电容值为100nF的贴片
电容上可能印有“104”字样,其中10代表基数,4代表指数,即10
的4次方,即10000,再乘以基数10,即为100nF。
第三种方法是通过测量。
使用万用表可以测量贴片电容的电容值
和极性。
首先将万用表设置为电容量测试模式,将贴片电容插入测试
夹子中,读出电容值即可。
有些电容也具有极性,需要注意接线方向。
除了以上三种方法,还应该检查贴片电容上的标识是否清晰和准确。
有时候标示会出现模糊不清或者转移,因而误导鉴定者。
另外,
也可以询问供应商和技术论坛等途径,获得更多的识别方法和技巧。
总之,如果你是电子爱好者或者从事相关领域,可以通过以上几
种方法来进行贴片电容的识别,并选择适合的电容型号,从而保证电
路的正常运行。
封装尺寸与功率关系:0201 1/20W0402 1/16W0603 1/10W0805 1/8W1206 1/4W封装尺寸与封装的对应关系0402=1.0mm*0.5mm0603=1.6mm*0.8mm0805=2.0mm*1.2mm1206=3.2mm*1.6mm1210=3.2mm*2.5mm1812=4.5mm*3.2mm2225=5.6mm*6.5mm贴片电阻封装与功率的关系贴片电阻的封装与功率关系如下表:封装额定功率@ 70°C 最大工作电压(V) 英制(inch) 公制(mm) 常规功率系列提升功率系列0201 0603 1/20W / 250402 1005 1/16W / 500603 1608 1/16W 1/10W 500805 2012 1/10W 1/8W 1501206 3216 1/8W 1/4W 2001210 3225 1/4W 1/3W 2001812 4832 1/2W / 2002010 5025 1/2W 3/4W 2002512 6432 1W / 200注:电压=√功率x电阻值(P=V2/R) 或最大工作电压两者中的较小值贴片电阻的特性²体积小,重量轻;²适应再流焊与波峰焊;²电性能稳定,可靠性高;²装配成本低,并与自动装贴设备匹配;²机械强度高、高频特性优越。
国内贴片电阻的命名方法国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JT2、1%精度的命名:RS-05K1002FTR -表示电阻S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示2010、12表示2512。
顺海科技是一家专业代理销售被动元器件的一站式配套采购服务商,涉及产品有贴片电容,贴片电阻,贴片电感,保险丝,二三极管等被动元器件。
之前我们在文章中讲解了很多贴片电容的相关介绍,如贴片电容容值表示方式PF,NF,UF,F;贴片电容的精度,J=5%,K=10%,M=20%等;贴片电容的材质X8L,X8G,X7R 要,COG,X6S,NPO,X7S,X7T,X5R,Y5V,等;贴片电容的耐压值,常规耐压值都是6.3V以上,但是也有部分比较特殊的只需要2.5V,4V等;贴片电容生产厂家,村田,太诱,东电化,三星,国巨,风华等;前面也有说到贴片电容的常规容值的参数,如:105,,104,106,475等,今天我们列举常规贴片电容2266的参数。
226贴片电容主要是以20%与X5R的材质为主,主要是因为其高容值特性所决定的,随着产品的小型化,新品0402 22UF也可以做到10V.0402 226M 6.3V X5R0402 226M 10V X5R0603 226M 6.3V X5R0603 226M 10V X5R0805 226M 6.3V X5R0805 226M 10V X5R0805 226M 16V X5R0805 226M 25V X5R0805 226M 6.3V X7R0805 226M 10V X7R0805 226K 6.3V X5R1206 226M 10V X5R1206 226M 16V X5R1206 226M 25V X5R1206 226K 16V X5R1206 226K 25V X5R1206 226K 10V X5R1206 226K 10V X7R1206 226K 6.3V X7R1206 226M 16V X7S1206 226M 10V X7S1206 226K 10V X8L1210 226K 10V X5R1210 226K 16V X5R1210 226K 25V X5R1210 226M 10V X5R1210 226M 16V X5R1210 226M 25V X5R1210 226K 10V X7R1210 226K 16V X7R1210 226K 10V X7S1210 226K 25V X7S1210 226K 16V X7S1210 226K 25V X8L被动元器件附加值最高的贴片电容具有种类多,品牌多,因为有足够的附加值,市场也是极度活跃,顺海科技是一家拥有多年代理销售经验,有原厂的技术支持,充足库存,有极强的缺货抗风险能力,欢迎咨询合作。
一、贴片电阻阻值识别1、常用的标识方法,一般电阻(5%精度的贴片电阻)如下图3.3K 56欧100K上面三种电阻是一般标准电阻的标识方法,可以很直观地得到阻值,即为前两位为数值,后面一位为10的倍数,如上面的332,即为33 * 10 * 10 = 3300 欧,换一下单位就是3.3K了。
2、E96标识方法这种标识方法用于精密电阻,一般为1%精度的,右下角有一个计算公式,可以得到实际的阻值。
二、贴片电阻、贴片电容规格、封装尺寸贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。
一种尺寸代码是由4位数字表示的eia(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。
我们常说的0603封装就是指英制代码。
另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。
下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:贴片电容和贴片电阻都是一样可以用的,0805,1206等贴片电阻电容功率与尺寸对应表电阻封装尺寸与功率关系,通常来说:0201 1/20w0402 1/16w0603 1/10w0805 1/8w1206 1/4w电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是: 0402=1.0x0.50603=1.6x0.80805=2.0x1.21206=3.2x1.61210=3.2x2.51812=4.5x3.22225=5.6x6.5常规贴片电阻(部分)常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:英制(mil) 公制(mm) 额定功率(w)@ 70°c 0201 0603 1/200402 1005 1/160603 1608 1/100805 2012 1/81206 3216 1/41210 3225 1/31812 4832 1/22010 5025 3/42512 6432 1国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:rs-05k102jt2、1%精度的命名:rs-05k1002ftr -表示电阻s -表示功率0402是1/16w、0603是1/10w、0805是1/8w、1206是1/4w、 1210是1/3w、1812是1/2w、2010是3/4w、2512是1w。
贴片电容测量方法贴片电容是一种常见的电子元器件,广泛应用于各种电路中,例如滤波、隔离、耦合、调谐等。
如何正确测量贴片电容的参数是电子工程师需要掌握的基本技能之一。
本文将介绍贴片电容测量的方法和技巧。
一、贴片电容的基本参数在测量贴片电容之前,我们需要了解贴片电容的基本参数,包括电容值、容差、工作电压和温度系数等。
1.电容值:指贴片电容的电容量大小,通常用单位法拉(F)表示。
2.容差:指贴片电容的电容值与标称值之间的允许误差范围,通常用百分比表示。
3.工作电压:指贴片电容能够承受的最大电压值,超过该值容易损坏。
4.温度系数:指贴片电容的电容值随温度变化的程度,通常用ppm/℃表示。
贴片电容的测量通常需要使用LCR表或万用表等测试仪器。
下面介绍几种常见的测量方法。
1.直流电阻测量法直流电阻测量法是一种简单易行的测量方法,只需要使用万用表的电阻档位即可。
将贴片电容两端接在万用表的电阻档位上,读取电阻值,然后根据公式C=1/R计算出电容值。
需要注意的是,这种方法只适用于电容值较小且容差较小的贴片电容。
2.串联谐振法串联谐振法是一种常用的测量方法,主要适用于电容值较大的贴片电容。
将贴片电容串联在一个电路中,通过调节频率使得电路的谐振现象发生,此时电路的阻抗最小。
测量此时电路的谐振频率和电路中的电感值,即可根据公式C=1/(2πfL)计算出电容值。
3.并联谐振法并联谐振法也是一种常用的测量方法,主要适用于电容值较小的贴片电容。
将贴片电容并联在一个电路中,通过调节频率使得电路的谐振现象发生,此时电路的阻抗最大。
测量此时电路的谐振频率和电路中的电感值,即可根据公式C=1/(2πfL)计算出电容值。
三、贴片电容测量技巧1.选择合适的测量方法,根据电容的参数和实际情况选择合适的测量方法,以获得更准确的测量结果。
2.保持测试仪器的精度,使用高精度的测试仪器,如LCR表,以获得更准确的测量结果。
3.注意测试环境的影响,避免电磁干扰和温度变化等因素对测量结果的影响。
贴片电容识别简介贴片电容,也称为贴片电容器,是一种常见的电子元件,被广泛用于电路板和电子设备中。
贴片电容具有体积小,封装方便,性能稳定等特点。
因此,对于电子维修和制造行业的从业人员来说,学会准确识别贴片电容是至关重要的。
本文将介绍如何识别贴片电容以及常见的贴片电容规格和标记。
希望能够帮助读者更加熟悉和了解贴片电容。
贴片电容的外观贴片电容通常采用矩形外观,尺寸小,颜色常见为黑色或白色。
常见的封装方式有0603、0805、1206等。
贴片电容的标记贴片电容的上表面通常会印有特定的标记,用于表示其电容值和电压等信息。
下面是常见的贴片电容标记示例:•104:表示电容值为100000pF,即0.1uF。
•105:表示电容值为1000000pF,即1uF。
•474:表示电容值为47000000pF,即47uF。
•225:表示电容值为2000000pF,即2.2uF。
需要注意的是,这些标记值是以皮法(pF)为单位的。
除了电容值,贴片电容上还可能会印有电压等级、精度等信息。
贴片电容的识别方法要准确识别贴片电容,可以采用以下步骤:1.观察外观:贴片电容具有典型的矩形外观,颜色一般为黑色或白色。
根据尺寸可以初步判断封装类型。
2.查看标记:注意贴片电容上的标记,将标记的数字进行转换,根据上面提到的标记示例来判断电容值和单位。
同时,注意标记上是否还有其他的信息,如电压等级和精度。
3.测试电容值:如果无法准确识别电容值,可以借助电容表或万用表来测试电容值。
将正负极分别接触到电容的两个引脚上,读取电容的值,并进行单位换算,以确认电容的数值。
常见的贴片电容规格以下是一些常见的贴片电容规格:1.0603:尺寸为0.06英寸 × 0.03英寸,体积小,适用于小型电子设备。
2.0805:尺寸为0.08英寸 × 0.05英寸,广泛应用于电子设备中。
3.1206:尺寸为0.12英寸 × 0.06英寸,适用于需要较高电容值的应用。
贴片电阻、贴片电容规格、封装、尺寸、功率贴片电阻、贴片电容规格、封装、尺寸贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。
一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。
我们常说的0603封装就是指英制代码。
另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。
下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:贴片电容和贴片电阻都是一样可以用的,0805,1206等贴片电阻电容功率与尺寸对应表电阻封装尺寸与功率关系,通常来说:0201 1/20W0402 1/16W0603 1/10W0805 1/8W1206 1/4W电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:0402=1.0x0.50603=1.6x0.80805=2.0x1.21206=3.2x1.61210=3.2x2.51812=4.5x3.22225=5.6x6.5常规贴片电阻(部分)常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:英制(mil) 公制(mm) 额定功率(W)@ 70°C0201 0603 1/200402 1005 1/160603 1608 1/100805 20** 1/81206 3216 1/41210 3225 1/31812 4832 1/220** 5025 3/42512 6432 1国内贴片电阻的命名方法:1、5%精度的命名:RS-05K102JT2、1%精度的命名:RS-05K1002FTR -表示电阻S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、20**是3/4W、2512是1W。
05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。
贴片元件的识别方法贴片元件的识别方法贴片元件由于体积小、自感系数小,安装容易(底板不需打孔),因而被广泛采用。
但由于体积小,故型号或数值不可能完全标出,只能用代码表示。
下面向读者简要介绍几种贴片元件的识别方法。
一、贴片电阻贴片电阻有矩形和圆柱形两种(见图1)其中矩形贴片电阻基体为黄棕色,其阻值代码用白色字母或数字标注。
标注方法主要有两种:1.三位数字标注法这种标注阻值的方法是:其中第1、2位数字为有效数字,第3位数字表示在有效数字的后面所加“0”的个数,单位:Ω。
如果阻值小于10Ω,则以“R”表示Ω。
举例见表1。
2.一个字母和一位数字标注法这种标注方法是:在电阻体上标注一个字母和一个数字。
其中字母表示电阻值的前两位有效数字。
(详见表2),字母后面的数字表示在有效数字后面所加“0”的个数,单位是“Ω”。
举例如表3所示。
关于圆柱形贴片电阻的阻值标注方法与传统带引线电阻的色环表示法完全相同,在此不再赘述。
二、贴片电容贴片电容的外形与贴片电阻相似,只是稍薄(见图2)。
一般贴片电容为白色基体,多数钽电解电容却为黑色基体,其正极端标有白色极性。
贴片电容像贴片电阻一样,也有片形和圆柱形两种,其中圆柱形贴片电容酷似贴片柱形电阻,只是通体一样粗,而电阻则两头稍粗。
贴片电容的数值标注方法主要有三种:1.一个字母和一个数字表示法这种方法是:在白色基线上打印一个黑色字母和一个黑色数字(或在方形黑色衬底上打印一个白色字母和一个白色数字)作为代码。
其中字母表示容量的前两位数字,详见表4。
后面的数字则表示在前面二位数字的后面再加多少个“0”。
单位“pF”。
举例见表5。
2.颜色和一个字母表示法这种方法是用电容上标一颜色加一个字母的组合来表示电容量。
其字母的含义仍见表4,其颜色则表示在字母代表的容量后面再添加“0”的个数,单位为“pF”,详见表6。
例如:红色后面还印有“Y”字母,则表示电容量为8.2×100=8.2pF,黑色后面带印有“H”字母,则表示电容量为2.0×10的1次方=20pF,白色后面加印有“N”字母,则表示该电容数值为3.3×10的3次访=3300pF。
片状电容器容量和允差标注(1)片状陶瓷电容的标识片状陶瓷电容容量的标识码经常由一个或两个字母及一位数字组成。
当标识码是两个字母时,第一个字母标识生产厂商代码,例如:当第一个字母是K 时,表示此片状陶瓷电容是由Kemet 公司生产的。
三位代码的第二个字母或两位代码的第一个字母代表电容器容量中的有效数字,字母与有效数字的对应关系如表1所示。
代码中最后的数字代表有效数字后,乘以10 的次方数,最后计算结果得到的电容量单位为pF.例如:当贴片电容上的标识是S3 时,查表1 可知,"S"所对应的有效数字为4.7,代码中的"3"表示倍率为103,因此,S3 表示此电容的容量为4.7×103 pF 或4.7 nF,而制造厂商不明。
再如:某贴片电容上的标识为KA2,K 表示此电容由KEMET 公司生产,A2 表示容量为1.0×102pF,即100 pF.表1 电容的标识字母与有效数字的对应关系有些片状陶瓷电容的容量采用3 位数标识,单位为pF.前两位为有效数,后一位数为加的零数。
若有小数点,则用P 表示。
如1P5 表示1.5 pF,100 表示10 pF等。
允差(即允许误差)用字母表示,C 为±0.25 pF,D为±0.5 pF,F 为± 1% ,J 为±5% ,K 为±10% ,M为±20%,I 为-20%~80%.(2)片状电解电容的标识片状电解电容的代码中需要标注出的参数主要有容量和耐压值,比如:10V6 代表电解电容的容量为10μF,耐压值为6 V.有时在片状电解电容中不使用这种直接标注方法,而使用"代码法".通常片状电解电容使用的代码由1 个字母和3 个数字组成,字母指示出电解电容的耐压值,而3 个数字用来标明电解电容的电容量。
电容量是用pF 来表示的,第1、2 位数字代表电容量的有效数字,第3 位数字代表有效数字后,乘以10 的倍率。
公司主营产品相关知识一.贴片电容贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。
英文缩写:MLCC。
1.品牌:日系:TDK 、村田(MURATA)、京瓷(Kyocera)、太阳诱电(TAIYO YUDEN)、松下(Panasonic)、罗姆(ROHM)、KOA(KOA Speer Electronics.Inc)台系:国巨(YAGEO)、华科(WALSIN)韩系:三星(Samsung)国产:风华(FH)、宇阳(E YANG)2.主要参数:容值电压误差材质(精度)尺寸3.各个参数详解:①.容值容值的算法常用容值单位:UF 、NF 、PF (微法、纳法、皮法)容值都为千进制(以上前者为后者的1000倍)如:1,000PF =1NF =102 =0.001UF10,000PF =10NF =103 =0.01UF100,000PF =100NF =104 =0.1UF另注:5PF = 509用二位数字表示有效数字,再用一个字母表示数值的量级。
如:1p2表示1.2pF, 220n表示0.22uF,3u3表示3.3uF, 2m2表示2200uF。
另一种表示法,是用三位数字表示电容量,最后用一个字母表示误差。
三位数字中的前两位表示有效值,第三位表示10的n次方,n一般为1—8。
特殊情况是:当n=9时,不表示10的9次方,而表示为10的-1次方。
例如:"102"表示10*100=1000pF"223"表示22*1000=22000pF=0.022uF"474"表示47*10000=0.47uF"159"表示15*0.1=1.5pF②.电压各个品牌电容的电压表示方法各不相同。
系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、4000V③.误差电容的容值误差通常用字符表示:第一种,绝对误差,通常以电容量的值的绝对误差表示,以PF为单位,即:B代表±0.1PF、C代表±0.25PF、D代表±0.5PF,Y代表±1PF,A代表±1.5PF,V代表±5PF。
电子元器件贴片电容识别容值代码贴片电容识别容值代码方法,贴片电容的容值没有直接标在电容的表面,贴片电容的表面什么都没有(便于区分相同大小的贴片电阻和电容)。
贴片电容的容值标在了包装盘的标签上面。
贴片电容的容值有很多种,唯一的快速的识别贴片电容的包装标签,如果是单个的话那么可以使用万用表测量。
下面我们来了解一下怎么识别贴片电容容值代码。
例如:104=10×10的四次方=100000pF=100nF=0.1uF电容有三个常用单位;pF、nF、uF,三者的换算关系为:1uF=1000nF=100000pF,即两两之间是1000的倍数关系。
所以在读取电容的容值的时候,要牢记三个单位之间的换算关系,因为不同的厂家可能会使用不同的单位表示。
贴片电容容值:47PF、51PF、68PF、82PF、100PF、120PF、150PF、470PF、560PF等。
1NF、1.5NF、2.2NF、4.7NF、10NF、15NF、22NF、27NF、33NF等。
0.1UF、0.15UF、0.22UF、0.33UF、0.47UF、1UF、2.2UF、10UF、47UF、100UF等。
现在较为通用的容值代码表示方法为三位代码“XXY”表示法前两位数字表示乘系数,后一位表示乘指数,单位为pF。
其中一般前两位的取值范围为上述E6和E12系列,后一位数字表示乘指数10 n。
当Y= 9时,对应前述n = -1;当Y= 8时,对应前述n = -2;当Y= 0,1,2,3,4,5,6,7时,Y就等于n。
示例如下:0.5pF容值代码表示为508;68pF容值代码表示为680;47μF容值代码表示为476;330μF容值代码表示为337。
今天分享的贴片电容识别容值代码方法就了解到这里,贴片电容作为当下需求最大的电子元件,由于体积小本身也没有标识贴片电容容值,所以用肉眼识别没有标签的贴片电容基本不可能的,也提醒一下大家在焊接的时候要注意别太贴太近进行高温焊接,容易损坏电子元件。
贴片电容编码规则一、尺寸信息贴片电容的尺寸信息通常用字母和数字来表示,如“A10”表示电容的长度为10mm,宽度为6mm。
尺寸信息是选择电容的重要依据之一,不同尺寸的电容具有不同的电容量和耐压值等特性。
二、电容值电容值是贴片电容的主要参数之一,表示电容储存电荷的能力。
电容值的单位是法拉(F),常用的单位还有微法拉(uF)和皮法拉(pF)。
在选择电容时,需要根据电路的要求选择合适的电容值。
三、精度精度表示电容的实际电容值与标称电容值的偏差范围。
精度越高,表示电容的精度越好,电路的性能也越稳定。
根据不同的精度等级,电容可以分为±0.5%、±1%、±2%、±5%等类型。
四、电压值电压值表示电容能够承受的最大电压。
在选择电容时,需要根据电路的工作电压选择合适的电压值。
如果电压过高,电容可能会被击穿,导致电路故障。
五、温度系数温度系数表示电容值随温度变化的程度。
温度系数越低,表示电容的稳定性越好。
根据不同的温度系数,电容可以分为±15×10^-6/℃、±20×10^-6/℃、±30×10^-6/℃等类型。
六、端接类型端接类型表示电容的引脚连接方式。
常见的端接类型有直插式、L型、J型等。
在选择电容时,需要根据电路板的设计和连接方式选择合适的端接类型。
七、封装类型封装类型表示电容的外形和尺寸。
常见的封装类型有0402、0603、0805、1206等。
选择合适的封装类型,可以使电容与电路板更好地匹配,提高电路的性能和稳定性。
八、特性阻抗特性阻抗表示电容的阻抗值随频率变化的特性。
在高频电路中,特性阻抗是一个非常重要的参数。
选择合适的特性阻抗,可以提高电路的信号质量和稳定性。
九、介质类型介质类型表示电容的介质材料。
常见的介质类型有陶瓷、聚酯、聚苯乙烯等。
介质类型对电容的性能和使用寿命有很大的影响,需要根据电路的要求选择合适的介质类型。
三和贴片电容命名规则
三和贴片电容命名规则是指在电子元器件中常见的一种贴片电容的标识方式。
这种电容通常用于电路板上的高密度集成电路中,具有体积小、重量轻、频率范围广、稳定性好等优点。
在三和贴片电容的命名规则中,一般会采用以下方式:首先,第一个数字表示电容值的第一位,第二个数字表示电容值的第二位;其次,字母代表电容值的倍数,例如:F表示10^-15,P表示10^-12,n表示10^-9,u表示10^-6,m表示10^-3,K表示10^3,M表示10^6。
最后,字母J 表示精度等级,例如J代表±5%精度,K代表±10%精度。
通过这种命名规则,可以轻松识别出三和贴片电容的电容值、容差等参数,方便工程师进行电路设计和调试。
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贴片电容的精度电容的型号命名:电容命名和电阻有些相似1)各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:第一部分:用字母表示名称,电容器为C。
第二部分:用字母表示材料。
第三部分:用数字表示分类。
第四部分:用数字表示序号。
2)电容的标志方法:(1)直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
(2)文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。
文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。
和电阻的表示方法相同。
标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。
小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。
(3)色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。
小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰耐压4V 6.3V10V16V25V32V40V50V63V(4)进口电容器的标志方法:进口电容器一般有6项组成。
第一项:用字母表示类别:第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:序号字母颜色温度系数允许偏差序号字母颜色温度系数允许偏差1A金+10012R黄-220 2B灰+3013S绿-330 3C黑014T蓝-470 4G±3015U紫-750 5H棕-30±6016V-1000 6J±12017W-1500 7K±25018X-2200 8L红-80±50019Y-33009M ±10020Z-470010N ±25021SL+350~-100011P橙-15022YN-800~-5800备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是 % 。
本贴说贴片电容(chip)的精度表示方法:
电容的型号命名:
1)各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:
第一部分:用字母表示名称,电容器为C。
第二部分:用字母表示材料。
第三部分:用数字表示分类。
第四部分:用数字表示序号。
2)电容的标志方法:
(1)直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
(2)文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。
文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。
和电阻的表示方法相同。
标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。
小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。
(3)色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。
小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:
颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰
耐压4V6.3V10V16V25V32V40V50V63V
(4)进口电容器的标志方法:进口电容器一般有6项组成。
第一项:用字母表示类别:
第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:
序号字母颜色温度系数允许偏差字母颜色温度系数允许偏差
1A金+100R黄-220
2B灰+30S绿-330
3C黑0T蓝-470
4G±30U紫-750
5H棕-30±60V-1000
6J±120W-1500
7K±250X-2200
8L红-80±500Y-3300
9M±1000Z-4700
10N±2500SL+350~-1000
11P橙-150YN-800~-5800
备注:温度系数的单位10e-;允许偏差是%。
第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂。
第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂。
当有小数时,用R或P表示。
普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。
第六项:允许偏差。
用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。
也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。
3.电容的主要特性参数:
(1)容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。
一般分为3级:I级±5%,II级±10%,III级±20%。
在有些情况下,还有0级,误差为±20%。
精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。
常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。
用字母表示:D——005级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。
(2)额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。
对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。
(3)温度系数:在一定温度范围内,温度每变化,电容量的相对变化值。
温度系数越小越好。
(4)绝缘电阻:用来表明漏电大小的。
一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。
电解电容的绝缘电阻一般较小。
相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。
(5)损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。
这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。
通常用损耗角正切值来表示。
(6)频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。
在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。
损耗也随频率的升高而增加。
另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。
所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。
不同品种的电容器,最高使用频率不同。
小型云母电容器在250MHZ以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只有8MHZ。