Hoe condensator te identificeren

Hoe Condensator Te Identificeren



Condensatoren worden veelvuldig gebruikt in elektrische circuits en apparaten, maar het vinden van de juiste condensator met adequate waarden is noodzakelijk voor een soepele werking van circuits. Hiervoor is het absoluut noodzakelijk dat men de specificaties van de condensator moet kunnen lezen, omdat de specificaties van een condensator erop zijn gedrukt in de vorm van code. De belangrijkste reden achter het gebruik van code voor de specificatie ervan is te wijten aan het feit dat de grootte van de condensatoren meestal klein is. Bij de grote condensatoren zijn de specificaties echter meestal niet in de vorm van code geschreven vanwege de voldoende ruimte.

Overzicht:

Hoe condensator te identificeren







Conclusie



Hoe condensator te identificeren

De specificaties van een condensator omvatten de capaciteit, tolerantie, temperatuurbereik en bereik voor de spanning die deze kan verdragen, ook wel werkspanning genoemd. Sommige condensatoren bevatten CM of DM in hun code, en dit betekent dat het een condensator van militaire kwaliteit is. Raadpleeg in dat geval de specificatietabel voor condensatoren van militaire kwaliteit.



De specificaties van condensatoren variëren op basis van hun interne samenstelling, waaronder diëlektricum, materiaal van elektroden en elektrolyt. Om de specificaties van een condensator te identificeren, moeten we ze verdelen op basis van hun configuratie vanwege de variatie in codes, vormen en maten. Er zijn drie belangrijke specificaties van de condensatoren: capaciteit, spanning en tolerantie. De tabel met spanningscodes vindt u hieronder:





Code Spanning Code Spanning Code Spanning Code Spanning
0E 2,5 VDC 1A 10 V DC 2A 100 V DC 3L 1,2 KVDC
0G 4,0 VDC 1C 16 V DC 2Q 110 V DC 3B 1,25 KVDC
0L 5,5 VDC 1D 20 V DC 2B 125 V DC 3N 1,5 KVDC
0J 6,3 VDC 1E 25 V DC 2C 160 V DC 3C 1,6 KVDC
0K 80VDC 1V 35 V DC 2Z 180 V DC 3D 2 KVDC
1G 40 V DC 2D 200 V DC 3E 2,5 KVDC
1H 50 V DC 2P 220 V DC 3F 3 KVDC
1J 63 V DC 2E 250 V DC 3G 4 KVDC
1M 70 V DC 2F 315 V DC 3H 5 KVDC
1 U 75 V DC 2V 350 V DC 3I 6 KVDC
2G 400 V DC 3J 6,3 KVDC
2W 450 V DC 3U 7,5 KVDC
2J 630 V DC 3K 8 KVDC
2K 800 V DC 4A 10 KVDC

Onder de afbeelding ziet u twee condensatoren waarop een code is gedrukt. Hun nominale spanning zal zijn:


De codes voor de tolerantiewaarden worden hieronder gegeven:



Code Tolerantie Code Tolerantie
A ±0,05 K ±10
B ±0,1 L ±15
C ±0,25 M ±20
D ±0,5 N ±30
EN ±0,5 P –0%, +100%
F ±1 S –20%, +50%
G ±2 IN –0%, +200%
H ±3 X –20%, +40%
J ±5 MET –20%, +80%

Bij kleine condensatoren zoals tantaal- en keramische condensatoren vindt u altijd een code met drie cijfers. Van deze getallen zijn de eerste twee de capaciteit en de derde het voorvoegsel dat de vermenigvuldiger is. Hier is de tabel ervoor:

Nummer Vermenigvuldiger
0 1
1 10
2 100
3 1000
4 1000 0
5 1000 00
6 1000 000

Op de opbouw gemonteerde condensatoren waar de ruimte beperkt is, meestal om aan te geven dat de komma R-letter wordt gebruikt. Als de geschreven code 4R1 is, betekent dit dat de waarde 4.1 is:

Elektrolytische condensatoren van aluminium

Deze condensatoren hebben een oxidelaag als diëlektricum die op de elektroden wordt gespoten, en dit kan aluminiummetaaloxide zijn. Er zijn verschillende manieren waarop de specificaties van een condensator erop worden afgedrukt.

Polariteit

Deze condensatoren zijn gepolariseerd, wat betekent dat ze beschadigd kunnen raken als ze met de tegenovergestelde polariteit worden aangesloten. Normaal gesproken hebben deze condensatoren slechts één kant die als volgt is gemarkeerd:

Dit betekent dat deze kant een negatieve pool heeft, dus als je ziet dat er zulke markeringen zijn voor de polariteit , dan betekent dit dat dit een gepolariseerde condensator is. Sommige opbouwcondensatoren kunnen verschillende markeringsontwerpen hebben om de polariteit van de condensator aan te geven:

Bij sommige condensatoren zijn polariteitstekens op de metalen behuizing direct naast de aansluitingen gedrukt. Bovendien zijn bij sommige condensatoren de aansluitingen gekleurd met dezelfde kleurcode die wordt gebruikt voor stroom- en aarddraad. Sommige condensatoren hebben geen markeringen voor de aansluitingen, maar de polariteit kan worden bepaald aan de hand van de lengte van de aansluitingen. De lengte van de positieve pool is groter dan die van de negatieve pool:

Capaciteit

De eenheid voor capaciteit is farads en om de waarden van capaciteit te vereenvoudigen worden er verschillende voorvoegsels gebruikt, zoals micro, pico milli en nano. Sommige condensatoren hebben het voorvoegsel vermeld, samen met het voorvoegsel en de capaciteitseenheid.

Op opbouwcondensatoren is de ruimte beperkt, zodat alleen de waarde wordt geschreven. In dat geval kan het voorvoegsel worden aangenomen als micro:

Spanningswaarde

Een andere specificatie die op de condensator wordt vermeld, is de spanning waaronder de condensator optimaal zal werken. Meestal wordt één vaste spanning in de condensator gedrukt, maar in het geval van grotere condensatoren wordt een spanningsbereik gegeven:

Sommige elektrolytische condensatoren worden geleverd met spanningswaarden die in de vorm van codes zijn geschreven, zoals in de onderstaande afbeelding. De eerste condensator heeft de code C, wat betekent dat deze een nominale spanning van 16 V heeft:

Tolerantie

Net als weerstanden hebben condensatoren ook tolerantie, maar alleen voor degenen waarvan de capaciteit laag is, dit is in feite het bereik waaronder de capaciteit kan variëren. Voor tolerantie staat er dus een code op de condensatoren gedrukt en als er geen code aanwezig is, betekent dit dat de tolerantie tussen ± 20% en ±80% ligt. Hier is een voorbeeld van een condensator met een vierletterige code erop gedrukt, namelijk 107D, en in dat geval zal de capaciteit 100 µF zijn en de tolerantie 0,5%:

Soms wordt de tolerantiewaarde al als volgt op de condensator vermeld:

Temperatuur

De temperatuur in de omgeving van de condensator heeft grote invloed op de werking van de condensator, dus normaal gesproken wordt het temperatuurbereik op de condensator afgedrukt:

Tantaalcondensatoren

Net als de aluminium condensatoren zijn deze ook gepolariseerd, maar in plaats van aluminium in de samenstelling hebben ze tantaal. Deze condensatoren hebben een hogere capaciteit en een lage bedrijfsspanning, die er als volgt uitzien:

De specificaties van de tantaalcondensatoren kunnen ook op andere manieren worden geschreven, zoals in de onderstaande afbeelding:

Keramische condensatoren

De keramische condensatoren hebben een diëlektricum gemaakt van keramische materialen, ze hebben een relatief lagere capaciteit en zijn niet-gepolariseerd, wat betekent dat ze kunnen worden gebruikt in wisselstroomcircuits. De snelheidsspanning varieert van een paar volt tot kilovolt, dit soort condensatoren zien er als volgt uit:


Om verder samen te vatten hoe de condensatorspecificaties kunnen worden geïnterpreteerd, is hier een afbeelding die het overzicht geeft:

Conclusie

De condensatorspecificatie in elk circuit is gebaseerd op de respectieve circuitvereiste. De specificatie omvat de capaciteit (capaciteit om lading op te slaan), werkspanning, tolerantietemperatuur en interne samenstelling. Op de grote condensatoren zijn de specificaties duidelijk afgedrukt, terwijl op de kleine condensatoren hun specificaties worden weergegeven in de vorm van codes die erop zijn gedrukt vanwege de beperkte ruimte. Om de code te kraken zijn er dus gespecificeerde tabellen voor tolerantie, spanning en capaciteit.