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
1-100pFRF tuning, timing circuits
0.1-1µFDecoupling, bypass applications
1-100µFPower supply filtering
>100µFEnergy 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