キャパシタンス値変換機器
キャパシターの値を理解する
1. CAPACITANCE ユニット
CAPACITANCEはファラードFで測定されるが、実用的なキャパシタは小さな単位を使用することが多い。
- ピコファラードpFは、スーパー・キャパシタの場合に10^-12Fとなる。
- nanoFarad nF = 10^-9 F - 通常コーポリングおよびバypassアプリケーションで使われる
- マイクロファラードμF=10⁻⁶ F-電解子系や大きいキャパセタータイプで一般的
- マイラー法MILLIFARAD=10⁻³ F-高容量用途で使用される
値の表記規程
カペシタは、種類や製品メーカーによって異なる記号法を使用します。
- 直接記述式: 100μF、10nF、47pF
- 工程記号:100×10^-6,10×10^-9、47×10^-12
- 縮略記号表記法:104100,000pF、10310,000pF
- ヨーロッパ記法:100μ、10n、47p
3. Typical Value Range
異なる電容器の種類は、通常は特定の値範囲内に収まります。
- Ceramic Capacitors: 1pF to 100µF
- Film Capacitors: 100pF to 10µF
- Electrolytic Capacitors: 0.1µF to 100,000µF
- Tantalum Capacitors: 0.1µF to 1000µF
応用に関する考慮事項
キャパシタの値を選択する際には、このような要素が考慮される必要がある
- 運用周波数範囲と電導性要求
- 温度係数と安定性の要求
- 電圧-ratedおよび安全範囲
- 実体化寸法と取り付け制約
- 生産量によるコストと availability
一般的な用途
さまざまな電容量の範囲は、特定の用途に最適です。
値域 | 例外的な用途 |
---|---|
1-100pF | RF tuning, timing circuits |
0.1-1µF | Decoupling, bypass applications |
1-100µF | Power supply filtering |
>100µF | Energy storage, bulk filtering |
6. コンダクター選択ガイド
コンデンサを選択する際に考慮すべき重要な要素
- Capacitance Value:
- Required nominal value
- Tolerance requirements
- Temperature coefficient
- Aging characteristics
- Voltage Rating:
- Working voltage (WVDC)
- Surge voltage capability
- Safety margin requirements
- Derating guidelines
- Frequency Response:
- Self-resonant frequency
- Impedance characteristics
- ESR considerations
- Q factor requirements
環境配慮
環境要因がカプセラータの性能に及ぼす影響
- Temperature Range:
- Operating temperature limits
- Temperature coefficient
- Thermal cycling effects
- Heat dissipation needs
- Humidity Effects:
- Moisture sensitivity
- Sealing requirements
- Coating specifications
- Storage conditions
信頼性因子
信頼性を高めることの重要な考慮点
- Failure Modes:
- Short circuit behavior
- Open circuit conditions
- Parameter drift
- Wear-out mechanisms
- Lifetime Expectations:
- Operating life
- Shelf life
- Failure rate predictions
- Replacement intervals
単位変換
1 F = 1,000 mF
1μF = 1000μF
1μF=1000nF
1nF=1,000pF
コード・リーディング
104 = 10 × 10⁴pF = 100nF
225 = 22 × 10⁵ pF = 2.2μF
“471=47×10⁰pf=470pf”
- • 常に電圧適合値を確認する
- • 温度係数を考慮する
- • 容差範囲を考慮する
- • ESR規格をチェックする
- • 信号の周波数特性を検証する
- • 実際的な寸法を考慮する