КТ2-17– конденсатор подстроечный с воздушным диэлектриком, номер разработки – 17

 

В состав второго и третьего элементов в отдельных случаях может входить также буквенное обозначение. Строгого соответствия дополнительного буквенного обозначения нет.

Пример: К40П-1 – конденсатор малогабаритный опресованный в пластмассовом корпусе с проволочными торцевыми выводами, в тоже время К40П-2 – конденсатор заключён в металлический корпус, герметизированный. Выпускается два вида: К40П-2а – один из выводов соединён с корпусом и К40П-2б – оба вывода изолированы от корпуса.

Конденсаторы К40У-9 выпускаются для тяжёлых условий эксплуатации (температура до +125°С, высокая влажность).

В зависимости от размеров применяются полные или сокращенные (кодированные) обозначения номинальных емкостей конденсаторов.

Кодированное обозначение номинальных значений емкостей состоит из трех или четырех знаков, включающих две или три цифры и букву. Буква русского или латинского алфавита обозначает множитель, составляющий значение емкости, и определяет положение запятой десятичного знака. Буквы п (р) - пикофарада, н (n) - нанофарада, М (μ) - микрофарада, И (m) - миллифарада, Ф (F) - фарада обозначают множители 10-12, 10-9, 10-6, 10-3 и 1 соответственно для значений емкости, выраженных в фарадах.

 

Таблица 1.12. Условное обозначение конденсаторов в зависимости от материала диэлектрика

Подкласс конденсаторов Группа конденсаторов Обозначение группы Старые типы конденсаторов Основные особенности Область применения
Конденсато­ры постоян­ной емкости - К    Керамические на номинальное напряжение ниже 1600 В 10 КМК, КЛГ, КЛС, КМ, КП, КПС, КД, КДУ, КТ, КТБ, КТН, КТП, КО, КДО, КМС

Для высокочастотных цепей:

 малые потери, большой выбор значений ТКЕ;

для низкочастотных

цепей:

большая удельная ёмкость, резкая зависимость ёмкости

от температуры.

Для высокочастотных цепей: термокомпенсация, ёмкостная связь, фик-сированная настройка контуров на ВЧ; для низкочастотных цепей: шунтирующие, блоки-рующие и фильтрующие цепи, связь между каска-дами на НЧ. Бывают I и II типов. I тип работает до 10МГц. (К10-19 до 2500МГц, К10-44 проходные)
  Керамические на номинальное напряжение 1600 В и выше 15 КВИ, КОБ, КВДС Ёмкостная связь, фиксированная настройка мощных контуров на ВЧ, импульсная техника.
  Стеклянные 21 СКАМ, СКМ-Т

Малые потери, высокое значение сопротивления изоляции, высокая стабильность во времени.

Блокировка, фиксированная настройка, контуров на ВЧ, ёмкостная связь, шунтирующие цепи.

  Стеклокерамические 22  
  Стеклоэмалевые 23 СКС-1, ДС
Тонкоплёночные 26     Работа нна СВЧ до 40 ГГц в составе микромодулей.
Слюдяные малой мощности 31 КСГ, КСО, СГМ, Малые потери, низкая удельная ёмкость, малое изменение ёмкости от темпера- туры и во времени Блокировочные шунтирующие, выскочастот-ные фильтрующие цепи, ёмкостная связь,  фиксированная настройка контуров на ВЧ;
Слюдяные большой мощности 32 СГВ, СГО-С, ОСГ    
  Бумажные с обкладками из фольги (Uном  <1600 В) 40   Повышенные потери, высокая удельная ём- кость, значительная индуктивность Блокировочные, буфер-ные, шунтирующие, фильтрующие цепи, ёмкостная связь. 

Продолжение таблицы 1.12

Подкласс конденсаторов Группа конденсаторов Обозначение группы Старые типы конденсаторов Основные особенности Область применения

Конденсато­ры

постоян­ной

емкости - К

Бумажные с обкладками из фольги (Uном ≥1600 В) 41   То же То же
Бумажные металлизированные обкладки (металлобумажные) 42 МБГВ, МБГИ, МБГО. МБГТ, МБГЧ, МБМ Большая, чем у бумаж ных удельная ёмкость, способность к самовос-становлению при пробое. Цепи развязок и фильтры, для ёмкостной связи не применяются. 
Оксидные алюминиевые 50 КЭ, ЭГЦ, ЭМ Очень большая удельная ёмкость, большие потери, значительный ток утечки. Шунтирующие, фильтрующие цепи, накопление энергии в импульсных устройствах.
Оксидные танталовые фольговые 51 ЭТ, ЭТН

По сравнению с оксид-ными алюминиевыми, меньшие потери и увеличинный ток утечки, срок хранения, более широкий интервал температур. Лучшие частотные характеристики, очень большая удельная ёмкость

Применяются в тех же цепях, что оксидные алюминиевые, в основном  в транзисторной аппаратуре с повышенными требованиями к параметрам конденсаторов.

Оксидные танталовые объёмопористые 52 ЭТО
Оксиднополупро-водниковые 53 КОПП
Ионисторы К58   Рабочие температуры -25+70°С, допуск на ёмкость -20+80%. Некритичность к режиму заряда-разряда. Практически неогра-ниченное количество циклов заряд-разряд. Резервный источник микромощного питания.
С воздушным диэлектриком 60

В, КВ, ВН, ВМ

Очень малые потери и малая удельная ёмкость, очень малое изменение ёмкости во времени

Образцовые ёмкости, высоковольтные блокировочные, развязывающие, контурные конден-саторы, радио-передающих устройств

Вакуумные 61
Полистирольные с обкладками из фольги 70

ОППТ, ПМ, ПО, МПГ, МПГО, ПОВ

Очень высокое сопротивление изоляции, низкая абсорбция

Точные временные цепи, интегрирую-щие устройства, контуры высокой обротности, образцовые ёмкости

Полистирольные с металлизированными обкладками 71
Фторопластовые 72 ФГТИ, ФЧ Высокая  рабочая температура (до 200°С), очень высокое сопротивле-ние изоляции, низкая абсорбция, очень малые потери и малое изменение ёмкости во времени В тех же цепях, что и полистирольные при повышенной температуре и жёстких требованиях к электрическим параметрам
Полиэтилентерефталатные с обкладками из фольги 73   Малая абсорбция, электрические характеристики несколько лучше, чем у бумажных В тех же цепях, что и бумажные при повышенных требованиях к электрическим параметрам

Продолжение таблицы 1.12

Подкласс конденсаторов Группа конденсаторов Обозначение группы Старые типы конденсаторов Основные особенности Область применения

Конденсато­ры

постоян­ной

емкости - К

Полиэтилентерефталатные с металлизированными обкладками 74   Малая абсорбция, электрические характеристики несколько лучше, чем у бумажных В тех же цепях, что и бумажные при повышенных требованиях к электрическим параметрам
Комбинированные 75     ПКГИ, ПКГТ Повышенная электрическая прочность и высокая надёжность В тех же цепях, что и бумажные при повы-шенных требованиях к надёжности
Лакопленочные 76   Высокая удельная ёмкость (выше, чем металлобумажных конденсаторов), малые габариты, ток утечки меньше, чем у оксидных конденсаторов Частично могут заменять оксидные конденсаторы (особенно при повышенных значениях переменной составляющей). Применяются в тех же цепях, что и бумажные, металлобумажные и оксидные конденсаторы
Поликарбонатные 77  

Высокое сопротивление изоляции, малая абсорбция, понижен-ные по сравнению с К73 потери

В тех же цепях, что и К73, но при более высоких частотах.

Полипропиленовые 78  

Подстроеч­ные

конден­саторы

- КТ

Вакуумные 1    

Точная настройка резонансных цепей.

С воздушным диэлектриком КПВ, КПВМ  
С газообразным диэлектриком 3          
С твердым диэлектриком 4 КПК, КПКМ, КПК-Т  

Конденсато­ры

переменной

ёмкости - КП

Вакуумные 1     Настройка резонансных цепей передатчиков.
С воздушным диэлектриком 2   КП  

Настройка резонансных цепей.

С газообразным диэлектриком 3        
С твердым диэлектриком 4 КПТМ  
Вариконды – КН       Ёмкость изменяется в зависимости от приложенного к конденсатору напряжения

*Комбинированный диэлектрик состоит из определенного сочетания слоев различных материалов.

 

Примеры:

Ø п10 или p10 – 0,1пФ;

Ø 1п5 или 1p5 – 1,5пФ;

Ø 10п или 10p – 10пФ;

Ø 4н7 или 4n7 – 4,7нФ=4700пФ;

Ø М1 или 100н или µ1 или 100n – 0,1мкФ=100нФ;

Ø 6М8 или 6µ8 – 6,8мкФ;

Ø 33М или 33µ – 33мкФ.

 

Номинальные рабочие напряжения конденсаторов при достаточных размерах указываются непосредственно в вольтах, при малых размерах – кодируются буквами латинского алфавита (см. табл.1.13).

Допуски на номинальные значения ёмкости конденсаторов маркируются в соответствии с публикациями №62 и 155-2 МЭК и указаны в таблице 1.14. Для конденсаторов емкостью <10 пФ допуск указывается в пикофарадах. Перерасчет допуска из % (δ) в фарады (Δ) производится по формуле:

Δ=(δ·С/100%)[Ф]

Пример: Реальное значение конденсатора с маркировкой 33н J (33 нФ ±5%) лежит в диапазоне: С=33 нФ ± Δ = (33 ±1.65) нФ, где Δ= (5·33 х 10-9 [Ф]) / 100= 1,65 нФ, или, соответственно, от 31,35 до 34,65 нФ.

 

Таблица 1.13. Кодирование номинального напряжения на конденсаторах

Uном, В Букв. обоз. Uном, В Букв. обоз. Uном, В Букв. обоз. Uном, В Букв. обоз. Uном, В Букв. обоз.
1,0 I 6,3 B 40 S 100 N 350 T
2,5 M 10 D 50 J 125 P 400 Y
3,2 A 16 E 63 K 160 Q 450 U
4,0 C 20 F 80 L 315 X 500 V

 

Таблица 1.14. Допускаемые отклонения емкости от номинального значения.

Допускаемое отклонение ёмкости, % Код Допускаемое отклонение ёмкости, % Код
0,001 E ±2 G (Л)
0,002 L ±5 J (И)
0,005 R ±10 К (С)
0,01 P +20 М (В)
0,02 U +30 N (Ф)
0,05 X -10... +30 Q  
+0,1 В (Ж) -10... +50 T (Э)
±0,25 (±0,2) С (У) -10...+100 Y (Ю)
±0,5 D (Д) -20... +50 S (Б)
±1 F (P) -20... +80 Z (A)

                        Примечание. В скобках указано устаревшее обозначение.

 

Маркировка групп ТКЕ. Конденсаторы выпускаются с нормируемым и ненормируемым ТКЕ. Конденсаторы, предназначенные для работы в частотозависимых цепях с параметрической стабилизацией частоты (избирательные контуры, фильтры), выпускаются с нормируемым ТКЕ, т.е. при изменении температуры ёмкость конденсатора изменяется линейно и поэтому нормируется величина ТКЕ и направление изменения ёмкости – «+» (П) или «-» (М). Для остальных видов работы выпускаются конденсаторы с ненормируемым ТКЕ, т.е. нормируется только величина изменения ёмкости. Кодирование значений ТКЕ показано в таблицах 1.15 и 1.16.

.

Таблица 1.15. Значения ТКЕ керамических конденсаторов и их обозначения

Обозначение

группы ТКЕ

Буквенный

код

Номинальное

значение ТКЕ,

х10-6 1/°С

Цветовой код

Новое обозначение

Старое обозначение

Цвет покрытия конденсатора Маркир. точка
П210   +210 Без точки Синий Черная
П100 (П120) A +100 (+120) Красный+фиолетовый Синий Без точки
П60 G +60 Без точки Серый Черная
П33 N +33 Серый Серый  Без точки
МПО C 0 Черный Голубой Черная
М33 H -33 Коричневый Голубой Коричневая
М47 M -47 Голубой+красный Голубой  Голубая
М75 L -75 Красный Голубой Красная
М150 P -150 Оранжевый Красный Оранжевая
М220 R -220 Желтый Красный Желтая
М330 S -330 Зелёный  Красный Зелёная
М470 T -470 Голубой Красный Синяя
М750 (М700) U -750 (-700) Фиолетовый Красный Без точки
М1500 (М1300) V -1500 (-1300) Оранжевый+оранжевый Зелёный Без точки
М2200 K -2200 Желтый+оранжевый Зелёный Желтая
М3300 Y -3300 Без точки Зелёный Зелёный

 

Таблица 1.16. ТКЕ конденсаторов с ненормируемым ТКЕ

Обозначение

группы ТКЕ

Буквенный

код

Допустимое

изменение

ёмкости в

интервале

температур

-60÷+85°С, %

Цветовой код

Новое

обозначение

Старое обозначение

Цвет покрытия конденсатора Цвет Маркиро-вочного  знака
Н10 B ±10 Оранжевый + чёрный  Оранжевый  Черный
Н20 Z ±20 Желтый + красный Оранжевый Красный
Н30 D ±30 Оранжевый + зелёный  Оранжевый Зелёный
Н50 X ±50 Желтый + голубой Оранжевый Синий
Н70 E -70 Оранжевый + фиолетовый  Оранжевый -
Н90 F -90 Желтый + белый Оранжевый Белый

 

На конденсаторах маркировка может наноситься цветовымкодом.Цветовая кодировка применяется для маркировки номинальной емкости, допускаемого отклонения емкости, номинального напряжения до 63 В (см. табл.1.17). Маркировку наносят в виде цветных точек или полосок. Маркировочные знаки на конденсаторах сдвинуты к одному из выводов и располагаются слева направо, или ширина первого знака делается примерно в 2 раза больше других и обозначает 1 цифру номинала.

Таблицей 1.17 также можно пользоваться для расшифровки цветной маркировки керамических конденсаторов типов К10 и К26 с четырьмя цветными метками, если для множителя использовать значения стоящие в скобках (там где они есть). Если керамические конденсаторы типов К10 и К26 с шестью цветными метками, то первые три - номинал (см. табл. 8) четвёртая - множитель (см. табл. 15), пятая и шестая соответственно допуск и ТКЕ. В данном учебном пособии не приводятся.

 

 

Таблица 1.17. Цветовые коды для маркировки конденсаторов

Цветовой код  

Номинальная

емкость, пФ

Допускае­мое

отклоне­ние

емкости

Номиналь­ное

напря­жение,

В

    первая и вторая циф­ры множитель
Чёрный 10 1 ±20% 4
Коричневый 12 10 ±1% 6,3
Красный 15 102 ±2% 10
Оранжевый 18 103 +0,25 пФ 16
Жёлтый 22 104 +0,5 пФ 40
Зелёный 27 105 +5% 25 или 20
 Голубой 33 106 +1% 32 или 30
Фиолетовый 39 107 -20... +50% 50
Серый 47 10-2 (108) -20... +80% 3,2
Белый 56 10-1 (109) +10% 63
Серебряный 68 - (10-1) - 2,5
Золотой 82 - (10-2) - 1,6

 

Для расшифровки  танталовых конденсаторов типа К54-30 с тремя и четырьмя метками можно также воспользоваться таблицей 1.17, используя из неё 1, 2, 4, 6 графы. Для первых двух меток можно воспользоваться таблицей 8 (первая и вторая цифры номинала). Конденсаторы с величиной допуска ±20% маркируются тремя метками.

Примеры:

К10 (дисковый), маркировка - полосы сверху вниз (точки слева направо), цвета: коричневый, красный, зелёный, серый. Коричневый – цифры номинала 12 пФ, красный – количество нулей приставляемых к номиналу справа - 2 нуля, зелёный – допуск – ±5%, серый – рабочее напряжение – 50 В. Итого получаем: номинал ёмкости –1200пФ, допуск – ±5%, рабочее напряжение – 50 В.

К53-30, три полосы: желтая, фиолетовая, зелёная. Из таблицы 8 полосы жёлтая и фиолетовая соответствуют цифрам номинала 47, добавляем единицу измерения ёмкости – пФ и получаем 47 пФ. Третья полоса – зелёная – соответствует множителю (см. табл. 15), то есть  105. Получаем ёмкость конденсатора 4700000 пФ или 4,7 мкФ. Так как полос всего три, то допуск равен ±20%.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: