Содержание

емкость, номинал, обозначение SDM конденсаторов

Схемотехника является современной и довольно сложной наукой с высоким порогом вхождения по уровню квалификации. Кто-то пытается освоить её самостоятельно, но, как правило, дело не заходит далее сборки простых электронных схем и ремонта бытовой техники. Для успешной самостоятельной сборки плат претенденты на звание радиолюбителя должны обладать базовыми знаниями в области физики, а также уметь правильно определять номинал того или иного электронного компонента.

Если площадь конденсатора или резистора позволяет, то на таких элементах практически всегда наносятся основные характеристики изделия, в противном случае у начинающего проектировщика и сборщика устройств могут возникнуть непреодолимые трудности. В этой статье будет рассказано о том, как узнать емкость конденсатора SMD, а также о способах определения других параметров такого вида изделий.

Что собой представляют SMD конденсаторы

Что такое SMD конденсаторы и для чего они нужны

Многие электронные компоненты имеют значительный размер и крепятся на плате с помощью проволочных ответвлений или широких ножек, как у микросхем.

Для надежной фиксации контактные элементы таких деталей устанавливаются в специально сделанные отверстия, в которых они обволакиваются расплавленным припоем для обеспечения качественного электрического контакта.

Стандартный монтаж радиодеталей

Если рассеиваемая мощность резисторов или номинал конденсаторов слишком мал, то нет необходимости делать такое изделие слишком объемным. Установка элементов этого типа методом сверления платы вынудило бы разработчиков электронных схем выделять неоправданно большую площадь печатной схемы для их установки. Логичным решением этой проблемы является использование SMD компонентов.

SMD технология (Surface Mounted Device) — метод установки электронных деталей без сверления платы. Такой компонент просто припаивается с одной стороны поверхности, тем самым позволяя экономить значительную площадь, не снижая ее прочность наличием большого количества микроотверстий.

Обратите внимание! Методом поверхностного монтажа могут быть установлены не только конденсаторы, но и резисторы, транзисторы и микросхемы.

Применение SMD компонентов позволяет максимально оптимизировать расположение деталей на плате. Благодаря использованию этой технологии схемы сложных устройств можно изготовить относительно малых размеров, что особенно актуально при проектировании мобильных изделий.

Виды SMD конденсаторов

Разбираться в видах конденсаторов, монтирующихся методом поверхностного закрепления, необходимо каждому радиолюбителю. Такие изделия могут отличаться не только по емкости, но и по напряжению, поэтому игнорирование условий использования деталей может привести к тому, что они выйдут из строя.

Электролитические компоненты

Электролитические SMD конденсаторы не отличаются принципиально от стандартных изделий. Такие электронные компоненты наиболее часто представляют собой бочонки, в которых под алюминиевым корпусом располагается скрученный в цилиндр тонкий металл, а между ним твердый или жидкий электролит.

Электролитические SMD конденсаторы

Основное отличие такой детали от стандартного электролитического элемента заключается в том, что его контакты закреплены на плоской диэлектрической подложке.

Такие изделия очень надежны в эксплуатации, особенно удобны в том случае, когда необходимо установить новое изделие при минимальных временных затратах. Кроме этого, во время пайки изделие не перегревается, что очень важно для электролитических конденсаторов.

Керамические компоненты

В керамических элементах в качестве диэлектрика применяется фарфор либо аналогичные неорганические материалы. Основное достоинство таких изделий заключается в устойчивости к высоким температурам и возможности производства изделий крайне малых размеров.

Важно! SMD конденсаторы керамического типа также устанавливаются методом пайки на печатную плату.

Визуально такой элемент, как правило, напоминает небольшой кирпичик, к которому с торцов припаиваются контактные площадки.

Керамические SMD конденсаторы

В отличие от радиодеталей стандартных размеров SMD элементы небольшого размера вначале приклеивают к плате, а уже потом припаивают выводы. На производстве керамические изделия этого типа устанавливаются специальными автоматами.

Маркировка танталовых SMD конденсаторов

Танталовые SMD конденсаторы устойчивы к повышенным механическим нагрузкам. Такие изделия также могут быть изготовлены в виде небольшого параллелепипеда, к которому с боковых сторон припаиваются контактные выводы. Тантал представляет собой очень прочный металл, обладающий высокими показателями пластичности. Фольга из этого материала может иметь толщину в сотые доли миллиметра.

К сведению! Благодаря наличию определенных физических свойств на основе тантала удается изготовить радиодетали высочайшей точности.

Танталовые конденсаторы

Танталовые конденсаторы, как правило, имеют небольшие размеры корпуса, поэтому нанести полную маркировку на изделия, выполненные в корпусе типоразмера «А», не всегда представляется возможным. Зная особенности обозначения радиодеталей этого типа, можно легко определить номинал изделия. Максимально допустимое напряжение в вольтах для танталовых изделий обозначается латинскими буквами:

  • G — 4;
  • J — 6,3;
  • A — 10;
  • C — 16;
  • D — 20;
  • E — 25;
  • V — 35;
  • T — 50.

Обратите внимание! Емкость изделий указывается в микрофарадах после буквы «μ», а положительный контакт — жирной линией.

Обозначение SMD конденсаторов

Чтобы установить номинал SMD конденсатора, потребуется тщательно изучить его маркировку. На больших по размеру элементах, как правило, наносится основная информация не только о его номинале, но и указывается логотип производителя.

При выяснении параметров маленьких кирпичиков придется потратить определенное количество времени, ведь даже при наличии на их корпусе необходимых сведений увидеть символы на их поверхности невооруженным глазом вряд ли получится.

Важно! В зависимости от типа конденсатора обозначения его параметров также могут существенно отличаться, что необходимо учитывать в работе.

Маркировка керамических SMD конденсаторов

Небольшие керамические конденсаторы SMD маркируются буквенно-цифровым кодом, состоящим из 3 символов. Первый указывает на минимальное значение рабочей температуры, например:

  • Z — от 10 °С;
  • Y — от −30 °С;
  • X — от 55 °С.
Маркировка SMD конденсаторов

Второй символ указывает на верхний предел нагрева радиодетали:

  • 2 — до 45 °С;
  • 4 — до 65 °С;
  • 5 — до 85 °С;
  • 6 — до 105 °С;
  • 7 — до 125 °С;
  • 8 — до 150 °С;
  • 9 — до 200 °С.

Третий символ указывает на точность электронного компонента:

  • A — до ± 1,0 %;
  • B — до ± 1,5 %;
  • C — до ± 2,2 %;
  • D — до ± 3,3 %;
  • E — до ± 4,7 %;
  • F — до ± 7,5 %;
  • P — до ± 10 %;
  • R — до ± 15 %;
  • S — до ± 22 %;
  • T — до ± 33 %;
  • U — до ± 56 %;
  • V — до ± 82 %.

Ёмкость небольших керамических SMD конденсаторов указывается в пикофарадах. Чтобы сэкономить площадь небольшого радиоэлемента, основное число мантисса закодировано в букве латинского алфавита. В таблице, указанной ниже, приведен полный список подобных обозначений.

Таблица с закодированными символами

После цифры указывается множитель, например, обозначение на керамическом конденсаторе Х3 означает, что конденсатор имеет емкость 7,5 * 10 ^ 3 Pf.

Обратите внимание! Перед кодом, обозначающим емкость керамического SMD конденсатора, может стоять латинская буква, которая указывает на бренд производителя электронного компонента.

Если площадь керамического конденсатора этого типа достаточно велика, то на ней может быть отображен тип диэлектрика. С этой целью применяются:

  • NP0. Диэлектрическая проницаемость такого элемента находится на крайне низком уровне. Основное достоинство компонентов этого типа заключается в хорошей устойчивости к резким температурным перепадам. Недостаток элементов, в которых используется диэлектрик этого типа — высокая цена;
  • X7R. Среднего качества диэлектрик. Изделия, в которых используется изолятор этого типа, не обладают отличными характеристиками по устойчивости к пробою, но в среднем температурном диапазоне они способны проработать значительно дольше многих, более дорогих элементов;
  • Z5U. Диэлектрик с высокими значениями электрической проницаемости, но обратной стороной этого показателя является слишком большая емкостная погрешность;
  • Y5V. Изолирующий материал обладает примерно такими же характеристиками, как и Z5U. По стоимости этот диэлектрик является самым дешевым, поэтому электрические компоненты, изготовленные на его основе, реализуется по самым низким ценам.
Сгоревший SMD конденсатор

Учитывая все выше изложенное, можно быть уверенным в том, что если SMD конденсатор не подгорел или не изменил цвет поверхности по другим причинам, то всегда можно определить его номинал по нанесенной на его корпусе маркировке.

Маркировка электролитических SMD конденсаторов

Электролитические конденсаторы этого типа, как правило, имеют относительно большие размеры, поэтому многие параметры таких элементов указываются без шифрования. То есть максимальное значение напряжения будет указано цифрой и буквой «V», а емкость — mF.

Маркировка электролитических SMD конденсаторов

В некоторых случаях номинал SMD конденсатора электролитического типа также может быть закодирован. Как правило, для этой цели используется 4 символа (одна буква и 3 цифры). Первый символ — это напряжение в вольтах:

  • e 2,5;
  • G 4;
  • J 6,3;
  • A 10;
  • C 16;
  • D 20;
  • E 25;
  • V 35;
  • H 50.

Обратите внимание! В трех следующих цифрах закодирована информация о емкости конденсатора (2 цифры + множитель).

Таким образом даже на очень небольших по размеру электролитических SMD конденсаторах может быть нанесена маркировка с информацией об основных параметрах изделия.

Как определить емкость, номинал и напряжение SMD конденсаторов

Выше была изложена подробная информация о том, как правильно определять номинал SMD конденсаторов по маркировке. Основная сложность при выполнении такой операции заключается в том, что символы могут быть настолько малы, что их невозможно идентифицировать невооруженным глазом. В такой ситуации рекомендуется использовать лупу либо любой другой увеличительный прибор с подходящей кратностью, а также установить качественное освещение в месте проведения подобных исследований.

Лупа для радиолюбителя

Обратите внимание! Иногда на поверхности радиоэлемента не читаются либо полностью отсутствуют обозначения, поэтому каждому радиолюбителю следует знать, как определить емкость электролитического конденсатора без маркировки. Для выполнения такой работы не обойтись без специального измерительного прибора.

Как определить емкость SMD конденсатора без маркировки с помощью прибора

Для получения корректных показателей перед началом измерения емкости конденсатора радиоэлемент необходимо полностью разрядить.

Предельное напряжение измеряется на конденсаторе, который устанавливается в электронную схему, где данный элемент может быть безопасно подключен к электрическому напряжению. После отключения источника тока проводят измерение напряжения на контактах радиодетали. Полученное значение в вольтах следует умножить на 1,5 для получения точного значения этого параметра.

Напряжение можно измерить дешевым мультиметром

Конденсаторы SMD являются очень удобными при самостоятельной сборке различных схем, а при автоматическом монтаже благодаря им удается добиться максимальной компактности расположения радиодеталей. Зная принципы расшифровки обозначения таких элементов, можно без каких-либо затруднений проектировать и собирать даже сложные устройства в домашних условиях.

Smd конденсаторы без маркировки как определить

Как определить номинал и напряжение

Каждый миниатюрный конденсатор характеризуется двумя основными параметрами: номинальной ёмкостью и предельным напряжением, при котором он ещё может работать. Рассмотрим порядок выявления каждого из этих показателей более подробно.

Номинальное значение

Для определения первого из параметров можно воспользоваться следующими методами:

  • Попытаться измерить их номинальную ёмкость посредством прибора (мультиметра), имеющего соответствующую функцию;
  • Использовать для этих целей специальный измеритель RLC.

Измеритель RLC

Обратите внимание! Оба эти способа предполагают удаление конденсатора из платы или отпаивание хотя бы одной контактной площадки.

С порядком измерения SMD-конденсаторов тем и другим прибором можно ознакомиться в инструкции по их применению.

Рабочее напряжение

Для того чтобы проявить ситуацию с предельным рабочим напряжением данного элемента, существует всего лишь один надёжный способ. Он состоит в том, чтобы попытаться измерить напряжение между контактами, куда запаян неизвестный конденсатор (при включённой аппаратуре естественно).

После определения этого показателя можно предположить, что сам конденсатор рассчитан на напряжение, примерно в полтора раза превышающее полученное после измерения значение.

hi-electric.com

Впервые столкнувшийся с видом SMD-конденсатора радиолюбитель недоумевает, как же разобраться во всех этих «квадратиках» и «бочонках», если на некоторых вообще отсутствует маркировка, а если и есть таковая, то и не поймешь, что же она обозначает. А ведь хочется идти в ногу со временем, а значит, придется разобраться все-таки, как определить принадлежность элемента платы, отличить один компонент от другого. Как оказалось, все же различия есть, и маркировка, хотя и не всегда и не на всех конденсаторах, дает представление о параметрах. Есть, конечно, SMD-компоненты и без опознавательных знаков, но обо всем по порядку. Для начала следует понять, что же представляет собой этот элемент и в чем его задача.

Работает такой компонент следующим образом. На каждую из двух пластинок, расположенных внутри, подаются разноименные заряды (полярность их разнится), которые стремятся один к другому согласно законам физики. Но «проникнуть» на противоположную пластину заряд не может по причине того, что между ними диэлектрическая прокладка, а следовательно, не найдя выхода и не имея возможности «уйти» от близлежащего противоположного полюса, накапливается в конденсаторе до заполнения его емкости.

Виды конденсаторов

Конденсаторы различаются по видам, их насчитывается всего три:

  • Керамические, пленочные и им подобные неполярные не маркируются, но их характеристики легко определяются при помощи мультиметра. Диапазон емкостей от 10 пикофарад до 10 микрофарад.
  • Электролитические – производятся в форме алюминиевого бочонка, маркируются, с виду напоминают обычные вводные, но монтируются на поверхности.
  • Танталовые – корпус прямоугольный, размеры разные. Цвет выпуска – черный, желтый, оранжевый. Маркируются специальным кодом.

Электролитические компоненты

На таких SMD-компонентах обычно промаркирована емкость и рабочее напряжение. К примеру, это может быть 156v, что будет означать, что его характеристики – 15 микрофарад и напряжение в 6 В.

А может оказаться, что маркировка совершенно другая, например D20475. Подобный код определяет конденсатор как 4.7 мкФ 20 В. Ниже представлен перечень буквенных обозначений совместно с их эквивалентом напряжения:

  • е – 2.5 В;
  • G – 4 В;
  • J – 6.3 В;
  • A – 10 В;
  • С – 16 В;
  • D – 20 В;
  • Е – 25 В;
  • V – 35 В;
  • Н – 50 В.

Полоска, равно как и срез, показывает положение ввода «+».

Керамические компоненты

Маркировка керамических SMD-конденсаторов имеет более широкое количество обозначений, хотя сам код их содержит всего 2–3 символа и цифру. Первым символом, при его наличии, обозначен производитель, второй говорит о номинальном напряжении конденсатора, ну а цифра – емкостный показатель в пкФ.

К примеру, простейшая маркировка Т4 будет означать, что емкость данного керамического конденсатора равна 5.1 × 10 в 4-й степени пкФ.

Таблица обозначений номинального напряжения представлена ниже.

Маркировка танталовых SMD-конденсаторов

Такие элементы типоразмера «а» и «в» маркируются буквенным кодом по номинальному напряжению. Таких букв 8 – это G, J, A, C, D, E, V, T. Каждая буква соответствует напряжению, соответственно – 4, 6.3, 10, 16, 20, 25, 35, 50. За ним следует емкостный код в пкФ, состоящий из трех цифр, последняя из которых будет обозначать число нулей. К примеру, маркировкой Е105 обозначен конденсатор 1 000 000 пкФ = 10 мкФ, а его номинал составит 25 В.

Размеры C, D, E маркируются прямым кодом, подобно коду электролитических конденсаторов.

Основная сложность в в том, что на данный момент, хотя и есть общепринятые правила обозначений, некоторые крупные и известные компании вводят свою систему обозначений и кодов, которая кардинально отличается от общепринятой. Делается это для того, чтобы при ремонте изготовленных ими печатных плат применялись только оригинальные детали и SMD-компоненты.

Обозначение в схемах

Вообще при ремонте и перепайке современных печатных SMD-плат удобнее всего, когда под рукой все же имеется схема, глядя на которую намного проще разобраться с тем, что установлено, узнать расположение определенной детали, потому как SMD-конденсатор по виду может совершенно не отличаться от того же транзистора. Обозначения этих деталей в схемах остались такими же, как и были до прихода на рынок чипов, а потому и емкость, и другие нужные характеристики можно также без труда найти радиолюбителю, который не сталкивался с SMD-компонентами.

В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.

1. Кодировка 3-мя цифрами

Первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах (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, код0R5 — 0.5 пФ.

* Иногда последний ноль не указывают.

2. Кодировка 4-мя цифрами

Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в пикофарадах (pF).

3. Маркировка ёмкости в микрофарадах

Вместо десятичной точки может ставиться буква R.

4. Смешанная буквенно-цифровая маркировка ёмкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения

В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандар-
тами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.

SMD конденсаторы ввиду малых размеров маркируются используется символы и цифры. В зависимости от типа конденсатора (танталовых, электролетических, керамических и т.д.) маркировка осуществляется различными способами.

Маркировка керамических SMD конденсаторов

Код таких конденстаторов состоит их 2 или 3-х символов и цифры. Первый символ (при наличии такового) говорит о производителе

(пример K — Kemet), второй это мантиса, а цифра является показателем степени емкости в пикоФарадах.

Пример

S3 это керамический SMD конденсатор с емкростью 4.7×10 3 пФ

СимволМантисаСимволМантисаСимволМантисаСимволМантиса
A1.0J2.2S4.7a2.5
B1.1K2.4T5.1b3.5
C1. 2L2.7U5.6d4.0
D1.3M3.0V6.2e4.5
E1.5N3.3W6.8f5.0
F1.6P3.6X7.5m6.0
G1.8Q3.9Y8.2n7.0
H2.0R4.3Z9.1t8.0

коденсаторы могут иметь различные типы диэлектриков:

NP0 или C0G диэлектрик иммеет низкую диэлектрическую проницаемость и хорошую температурную стабильность. Z5U и Y5V дижлектрики обладают высокой диэлектрической проницаемостью с помощью чего достигается большая емкость конденсаторов и больший разброс параметров. X7R и Z5U широко используются в цепях общего назначения.

Диэлектрики обозначаются тремя симоволами, первые два это температурные пределы а третий это изменение емкости в % в данном интревале температур.

Z5U — точность +22, -56% в диапазоне температур от -55 o C до -125 o C до

Температурный диапазонИзменение емкости
Первый символНижний пределВторой символВерхний пределТретий символТочность
X+10 o C2+45 o CA1.0%
Y-30 o C4+65 o CB1.5%
Z-55 o C5+85 o CC2.2%
6+105 o CD3.3%
7+125 o CE4.7%
8+150 o CF7. 5%
9+200 o CP10%
R15%
S22%
T+22%,-33%
U+22%,-56%
V+22%,-82%

Маркировка электролитических SMD конденсаторов

Для маркировки таких конденсаторов также используется символьно — цифровая маркировка в которую добавляется рабочее напряжение. Обозгачение состоит из 1-го символа и 3-х цифр. Символ означает рабочее напряжение

A475 А — это рабочее напряжение, 47-значение, 5-мантиса.

A475 = 47×10 5 пФ=4,7×10 6 пФ=4,7мФ 10В.

  • e-2.5В;
  • G-4В;
  • J-6.3В;
  • A-10В;
  • C-16В;
  • D-20В;
  • E-25В;
  • V-35В;
  • H-50В.

Существует также и другая маркировка используемые такими широко известными фирмами как Panasonic, Hitach и другие. Кодировние осуществляется 3-мя основными способами кодирования

Первый способ:

Маркировка осуществлется при помощи 3-х символов, первый это рабочее напряжение, второй это значение емкость третий это множитель. Если указаны только два символа то это означает что не указано рабочее напряжение (3-й символ).

КодЕмкостьНапряжениеКодЕмкостьНапряжение
A61.016/35ES64,725
A7104EW50,6825
AA71010GA7104
AE71510GE7154
AJ62,210GJ7224
AJ72210GN7334
AN63,310GS64,74
AN73310GS7474
AS64,710GW66,84
AW66,810GW7684
CA71016J62,26. 3/7/20
CE71516JE7156.3/7
CJ64,710GW66,84
CN63,316JN63,36,3/7
CS64,716JN7336,3/7
CW66,816JS64,76,3/7
DA61,010JS7476,3/7
DA71020JW66,86,3/7
DE61,520N50,3335
DJ62,220N63,34/16
DN63,320S50,4725/35
DS64,720VA61,035
DW66,820VE61,535
E61,510/25VJ62,235
EA61,025VN63,335
EE61,525VS50,4735
EJ62,225VW50,6835
EN63,325W50,6820/35

Второй способ:

Маркировка четырмя символами (буквами и цифрами), которые обозначают номинальную емкость и рабочее напряжение. Первый символ (буква) означает рабочее напряжение, следующие за ним 2 символа (цифры) означают емкость в пф, а последний символ(цифра) это количество нулей. Такая маркировка конденсаторов имеет 2 варианта.

Как маркируются большие конденсаторы

Чтобы правильно прочитать технические характеристики устройства, необходимо провести определенную подготовку. Начинать изучение нужно с единиц измерения. Для определения емкости применяется специальная единица – фарад (Ф). Значение одного фарада для стандартной цепи представляется слишком большим, поэтому маркировка бытовых конденсаторов осуществляется менее крупными единицами измерения. Чаще всего используется mF = 1 мкф (микрофарад), что составляет 10-6 фарад.

При расчетах может применяться внемаркировочная единица – миллифарад (1мФ), имеющая значение 10-3 фарад. Кроме того, обозначения могут быть в нанофарадах (нФ) равных 10-9 Ф и пикофарадах (пФ), составляющих 10-12 Ф.

Нанесение маркировки емкости конденсаторов с большими размерами осуществляется прямо на корпус. В некоторых конструкциях маркировка может отличаться, но в целом, необходимо ориентироваться по единицам измерения, которые упоминались выше.

Обозначения иногда наносятся прописными буквами, например, MF, что на самом деле соответствует mF – микрофарадам. Также встречается маркировка fd – сокращенное английское слово farad. Поэтому mmfd будет соответствовать mmf или пикофараду. Кроме того, существуют обозначения, включающие число и одну букву. Такая маркировка выглядит как 400m и применяется для маленьких конденсаторов.

В некоторых случаях возможно нанесение допусков, которые являются допустимым отклонением от номинальной емкости конденсатора. Данная информация имеет большое значение, когда при сборке отдельных видов электрических цепей могут потребоваться конденсаторы с точным значением емкости. Если в качестве примера взять маркировку 6000uF + 50%/-70%, то значение максимальной емкости составит 6000 + (6000 х 0,5) = 9000 мкФ, а минимальной 1800 мкФ = 6000 — (6000 х 0,7).

При отсутствии процентов, необходимо отыскать букву. Обычно она располагается отдельно или после числового обозначения емкости. Каждой букве соответствует определенное значение допуска. После этого можно приступать к определению номинального напряжения.

При больших размеров корпуса конденсатора, маркировка напряжения обозначается числами, за которыми расположены буквы или буквенные сочетания в виде V, VDC, WV или VDCW. Символы WV соответствуют английскому словосочетанию WorkingVoltage, что в переводе означает рабочее напряжение. Цифровые показатели считаются максимально допустимым напряжением конденсатора, измеряемым в вольтах.

При отсутствии на корпусе устройства какого-либо обозначения, указывающего на напряжение, такой конденсатор должен использоваться только в низковольтных цепях. В цепи переменного тока следует использовать устройство, предназначенное именно для этих целей. Нельзя применять конденсаторы, рассчитанные на постоянный ток, без возможности преобразования номинального напряжения.

Следующим этапом будет определение положительных и отрицательных символов, указывающих на наличие полярности. Определение плюса и минуса имеет большое значение, поскольку неправильное определение полюсов может привести к короткому замыканию и даже взрыву конденсатора. При отсутствии специальных обозначений, подключение устройства может быть выполнено к любым клеммам, независимо от полярности.

Обозначение полюсов иногда наносится в виде цветной полосы или кольцеобразного углубления. Такая маркировка соответствует отрицательному контакту в электролитических алюминиевых конденсаторах, своей формой напоминающих консервную банку. В танталовых конденсаторах с очень маленькими размерами эти же обозначения указывают на положительный контакт. При наличии символов плюса и минуса цветовую маркировку можно не принимать во внимание.

Расшифровка маркировки конденсаторов

Чтобы расшифровать маркировку, необходимо значение первых двух цифр, обозначающих емкость. Если конденсатор имеет очень маленькие размеры, не позволяющие обозначить емкость, его маркировка происходит по стандарту EIA, применяемому для всех современных изделий.

Обозначение цифр

Если в обозначении присутствует только две цифры и одна буква, в этом случае цифровые значения соответствуют емкости устройства. Все остальные маркировки расшифровываются по-своему, в соответствии с той или иной конструкцией.

Третья цифра в обозначении является множителем нуля. В этом случае расшифровка выполняется в зависимости от цифры, расположенной в конце. Если такая цифра находится в диапазоне 0-6, то к первым двум цифрам добавляются нули в определенном количестве. Для примера можно взять маркировку 453, которая будет расшифровываться как 45 х 103 = 45000.

Когда последняя цифра будет 8, то первые две цифры умножаются на 0,01. Таким образом, при маркировке 458, получается 45 х 0,01 = 0,45. Если же 3-й цифрой будет 9, то первые две цифры нужно умножить на 0,1. В результате обозначение 459 преобразуется в 45 х 0,1 = 4,5.

После определения емкости, нужно определить единицу для ее измерения. Самые мелкие конденсаторы – керамические, пленочные и танталовые имеют емкость, измеряемую в пикофарадах (пФ), составляющих 10-12. Для измерения емкости больших конденсаторов применяются микрофарады (мкФ), равные 10-6. Единицы измерения могут обозначаться буквами: р – пикофарад, u– микрофарад, n – нанофарад.

Обозначение букв

После цифр необходимо расшифровать буквы, входящие в маркировку. Если буква присутствует в двух первых символах, ее расшифровка производится несколькими способами. При наличии буквы R, она заменяется запятой, применяемой для десятичной дроби. Расшифровка маркировки 4R1 будет выглядеть как 4,1 пФ.

При наличии букв р, n, u, соответствующих пико-, нано- и микрофараде также выполняется замена на десятичную запятую. Обозначение n61 читается как 0,61 нФ, маркировка 5u2 соответствует 5,2 мкФ.

Маркировка керамических конденсаторов

Керамические конденсаторы обладают плоской круглой формой и двумя контактами. На корпусе кроме основных показателей, указывается допуск отклонений от номинальной емкости. С этой целью используется определенная буква, проставляемая сразу же после цифрового обозначения емкости. Например, буква «В» соответствует отклонению + 0,1 пФ, «С» — + 0,25 пФ, D — + 0,5 пФ. Эти значения применяются при емкости менее 10 пФ. У конденсаторов с емкостью более 10 пФ буквенные обозначения соответствуют определенному проценту отклонений.

Смешанная буквенно-цифровая маркировка

Маркировка допуска может состоять из буквенно-цифрового обозначения по схеме «буква-цифра-буква». Первый буквенный символ соответствует минимальной температуре, например, Z = 10 градусам, Y = -300C, X = -550C. Второй цифровой символ – это максимальная температура.

Цифры соответствуют следующим показателям: 2 – 450С, 4 – 650С, 5 – 850С, 6 – 1050С, 7 – 1250С. Значение третьего буквенного символа означает изменяющуюся емкость конденсатора, в пределах между минимальной и максимальной температурой. К более точным показателям относится «А» со значением + 1,0%, а к менее точным – «V» с показателем от 22 до 82%. Чаще всего используется «R», составляющая 15%.

Как вы распознаете смд конденсаторы без маркировки? - Электроника

Да да.

Часто керамические конденсаторы SMD маркируются кодом из буквы или двух букв и цифры. Первая буква является необязательной - она обозначает код изготовителя. Вторая буква - обозначает мантиссу, которую можно будет выбрать из таблицы ниже. А цифра, которая стоит в конце кода - степень десятичного основания для обозначения в пикофарадах pF.

 

Пример маркировки SMD конденсатора: код конденсатора R3,  т.к. буква всего одна, то нам не известен изготовитель данного конденсатора, значение мантиссу выбираем из таблицы и оно равно 4.3, цифра 3 указывает на степень десятичного основания, т.о. получим значение конденсатора 4.3х103 pF или 4.3 nF. Тот-же конденсатор, но уже от известного производителя - KR3, буква K, как уже говорилось указывает на производителя (K - Kemet).

 

 

 

Как известно в конденсаторах используются различные типы диэлектриков, такие как NP0, Z5U, Y5V и X7R. Применение того или иного диэлектрика дает несколько разные свойства конденсатора. Соответственно он может быть большей емкости, но также обладать большой погрешностью номинального значения или значительно менять значение емкости в зависимости от температуры окружающей среды. В цепях общего назначения обычно используются конденсаторы с диэлектриками X7R и Z5U.

 

Конденсаторы на основе диэлектрика с высокой проницаемостью, согласно стандарту EIA обозначаются тремя символами. Два первых символа (буква и цифра) обозначают температурный рабочий диапазон, первый символ соответствует нижней границе температуры, а второй соответственно верхней. Последний символ указывает на точность конденсатора. На основе таблицы и примера ниже можно провести расшифровку кода конденсатора по стандарту EIA.

 

Пример маркировки по EIA стандарту: код Y4E, первый символ Y - нижняя граница температурного диапазона по таблице равна -30С, второй символ - цифра 4 - верхняя граница температурного диапазона, она равна +65С, и последний символ - буква E показывает, что точность конденсатора составляет 4. 2 PF) конденсатор от фирмы Kemet.

LetterMantissaLetterMantissaLetterMantissaLetterMantissa
A1.0J2.2S4.7a2.5
B1.1K2.4T5.1b3.5
C1.2L2.7U5.6d4.0
D1.3M3.0V6.2e4.5
E1.5N3.3W6.8f5.0
F1.6P3.6X7.5m6.0
G1.8Q3.9Y8.2n7.0
H2.0R4.3Z9. 1t8.0

Конденсаторы изготавливаются с различными типами диэлектриков: NP0, X7R, Z5U и Y5V .... Диэлектрик NP0(COG) обладает низкой диэлектрической проницаемостью, но хорошей температурной стабильностью (ТКЕ близок к нулю). SMD конденсаторы больших номиналов, изготовленные с применением этого диэлектрика наиболее дорогостоящие. Диэлектрик X7R имеет более высокую диэлектрическую проницаемость, но меньшую температурную стабильность. Диэлектрики Z5U и Y5V имеют очень высокую диэлектрическую проницаемость, что позволяет изготовить конденсаторы с большим значением емкости, но имеющих значительный разброс параметров. SMD конденсаторы с диэлектриками X7R и Z5U используются в цепях общего назначения.

Температурный диапазонИзменение емкости
Первый символНижний пределВторой символВерхний пределТретий символТочность
Z+10°C2+45°CA±1. 0%
Y-30°C4+65°CB±1.5%
X-55°C5+85°CC±2.2%
6+105°CD±3.3%
7+125°CE±4.7%
8+150°CF±7.5%
9+200°CP±10%
R±15%
S±22%
T+22,-33%
U+22,-56%
V+22,-82%
В общем случае керамические конденсаторы на основе диэлектрика с высокой проницаемостью обозначаются согласно EIA тремя символами, первые два из которых указывают на нижнюю и верхнюю границы рабочего диапазона температур, а третий - допустимое изменение емкости в этом диапазоне. Расшифровка символов кода приведена в таблице. Примеры: Z5U - конденсатор с точностью +22, -56% в диапазоне температур от +10 до +85°C.X7R - конденсатор с точностью ±15% в диапазоне температур от -55 до +125°C.

Маркировка Электролитических SMD конденсаторов

Электролитические конденсаторы SMD часто маркируются их емкостью и рабочим напряжением, например 10 6V - 10 µ F 6V. Иногда этот код используется вместо обычного, который состоит из символа и 3 цифр. Символ указывает рабочее напряжение, а 3 цифры (2 цифры и множитель) дают емкость в pF.

Срез или полоса указывает положительный вывод.

СимволНапряжение
e2.5
G4
J6.3
A10
C16
D20
E25
V35
H50
Например, конденсатор маркирован A475 - 4. 6pF = 4. 7mF

Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными фирмами как PANASONIC, HITACHI и др. Различают три основных способа кодирования.

A. 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.

В. Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие номинальную емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки — емкость в пикофарадах (пф), а последняя цифра — количество нулей.

Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пФ, третья — количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак р выполняет функцию десятичной запятой.

Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4. 7 мкФ и рабочим напряжением 10 В.

С. 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 8 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.

О маркировке алюминиевых электролитических SMD конденсаторов для поверхностного монтажа в корпусах типа "боченок" читайте в отдельной статье: "Маркировка алюминиевых электролитических SMD конденсаторов для поверхностного монтажа"

Маркировка Танталовых SMD конденсаторов

Маркировка танталовых конденсаторов размеров A и B состоит из буквенного кода номинального напряжения в соответствии со следующей таблицей:
БукваGJACDEVT
Напряжение, В46. 3101620253550
За ним следует трехзначный код номинала емкости в pF, в которомпоследняя цифра обозначает количество нулей в номинале. Например, маркировка E105 обозначает конденсатор емкостью 1 000 000pF = 1.0uF с рабочим напряжением 25V.

Емкость и рабочее напряжение танталовых SMD-конденсаторов размеров C, D, E обозначаются их прямой записью, например 47 6V - 47uF 6V.

см. также:

Керамические чип конденсаторы большой емкости 10мкф 22мкф 47мкф 100мкф до 100В

Керамические конденсаторы SMD 0603 до 22мкф на 6,3В

Керамические конденсаторы SMD 0805 до 22мкф на 16В и 47мкф на 6,3В

Типоразмер Диэлектрик Емкость Напряжение МаркировкаСкладЗаказ
0805 X5R 2,2мкФ ±10% 16В 0805X5R225K16
0805 X7R 2,2мкФ ±10% 16В CL21B225KOFNFNE
0805 X5R 2,2мкФ ±10% 25В 0805X5R225K25
0805 X7R 2,2мкФ ±10% 25В 0805X5R225K25
0805 X5R 2,2мкФ ±10% 50В CL21A225KB9LNNC
0805 X5R 4,7мкФ ±10% 10В 0805X5R475K10
0805 X7R 4,7мкФ ±10% 16В 475K160CT
0805 X5R 4,7мкФ ±10% 16В 0805X5R475K16
0805 X5R 4,7мкФ ±10% 25В 0805X5R475K25
0805 X5R 4,7мкФ ±10% 50В GRM21BR61h575KE15L
0805 X5R 10мкФ ±10% 10В LMK212BJ106KG-T
0805 X5R 10мкФ ±10% 10В C0805X106K010T
0805 X5R 10мкФ ±10% 10В 0805B106K10
0805 X5R 10мкФ ±10% 10В GRM21BR71A106KE19L
0805 X5R 10мкФ ±10% 10В CL21A106KPFNNNE
0805 X5R 10мкФ ±10% 16В GRM21BR61C106KE15L
0805 X5R 10мкФ ±10% 25В 0805B106K25
0805 X5R 22мкФ ±10% 10В LMK212BJ226MG-T
0805 X5R 22мкФ ±10% 16В C2012X5R1C226KT
0805 X5R 22мкФ ±20% 25В 0805X5R226M25
0805 X5R 47мкФ ±10% 6,3В CL21A476KQYNNNE
0805 X5R 47мкФ ±10% 10В CL21A476KPYNNE
0805 X5R 47мкФ ±10% 16В CL21A476KOYNNNE
Купить

Керамические конденсаторы SMD 1206 до 22мкф на 25В и 100мкф на 6,3В

Керамические конденсаторы SMD 1210 до 10мкф на 50В и 100мкф на 10В

Размеры smd конденсаторов большой емкости

ТипоразмерL (мм)W (мм)H min (мм)H max (мм)a min (мм)
06031,2 ±0,20,8 ±020,70,90,4 ±0,25
08052,0 ±0,21,25 ±0,20,71,250,5 ±0,25
12063,2 ±0,21,6 ±0,20,71,250,75 ±0,25
12103,2 ±0,32,6 ±0,251,01,250,3

Высоконадежные конденсаторы Murata 22мкф на 63В и 10мкф на 100В

Конденсаторы большой удельной емкости поставляютс исключительно от ведущих японских производителей Murata, TDK, TAIYO YUDEN. Основное назначение керамических конденсаторов большой емкости замена дорогих танталовых конденсаторов всего ряда и алюминиевых конденсаторов небольшой ёмкости. Керамические конденсаторы имеют низкое эквивалентное сопротивление. В большинстве схемотехнических решений MLCC могут конкурировать с танталовыми конденсаторами, имеющими низкий ESR и полимерными конденсаторами с ультра низким ESR. На данной странице представлены конденсаторы исключительно большой емкости, весь ряд номиналов соответствующих типоразмеру представлены на отдельных страницах. Самые миниатюрные конденсаторы 0201 предназначены для массового производства микроминиатюрных изделий электронной техники. Наиболее распространены для автоматической сборки конденсаторы типоразмера 0402, конденсаторы 0603 удобны для ручной установки и ремонта. Конденсаторы типоразмера 0805 выпускаются с рабочим напряжением свыше 50В и удобны для макетирования. Наибольшие типоразмеры конденсаторов 1206 и 1210 используются в электрических цепях с высоким рабочим напряжением конденсатора. Для подстройки емкости используются триммеры – подстроечные конденсаторы переменной емкости, фильтрация цепей питания радиочастотных схем обеспечивается проходными конденсаторами.

Сравнительные характеристики диэлектриков конденсаторов большой емкости

Технические характеристики и маркировка керамических чип конденсаторах большой емкости TAIYO YUDEN

Технические характеристики и маркировка керамических чип конденсаторов большой емкости SAMSUNG

Технические характеристики и маркировка керамических чип конденсаторов большой емкости MURATA

Технические характеристики и маркировка керамических чип конденсаторов большой емкости TDK

Производитель - MURATA, TAIYO YUDEN, KYOCERA, KEMET, TDK, SAMSUNG.

Корзина

Корзина пуста

Маркировка SMD конденсаторов

Подробности
Категория: Справочные данные
Опубликовано 16. 06.2015 09:42
Автор: Admin
Просмотров: 14292

SMD конденсаторы ввиду малых размеров маркируются используется символы и цифры. В зависимости от типа конденсатора (танталовых, электролетических, керамических и т.д.) маркировка осуществляется различными способами.

Маркировка керамических SMD конденсаторов

Код таких конденстаторов состоит их 2 или 3-х символов и цифры. Первый символ (при наличии такового) говорит о производителе

(пример K - Kemet), второй это мантиса, а цифра является показателем степени емкости в пикоФарадах.

Пример

S3 это керамический SMD конденсатор с емкростью 4.7x103 пФ

Символ Мантиса Символ Мантиса Символ Мантиса Символ Мантиса
A 1. 0 J 2.2 S 4.7 a 2.5
B 1.1 K 2.4 T 5.1 b 3.5
C 1.2 L 2.7 U 5.6 d 4.0
D 1.3 M 3.0 V 6.2 e 4.5
E 1.5 N 3.3 W 6.8 f 5.0
F 1.6 P 3.6 X 7.5 m 6.0
G 1. 8 Q 3.9 Y 8.2 n 7.0
H 2.0 R 4.3 Z 9.1 t 8.0

коденсаторы могут иметь различные типы диэлектриков:

NP0 или C0G диэлектрик иммеет низкую диэлектрическую проницаемость и хорошую температурную стабильность. Z5U и Y5V дижлектрики обладают высокой диэлектрической проницаемостью с помощью чего достигается большая емкость конденсаторов и больший разброс параметров. X7R и Z5U широко используются в цепях общего назначения.

Диэлектрики обозначаются тремя симоволами, первые два это температурные пределы а третий это изменение емкости в % в данном интревале температур.

Пример

Z5U - точность +22, -56% в диапазоне температур от -55oC до -125oC до 

Температурный диапазон Изменение емкости
Первый символ Нижний предел Второй символ Верхний предел Третий символ Точность
X +10oC 2 +45oC A 1. 0%
Y -30oC 4 +65oC B 1.5%
Z -55oC 5 +85oC C 2.2%
    6 +105oC D 3.3%
    7 +125oC E 4.7%
    8 +150oC F 7.5%
    9 +200oC P 10%
        R 15%
        S 22%
        T +22%,-33%
        U +22%,-56%
        V +22%,-82%

Маркировка электролитических SMD конденсаторов

 Для маркировки таких конденсаторов также используется символьно - цифровая маркировка в которую добавляется рабочее напряжение. Обозгачение состоит из 1-го символа и 3-х цифр. Символ означает рабочее напряжение

Пример 

A475  А - это рабочее напряжение, 47-значение , 5-мантиса. 

A475 = 47x105 пФ=4,7x106 пФ=4,7мФ 10В.

  • e-2.5В;
  • G-4В;
  • J-6.3В;
  • A-10В;
  • C-16В;
  • D-20В;
  • E-25В;
  • V-35В;
  • H-50В.

Существует также и другая маркировка используемые такими широко известными фирмами как Panasonic, Hitach и другие. Кодировние осуществляется 3-мя основными способами кодирования

Первый способ:

Маркировка осуществлется при помощи 3-х символов, первый это рабочее напряжение, второй это значение емкость третий это множитель. Если указаны только два символа то это означает что не указано рабочее напряжение (3-й символ).

Код Емкость Напряжение Код Емкость Напряжение
A6 1. 0 16/35 ES6 4,7 25
A7 10 4 EW5 0,68 25
AA7 10 10 GA7 10 4
AE7 15 10 GE7 15 4
AJ6 2,2 10 GJ7 22 4
AJ7 22 10 GN7 33 4
AN6 3,3 10 GS6 4,7 4
AN7 33 10 GS7 47 4
AS6 4,7 10 GW6 6,8 4
AW6 6,8 10 GW7 68 4
CA7 10 16 J6 2,2 6. 3/7/20
CE7 15 16 JE7 15 6.3/7
CJ6 4,7 10 GW6 6,8 4
CN6 3,3 16 JN6 3,3 6,3/7
CS6 4,7 16 JN7 33 6,3/7
CW6 6,8 16 JS6 4,7 6,3/7
DA6 1,0 10 JS7 47 6,3/7
DA7 10 20 JW6 6,8 6,3/7
DE6 1,5 20 N5 0,33 35
DJ6 2,2 20 N6 3,3 4/16
DN6 3,3 20 S5 0,47 25/35
DS6 4,7 20 VA6 1,0 35
DW6 6,8 20 VE6 1,5 35
E6 1,5 10/25 VJ6 2,2 35
EA6 1,0 25 VN6 3,3 35
EE6 1,5 25 VS5 0,47 35
EJ6 2,2 25 VW5 0,68 35
EN6 3,3 25 W5 0,68 20/35

 

Второй способ:

Маркировка четырмя символами (буквами и цифрами), которые обозначают номинальную емкость  и рабочее напряжение. Первый символ (буква) означает рабочее напряжение, следующие за ним 2 символа (цифры) означают емкость в пф, а последний символ(цифра) это количество нулей. Такая маркировка конденсаторов имеет 2 варианта:

  • две цифры означают номинал в пф, а третья - количество нулей;
  • номинал емкости указан в микрофорадах, а знак p выступает в роли десятичной запятой.

 

Третий способ:

Если размер корпуса большой то маркировка может располагатся в 2 строки, на первой указывается емкость, а на второй рабочее напряжение конденсатора. Если 2 цифры то емкость в микрофарадах если 3 то первые две это емкость в пикофарадах а третья это количество нулей (второй способ). Пример маркировки приведен на рисунке ниже.

Маркировка танталовых smd конденсаторов

Размером A и B

Маркировка рабочего напряжения осуществляется при помощи буквы, которая соответсвует определенному значению напряжения в В.  

Символ G J A C D E V T
Напряжение, В 4 6,3 10 16 20 25 35 50

Далее за символом (буквой) следует обозначение емкости которое состоит из 3-х цифр, первые 2 это емкость в пикофарадах а третья это количество нулей.

Пример:

маркировка E105 означает 10 00000 пФ и рабочем напряжением 25 В.

Если танталовые конденсаторы размером C,D,E то они маркируются прямой записью.

Пример:

маркировка 46 6V означает 47 мкФ и рабочим напряжением в 6 В.

  • < Назад
  • Вперёд >
Добавить комментарий

Как узнать smd конденсатор — MOREREMONTA

Беда такая сгорел керамический SMD, но на нем была надпись S470, когда он бахнул. Так вот какой покупать и что обозначают это S470? Помогите советом.

Смотрите также

Комментарии 35

я думаю емкость у него была 4,7 мкф. С напряжением легко определиться. Выпаяй его, включи и померяй напряжение между площадками на которых был установлен кондер. А после подбери кондер с емкостью 4.7 мкф и напряжение превышающим то которое намерял.

Вообще выпаяй и померь что на его ногах, а потом подберешь .

SMD конденсаторы просто так в магнитолах не бахают, не те условия, проверяй в первую очередь свой генератор и систему зажигания, у тебя похоже дикие скачки напряжения в системе питания.
А пока он был цел, работал саббером и эти скачки гасил, но прочности не хатило вот и бахнул. Танталовый конденсатор, как раз они очень не любят завышенного питания, вместо него можно поставить почти любой конденсатор подходящей емкости на напряжение 25в

находишь на плате такую же деталь и замеряешь ее тестером, потом ищешь на какой нибудь плате, выпаиваешь и ставишь себе, на прошлой неделе я себе так блок питания М4-АТХ восстанавливал, только кондер без обозначений, пришлось писать в службу поддержки, а от туда пришел ответ с параметрами

судя по размерам — максимум 1-3 мкФ. реальнее — 200-470нФ

А почему он бахнул ?

Руки не надо совать куда не следует)))

А почему он бахнул ?

Да беда какая то с этой магнитолой. Купил с Китая проработала 3 дня и писец, поработает и начинает уходить в защиту, ни кто не может ее сделать, один говорит что проблема из за усилителя, который в нем стоит. Самый прикол в том что если на него ставишь вентилятор, она работает и не уходит в защиту. Я в монтировал его, но в режиме ожидания она опять уходит в защиту и не знаю куда уже копать.))))

Очень многие начинающие радиолюбители сталкиваются с проблемой определения характеристик таких накопительных устройств, как смд конденсаторы. Имеющие небольшой размер и используемые при такой технологии установки, как поверхностный монтаж, эти компоненты многих печатных плат имеют маркировку, отличающуюся от той, которая используется у более крупных аналогов для сквозного монтажа. В данной статье будут рассмотрены основные виды данных радиодеталей, их обозначение и его расшифровка.

Виды SMD-конденсаторов

Все используемые для поверхностного монтажа накопительные устройства бывают трех основных видов: керамические, электролитические и танталовые.

Электролитические

Такие компоненты для поверхностного монтажа состоят из:

  • Алюминиевого цилиндрического корпуса, диаметром от 4 до 10 мм и высотой от 5,4 до 10,5 мм;
  • Двух обкладок из тонкой фольги, разделенных пропитанной электролитом бумагой и скрученных в небольшой рулончик;
  • Двух контактов (выводов), которые располагаются перпендикулярно осевой линии компонента. Так как электролитические смд накопители являются полярными, то к одному из контактов, обозначенному специальной полосой на торце корпуса, подключают отрицательный потенциал, ко второму – положительный.
  • Монтажной площадки, предназначенной для фиксации компонента на рабочей поверхности.

Различные модели данных компонентов, имеющие номинал от 1 до 1000-150 мкФ, способны работать при напряжении от 4 до 1000 В.

Керамические

Наиболее часто применяемый керамический многослойный накопитель для поверхностного монтажа имеет следующее строение:

  • Керамическое тело – большое количество тонких слоев керамического диэлектрика;
  • Внутренние электроды – никелевые тонкие пластинки, расположенные между слоями керамического диэлектрика;
  • Торцевые контактные электроды – два вывода, к каждому из которых подключена половина внутренних электродов.

В отличие от электролитических, такие компоненты имеют уплощенную прямоугольную форму, небольшие размеры (длина и ширина самых мелких радиодетали этого вида составляют всего 0,8 и 1,5-1,6 мм, соответственно). Однако, несмотря на небольшие размеры, такие смд компоненты могут работать при напряжении от 25 до 700-1000В, накапливая при этом заряд, величиной от 0,5-1,пФ до 3-3,3 мкФ.

Танталовые

Основными составными частями танталовых полярных накопительных смд устройств являются:

  • Анод – контакт, на который подается электрический ток с отрицательным потенциалом;
  • Катод – расположенный на противоположной стороне корпуса контакт, запитываемый положительным потенциалом;
  • Диэлектрик – слой не проводящего электрический ток материала, располагающегося между анодом и катодом;
  • Электролит – находящееся в жидком или твёрдом агрегатном состоянии, проводящее электрический ток вещество. Для предотвращения высыхания конденсатора чаще всего в качестве электролита используют гранулированный оксид марганца.
  • Диэлектрик – оксид тантала, которым покрыт располагающийся в корпусе гранулированный анод.

Применяют такие небольшие по размерам накопительные устройства при рабочем напряжении от 6 до 32-35 В. Величина накапливаемого при этом заряда колеблется от 1 до 600-680 мкФ.

Как определить номинал и напряжение

Очень многие производители не указывают на своих изделиях такие основные для любого конденсатора характеристики, как рабочее напряжение и номинал (номинальная емкость).

Определение номинала данных электронных компонентов производится следующими способами:

  • С помощью такого имеющего функцию измерения номинала контрольно-измерительного прибора, как мультиметр. Для измерения значения номинала контрольные щупы прибора подключают к специальным разъемам. Затем переключатель устанавливается на самый большой по значению предел измерения (в большинстве мультиметров это 200 мкФ). После этого щупы прикладывают к контактам конденсатора, спустя несколько секунд на дисплее прибора получают значение номинала накопительного устройства.

Важно! Перед измерением емкости смд накопитель обязательно разряжают – оставшийся в обкладках заряд может повредить электронные схемы мультиметра.

  • С помощью специализированного измерительного прибора RLC.

Для того чтобы узнать рабочее напряжение накопительного SMD устройства, пользуются следующей простой методикой:

  • При помощи мультиметра измеряют напряжение между выводами включенного в схему компонента;
  • Полученное значение умножают на 1,5.

Рассчитанное таким способом рабочее напряжение будет примерным, более точное значение данной характеристики можно узнать из маркировочного кода конденсатора или его описания.

Маркировка конденсаторов: расшифровка цифр и букв

В зависимости от вида накопительного смд устройства, различают несколько методик их маркировки.

Маркировка керамических устройств

Устройства данного вида маркируются с помощью одной или двух латинских букв и цифры. Первая буква при этом обозначает производителя компонента, вторая – его номинальную ёмкость. Цифра в маркировочном коде указывает на степень номинала конденсатора в пикофарадах.

Пример. Маркировка накопительного смд компонента KG3 расшифровывается как изделие, произведенное компанией «Kemet» и имеющее емкость 1,8×103 пкФ.

Маркировка электролитических SMD накопителей

Электролитические накопительные устройства для поверхностного монтажа маркируются 4 основными способами:

  • В виде одной буквы, обозначающей рабочее напряжение, и трех цифр, две из которых указывают на значение емкости конденсатора, а третья – на степень номинала в пикофарадах.
  • В виде двух букв, обозначающих рабочее напряжение и емкость, одной цифры, указывающей на степень номинала в пикофарадах.

  • Четырьмя символами – это обозначение, состоящее из одной буквы, означающей рабочее напряжение, двух цифр, указывающих на емкость компонента, и последней цифры, определяющей количество нулей после значения емкости.
  • Двухстрочная – верхняя часть маркировки в виде цифры означает емкость компонента, нижняя – его рабочее напряжение.

Маркировка танталовых накопительных смд устройств

Маркировка танталовых смд накопителей состоит из следующих частей:

  • Большой латинской буквы, указывающей на рабочее напряжение компонента;
  • Трёхзначного числа, первые две цифры которого означают емкость накопителя, а последняя – количество нулей после значения емкости.

Пример. Маркировка танталового накопителя G103 означает, что он имеет рабочее напряжение 4 В и емкость 10 000 пикофарад.

Важно! При подключении танталовых и электролитических накопителей необходимо соблюдать полярность. Для этого на их корпуса наносится специальная полоса, имеющая черный цвет и обозначающая положительный (у танталовых накопителей) или отрицательный (у электролитических устройств) вывод. Неправильное подключение с игнорированием данных меток приведет к тому, что накопитель выйдет из строя.

Как маркируются большие конденсаторы

Большие накопительные смд устройства маркируются по тем же принципам, что их более мелкие аналоги. При больших размерах корпуса на таких компонентах часто пишется полное значение их емкости и рабочего напряжения.

На заметку. По поисковому запросу «smd конденсаторы без маркировки как определить», помимо сайтов, на первой странице выдачи полезную информацию по данной тематике содержат различные форумы радиолюбителей и специалистов, занимающихся ремонтом компьютерной и бытовой техники.Обозначение в схемах.

На электрических схемах накопительные смд устройства имеют такое же обозначение, как и у их используемых для сквозного монтажа аналогов.

Таким образом, умение читать и расшифровывать маркировочные коды позволяет правильно определять характеристики данных накопителей. Такие навыки очень важны при замене вышедших из строя накопителей, пайке сложных схем, чувствительных к перепадам вольт-амперных характеристик электрического тока.

Видео

В наш бурный век электроники главными преимуществами электронного изделия являются малые габариты, надежность, удобство монтажа и демонтажа (разборка оборудования), малое потребление энергии а также удобное юзабилити (от английского – удобство использования). Все эти преимущества ну никак не возможны без технологии поверхностного монтажа – SMT технологии (Surface Mount Technology), и конечно же, без SMD компонентов.

Что такое SMD компоненты

SMD компоненты используются абсолютно во всей современной электронике. SMD (Surface Mounted Device), что в переводе с английского – “прибор, монтируемый на поверхность”. В нашем случае поверхностью является печатная плата, без сквозных отверстий под радиоэлементы:

В этом случае SMD компоненты не вставляются в отверстия плат. Они запаиваются на контактные дорожки, которые расположены прямо на поверхности печатной платы. На фото ниже контактные площадки оловянного цвета на плате мобильного телефона, на котором раньше были SMD компоненты.

Плюсы SMD компонентов

Самыми большим плюсом SMD компонентов являются их маленькие габариты. На фото ниже простые резисторы и SMD резисторы:

Благодаря малым габаритам SMD компонентов, у разработчиков появляется возможность размещать большее количество компонентов на единицу площади, чем простых выводных радиоэлементов. Следовательно, возрастает плотность монтажа и в результате этого уменьшаются габариты электронных устройств. Так как вес SMD компонента в разы легче, чем вес того же самого простого выводного радиоэлемента, то и масса радиоаппаратуры будет также во много раз легче.

У простых радиоэлементов всегда есть паразитные параметры. Это может быть паразитная индуктивность или емкость. Вот, например, эквивалентная схема простого конденсатора, где сопротивление диэлектрика между обкладками, R – сопротивление выводов, L – индуктивность между выводами.

В SMD компонентах эти параметры минимизированы, потому как их габариты очень малы. Вследствие этого улучшается качество передачи слабых сигналов, а также возникают меньшие помехи в высокочастотных схемах, благодаря меньшим значениям паразитных параметров.

SMD компоненты намного проще выпаивать. Для этого нам потребуется паяльная станция с феном. Как выпаивать и запаивать SMD компоненты, можете прочитать в статье как правильно паять SMD. Запаивать их намного труднее. На заводах их располагают на печатной плате специальные роботы. Вручную на производстве их никто не запаивает, кроме радиолюбителей и ремонтников радиоаппаратуры.

Многослойные платы

Так как в аппаратуре с SMD компонентами очень плотный монтаж, то и дорожек в плате должно быть больше. Не все дорожки влезают на одну поверхность, поэтому печатные платы делают многослойными. Если аппаратура сложная и имеет очень много SMD компонентов, то и в плате будет больше слоев. Это как многослойный торт из коржей. Печатные дорожки, связывающие SMD компоненты, находятся прямо внутри платы и их никак нельзя увидеть. Пример многослойных плат – это платы мобильных телефонов, платы компьютеров или ноутбуков (материнская плата, видеокарта, оперативная память и тд).

На фото ниже синяя плата – Iphone 3g, зеленая плата – материнская плата компьютера.

Все ремонтники радиоаппаратуры знают, что если перегреть многослойную плату, то она вздувается пузырем. При этом межслойные связи рвутся и плата приходит в негодность. Поэтому, главным козырем при замене SMD компонентов является правильно подобранная температура.

На некоторых платах используют обе стороны печатной платы, при этом плотность монтажа, как вы поняли, повышается вдвое. Это еще один плюс SMT технологии. Ах да, стоит учесть еще и тот фактор, что материала для производства SMD компонентов уходит в разы меньше, а себестоимость их при серийном производстве в миллионах штук обходится, в прямом смысле, в копейки.

Основные виды SMD компонентов

Давайте рассмотрим основные SMD элементы, используемые в наших современных устройствах. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности с малым номиналом, предохранители, диоды и другие компоненты выглядят как обычные маленькие прямоугольники, а точнее, параллелепипеды))

На платах без схемы невозможно узнать, то ли это резистор, то ли конденсатор то ли вообще катушка. Китайцы метят как хотят. На крупных SMD элементах все-таки ставят код или цифры, чтобы определить их принадлежность и номинал. На фото ниже в красном прямоугольнике помечены эти элементы. Без схемы невозможно сказать, к какому типу радиоэлементов они относятся, а также их номинал.

Типоразмеры SMD компонентов могут быть разные. Вот здесь есть описание типоразмеров для резисторов и конденсаторов. Вот, например, прямоугольный SMD конденсатор желтого цвета. Еще их называют танталовыми или просто танталами:

А вот так выглядят SMD транзисторы:

Есть еще и такие виды SMD транзисторов:

Катушки индуктивности, которые обладают большим номиналом, в SMD исполнении выглядят вот так:

Ну и конечно, как же без микросхем в наш век микроэлектроники! Существует очень много SMD типов корпусов микросхем, но я их делю в основном на две группы:

1) Микросхемы, у которых выводы параллельны печатной плате и находятся с двух сторон или по периметру.

2) Микросхемы, у которых выводы находятся под самой микросхемой. Это особый класс микросхем, называется BGA (от английского Ball grid array – массив из шариков). Выводы таких микросхем представляют из себя простые припойные шарики одинаковой величины.

На фото ниже BGA микросхема и обратная ее сторона, состоящая из шариковых выводов.

Микросхемы BGA удобны производителям тем, что они очень сильно экономят место на печатной плате, потому что таких шариков под какой-нибудь микросхемой BGA могут быть тысячи. Это значительно облегчает жизнь производителям, но нисколько не облегчает жизнь ремонтникам.

Резюме

Что же все-таки использовать в своих конструкциях? Если у вас не дрожат руки, и вы хотите сделать, маленького радиожучка, то выбор очевиден. Но все-таки в радиолюбительских конструкциях габариты особо не играют большой роли, да и паять массивные радиоэлементы намного проще и удобнее. Некоторые радиолюбители используют и то и другое. Каждый день разрабатываются все новые и новые микросхемы и SMD компоненты. Меньше, тоньше, надежнее. Будущее, однозначно, за микроэлектроникой.

Маркировка конденсаторов для поверхностного монтажа

- Electrical Engineering Stack Exchange

Некоторые на самом деле отмечены. Это ссылка на кодировку, используемую для маркировки конденсаторов SMD. Кодирование стандартизировано - я не знаю, насколько хорошо и как называется стандарт, но в каждом списке, который я когда-либо видел, используются одни и те же коды. Я нашел этот список всего за несколько минут поиска в Google - были доступны и другие списки от других производителей.

Поскольку детали имеют маркировку только с одной стороны, маркировка может быть скрыта при установке на печатную плату.В зависимости от того, как детали загружены в катушку, вы можете легко скрыть все маркировки.

Большинство деталей не имеют маркировки, поскольку для этого требуется как минимум один дополнительный этап изготовления (лазерная маркировка или печать), что приводит к более высоким ценам. Ничего страшного, если вы используете несколько сотен деталей, гораздо больше, если вы используете их миллионы.

Большинство производителей предлагают возможность указания значений на деталях, однако вам, вероятно, придется заказывать очень большое количество деталей.

Если вы используете автоматический подбор и укладку (как это делает большинство производителей устройств), то маркировка на деталях вам не нужна - катушки маркируются, а все остальное делают машины. Делает жизнь сукой, когда какой-то клоун загружает в машину неправильную катушку, но это можно покрыть рабочими процедурами, которые проверяют и дважды проверяют загруженные значения - хотя бог поможет вам, если катушки имеют неправильную маркировку.

Я часто видел (и использовал) маркированные конденсаторы, обычно, когда они были куплены в меньших количествах (катушки до 1000) и продавались в розницу у RS и других поставщиков здесь, в Европе.Также были отмечены детали, которые мы использовали в радиостанциях двусторонней связи, когда я работал в Motorola в Таунусштайне, Германия. Когда я там работал, в моем наборе инструментов был (много сложенный и загнутый) список кодов.

Я не помню, чтобы видел маркировку на деталях размером меньше 0805. Их было бы сложно пометить, и вам понадобится увеличительное стекло, чтобы их прочитать.

С тех пор, как я уже несколько лет не занимаюсь радиобизнесом, все могло измениться, и, возможно, розничные продавцы перестали продавать маркированные детали.

Выдержка из связанной диаграммы:

поверхностный монтаж - Как проверить SMD конденсатор на короткое замыкание, не отсоединяя его от электрической платы

Без схемы вам нужно будет заняться поиском, чтобы найти заземляющий слой. Хорошим местом для начала проверки являются отрицательные (-) контакты больших электролитических конденсаторов, которые четко обозначены на пластиковых рукавах конденсаторов (более светлая часть).

Использование металлической монтажной площадки для сквозного отверстия может работать, а может и не работать, потому что они не всегда заземлены.Вы можете проверить это, измерив между отрицательным выводом электролитического конденсатора и монтажной площадкой.

Вы по-прежнему можете проводить прямые измерения целостности конденсаторов. Короткий - это короткий.

И последнее, что нужно запомнить - эти конденсаторы почти всегда подключаются параллельно с другими компонентами в цепи. Короткое замыкание указывает на то, что одно или несколько устройств в цепи вышли из строя короткое замыкание - не обязательно конденсатор.

Наиболее частым механизмом отказа керамических конденсаторов является механическое напряжение, вызывающее растрескивание керамических слоев и внутреннее короткое замыкание.Если только вы не уронили сборку, то шапки плохие сомневаюсь. Если бы они подверглись чрезмерному электрическому или термическому воздействию, вы бы увидели ожоги, обесцвечивание и т. Д.

Измерения, которые вы уже провели - все с некоторым сопротивлением или за пределами возможностей измерения цифрового мультиметра - подразумевают, что ни одна из цепей, подключенных к проверяемым вами конденсаторам, не закорочена. Вероятно, ваша проблема где-то в другом месте или отличается по своему характеру (т. Е. Не короткая).

Я бы начал с того, чтобы перевести ваш цифровой мультиметр в режим постоянного напряжения, подключить питание переменного тока и проверить наличие постоянного тока на материнской плате, тщательно измерив напряжения на керамических и электронных крышках на материнской плате.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. Если вы прикоснетесь не к тому месту, вы можете получить удар током. Также будьте очень осторожны, чтобы не закоротить щупы вместе при измерении, иначе вы можете получить действительно большую искру.

Что такое конденсатор SMD? Общие значения конденсаторов

Конденсаторы SMD, наиболее широко используемые для конденсаторов на печатной плате, идеально подходят для крупномасштабного производства. Конденсатор SMD - одна из производных от SMT (технология поверхностного монтажа) , имеющая небольшие и легко размещаемые компоненты, что увеличивает скорость производства.

Керамические, танталовые, электролитические конденсаторы - лишь немногие из доступных вариантов, когда речь идет о конденсаторах SMD. керамические конденсаторы просты и рентабельны в производстве, поэтому они широко используются.
Если вы хотите подробно изучить конденсатор и их типы, а также его работу, нажмите здесь!

Что такое конденсатор SMD?

Конденсатор SMD - это не что иное, как конденсатор с компактными размерами и без длинных выводов. Он разработан таким образом, что дает преимущество для массового производства электронных устройств и оборудования, а также некоторые технические преимущества при работе высокочастотных устройств.

Преимущество конденсатора SMD:

  • Конденсатор SMD не имеет выводов или очень коротких выводов, индуктивный эффект выводов исключен ( его важность проявляется, когда мы работаем с высокочастотными цепями и радиочастотным диапазоном ').
    Например, . при проектировании цепи резервуара с использованием LC, если выводы конденсатора не будут короткими, он будет колебаться с частотами, отличными от тех, которые мы разработали.
  • Размер конденсатора для поверхностного монтажа меньше, чем традиционное пространство для конденсатора, и устройство может быть ограничено меньшей площадью, что полезно в портативных устройствах.
  • Увеличение скорости производства, следовательно, возможно снижение стоимости.
  • Благодаря стандартному размеру, его намного проще обрабатывать и размещать на печатной плате с помощью роботизированного процесса сборки.

Недостаток конденсатора SMD:

Его преимущества перевешивают недостатки. Почему мы говорим, что у него очень мало недостатков, и ими можно пренебречь.

  • Одним из недостатков при ремонте является его размер. Предположим, вы думаете о его замене, тогда это немного сложная работа.
  • Более низкая теплоемкость конденсатора меньшей емкости может привести к его повреждению, если не будет обеспечена надлежащая охлаждающая вентиляция. Компоненты для поверхностного монтажа имеют более низкие рабочие температуры, чем традиционные.

Общая емкость конденсатора с кодами в таблице:

Общая емкость конденсатора для конденсатора SMD почти такая же, как у керамических и электролитических конденсаторов. В таблице ниже перечислены все общие номиналы конденсаторов, которые могут быть вам полезны.

Для кода « 104 ″
Две цифры 10 обозначают значащие цифры, а 4 обозначают множитель, т.е.4 = 10000.
Таким образом, получается значение 100000 пФ = 0,1 мкФ

Существует определенный диапазон конденсаторов, которые очень часто используются с печатными платами и в схемах. Общий код конденсатора приведен ниже, чтобы его было легче напомнить при необходимости при изучении или проектировании схем:

9010 n 9010 9010 pF Конденсатор (101) 332102
Конденсатор (104) Конденсатор (108)
100 нФ 0,1 пФ
Конденсатор (154) Конденсатор (158)
150 нФ 0.15 пФ
Конденсатор (224) Конденсатор (228)
220 нФ 0,22 пФ
Конденсатор (334) Конденсатор (338)
Конденсатор (474) Конденсатор (478)
470 нФ 0,47 пФ
Конденсатор (684) Конденсатор (688)68 пФ
Конденсатор (105) Конденсатор (109)
1,0 мкФ 1,0 пФ
Конденсатор (155) Конденсатор (159) 1,5106 1,5 мкФ
Конденсатор (479) Конденсатор (229)
4,7 пФ 2,2 пФ
Конденсатор (689) Конденсатор (339) 6 9010,83 пФ
Конденсатор (100) Конденсатор (103)
10 пФ 10 нФ
Конденсатор (150) Конденсатор 153
Конденсатор (220) Конденсатор (223)
22 пФ 22 нФ
Конденсатор (330) Конденсатор (333)
Конденсатор (470) Конденсатор (473)
47 пФ 47 нФ
Конденсатор (680) Конденсатор (683)
Конденсатор (681)
100 пФ 680 пФ
Конденсатор (151) Конденсатор (102)
150 пФ 1000 pF F [1.0 нФ]
Конденсатор (221) Конденсатор (152)
220 пФ 1500 пФ [1,5 нФ]
Конденсатор (331) пФ 2200 пФ [2,2 нФ]
Конденсатор (471) Конденсатор (682)
470 пФ 6800 пФ [6,8 нФ]
Конденсатор )
3300 пФ [3.3 нФ] 4700 пФ [4,7 нФ]
Конденсатор (225) Конденсатор (335)
2,2 мкФ [2200 нФ] 3,3 мкФ [3300 нФ]
) Конденсатор (685)
4,7 мкФ [4700 нФ] 6,8 мкФ [6800 нФ]

Размер конденсатора SMD:

Размер конденсатора SMD, безусловно, зависит от их типов, их размер зависит от электролитный конденсатор и керамический конденсатор.Ниже приведены некоторые стандарты размеров конденсаторов SMD для различных типов конденсаторов SMD:

Код размера (мм) Размер (мм) Код размера (дюймы) Размер (в дюймах)
1005 1,0 × 0,5 0402 0,04 × 0,02
1608 1,6 × 0,8 0603 0,06 × 0,03
2012
2012 .08 × 0,05
3216 3,2 × 1,6 1206 0,126 × 0,063
3225 3,2 × 2,5 1210 0,12 × 0,10 1808 0,18 × 0,08
4532 4,5 × 3,2 1812 1,8 × 0,12
5750 5,7 × 5,0 2220 2220 0,2 ​​900 конденсатор поляризованный?

ДА, конденсаторы SMD поляризованы, но не все конденсаторы SMD поляризованы.Электролитический конденсатор SMD обязательно имеет полярность и имеет свое специальное применение.
Обычно они желто-черного цвета с отметинами на нем.

Как определить полярность конденсатора SMD?

Полярность конденсаторов для поверхностного монтажа обозначается белой или черной линией на одном из концов устройства. Обратите внимание, что на конденсаторе с закругленной поверхностью маленький черный угол указывает на отрицательную сторону. Эта линия / полоса указывает положительный вывод конденсаторов, как показано на рисунке выше.

Как узнать, что конденсатор неполярный?

Если на конденсаторе нет индикации, такой как полоса или цветная черта, значит, это неполярный конденсатор. Этот неполярный керамический конденсатор обычно имеет коричневый, желтовато-коричневый или серый цвет. Резисторы SMD
обычно имеют черный цвет.

Как проверить конденсатор SMD?

Если на конденсаторе для поверхностного монтажа не написан код, выполните следующие действия:

Шаг 1 - Снимите конденсатор с печатной платы (невозможно проверить компонент, не снимая его с платы. )

Step2 -Поставьте мультиметр на мегаомный диапазон.Подключите плюс мультиметра к плюсу конденсатора, а минус к минусу конденсатора (если это поляризованный конденсатор). Если ваш конденсатор неполяризован, то полярности нет.

Step3 - Теперь обратите внимание на значение компонента,

  • Если он показывает несколько мегомов и медленно уменьшается , то ваш конденсатор неисправен .
  • Если он показывает несколько МОм, медленно увеличивается и становится устойчивым (или не показывает никакого значения из-за выхода за пределы диапазона), то конденсатор хороший .В замене нет необходимости.

Коды и маркировка конденсаторов »Электроника

Конденсаторы

имеют большое количество маркировок и кодов, которые указывают их номинал, допуски и другие важные параметры.


Capacitor Tutorial:
Использование конденсатора Типы конденсаторов Электролитический конденсатор Керамический конденсатор Танталовый конденсатор Пленочные конденсаторы Серебряный слюдяной конденсатор Супер конденсатор Конденсатор SMD Технические характеристики и параметры Как купить конденсаторы - подсказки и подсказки Коды и маркировка конденсаторов Таблица преобразования


Конденсаторы имеют различные коды маркировки.Эти обозначения и коды указывают на различные свойства конденсаторов, и важно понимать их, чтобы выбрать требуемый тип.

Сегодня большинство конденсаторов маркируются буквенно-цифровыми кодами, но можно встретить более старые конденсаторы с цветовыми кодами. Эти цветовые коды конденсаторов встречаются реже, чем в предыдущие годы, но некоторые из них все еще можно увидеть.

Коды маркировки конденсаторов различаются по своему формату в зависимости от того, является ли компонент устройством для поверхностного монтажа или это устройство с выводами, а также от диэлектрика конденсатора.Размер также играет важную роль в определении того, как маркируется конденсатор - небольшие компоненты должны использовать сокращенную систему кодирования, тогда как более крупные конденсаторы, такие как алюминиевые электролитические разновидности, могут полностью указывать соответствующие параметры на корпусе.

Некоторые системы маркировки были стандартизированы EIA - Альянсом электронной промышленности, и они обеспечивают единообразие для всей отрасли.

Разные типы конденсаторов имеют разные коды и схемы маркировки

Коды маркировки конденсаторов: основы

Конденсаторы имеют разные маркировки.Существует ряд основных систем маркировки, которые используются, и разные типы конденсаторов и разные производители используют их по мере необходимости и лучше всего подходят для конкретного продукта.

Примечание: , что в некоторых случаях сокращение MFD используется для обозначения мкФ, а не мегафарада.

Некоторые из основных схем кодирования для различных параметров приведены ниже:

Коды температурного коэффициента

Часто необходимо маркировать конденсатор маркировкой или кодом, который указывает температурный коэффициент конденсатора.Эти коды конденсаторов стандартизированы EIA, но также могут использоваться некоторые другие общепринятые отраслевые коды. Эти коды обычно используются для керамических и других пленочных конденсаторов.

Температурный коэффициент указан в миллионных долях на градус Цельсия; PPM / ° C.

Обычная маркировка температурного коэффициента
EIA Промышленность Температурный коэффициент (ppm / ° C)
C0G NP0 0
S1G N033-33
U1G N075-75
P2G N150–150
S2H N330 -330
U2J N750-750
P3K N1500-1500

Маркировка полярности конденсатора

Важной маркировкой поляризованных конденсаторов является полярность.При установке этих конденсаторов в цепи необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить соблюдение маркировки полярности, в противном случае это может привести к повреждению компонента и, что более важно, остальной части печатной платы. Поляризованные конденсаторы фактически означают алюминиевые электролитические и танталовые типы.

Многие современные конденсаторы помечены настоящими знаками + и -, что упрощает определение полярности конденсатора.

Другой формат маркировки полярности электролитического конденсатора - использование полосы на компоненте.На электролитическом конденсаторе полоса указывает на отрицательный вывод .

Маркировка на электролитическом конденсаторе - полоса указывает на отрицательное соединение.
В этом случае маркировочная полоса также имеет отрицательный знак для усиления сообщения.

Если конденсатор представляет собой осевую версию с выводами на обоих концах корпуса, полоса с маркировкой полярности может сопровождаться стрелкой, указывающей на отрицательный вывод.

Для танталовых конденсаторов с выводами маркировка полярности указывает на положительный вывод.Знак «+» находится рядом с плюсовым выводом. В новом состоянии можно использовать дополнительную полярность, потому что видно, что положительный вывод длиннее отрицательного.

Маркировка танталовых конденсаторов с выводами

Маркировка различных типов конденсаторов

Многие конденсаторы большего размера, такие как электролитические конденсаторы, дисковая керамика и многие пленочные конденсаторы, имеют достаточно большие размеры, чтобы их маркировка была нанесена на корпус.

На конденсаторах большего размера достаточно места для маркировки значения, допуска, рабочего напряжения и часто других данных, таких как пульсирующее напряжение.

Существует ряд тонких различий в кодах конденсаторов и маркировке, используемых для различных типов свинцовых конденсаторов:

  • Маркировка электролитических конденсаторов: Многие свинцовые конденсаторы довольно большие, хотя некоторые меньше. Таким образом, часто можно предоставить полную стоимость и детали в не сокращенном формате. Однако на многих электролитических конденсаторах меньшего размера необходимо иметь кодовую маркировку, поскольку для них недостаточно места.

    Типичная маркировка может соответствовать формату 22 мкФ 50 В. Значение и рабочее напряжение очевидны. Полярность отмечена полосой для обозначения отрицательного вывода.

  • Маркировка танталовых конденсаторов с выводами: Танталовые конденсаторы с выводами обычно имеют значения, указанные в микрофарадах, мкФ.

    Обычно маркировка на конденсаторе может давать цифры вроде 22 и 6В. Это указывает на конденсатор 22 мкФ с максимальным напряжением 6 В.

  • Маркировка керамических конденсаторов: Керамические конденсаторы обычно меньше по размеру, чем электролитические конденсаторы, поэтому маркировка должна быть более лаконичной.Могут использоваться самые разные схемы. Часто значение может быть выражено в пикофарадах. Иногда можно увидеть такие цифры, как 10 нФ, и это указывает на конденсатор 10 нФ. Аналогично n51 указывает на конденсатор 0,51 нФ или 510 пФ и т. Д. .
  • Коды керамических конденсаторов SMD: Конденсаторы для поверхностного монтажа часто бывают очень маленькими и не имеют места для маркировки. Во время производства конденсаторы загружаются в машину для захвата и установки, и нет необходимости в какой-либо маркировке.
  • Маркировка танталовых конденсаторов SMD: Самая простая система маркировки танталовых конденсаторов SMD - это то, где значение указывается напрямую.Маркировка танталовых конденсаторов SMD
    Также обратите внимание на полоску, указывающую на соединение + ve. В случаях, когда есть место для маркировки или кода, часто используется простой трехзначный формат, подобный показанному ниже, особенно для конденсаторов, таких как керамические форматы. Для примера кода конденсатора, показанного на диаграмме, две цифры 47 обозначают значащие цифры, а 5 указывает множитель 5, то есть 100000, то есть 4,7 мкФ. Маркировка танталовых конденсаторов

    SMD В некоторых случаях единственная маркировка на конденсаторе может быть полосой на одном конце, указывающей полярность.Это особенно важно, потому что необходимо иметь возможность проверять полярность и иметь маркировку для определения полярности конденсатора. Маркировка полярности конденсатора особенно важна, поскольку обратное смещение танталовых конденсаторов приводит к их разрушению.

В общем, очень легко определить, что означают различные коды конденсаторов и схемы маркировки. Хотя кажется, что существует много различных схем кодирования, они обычно очень очевидны, и если не их значение, вскоре раскрывается при обращении к руководству по кодированию.

Другие электронные компоненты:
Резисторы Конденсаторы Индукторы Кристаллы кварца Диоды Транзистор Фототранзистор Полевой транзистор Типы памяти Тиристор Разъемы Разъемы RF Клапаны / трубки Аккумуляторы Переключатели Реле
Вернуться в меню «Компоненты». . .

Измерение конденсаторов SMD на Arduino: 6 шагов

Поскольку этот проект прост и полезен, я хотел сделать из него печатную плату, просто чтобы упростить настройку моего измерителя позже, без необходимости запоминать схемы, выполните поиск резисторы и все подключаем.В итоге я сделал два, но не нашел их более удобными или безошибочными, чем установка на макетной плате. Паразитная емкость меньше, но она все еще присутствует, потому что генерируется прямо на плате Arduino. Тем не менее, если вы никогда не делали печатных плат и хотите, чтобы проект был легким для начала, этот вариант подойдет.

Если вы используете Arduino Uno или любую другую большую плату с гнездовыми разъемами, вы можете увидеть, что у нее есть зазор между контактами 7 и 8. Вы можете либо продублировать этот зазор в конструкции вашей печатной платы, что сделает получившуюся плату несовместимой с макетной платой. или используйте разные выводы для резисторов Rc и Rd - вот почему на приведенном выше эскизе есть возможность переключения с выводов 9/10 на 3/4.Обратите внимание, что использование контактов 3 и 4 (и 5, если на то пошло) по какой-то причине генерирует довольно большую «паразитную емкость». Кажется, что настройка все еще работает, и результаты все еще хорошие, но я не тестировал эту настройку много.

Хорошо, вот схемы плат для более простой конструкции с одним RC и финальной с двумя RC и переключателями. Меньший - 15х10 мм, больший - 23х10 мм. Для изготовления простой самодельной печатной платы потребуются:

- односторонняя медная плата;

- паяльник;

- маленькая дрель - я использую дешевый мотор на 5В с маленьким сверлильным патроном;

- маркер малярный 0,8мм типа Edding 780;

- резисторы SMD и штекерные разъемы;

- 3% перекись водорода из аптеки, лимонная кислота из вашей кухни, соль.

Отрежьте доску нужного вам размера, тщательно очистите (наждачная бумага и средство для мытья посуды), разметьте и просверлите отверстия. Нарисуйте контур маркером краски. Налейте перекись водорода в стеклянный или пластиковый контейнер подходящего размера (я использовал рюмку), добавьте лимонную кислоту (для этого размера пол чайной ложки) и щепотку соли. Тщательно перемешайте. В полученный раствор положить доску и подождать полчаса, периодически удаляя кисточкой или пером появляющиеся пузыри. Как только утилизированная медь растает, достаньте плату, удалите краску уайт-спиритом и просушите.Проверьте все соединения мультиметром, если какие-то следы закорочены, чего быть не должно - найдите проблему и удалите ее скальпелем. Нанесите оловянное покрытие, разместите и припаяйте все. Обратите внимание, что для платы большего размера вам необходимо соединить два отверстия проводом на задней стороне (синий на схемах).

Прокладки конденсатора можно просто покрыть большим количеством олова, или вы можете разместить там какое-нибудь удерживающее приспособление. Я не нашел здесь идеального решения, так что можете экспериментировать.

Полученную плату можно подключить напрямую к Arduino Uno или подключить к Nano на макетной плате.Если ваша печатная плата имеет ширину 10 мм, вы можете подключить ее к макетной плате двумя способами, используя контакты 3-4 или 9-10 для Rc (см. Рисунки выше).

Работа, типы, преимущества и недостатки

Иногда термин SMD называют SMT (технология поверхностного монтажа). Таким образом, конденсатор типа SMD может быть разработан с использованием другой технологии. Конденсаторы производителя SMD-технологии легко выпускаются, так что массовое производство может быть легко выполнено. Конструкция конденсатора может быть выполнена с использованием двух выводов, что упрощает размещение этих компонентов на печатных платах.Используя эту технологию, можно разработать различные типы конденсаторов, например танталовые и керамические. Простота проектирования снизит стоимость компонента. Они идентифицируются на основе кодов на нем. Эта технология использует современный дизайн из-за некоторых особенностей, таких как гибкие соединения и небольшой размер.

Что такое конденсатор SMD?

Определение: В настоящее время наиболее часто используемыми конденсаторами являются конденсаторы SMD из-за некоторых особенностей, таких как отсутствие выводов, небольшой размер и простота размещения на печатной плате (PCB).Они идеально подходят для крупносерийного производства. Эти конденсаторы очень хороши, особенно на ВЧ.


Конденсаторы SMD

Два проводника этого конденсатора можно разделить с помощью изолятора; этот изолятор играет важную роль при хранении электроэнергии. Основная функция любого конденсатора SMD - заряжать, а также разряжать электропитание.

Конструкция этого конденсатора может быть выполнена с использованием металлических пластин, в которых эти пластины разделены диэлектрическим материалом.Название этого конденсатора в основном зависит от диэлектрического материала, из которого изготовлен конденсатор. Граница конденсатора может быть спроектирована в зависимости от типа цвета, используемого в конденсаторе. Если цвет электролитического конденсатора желтый, его граница оформляется коричневой. Точно так же, если цвет конденсатора черный, его граница будет иметь серебристый цвет.

Типы конденсаторов SMD

Конденсаторы SMD подразделяются на различные типы в зависимости от используемого диэлектрического материала, как показано ниже.

  • Многослойный керамический конденсатор
  • Танталовый конденсатор
  • Электролитический конденсатор
Многослойный керамический конденсатор

В конденсаторах этого типа керамика используется в качестве диэлектрического материала.Эти конденсаторы рассчитаны на основе электрических свойств керамики. Так что свойство керамики многомерно. Керамика, которая используется в конденсаторе, уменьшит размер конденсатора по сравнению с другими типами. В керамических конденсаторах используются различные керамические диоксиды, такие как барий-стронций, титанат бария и диоксид титана и т. Д.


Керамический конденсатор

Требуемый температурный коэффициент может быть достигнут с помощью различных керамических диэлектрических изделий. Изоляция этого конденсатора может быть выполнена с помощью различных слоев диэлектрических материалов, используемых между двумя проводниками.Как правило, его электроды покрыты серебром, что обеспечивает превосходные свойства пайки для этого конденсатора.

Танталовый конденсатор

Танталовые конденсаторы широко используются для получения высоких уровней емкости по сравнению с керамическими конденсаторами. Основываясь на результатах проектирования и требований к этим конденсаторам, для проектирования этих конденсаторов используется несколько корпусов. Этот конденсатор имеет несколько значений, которые можно определить по маркировке, соответствующим стандартам и методам кодирования.

Тантал
Электролитический конденсатор

Этот конденсатор используется в конструкциях SMD из-за высокой емкости и низкой стоимости. На этих конденсаторах часто указывается напряжение и его значение. В этом типе используются два вида методов.
Первый метод - включить значения мкФ, тогда как другой метод - использовать код. В первом методе, когда конденсатор помечен цифрой 33 и обозначен как 6 В, тогда емкость конденсатора составляет 33 мкФ, а используемое напряжение - 6 В.

Электролитические

Коды электролитических конденсаторов с указанием их напряжений приведены ниже.

3

Код конденсатора

Напряжение

E

2,5

03

2 9102

3

3

3

6,3

A

10

C

16
D

20

E 35

H

50

Идентификация конденсатора SMD

Конденсатор SMD можно определить по цвету керамического материала корпуса.

  • Конденсаторы, такие как керамика NPO и COG, обычно доступны в белом цвете. У них меньшая емкость, которая колеблется от 1 пФ до 10 пФ.
  • Конденсаторы, такие как керамика X7R и X5R, обычно доступны в светло-коричневом цвете. Диапазон емкости этих конденсаторов составляет от нФ до мкФ.
  • Конденсаторы, такие как керамические Y5V и Z5U, обычно доступны в черном / темно-коричневом цвете. Диапазон емкости этих конденсаторов чрезвычайно велик, однако они чрезвычайно нелинейны и генерируют низкую емкость при высоком напряжении.
  • Емкость конденсатора следует осторожно измерять при различных напряжениях.

Размеры конденсаторов SMD

Размеры конденсаторов SMD с измерениями перечислены ниже.

Размер Размер в мм

Размер в дюймах

0201

0,6 x 0,3 0,0210 0,06

1.5 x 0,8 0,06 x 0,03

1206

3,0 x 1,5

0,12 x 0,06

1812 4,6 x 3,0
02
4,6 x 3,0
02 0,18 x 0
1,0 x 0,5

1,0 x 0,5

0805

2,0 x 1,3

0,08 x 0,05

Преимущества

5 Размер конденсатора 9 SmallD
  • Его производительность высока.
  • Нет выводов
  • Меньше затрат
  • Легко организовать с помощью современных станков в производстве
  • Как только скорость производства увеличится, появится возможность снижения затрат.
  • Недостатки

    К недостаткам конденсатора SMD относятся

    • Ремонт этого конденсатора немного затруднен из-за его небольших размеров.
    • Обладает низкой теплоемкостью.
    • Ручное управление затруднено из-за его размера.
    • Его можно легко повредить, если вынести его на улицу.

    Конденсатор SMD использует

    Применения конденсатора SMD включают следующее.

    • Эти конденсаторы используются в различном электронном оборудовании из-за их меньшего размера и возможности размещения на печатной плате.
    • Таким образом, конденсаторы SMD применимы практически во всех местах массового электронного оборудования.

    Часто задаваемые вопросы

    1). Что такое конденсатор SMD?

    Этот конденсатор представляет собой один из видов электронных компонентов, в котором изолятор помещен между двумя проводниками

    2).Есть ли у конденсаторов SMT полярность?

    Эти конденсаторы не поляризованы?

    3). Что подразумевается под SMT?

    SMD означает устройство для поверхностного монтажа

    4). Какова функция электролитического конденсатора?

    Этот конденсатор используется для сглаживания i / p и o / p фильтра.

    5). Каковы применения танталового конденсатора?

    Эти конденсаторы используются в цепях S&H. Эти схемы полагаются на низкий ток утечки для достижения длительного периода удержания.

    Итак, это все о паспорте конденсатора SMD. Эти конденсаторы доступны в двух типах, таких как танталовые и керамические конденсаторы. Эти конденсаторы обладают многочисленными преимуществами, которые помогают при разработке высоконадежных и эффективных устройств. Но оба конденсатора кардинально меняются в зависимости от используемых материалов, характеристик и состава. Вот вам вопрос, какая полярность конденсатора SMD?

    Как проверить конденсатор с помощью мультиметра -5 Методы

    Печатные платы

    собираются из электронных компонентов, таких как транзисторы, конденсаторы, интегральные схемы (ИС).Если по какой-либо причине компонент неисправен, его необходимо заменить новым для ремонта устройства. Первым шагом в устранении неполадок является определение неисправного компонента системы путем измерения с помощью инструментов или визуального осмотра.

    Например, если мы говорим о конденсаторах, они очень чувствительны к скачкам напряжения, а перенапряжение может необратимо повредить конденсатор. Как проверить конденсаторы на предмет неисправности или условия работы для ремонта - тема данной статьи. Устранение неисправностей конденсатора с помощью мультиметра или других инструментов.

    Что такое конденсатор?

    Конденсатор - это компонент, который накапливает энергию в виде электрического заряда и часто используется в электронных приборах, таких как вентиляторы и компрессоры кондиционирования воздуха, для выполнения различных функций.

    Кроме того, эти конденсаторы можно разделить на два типа: электролитические, связанные в основном с вакуумными и транзисторными источниками питания, и неэлектролитические, совместимые с регулированием постоянного тока.

    Как проверить конденсатор с помощью мультиметра

    Из этого туториала Вы узнаете, как проверить конденсатор переменного тока с помощью цифрового мультиметра, а также как проверить его без него.

    1. Использование цифрового мультиметра с настройкой емкости

    Проверка конденсаторов с помощью цифрового мультиметра с функцией измерителя емкости - один из самых простых и распространенных способов. В современных цифровых мультиметрах можно встретить как измеритель емкости, так и измеритель напряжения

    .

    Точно так же этот метод работает и с крошечными SMD-компонентами. Пошаговые инструкции по тестированию конденсатора переменного тока с помощью цифрового мультиметра можно найти ниже

    .
    • Удалите конденсатор из цепи и убедитесь, что он полностью разряжен, прежде чем измерять его значение.
    • Обратите внимание, что емкость конденсатора на его корпусе указывается в фарадах, поскольку единицей измерения емкости является фарад, обычно выражаемый в микрофарадах (Ф).
    • Установите мультиметр в режим «емкости», повернув ручку.
    • Зонд мультиметра должен быть подключен к клеммам конденсатора. Подключите положительную клемму к красному щупу мультиметра, а отрицательную клемму к черному щупу, если соблюдается полярность.
    • Запишите фактическое значение на листе бумаги после проверки мультиметра.
    • Сравните оба показания, и если есть большая разница между напечатанным показанием и измеренным показанием или измеренное показание равно нулю, конденсатор неисправен и его необходимо заменить на исправный.
    Рис. - Демонстрация того, как проверить конденсатор переменного тока с помощью цифрового мультиметра.

    2. Использование цифрового мультиметра без настройки емкости

    Некоторые цифровые мультиметры не имеют функции измерения емкости, поэтому описанный выше метод неприменим, но мы все же можем проверить конденсатор, измерив его сопротивление.Пошаговая инструкция по проверке конденсатора мультиметром путем измерения его сопротивления

    • Выньте конденсатор из цепи и убедитесь, что он полностью разряжен.
    • Установите ручку мультиметра в положение Ом (единица измерения сопротивления) или греческую букву омега (*), как показано на рисунке 1.
    • Снова подключите выводы мультиметра к клеммам конденсатора, убедившись, что красный находится на положительной клемме и черный находится на минусовой клемме.
    • Следует отметить первое значение сопротивления, которое появляется на дисплее.В течение нескольких секунд он устанавливает отображение значения бесконечности (Открыть).
    • Отсоедините датчики и повторно соблюдайте их. Это означает, что конденсатор находится в хорошем рабочем состоянии, если результаты такие же, как и в первый раз.
    • Конденсатор неисправен (мертв), если он не изменился ни в одном из повторных тестов.

    3. Проверьте конденсатор с помощью простого аналогового мультиметра

    Используя другие параметры, такие как ток (A), напряжение (V) и сопротивление (O), мы можем проверить конденсатор так же, как мы можем с цифровыми мультиметрами.В этом разделе объясняется, как вы можете проверить конденсатор с помощью измерения сопротивления. Это пошаговое руководство по тестированию конденсатора с помощью простого аналогового мультиметра

    .
    • Повторите те же шаги еще раз: выньте конденсатор из цепи и проверьте его на полную разрядку.
    • Убедитесь, что ваш мультиметр настроен на настройку сопротивления (омметр *), и выберите более высокий диапазон.
    • Красный датчик должен подключаться к положительной клемме, а черный датчик - к отрицательной клемме.
    • Указатель стрелки на дисплее аналогового мультиметра измеряет показания, а положение иглы определяет результат измерения емкости.
    • Это указывает на то, что конденсатор работает правильно, если стрелка сначала показывает низкое значение, а затем перемещается в правую сторону и через некоторое время отображает более высокое значение.
    • Когда стрелка сначала показывает низкое значение и не движется дальше, это указывает на неисправный конденсатор.
    • Возможно, что стрелка в третьем случае не показывает значения сопротивления или не двигается при любом значении.Это указывает на то, что конденсатор открыт и неисправен.

    3. Испытание конденсатора вольтметром

    Чтобы проверить, неисправен ли конденсатор, мы воспользуемся простым вольтметром для измерения его номинального напряжения. Вы можете выполнить следующие действия, чтобы проверить конденсатор с помощью вольтметра, в следующем разделе: Проверка конденсатора с помощью вольтметра

    • После того, как конденсатор полностью разрядится, снимите его и удалите из цепи.Для измерения также можно убрать одну задержку.
    • Номинальное напряжение конденсатора должно быть записано на листе бумаги на измерителе и проверено за пределами корпуса конденсатора. Вы можете найти цифру после большой буквы «V» на любой части тела. Например, 16В, 50В или другое значение.
    • Теперь конденсатор необходимо зарядить напряжением ниже его номинального. Если номинальное напряжение конденсатора составляет 30 В, зарядите его 9 В и зарядите не менее 600 В.
    • Убедитесь, что положительная клемма подключена к красному щупу, а отрицательная клемма - к черному щупу.
    • Подключите красный щуп к положительной клемме, а черный щуп - к отрицательной клемме вольтметра. Теперь вы готовы измерить напряжение заряженного конденсатора.
    • Конденсатор, размер которого близок к его номинальному значению, является хорошим конденсатором. Конденсатор неисправен, если разрыв напряжения больше.

    4. Замыкание клеммы конденсатора

    Этот метод был более популярен в прежние времена, так как не требовал никаких измерительных устройств для проверки.В этой статье мы обсудим, как проверить конденсатор без мультиметра

    .

    Метод опасен и не рекомендуется профессионалами, но при необходимости следует соблюдать меры предосторожности. Необходимо надевать защитные перчатки, нельзя прикасаться к металлическим поверхностям. Ниже приводится пошаговое руководство о том, как закоротить клемму конденсатора для проверки конденсатора. Следующие шаги используются при тестировании конденсатора

    .
    • Снимите конденсатор с печатной платы путем распайки, при этом конденсатор должен быть полностью разряжен.
    • На время от одной до четырех секунд подключите красный к положительной клемме, а черный к отрицательной клемме источника питания.
    • В качестве меры предосторожности закоротите конденсаторы на металлическую проволоку или стержень.
    • По интенсивности искры можно определить зарядную емкость конденсатора. Конденсатор в хорошем состоянии, если искра сильная и долгая. В противном случае неисправен конденсатор.

    Как проверить конденсатор мультиметром в цепи

    Теперь другой вопрос, как проверить конденсатор без распайки или без снятия конденсатора с печатной платы.

    Когда конденсатор установлен на печатной плате, невозможно измерить фактическое номинальное значение с помощью мультиметра или измерителя емкости, поскольку на той же печатной плате размещено несколько других компонентов. За счет этого конденсатор приобретает эквивалентное значение, а не реальное.

    Теперь вопрос снова тот же: как проверить конденсатор без демонтажа компонента, и если да, то как это возможно.

    Да, это возможно при использовании эквивалентного измерителя последовательного сопротивления (ESR) или интеллектуального пинцета, оба работают нормально, но измеритель ESR больше подходит для компонентов со сквозным отверстием, а интеллектуальный пинцет для крошечных компонентов SMD.Как проверить конденсатор без распайки. Для определения неисправного конденсатора используются 3 метода.

    1. Проверьте конденсатор с помощью измерителя ESR

    Устройство для измерения ESR, используемое для определения эквивалентного последовательного сопротивления конденсатора без его распайки или снятия с печатной платы. Это устройство не может измерить емкость, но может проверить конденсатор. Вы можете купить онлайн (измеритель СОЭ (ссылка на Amazon)

    )

    Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить, чтобы проверить понимание конденсатора схемы.

    • Для проверки конденсатора первым и важным шагом является его полная разрядка. Для разряда можно закоротить клемму конденсатора с помощью металлических предметов.
    • Включите измеритель СОЭ и соедините красную ножку с положительной клеммой конденсатора, а черную - с отрицательной клеммой. и закоротите его выводы, пока не отобразится нулевое значение.
    • Запишите показания измерителя СОЭ и запишите его.
    • Теперь сравните отмеченные показания таблицы на корпусе измерителя СОЭ.Если зазор находится в пределах допустимого диапазона, конденсатор исправен и его не нужно менять.
    • ESR не дает никакой таблицы, которую вы можете проверить с таблицей данных конденсатора и сравнить ее с измеренным значением.

    2. Пинцет Smart Интеллектуальные пинцеты

    более удобны и портативны, чтобы выполнять работу более увлекательно и комфортно. Измеритель ESR не более надежен в работе с крошечным SMD-компонентом.

    Но недостатком умных пинцетов является то, что они слишком дороги, иначе они работают очень умно и эффективно. (Умный пинцет (ссылка на Amazon)

    3. Визуальный осмотр неисправного конденсатора

    Иногда вы можете проверить конденсатор визуально, а не просто с помощью интеллектуального пинцета или измерителя ESR.

    Неисправный конденсатор проглатывается с верхней стороны и получает повреждения или обгоревшие пятна на корпусе. Если вы обнаружите такие наблюдения при осмотре, замените подозрительный конденсатор на новый.

    Заключение - Подведение итогов

    С этой информацией вы сможете ответить на вопрос о том, как проверить конденсатор с помощью мультиметра в обоих условиях: не снимая его с печатной платы и прикрепляя к печатной плате.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *