Конденсатор 100uF 35V (JCCON) | Электролитические конденсаторы
Код товара : | M-117-9032 |
---|---|
Обновление: | 2020-03-25 |
Напряжение : | 35V |
Емкость : | 100uF |
Дополнительная информация:
При выборе для замены, учитывайте размеры, максимальное напряжение (вольт), и емкость конденсатора (микрофарад). Зачастую, требуемые конденсаторы можно заменить на другие, с более высоким допустимым напряжением.
Полная информация о том как проверить конденсатор, чем заменить, маркировка, схема включения, аналоги, Datasheet-ы и другие данные, может быть найдена в PDF файлах раздела DataSheet и на сайтах поисковых систем Google, Яндекс или в справочной литературе. На сайте магазина размещены только основные характеристики конденсаторов.
В магазине указана розничная цена, но если вы хотите купить еще дешевле (оптом, cо скидкой), присылайте ваш запрос на емайл, мы отправим вам коммерческое предложение.
Что еще купить вместе с Конденсатор 100uF 35V (JCCON) ?
Огромное количество электронных компонентов и технической информации на сайте Dalincom, может затруднить Вам поиск и выбор требуемых дополнительных радиотоваров, радиодеталей, инструментов и тд. Следующую информационную таблицу мы подготовили для Вас, на основании выбора других наших покупателей.
Код | Наименование | Краткое описание | Розн. цена |
** более подробную информацию (фото, описание, маркировку, параметры, технические характеристики, и тд.) вы сможете найти перейдя по ссылке описания товара | |||
9032 | Конденсатор 100uF 35V (JCCON) | Конденсаторы электролитические 100 мкф 35в (JCCON, 105°C, размер 6×12 мм) | 2 pyб.![]() |
9031 | Конденсатор 47uF 50V (JCCON) | Конденсаторы электролитические 47 мкф 50в (JCCON, 105°C, размер 6×12 мм) | 2 pyб. |
10038 | Конденсатор 22uF 50V (JCCON) | Конденсатор электролитический 22 мкф 50в (JCCON, LOW ESR, 105°C, размер 5х11мм) | 1.6 pyб. |
9033 | Конденсатор 470uF 35V (JCCON) | Конденсаторы электролитические 470 мкф 35в (JCCON, 105°C, размер 10×13 мм) | 5 pyб. |
9246 | Конденсатор 470uF 16V (JCCON) | Конденсатор электролитический 470 мкф 16в, LOW ESR, 105°C, 8х12мм, JCCON, радиальные выводы | 2.4 pyб. |
9664 | Конденсатор 470uF 25V (JCCON) | Конденсаторы электролитические 470 мкф 25в (JCCON, LOW ESR, 105°C, размер 8×12мм) | 3.2 pyб. |
9804 | Конденсатор 100uF 50V (JCCON) | Конденсаторы электролитические 100 мкф 50в (JCCON, LOW ESR, 105°C, размер 8х12мм) | 2.![]() |
8450 | Конденсатор 1000uF 25V (Jwco) | Конденсаторы электролитические 1000 мкф 25в (Jwco, серия LF, 105°C, размер 10×17мм) | 6 pyб. |
9803 | Конденсатор 1500uF 16V (JCCON) | Конденсаторы электролитические 1500 мкф 16в (JCCON, LOW ESR, 105°C, размер 10х20мм) | 6 pyб. |
10037 | Конденсатор 2200uF 16V (JCCON) | Конденсаторы электролитические 2200 мкф 16в (JCCON, 105°C, размер 10×20 мм) | 7 pyб. |
Конденсатор электролитический 100 мкФ 450V 105°C d18 h50
Описание товара Конденсатор электролитический 100 мкФ 450V 105°C d18 h50Конденсатор электролитический общего применения 100µF 450V 105°C d18 h50 при своих габаритах (диаметр — d18 мм и высота — h50 мм), обладает достаточной емкостью — 100µF и может быть рекомендован к применению для эффективной фильтрации в цепях постоянного напряжения с максимальным уровнем до 10 Вольт.
- Емкость: 100µF
- Напряжение: 450V
- Допустимая температура: до 105°C
- Размеры:
- диаметр (d): d18 мм;
- высота (h): h50 мм;
- Материал диэлектрика: оксидный слой на фольге.
Рассматриваемый электролитический конденсатор общего применения благодаря своим маленьким размерам может быть установлен на печатную плату, даже в условиях ограниченного места.
При этом значительная емкость позволяет эффективность отфильтровать переменную составляющую напряжения на выходе из выпрямителя.
Используя трансформатор, диодный выпрямитель и рассматриваемый конденсатор, можно собрать несложный и надежный источник постоянного напряжения при значительном потребляемом нагрузкой токе.
В целом емкость электролитического конденсатора в фильтре питания рассчитывается по следующей формуле: C?25*Iд/Uвых, где Iд-максимальный выпрямленный ток, мА, Uвых- напряжение на конденсаторе, В.
В свою очередь, напряжение на конденсаторе в 1,4 раза превышает уровень переменного напряжения на вторичной обмотке трансформатора.
Это происходит за счет того, что конденсатор сглаживает колебания, т.е. превращает пульсирующее напряжение в постоянное.
Для долгой и стабильной работы конденсатора, напряжение на нем должно быть приблизительно в два раза меньше, чем предписанное техническими характеристиками.
Подставляя значение рабочего напряжение и емкость конденсатора в формулу, приведенную выше, можно рассчитать максимальный ток нагрузки, при котором конденсатор обеспечит эффективную фильтрацию.
Без всякого ущерба можно поставить любой электролитический конденсатор общего применения большей емкости, но с напряжением и рабочей температурой, не меньшими, чем у конденсатора электролитического.
И важно, чтобы конденсатор подошел по габаритам.
Кроме емкости и размеров, рассматриваемый конденсатор отличается максимальной температурой – до 105°C.
Конденсаторы с температурой до 85°C может прослужить до 2000 часов, а конденсаторы с пределом до 105°C могут эффективно проработать до 5000 часов.
Как правильно подключать конденсатор электролитический 100µF 450V 105°CТакой электронный компонент как электролитический конденсатор требует однозначной схемы подключения.
В любом полярном конденсаторе необходимо подсоединять вывод конденсатора со значком »-» к отрицательному выводу источнику питания, а со значком »+» – к положительному.
Также в Интернет-магазине Electronoff можно купить неполярные конденсаторы.
Причины выхода из строя электролитических конденсаторовК объективными причинам можно отнести постепенный выход из строя конденсаторов в связи с особенностями конструкции: наличием электролита.
Со временем он высыхает, превращаясь в порошок. Емкость при этом теряется и конденсатор перестает выполнять свои функции, что чревато попаданием переменной составляющей в цепь постоянного тока.
Резко сокращает срок службы электролитического конденсатора:
- эксплуатация на предельных режимах напряжения и температуры;
- нарушение полярности подключения;
- физические повреждения.
Визуально неисправный конденсатор часто можно отличить от исправного по вздувшейся части корпуса (преимущественно в верхней части цилиндра), и возможно вытекающему электролиту.
Но точный ответ может Вам дать только измерительный прибор. Для этого Вы должны измерить емкость конденсатора мультиметром.
Это сделать не сложнее, чем проверить резистор, но мультиметр должен удовлетворять двум условиям:
- иметь опцию измерения емкости;
- предел измерения емкости должен превышать предполагаемую емкость измеряемого конденсатора.
Если электролитический конденсатор неисправен, его нужно заменить.
Как правильно заменить электролитический конденсатор 100µF 450V 105°CЭлектролитический конденсатор 100µF 450V 105°C можно заменить, если есть в наличии конденсаторы как большей, так и меньшей емкости.
При параллельном подключении нужно взять два одинаковых конденсатора, каждый из которых должен иметь емкость в два раза меньшую, чем исходный.
При последовательном подключении емкость каждого из двух заменяющих конденсаторов должна быть в 2 раза больше, чем у исходного.
Купить электролитический конденсатор 100µF 450V 105°C Вы можете в Киеве, в Интернет-магазине Electronoff. Доставка возможна по территории Украины Новой почтой по выгодным для Вас тарифам.
Автор на +google
Конденсаторы 100 мкФ (uF, микрофарад) — Купите конденсаторы 100 mf ➤ DIP8: доставка, низкая цена
Производитель: AVXКод товара: 12106D107MAT2A
Конденсатор керамический, MLCC, 100мкФ, 6, 3В, X5R, ±20%, SMD, 1210
На складе в Москве: 0 шт
Допоставка 14 шт 3 дня ?
Емкость: 100
Единица измерения: мкФ
Погрешность, %: 20
Рабочее напряжение макс, В:
6. 3
Тип конденсатора: 14022
Монтаж: SMD
Тип корпуса: SMD 1210
единица измерения: мкФ
примеры на последовательное, параллельное и смешанное соединение
Задания по электротехнике успешно даются только тем, кто может досконально разобраться в теме, нарисовать схему электроцепи и объяснить, каким образом в ней происходит взаимодействие между элементами. Ошибочно думать, что это очень сложный раздел физики, с которым под силу разобраться только электромеханикам. При желании эта тема доступна каждому среднестатистическому человеку. Давайте с ней разберемся!
Задания по электротехнике на тему «Конденсаторы»
Прежде чем приступать непосредственно к задачам, вспомним теорию.
Конденсатор — это два электрических проводника, разделенных между собой тонким слоем диэлектрика.
Проводники соединяют между собой с целью получить батареи. Существует 3 способа подключения конденсаторов:
- параллельное;
- последовательное;
- комбинированное.
Последовательным соединением называется подключение двух или более конденсаторов в цепь так, что каждый отдельный проводник соединен с другим только в одной точке.
Параллельным называется такое соединение конденсаторов, при котором все они подключены между одной и той же парой точек.
Комбинированное — это вид соединения, в котором часть проводников подключены параллельно, а часть — последовательно.
youtube.com/embed/JiC8BplTzy8″/>
Знание каких формул и законов потребуется для решения
В зависимости от того, какой вид подключения проводников используется, по-разному будут определяться ключевые характеристики конденсаторов: емкость, заряд, напряжение.
Для решения заданий по данной теме в большинстве случаев понадобятся следующие формулы:
Источник: uk-parkovaya.ruПредлагаем рассмотреть примеры решения типовых задач по данной теме со всеми необходимыми пояснениями, чтобы окончательно усвоить, как правильно разбирать такие задания.
Решение задач на параллельное соединение
Задача
Три проводника соединены между собой параллельно. Емкость первого равна 100 микрофарад, второго — 200 микрофарад, третьего — 500 микрофарад. Найдите общую емкость конденсаторов.
Решение
- Запишем известные вводные: C1=100 мкФ, C2=200 мкФ, C3=500 мкФ, C=?
- Так как соединение в цепи параллельное, общая емкость будет определяться по формуле: C=C1+C2+C3
- Подставляем числовые значения в формулу и получаем ответ: 800 мкФ.
Решение задач на последовательное соединение
Задача
Батарея состоит из двух конденсаторов, соединенных последовательно. Емкость первого — 4 мкФ, второго — 6 мкФ. Батарея заряжена до напряжения 220 Вольт. Определите емкость и заряд батареи.
Решение
- Запишем известные нам данные из условий задачи: C1=4 мкФ, C2=6 мкФ, U=220 В, C=? q=?
- Так как конденсаторы соединены последовательно, емкость батареи будет определяться по формуле: \(\frac1c=\frac1{c_1}+\frac1{c_2}\)
- Общий заряд батареи будет равен заряду первого и заряду второго проводника, т.е. q=q1=q2
- Ищем значение емкости батареи по указанной выше формуле, получаем значение, равное 2,4 мкФ.
- Заряд батареи можно вычислить по формуле: \(q=C\times U\)
- Подставляем числовые значения в формулу и получаем ответ: 528 мкКл.
Решение задач на смешанное соединение
Предлагаем рассмотреть более сложное задание, правильный ответ на которое включает в себя сразу четыре варианта решения:
Источник: bambookes.ruОстались вопросы? Физика по-прежнему кажется сложным для понимания предметом? Вы не понимаете разницу между постоянным и переменным током? Не знаете откуда берется энергия? Обращайтесь за помощью в решении задач и подготовке докладов к специалистам нашего образовательного сервиса ФениксХелп. Для нас нет нелюбимых предметов и сложных тем!
Расширение ассортимента керамических конденсаторов Murata
Японская компания Murata Manufacturing Co., Ltd является одним из крупнейших в мире производителей электронных компонентов. С момента своего основания в 1944 году её специалисты проводят интенсивные исследования керамических материалов в целях наиболее полного использования их уникальных свойств в широком спектре выпускаемых фирмой компонентов.
Керамические конденсаторы являются естественным элементом практически любой электронной схемы. Они применяются там, где необходима способность работать с сигналами меняющейся полярности, хорошие частотные характеристики, малые потери, незначительные токи утечки, небольшие габаритные размеры и низкая стоимость. Там же, где эти требования пересекаются, они практически незаменимы. Развитие технологий позволило производить керамические конденсаторы емкостью в сотни микрофарад. Еще одним, и немалым плюсом керамических конденсаторов является их способность кратковременно держать высокие напряжения перегрузки, многократно превышающие номинальные. Это важно для импульсных источников питания, поскольку там в моменты запуска и выключения могут генерироваться импульсы до нескольких значений выходного напряжения, заставляя использовать электролитические конденсаторы с большим запасом по напряжению. Использование многослойных керамических конденсаторов позволяет снизить себестоимость продукции и повысить конкурентоспособность производителей аппаратуры в условиях современного рынка.
Основные серии многослойных керамических чип-конденсаторов Murata, поставляемых Промэлектроникой:
Серия | Размер (мм) | Номинальное напряжение | Емкость | Основные приложения |
---|---|---|---|---|
GA2 | 4,5×2,0 мм — 5,7×5,0 мм | 250 В | 470 пФ — 0.10 мкФ | Общего назначения |
GA3 | 5,7×5,0 мм | 250 В | 10000 пФ — 56000 пФ | Может использоваться как конденсатор класса X2. |
GCE | 1,6×0,8 мм — 2,0×1,25 мм | 25 — 100 В постоянного тока | 1000 пФ — 0,10 мкФ | Для автомобильных приложений |
GCJ | 1,6×0,8 мм — 5,7×5,0 мм | 6,3 — 1000 В постоянного тока | 1000 пФ — 47 мкФ | Для автомобильных приложений |
GCM | 0,6×0,3 мм — 5,7×5,0 мм | 2,5 — 1000 В постоянного тока | 0,10 пФ — 100 мкФ | Для автомобильных приложений |
GRM | 0,25×0,125 мм — 5,7×5,0 мм | 2,5 — 3150 В постоянного тока | 0,10 пФ — 330 мкФ | Общего назначения |
GJM | 0,4×0,2 мм — 1,0×0,5 мм | 6.![]() | 0,10 пФ — 47 пФ | Устройства связи, мобильные телефоны, ВЧ модули |
GR4 | 4,5×2,0 мм — 5,7×5,0 мм | 2000 В постоянного тока | 100 пф — 10000 пф | Ethernet приложения,DC-DC преобразователи |
Полный список MLCC конденсаторов Murata, поставляемых Промэлектроникой.
Новое поступление чип-конденсаторов представлено в таблице:
Наименование
К продаже
Цена от
Наличие:
827 шт.
Под заказ:
70 000 шт.Наличие:
18 100 шт.Под заказ:
180 000 шт.Наличие:
7 770 шт.
Под заказ:
1 588 000 шт.Наличие:
12 000 шт.Под заказ:
1 878 752 шт.Наличие:
15 100 шт.
Под заказ:
20 000 шт.Наличие:
16 900 шт.Под заказ:
712 000 шт.Наличие:
100 шт.
Под заказ:
409 694 шт.Наличие:
7 000 шт.Под заказ:
36 000 шт.Наличие:
5 400 шт.
Под заказ:
612 000 шт.Наличие:
8 400 шт.Под заказ:
3 443 386 шт.Наличие:
11 000 шт.
Под заказ:
80 000 шт.Наличие:
18 300 шт.Под заказ:
708 000 шт.Наличие:
35 900 шт.
Под заказ:
98 875 шт.Наличие:
10 000 шт.Под заказ:
0 шт.Наличие:
14 400 шт.
Под заказ:
92 000 шт.Наличие:
2 900 шт.Под заказ:
0 шт.Наличие:
2 100 шт.
Под заказ:
40 000 шт.Наличие:
3 400 шт.Под заказ:
12 000 шт.Наличие:
3 194 шт.
Под заказ:
4 000 шт. | Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Физический справочник / / Электрические и магнитные величины / / Электрическое сопротивление и проводимость проводников, растворов, почв.![]() Поделиться:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста. Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды баннеров проекта DPVA.ru Начинка: KJR Publisiers Консультации и техническая | Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator |
Как подобрать конденсатор для однофазного электродвигателя или трехфазного
Что делать, если требуется подключить двигатель к источнику, рассчитанному на другой тип напряжения (например, трехфазный двигатель к однофазной сети)? Такая необходимость может возникнуть, в частности, если нужно подключить двигатель к какому-либо оборудованию (сверлильному или наждачному станку и пр. ). В этом случае используются конденсаторы, которые, однако, могут быть разного типа. Соответственно, надо иметь представление о том, какой емкости нужен конденсатор для электродвигателя, и как ее правильно рассчитать.
Что такое конденсатор
Конденсатор состоит из двух пластин, расположенных друг напротив друга. Между ними помещается диэлектрик. Его задача – снимать поляризацию, т.е. заряд близкорасположенных проводников.
Существует три вида конденсаторов:
- Полярные. Не рекомендуется использовать их в системах, подключенных к сети переменного тока, т.к. вследствие разрушения слоя диэлектрика происходит нагрев аппарата, вызывающий короткое замыкание.
- Неполярные. Работают в любом включении, т.к. их обкладки одинаково взаимодействуют с диэлектриком и с источником.
- Электролитические (оксидные). В роли электродов выступает тонкая оксидная пленка. Считаются идеальным вариантом для электродвигателей с низкой частотой, т.к. имеют максимально возможную емкость (до 100000 мкФ).
Как подобрать конденсатор для трехфазного электродвигателя
Задаваясь вопросом: как подобрать конденсатор для трехфазного электродвигателя, нужно принять во внимание ряд параметров.
Чтобы подобрать емкость для рабочего конденсатора, необходимо применить следующую расчетную формулу: Сраб.=k*Iф / U сети, где:
- k – специальный коэффициент, равный 4800 для подключения «треугольник» и 2800 для «звезды»;
- Iф – номинальное значение тока статора, это значение обычно указывается на самом электродвигателе, если же оно затерто или неразборчиво, то его измеряют специальными клещами;
- U сети – напряжение питания сети, т.е. 220 вольт.
Таким образом вы рассчитаете емкость рабочего конденсатора в мкФ.
Еще один вариант расчета – принять во внимание значение мощности двигателя. 100 Ватт мощности соответствуют примерно 7 мкФ емкости конденсатора. Осуществляя расчеты, не забывайте следить за значением тока, поступающего на фазную обмотку статора. Он не должен иметь большего значения, чем номинальный показатель.
В случае, когда пуск двигателя производится под нагрузкой, т.е. его пусковые характеристики достигают максимальных величин, к рабочему конденсатору добавляется пусковой. Его особенность заключается в том, что он работает примерно в течение трех секунд в период пуска агрегата и отключается, когда ротор выходит на уровень номинальной частоты вращения. Рабочее напряжение пускового конденсатора должно быть в полтора раза выше сетевого, а его емкость – в 2,5-3 раза больше рабочего конденсатора. Чтобы создать необходимую емкость, вы можете подключить конденсаторы как последовательно, так и параллельно.
Как подобрать конденсатор для однофазного электродвигателя
Асинхронные двигатели, рассчитанные на работу в однофазной сети, обычно подключаются на 220 вольт. Однако если в трехфазном двигателе момент подключения задается конструктивно (расположение обмоток, смещение фаз трехфазной сети), то в однофазном необходимо создать вращательный момент смещения ротора, для чего при запуске применяется дополнительная пусковая обмотка. Смещение ее фазы тока осуществляется при помощи конденсатора.
Итак, как подобрать конденсатор для однофазного электродвигателя?
Чаще всего значение общей емкости Сраб+Спуск (не отдельного конденсатора) таково: 1 мкФ на каждые 100 ватт.
Есть несколько режимов работы двигателей подобного типа:
- Пусковой конденсатор + дополнительная обмотка (подключаются на время запуска). Емкость конденсатора: 70 мкФ на 1 кВт мощности двигателя.
- Рабочий конденсатор (емкость 23-35 мкФ) + дополнительная обмотка, которая находится в подключенном состоянии в течение всего времени работы.
- Рабочий конденсатор + пусковой конденсатор (подключены параллельно).
Если вы размышляете: как подобрать конденсатор к электродвигателю 220в, стоит исходить из пропорций, приведенных выше. Тем не менее, нужно обязательно проследить за работой и нагревом двигателя после его подключения. Например, при заметном нагревании агрегата в режиме с рабочим конденсатором, следует уменьшить емкость последнего. В целом, рекомендуется выбирать конденсаторы с рабочим напряжением от 450 В.
Как выбрать конденсатор для электродвигателя – вопрос непростой. Для обеспечения эффективной работы агрегата нужно чрезвычайно внимательно рассчитать все параметры и исходить из конкретных условий его работы и нагрузки.
Микрофарад в Фарады (мкФ в Ф)
Как преобразовать микрофарады в Фарады
Чтобы преобразовать измерение микрофарад в измерение фарад, разделите емкость на коэффициент преобразования.
Поскольку один фарад равен 1000000 микрофарад, вы можете использовать эту простую формулу для преобразования:
фарады = микрофарады ÷ 1000000
Емкость в фарадах равна делению микрофарадов на 1000000.
Например, вот как преобразовать 5 000 000 микрофарад в фарады, используя приведенную выше формулу.
5 000 000 мкФ = (5 000 000 ÷ 1 000 000) = 5 Ф
Микрофарады и фарады — это единицы измерения емкости. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой единице измерения.
Микрофарад составляет 1/1 000 000 фарада, что представляет собой емкость конденсатора с разностью потенциалов в один вольт, когда он заряжается одним кулоном электричества.
Микрофарад — это величина, кратная фараду, которая является производной единицей измерения емкости в системе СИ. В метрической системе «микро» является префиксом для 10 -6 . Микрофарады можно обозначить как мкФ ; например, 1 мкФ можно записать как 1 мкФ.
Фарад определяется как емкость конденсатора, разность потенциалов которого составляет один вольт при зарядке одним кулоном электричества. [1] Фарад считается очень большим значением емкости, и кратные фараду обычно используются для измерения емкости в практических приложениях, хотя фарад все еще используется в некоторых приложениях.
Фарад — производная единица измерения емкости в системе СИ в метрической системе. Фарады можно обозначить как F ; например, 1 фарад можно записать как 1 F.
Микрофарад (мкФ) Преобразование единиц емкости
Микрофарад — это единица измерения емкости. Используйте один из приведенных ниже калькуляторов преобразования, чтобы преобразовать в другую единицу измерения, или читайте дальше, чтобы узнать больше о микрофарадах.
Калькулятор преобразования микрофарад
Выберите единицу измерения емкости, в которую нужно преобразовать.
Единицы СИ
Единицы измерения сантиметр – грамм – секунда
Определение и использование микрофарад
Микрофарад составляет 1/1 000 000 фарада, что представляет собой емкость конденсатора с разностью потенциалов в один вольт, когда он заряжается одним кулоном электричества.
Микрофарад — это величина, кратная фараду, которая является производной единицей измерения емкости в системе СИ. В метрической системе «микро» является префиксом для 10 -6 . Микрофарады можно обозначить как мкФ ; например, 1 мкФ можно записать как 1 мкФ.
Использует
Микрофарады обычно используются для измерения емкости в цепях переменного тока и звуковых частотах. Обычно в этих схемах используются конденсаторы емкостью от 0,01 мкФ до 100 мкФ.
Таблица преобразования значений микрофарад
микрофарады | фарады | нанофарады | пикофарады | abfarads | статфарады |
---|---|---|---|---|---|
1 мкФ | 0.![]() | 1000 нФ | 1000000 пФ | 0,000000000000001 abF | 898,755 stF |
2 мкФ | 0,000002 Ф | 2000 нФ | 2 000 000 пФ | 0.000000000000002 abF | 1,797,510 stF |
3 мкФ | 0,000003 Ф | 3000 нФ | 3 000 000 пФ | 0,000000000000003 abF | 2 696 266 stF |
4 мкФ | 0.![]() | 4000 нФ | 4 000 000 пФ | 0,000000000000004 abF | 3,595,021 stF |
5 мкФ | 0,000005 Ф | 5000 нФ | 5 000 000 пФ | 0.000000000000005 abF | 4 493 776 stF |
6 мкФ | 0,000006 Ф | 6000 нФ | 6 000 000 пФ | 0,000000000000006 abF | 5,392,531 stF |
7 мкФ | 0.![]() | 7000 нФ | 7 000 000 пФ | 0,000000000000007 abF | 6,291,287 stF |
8 мкФ | 0,000008 F | 8000 нФ | 8 000 000 пФ | 0.000000000000008 abF | 7 190 042 stF |
9 мкФ | 0,000009 Ф | 9000 нФ | 9 000 000 пФ | 0,000000000000009 abF | 8 088 797 stF |
10 мкФ | 0.![]() | 10000 нФ | 10 000 000 пФ | 0,00000000000001 abF | 8 987 552 stF |
11 мкФ | 0,000011 Ф | 11000 нФ | 11000000 пФ | 0.000000000000011 abF | 9 886 307 stF |
12 мкФ | 0,000012 Ф | 12000 нФ | 12 000 000 пФ | 0,000000000000012 abF | 10,785,063 stF |
13 мкФ | 0.![]() | 13000 нФ | 13000000 пФ | 0,000000000000013 abF | 11 683 818 stF |
14 мкФ | 0,000014 Ф | 14000 нФ | 14 000 000 пФ | 0.000000000000014 abF | 12,582,573 stF |
15 мкФ | 0,000015 Ф | 15000 нФ | 15 000 000 пФ | 0,000000000000015 abF | 13 481 328 stF |
16 мкФ | 0.![]() | 16000 нФ | 16 000 000 пФ | 0,000000000000016 abF | 14,380,084 stF |
17 мкФ | 0,000017 Ф | 17000 нФ | 17 000 000 пФ | 0.000000000000017 abF | 15 278 839 stF |
18 мкФ | 0,000018 Ф | 18000 нФ | 18 000 000 пФ | 0,000000000000018 abF | 16 177 594 stF |
19 мкФ | 0.![]() | 19000 нФ | 100 пФ | 0,000000000000019 abF | 17076349 stF |
20 мкФ | 0,00002 Ф | 20000 нФ | 20 000 000 пФ | 0.00000000000002 abF | 17 975 104 stF |
Возможно, вам пригодятся и другие наши электрические калькуляторы.
Таблица»Примечания к электронике
Таблица преобразования значений конденсаторов или диаграмма, показывающая взаимосвязь между номиналами конденсаторов с использованием единиц пико, нано и микрофарад.
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
Значения конденсаторов меняются в очень широком диапазоне. В нижней части шкалы конденсаторы типа серебряной слюды и некоторых керамических типов могут иметь емкость всего несколько пикофарад. На другом конце шкалы электролитические конденсаторы могут иметь значение во много сотен или тысяч микрофарад. В середине шкалы такие типы конденсаторов, как керамические, полиэфирные и ряд других типов, могут иметь значения, измеренные в нанофарадах.
Префиксы значений конденсаторов
Ввиду огромного диапазона значений емкости конденсаторов можно использовать несколько различных префиксов.Это предотвращает путаницу с большим количеством нулей, прикрепленных к номиналам различных конденсаторов.
Основные префиксы, используемые для номиналов конденсаторов, приведены в таблице ниже.
и nbsp
Префиксы SI для частей, кратных десяти
, которые используются с номиналами конденсаторов.
Префикс | Значение | 10 -X |
Микро | 0.![]() | 10 -6 |
Нано | 0,000000001 | 10 -9 |
Пико | 0,000001 | 10 -12 |
Эти префиксы представляют собой стандартные префиксы и множители SI, которые используются в промышленности. Они позволяют указывать значащие цифры емкости конденсатора вместе с множителем. Таким образом легче понять и запомнить.
Таблица преобразования конденсаторов
Имеется определенное перекрытие. Есть много случаев, когда два компонента одного и того же значения могут быть указаны по-разному: один может быть указан в пикофарадах, а другой — в нано-фарадах. Например, 100 нФ — это то же самое, что 0,1 мкФ. Приведенная ниже таблица быстро помогает показать, какие значения совпадают, и сколько нано-фарад составляет микрофарад и так далее. Его можно использовать в качестве краткого справочника по конденсаторам или любому другому электронному компоненту при просмотре различных элементов от разных производителей.
и nbsp
Таблица преобразования конденсаторов для пикофарад, нанофарад и микрофарад
мкФ (мФ) | нано-фарад (нФ) | пикофарад (пФ) |
0,000001 | 0,001 | 1 |
0,00001 | 0,01 | 10 |
0,0001 | 0,1 | 100 |
0.001 | 1 | 1000 |
0,01 | 10 | 10000 |
0,1 | 100 | 100000 |
1 | 1000 | 1000000 |
10 | 10000 | 10000000 |
100 | 100000 | 100000000 |
Используя таблицу преобразования конденсаторов, можно быстро проверить соотношение между двумя конденсаторами с разными маркировками. Таким образом можно увидеть, совпадают ли значения конденсаторов у них или нет.
Другие электронные компоненты:
Резисторы
Конденсаторы
Индукторы
Кристаллы кварца
Диоды
Транзистор
Фототранзистор
Полевой транзистор
Типы памяти
Тиристор
Разъемы
ВЧ разъемы
Клапаны / трубки
Аккумуляторы
Переключатели
Реле
Вернуться в меню «Компоненты». . .
Конденсаторы в серии Formula
В электрических цепях часто можно заменить группу конденсаторов одним эквивалентным конденсатором.Эквивалентную емкость ряда конденсаторов, включенных последовательно, можно найти, используя обратную емкость 1 / C. Обратное значение эквивалентной емкости равно сумме обратных величин каждой емкости. Единицей измерения емкости является фарад (Ф), который равен кулону на вольт (1 Ф = 1 Кл / В), хотя в большинстве электронных схем используются конденсаторы гораздо меньшего размера. Распространены конденсаторы пикофарад (1 пФ = 10 -12 Ф), нанофарад (1 нФ = 10 -9 Ф) и микрофарад (1 мкФ = 10 -6 Ф).
C eq = эквивалентная емкость (единицы F или меньше)
C 1 = емкость первого конденсатора (F)
C 2 = емкость второго конденсатора (F)
C 3 = емкость третьего конденсатора (F)
Последовательные конденсаторы Формула Вопросы:
1) Какова эквивалентная емкость конденсаторов 100,0 мкФ и 400,0 мкФ, соединенных последовательно?
Ответ: Обе емкости выражены в микрофарадах, поэтому изменять их единицы не нужно.Эквивалентную емкость можно найти в микрофарадах по формуле:
.Последний шаг — инвертировать значения с обеих сторон формулы, чтобы найти эквивалентную емкость:
C экв = 80,00 мкФ
Эквивалентная емкость конденсаторов 100,0 мкФ и 400,0 мкФ, соединенных последовательно, составляет 80,00 мкФ.
2) Три конденсатора включены последовательно в электрическую цепь. Их емкости составляют 100 пФ, 10,0 нФ и 1,00 мкФ. Какая эквивалентная емкость?
Ответ: Три значения емкости выражены в разных единицах измерения. Первым шагом к нахождению эквивалентной емкости является преобразование их в общую единицу. Нет необходимости переводить их все в фарады. Два значения можно преобразовать в ту же единицу, что и третье. В этом решении все значения будут преобразованы в пикофарады.
Если C 1 = 100 пФ, C 2 = 10.0 нФ, и C 3 = 1,00 мкФ, тогда:
С 2 = 10,0 нФ
C 2 = 10 000 пФ
Значение C 3 составляет:
C 3 = 1,00 мкФ
С 3 = 1000000 пФ
Эквивалентную емкость можно найти в пикофарадах по формуле:
Последний шаг — инвертировать значения с обеих сторон формулы, чтобы найти эквивалентную емкость:
Эквивалентная емкость 100 пФ, 10.0 нФ и конденсаторы 1,00 мкФ, подключенные последовательно, составляют примерно 99,00 пФ.
Электропорация сперматозоидов крупного рогатого скота для переноса чужеродной ДНК в ооцитах
В настоящем исследовании электропорация использовалась для проверки способности сперматозоидов переносить чужеродную ДНК в ооциты крупного рогатого скота. Замороженные-размороженные бычьи сперматозоиды (10 (7) / мл) электропорировали с использованием шести различных комбинаций напряжения (500, 1000 или 1500 В) и емкости (1 или 25 мкФ) в присутствии 1 мг / мл плазмиды pRGH527.Доли плазмид, удерживаемые сперматозоидами после трех промывок (стабильные для десяти промывок), составляли 4,3, 5,5, 5,1, 6,0, 6,8 и 5,8% для 1 мкФ, 500, 1000 и 1500 В и 25 мкФ, 500, 1000, и 1500 В соответственно. Неэлектропорированные клетки сохранили только 1% плазмид. В том же эксперименте электропорированные сперматозоиды подвергали акросомной реакции путем обработки ионофором A23187 для оценки фракции меченых плазмид, соединенных на акросомной мембране. Результаты показывают, что 3.5, 5,0, 4,4, 5,0, 6,3 и 4,4% остаются связанными со спермой, обработанной ионофором. Только 0,7% плазмиды осталось после удаления акросомы неэлектропорированных клеток. Акросомная реакция незначительно индуцировалась электрическим полем (EF) (P менее 0,005). EF значительно снижает подвижность при более чем 100 В в среде 0,3 M маннит (M) и маннит-TALP (MT) (1/1) и больше или равно 500 В (P менее 0,05) в среде TALP. Уровень оставшейся плазмиды сравнивали между средой M TALP и средой MT, и в результате был получен процент, равный 1.0, 2,5, 6,5 при 1 мкФ, 100 В и 0,9, 3,8 и 3,8 при 25 мкФ, 100 В в среде TALP, MT и M соответственно. Сперматозоиды, подвергнутые электропорации при 1 мкФ, 500 или 1000 В, 25 мкФ, 500 В или 1000 в среде TALP, содержат плазмиды в пропорции 5,2, 5,4, 7,4 и 6,0%. Электропорация выше 100 В в M и MT убивала клетки. В части этого эксперимента сперматозоиды, подвергнутые электропорации в присутствии радиоактивно меченых плазмид, были обработаны ДНКазой I, и результаты показали, что 35, 28, 54, 58 и 3% меченой ДНК остаются в сперматозоидах после переваривания после электропорации в TALP ( 1000 В, 1 и 25 мкФ), среда M (100 В, 1 и 25 мкФ) и контроль соответственно.Используя созревшие in vitro ооциты крупного рогатого скота, условия электропорации коррелировали со скоростью оплодотворения (85% для контроля и 55% для сперматозоидов, подвергшихся электропорации). Авторадиография эмбрионов после оплодотворения показала присутствие плазмид в цитоплазме и в блестящей оболочке (РЕФЕРАТ ОТРЕЗАНО В 400 СЛОВАХ)
Конденсаторы
Конденсатор — это устройство, в котором для хранения электрического заряда используются две проводящие поверхности.Однако между двумя поверхностями есть зазор, который изолирует их друг от друга. Расстояние между зазором и материалом в зазоре (воздух, стекло, минерал, жидкость и т. Д.) Не слишком велико, чтобы предотвратить достаточно сильное электрическое поле, которое толкает электрические заряды и заставляет их собираться на поверхностях.
Что делает конденсатор?
В простом конденсаторе используются две параллельные пластины из проводящего материала, разделенные изолятором. Изолятор называется диэлектриком и представляет собой материал, который предотвращает прохождение электрического тока через него.Способность электрического поля проходить через диэлектрический материал задается величиной измерения, известной как ε , называемой диэлектрической проницаемостью . Это вместе с размерами пластин конденсатора определяет, сколько заряда он может хранить. Важна площадь пластин ( A ) и расстояние между ними ( d ). Вот иллюстрация того, как части конденсатора сочетаются вместе с их важными свойствами:
Величина емкости ( C ) конденсатора зависит от способности электрического поля влиять на заряды на его пластинах, умноженной на площадь проводящей поверхности, деленную на расстояние между пластинами.
C = ε * A / d
Емкость измеряется в единицах Фарад (Ф) . Большинство конденсаторов, используемых в небольших современных электронных схемах, имеют диапазон мкФ (мкФ) или пикофарад (пФ) . Пикофарад действительно маленький, это 1/1000000000000
фарада.
Электрическое поле
Сначала конденсатор имеет равное количество положительного и отрицательного заряда на каждой пластине. Заряды не могут пройти на другую пластину из-за зазора между ними, который изолирует пластины друг от друга.Зазор может быть воздухом или другим непроводящим материалом. Однако внутри зазора находится электрическое поле ( E ), которое направляет силу от батареи, чтобы подтолкнуть противоположный электрический заряд к пластинам.
Зарядка
Наличие электрического поля между этими поверхностями заставляет заряды на пластинах располагаться ближе всего к направлению противоположного заряда. Это происходит до тех пор, пока обкладки конденсатора не заполнятся противоположными зарядами.На рисунке ниже показан конденсатор с двумя пластинами, которые заряжаются противоположно под действием приложенного к ним напряжения. Заряды перемещаются и перемещаются к пластине в направлении их притяжения.
RC time
На самом деле конденсатор заряжается не сразу. Для зарядки требуется время из-за некоторого сопротивления току, протекающему к пластинам или от них. Для любого значения напряжения на пластинах конденсатора потребуется некоторое время, пока он не станет полностью заряженным.Когда конденсатор полностью заряжен, ток перестанет течь к нему, потому что больше нет места для новых зарядов. Простая схема зарядки конденсатора показана на следующей схеме.
Специальное значение для цепи зарядки конденсатора находится путем умножения величины сопротивления на ее емкость. Результатом является значение времени, называемое постоянной времени RC . Например, если сопротивление резистора составляет 20 кОм, а емкость конденсатора — 200 пФ (пикофарад), постоянная времени RC составляет:
20000 Ом * 2e-10 фарад
= 4 микросекунды
Используя свойства времени заряда, мы можем определить, что конденсатор будет иметь более 99% своего заряда после 5 постоянных времени, или 5 * RC
секунд.На этой схеме первая цепь показывает момент замыкания цепи. Ток просто начинает течь с 0 вольт через конденсатор, и он имеет сбалансированный заряд. На второй диаграмме показан полный заряд и отсутствие тока через 5 постоянных времени RC.
На второй принципиальной схеме вы видите, что, когда конденсатор полностью заряжен и ток прекращается, напряжение на нем становится таким же, как напряжение питания, которое обеспечивало заряд. Используя значения сопротивления и емкости, упомянутые в предыдущем примере, конденсатор заряжается примерно за 20 микросекунд:
5 * RC
= 5 * 4 микросекунды
= 20 микросекунд
На следующих графиках показано, как конденсатор заряжается и разряжается с течением времени:
Конденсатор не заряжается и не разряжается с той же скоростью, что и время.Напряжение на конденсаторе следует «естественному» шаблону с течением времени до тех пор, пока конденсатор не будет полностью заряжен или разряжен. Из графиков видно, что скорость заряда или разряда действительно замедляется по мере приближения к времени 5 * RC
, в данном случае 20 микросекунд
.
Специальный номер под названием e используется для расчета напряжения конденсатора в любой конкретный момент после начала зарядки или разрядки. Это число известно как число Эйлера и используется в математических формулах для моделирования поведения в мире природы.Значение этого числа составляет приблизительно 2,71828
и, в сочетании со значениями R и C в цепи зарядки, оно используется для определения напряжения на конденсаторе. Напряжение на конденсаторе рассчитывается по формулам:
- Зарядка:
Vc
=Vin * (1 - e ** (t / (R * C)))
, гдеVin
— это напряжение, используемое для зарядки с - Разряд:
Vc
=Vstart * (e ** (t / (R * C)))
, гдеVstart
— напряжение перед разрядкой
Эксперимент: моделирование заряда и разряда
Используя значения для R и C , а также число Эйлера, вы можете составить диаграмму заряда и разряда конденсатора, чтобы увидеть, как он ведет себя с течением времени.Кроме того, кратные постоянной времени RC можно согласовать с уровнем напряжения, чтобы увидеть, когда конденсатор почти полностью заряжен. Для моделирования модели используется значение 20 кОм,
используется для R и 200 пФ
используется для C . Зарядное и пусковое напряжение 3,3В
.
Настройка : Скопируйте следующий код в редактор.
пусть e = 2.71828
пусть R = 20000
пусть C = 2e-10
пусть Vc = 0
пусть Vin = 3.3
пусть t = 0
for (let i = 0; i <75; i ++) {
Vc = Vin * (1 - e ** (t / (R * C)))
т + = -0,0000005
console.logValue ("Vc", Vc)
пауза (100)
}
t = 0
Vin = Vc
for (let i = 0; i <75; i ++) {
Vc = Vin * (e ** (t / (R * C)))
т + = -0,0000005
console.logValue ("Vc", Vc)
пауза (100)
}
Тест : запустите код и переключитесь в представление данных, чтобы увидеть вывод консоли на диаграмме.
Результат : На диаграмме показаны схемы заряда и разряда для 37.5
микросекунды каждая. Форма графика показывает, как работает «естественная» скорость заряда и разряда.
Эксперимент: детектор заряда
Уровень заряда конденсатора можно отследить, проверив, какое напряжение на нем в настоящее время. Вывод цифрового выхода может служить источником заряда, а вывод аналогового входа может измерять напряжение на конденсаторе. Конденсатор заряжается через резистор. Чтобы можно было наблюдать за изменением уровня заряда, используется конденсатор емкостью 100 мкФ, а резистор - от 10 кОм до 40 Ом.Если вы сделали свой собственный резистор, он хорошо подойдет для этого эксперимента.
Для этого эксперимента требуется конденсатор, который будет заряжаться до 100 мкФ (100 мкФ). Лучше всего использовать конденсатор электролитического типа. Поскольку сложно сделать собственный конденсатор, способный удерживать такой заряд, здесь нет инструкций по его изготовлению. Вам нужно будет получить тот, который уже сделан.
Если резистор 20 кОм используется с конденсатором 100 мкФ, постоянная времени RC составляет 2 секунды.Таким образом, полное время зарядки составляет 10 секунд при 5 постоянных времени. Выбор значения сопротивления между 10 кОм и 40 кОм даст вам достаточно времени, чтобы посмотреть, как конденсатор заряжается и разряжается.
Материалы :
Настройка :
- Подключите один конец провода с зажимом типа «крокодил» к проводу (-) конденсатора (на некоторых конденсаторах это более короткий провод). Подключите другой конец провода типа «крокодил» к контакту GND на плате.
- Подключите один конец другого провода с зажимом типа «крокодил» к проводу (+) конденсатора (на некоторых конденсаторах это более длинный вывод). Подключите другой конец провода типа «крокодил» к одному концу резистора.
- Возьмите третий провод с зажимом типа «крокодил» и подключите один конец к проводу (+) конденсатора. Подключите другой конец этого провода типа «крокодил» к контакту A5 на плате.
- Возьмите еще один провод с зажимом типа «крокодил» и закрепите его на другом конце резистора.Закрепите неподключенный конец провода типа «крокодил» к контакту A4 на плате.
- Загрузите на плату следующий код:
pins.A4.digitalWrite (false)
input.buttonA.onEvent (ButtonEvent.Click, function () {
pins.A4.digitalWrite (истина)
})
input.buttonB.onEvent (ButtonEvent.Click, function () {
pins.A4.digitalWrite (ложь)
})
навсегда (функция () {
свет.граф (пины.A5.analogRead (), 1010)
пауза (200)
})
Тест : нажмите кнопку A , чтобы зарядить конденсатор, и посмотрите, как загорятся пиксели, чтобы показать уровень заряда.Нажмите кнопку B , чтобы разрядить конденсатор, и наблюдайте, как пиксели гаснут по мере исчезновения заряда.
Дополнительный тест : измените значение сопротивления и повторите тест. Обратите внимание, чем отличается время зарядки и разрядки от первого теста.
Результат : Пиксели на плате загорятся, показывая уровень заряда конденсатора. Каждый пиксель представляет собой еще 10% заряда. Каждому пикселю требуется больше времени, чтобы светиться (или выключаться при разрядке), чем предыдущий, поскольку скорость заряда замедляется.Последнему пикселю требуется гораздо больше времени, чтобы загореться, чем другим пикселям. Это будет относиться ко времени зарядки последних 10%, как показано на плоской части графика из предыдущего эксперимента.