Ang pagtatalaga ng liham ng mga capacitor ng Sobyet. Pagmamarka ng SMD Capacitor

Kasama ang mga resistors mga kapasitor ay ang pinakamalawak na ginagamit na mga bahagi ng electrical circuit. Ang mga pangunahing katangian ng kapasitor ay ang rated capacitance at ang rated boltahe. Kadalasang ginagamit sa mga diagram mga nakapirming capacitor, at mas madalas - mga variable at rigged. Ang isang hiwalay na grupo ay mga capacitor na nagbabago ng kanilang kapasidad sa ilalim ng impluwensya ng panlabas na mga kadahilanan.

Pangkalahatang mga graphic na simbolo para sa mga capacitor pare-pareho ang kapasidad ipinakita sa kanin. 3.1 at sila ay tinutukoy ng kaukulang GOST.
Ang rate ng boltahe ng mga capacitor (maliban sa mga tinatawag na oxide) ay karaniwang hindi ipinahiwatig sa mga diagram. Sa ilang mga kaso lamang, halimbawa, sa mga diagram ng circuit mataas na boltahe sa tabi ng pagtatalaga ng na-rate na kapasidad, maaari mo ring ipahiwatig ang na-rate na boltahe (tingnan. kanin. 3.1, C4). Para sa oxide capacitors (ang lumang pangalan ay electrolytic) at lalo na sa mga diagram ng circuit consumer electronic device, matagal na itong praktikal na ipinag-uutos ( kanin. 3.2).

Ang karamihan sa mga oxide capacitor ay polar, samakatuwid, maaari lamang silang isama sa isang de-koryenteng circuit na may paggalang sa polarity. Upang ipakita ito sa diagram, isang "+" sign ang inilalagay sa simbolo ng positibong lining ng naturang kapasitor, Designation C1 sa fig. Ang 3.2 ay ang pangkalahatang pagtatalaga ng isang polarized capacitor. Minsan ginagamit. Isa pang larawan ng mga capacitor plate (tingnan. fig.3.2, С2 at СЗ).

Para sa mga teknolohikal na layunin o kung kinakailangan upang bawasan ang mga sukat, sa ilang mga kaso dalawang capacitor ang inilalagay sa isang kaso, ngunit tatlong konklusyon lamang ang ginawa (isa sa mga ito ay karaniwan). Kondisyon na graphic na pagtatalaga

Para sa decoupling power supply circuits ng mga high-frequency device sa pamamagitan ng alternating current ilapat ang tinatawag na feedthrough capacitors. Mayroon din silang tatlong mga output: dalawa - mula sa isang lining ("input" at "exit"), at ang pangatlo (mas madalas sa anyo ng isang tornilyo) - mula sa isa pa, panlabas, na konektado sa screen o nakabalot sa isang tsasis. Ang tampok na disenyo na ito ay sumasalamin sa maginoo na graphic na pagtatalaga ng naturang kapasitor ( kanin. 3.3, C1). Ang panlabas na lining ay ipinapahiwatig ng isang maikling arko, pati na rin ang isa (C2) o dalawang (C3) na mga segment ng mga tuwid na linya na may mga lead mula sa gitna. Ang isang conditional graphic designation na may reference designation na SZ ay ginagamit kapag naglalarawan ng feed-through capacitor sa screen wall. Para sa parehong layunin tulad ng mga feedthrough capacitor, ginagamit ang mga reference capacitor. Ang lining na konektado sa kaso (chassis) ay nakikilala sa pagtatalaga ng naturang kapasitor sa pamamagitan ng tatlong hilig na linya, na sumisimbolo sa "grounding" (tingnan ang Fig. kanin. 3.3, C4).

Variable Capacitors(KPI) ay idinisenyo para sa pagsasaayos ng pagpapatakbo at karaniwang binubuo ng isang stator at isang rotor. Ang mga naturang capacitor ay malawakang ginagamit, halimbawa, upang baguhin ang dalas ng pag-tune ng mga broadcast receiver. Tulad ng sinasabi mismo ng pangalan, pinapayagan nila ang maraming pagsasaayos ng kapasidad sa loob ng ilang mga limitasyon. Ang pag-aari ng mga ito ay ipinapakita sa mga diagram na may isang tanda ng regulasyon - isang hilig na arrow na tumatawid sa base na simbolo sa isang anggulo ng 45 °, at malapit dito ang minimum at maximum na kapasidad ng kapasitor ay madalas na ipinahiwatig (Larawan 3.4). Kung kinakailangan upang italaga ang rotor ng KPI, magpatuloy sa parehong paraan tulad ng sa kaso ng isang feedthrough capacitor (tingnan ang Fig. 3.4, C2).
Upang sabay na baguhin ang kapasidad sa ilang mga circuit (halimbawa, sa mga oscillatory circuit), ginagamit ang mga bloke na binubuo ng dalawa, tatlo o higit pang mga KPI. Ang pag-aari ng KPI sa isang bloke ay ipinapakita sa mga diagram sa pamamagitan ng isang putol-putol na linya ng mekanikal na koneksyon na nagkokonekta sa mga control sign, at ang pagnunumero ng mga seksyon (sa pamamagitan ng isang tuldok sa reference designation, kanin. 3.5). Kapag inilalarawan ang KPI ng isang bloke sa iba't ibang bahagi ng diagram na malayo sa isa't isa, ang mekanikal na koneksyon ay hindi ipinapakita, limitado lamang sa kaukulang pagbilang ng mga seksyon (tingnan ang Fig. kanin. 3.5, C2.1, C2.2, C2.3).

Uri ng KPI nakatutok na mga capacitor. Sa istruktura, ang mga ito ay ginawa sa isang paraan na ang kanilang kapasidad ay maaari lamang mabago sa tulong ng isang tool (kadalasan ay isang distornilyador). Sa conditional graphic designation, ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng tanda ng tuning regulation - isang hilig na linya na may gitling sa dulo ( kanin. 3.6). Ang rotor ng trimmer capacitor ay ipinahiwatig, kung kinakailangan, sa pamamagitan ng isang arko (tingnan ang Fig. kanin. 3.6, C3, C4).

Ang mga self-regulating capacitor (o non-linear) ay may kakayahang baguhin ang kapasidad sa ilalim ng impluwensya ng mga panlabas na kadahilanan. Sa mga elektronikong aparato, kadalasang ginagamit ang mga varicond (mula sa Ingles na mga salita vari(magagawa)- variable at cond(enser) ay isa pang pangalan para sa isang kapasitor. Ang kanilang kapasidad ay nakasalalay sa boltahe na inilapat sa mga plato. Ang letter code ng variconds ay CU (U ang pangkalahatang tinatanggap na simbolo ng boltahe, tingnan ang Talahanayan 1.1), ang UGO sa kasong ito ay ang pangunahing simbolo ng kapasitor, na tinawid ng non-linear na self-regulation sign na may Latin na letrang U (Larawan 3.7, kapasitor CU1).
Ang UGO ng mga thermal capacitor ay katulad na itinayo. Ang letter code para sa ganitong uri ng capacitor ay SK ( kanin. 3.7, kapasitor SK2). Ang temperatura ng daluyan, siyempre, ay tinutukoy ng simbolo tº

Kasama ang mga pinaka-karaniwang bahagi ng radyo, resistors, capacitors ay nararapat na sumasakop sa pangalawang lugar sa mga tuntunin ng paggamit sa mga de-koryenteng circuit at mga diagram. Ang mga pangunahing katangian ng kapasitor ay ang rate na kapasidad at rate ng boltahe. Kadalasan, ang mga nakapirming capacitor ay ginagamit sa mga radio electronics circuit, at mas madalas, ang mga variable at nakatutok.

Ang rate ng boltahe ng mga capacitor ay karaniwang hindi ipinahiwatig sa mga circuit, bagaman kung minsan ay nangyayari ito sa ilang mga kaso, halimbawa, sa mga high-voltage na circuit ng isang power X-ray device, ang rate na boltahe ay madalas na nakasulat na may pagtatalaga ng rated capacitance. . Para sa oksido, tinatawag din silang mga electrolytic capacitor, ang rating ng boltahe ay madalas ding ipinahiwatig.


Karamihan sa mga oxide capacitor ay polar, kaya maaari mo lamang isama ang mga ito sa isang de-koryenteng circuit na may paggalang sa polarity. Upang ipakita ito sa diagram, ang simbolo ng positibong overlay ay may tandang "+".

Para sa decoupling power circuits sa high-frequency circuits para sa alternating current, ginagamit nila feedthrough capacitors. Mayroon silang tatlong mga output: dalawa - mula sa isang lining ("input" at "output"), at ang pangatlo mula sa isa, panlabas, na konektado sa screen. Ang tampok na disenyo na ito ay sumasalamin sa maginoo na graphic na pagtatalaga ng naturang kapasitor. Ang panlabas na lining ay iginuhit gamit ang isang maikling arko, pati na rin ang isa o dalawang mga segment ng mga tuwid na linya na may mga lead mula sa gitna. Sa parehong gawain tulad ng feedthrough, ginagamit ang mga reference capacitor. Ang lining na konektado sa kaso ay nakikilala sa pagtatalaga ng naturang kapasitor sa pamamagitan ng tatlong hilig na linya, na nagsasalita ng "".

Ang pagtatalaga ng mga variable capacitor (KPI) sa mga diagram

Ginagamit ang KPI para sa pagsasaayos ng pagpapatakbo at binubuo ng isang stator at isang rotor. Ang ganitong mga capacitor ay malawakang ginagamit, halimbawa, upang kontrolin ang dalas ng pagsasahimpapawid at mga tatanggap ng telebisyon. Pinapayagan ng KPI ang maraming pagsasaayos ng kapasidad sa loob ng tinukoy na mga limitasyon. Ang pag-aari na ito ng mga ito ay ipinapakita sa mga diagram na may isang tanda ng pagsasaayos - isang hilig na arrow na tumatawid sa base na simbolo sa isang anggulo ng 45 °, at ang minimum at maximum na mga kapasidad ay karaniwang nakasulat sa tabi nito). Kung kinakailangan na italaga ang KPI rotor, magpatuloy sa parehong paraan tulad ng sa kaso ng isang through-hole capacitor



Upang sabay na baguhin ang kapasidad sa ilang mga circuit, ang mga bloke ay ginagamit, mula sa dalawa, isang kasalanan at isang mas malaking bilang ng mga KPI. Ang pag-aari ng KPI sa bloke ay ipinahiwatig sa mga diagram ng dashed na linya ng mekanikal na koneksyon. Kapag ipinapakita ang KPI ng block sa iba't ibang bahagi ng circuit, ang mekanikal na koneksyon ay hindi ipinapakita, limitado lamang sa kaukulang pag-numero ng seksyon.

Self-regulating capacitors(isa pang pangalan para sa non-linear) ay may pag-aari ng pagbabago ng nominal na kapasidad sa ilalim ng impluwensya ng mga panlabas na kondisyon. Sa mga produktong elektronikong gawang bahay at disenyo, madalas nilang ginagamit varicondas. Ang kanilang antas ng kapasidad ay nag-iiba depende sa boltahe na inilapat sa mga plato. Letter code ng varicond - CU, ay ipinahiwatig sa mga diagram na may Latin na titik U

Sa katulad na paraan, tukuyin mga thermal capacitor. Ang letter code para sa ganitong uri ng capacitor ay CK at ipinahiwatig sa mga diagram ng simbolo t °

Dahil sa kanilang maliit na sukat, ang mga SMD ceramic capacitor ay minarkahan minsan ng isang code na binubuo ng isa o dalawang character at isang numero. Ang unang character, kung mayroon man, ay ang code ng tagagawa (hal. K para sa Kemet, atbp.), ang pangalawang karakter ay ang mantissa at ang exponent (multiplier) ng capacitance sa pF. Halimbawa, ang S3 ay isang 4.7nF (4.7 x 10^3 Pf) na kapasitor mula sa hindi kilalang tagagawa, habang ang KA2 ay isang 100 pF (1.0 x 10^2 PF) na kapasitor mula sa Kemet.



Ang mga kapasitor ay ginawa gamit ang iba't ibang uri dielectrics: NP0, X7R, Z5U at Y5V …. Ang dielectric NP0(COG) ay may mababang dielectric constant, ngunit magandang temperature stability (TKE ay malapit sa zero). Ang mga malalaking SMD capacitor na ginawa gamit ang dielectric na ito ay ang pinakamahal. Ang X7R dielectric ay may mas mataas pagpapahintulot, ngunit hindi gaanong thermal stability. Ang Z5U at Y5V dielectrics ay may napakataas na dielectric constant, na ginagawang posible na gumawa ng mga capacitor na may malaking halaga ng kapasidad, ngunit may malaking pagkakaiba-iba sa mga parameter. Ang mga SMD capacitor na may dielectrics na X7R at Z5U ay ginagamit sa mga general purpose circuit.

AT pangkalahatang kaso ceramic capacitors sa

nakabatay sa dielectric na may mataas na permeability ay tinutukoy

ayon sa EIA na may tatlong karakter, ang unang dalawa ay nagpapahiwatig

sa ibaba at itaas na mga limitasyon ng hanay ng temperatura ng pagpapatakbo, at

ang pangatlo ay ang pinahihintulutang pagbabago sa kapasidad sa hanay na ito.

Ang pag-decode ng mga simbolo ng code ay ibinigay sa

Z5U - kapasitor na may katumpakan

22, -56% sa hanay ng temperatura mula +10 hanggang +85°C.X7R - kapasitor na may katumpakan na ±15% sa hanay

temperatura mula -55 hanggang +125°C.

Pagmamarka ng SMD electrolytic capacitors.



Ang mga SMD electrolytic capacitor ay madalas na may label na may kanilang capacitance at operating voltage, halimbawa 10 6V - 10 µ F 6V. Minsan ginagamit ang code na ito sa halip na ang karaniwang isa, na binubuo ng isang character at 3 digit. Ang simbolo ay nagpapahiwatig ng operating boltahe, at 3 digit (2 digit kasama ang isang multiplier) ay nagbibigay ng kapasidad sa pF.

Ang isang hiwa o bar ay nagpapahiwatig ng isang positibong lead.

Simbolo ng Boltahe

Halimbawa, ang kapasitor ay may label na A475 - 4.7mF 10V

475 = 47 x 10^5pF = 4.7 x 10^6pF = 4.7mF

Ang mga prinsipyo sa ibaba pagmamarka ng code ay ginagamit ng mga kilalang kumpanya tulad ng PANASONIC, HITACHI, atbp. Mayroong tatlong pangunahing paraan ng pag-encode.

Ang code ay naglalaman ng dalawa o tatlong character (mga titik o numero) na nagpapahiwatig ng operating boltahe at nominal kapasidad. Bukod dito, ang mga titik ay nagpapahiwatig ng boltahe at kapasidad, at ang numero ay nagpapahiwatig ng multiplier. Sa kaso ng isang dalawang-digit na pagtatalaga, ang operating boltahe code ay hindi ipinahiwatig.