Valeurs standard des condensateurs et codes de couleur
On janvier 20, 2022 by adminHPE invente le 1er laser à memristor
« Des chercheurs des laboratoires Hewlett Packard, où le premier memristor pratique a été créé, ont inventé une nouvelle variation du dispositif – un laser à memristor. Il s’agit d’un laser dont la longueur d’onde peut être déplacée électroniquement et, fait unique, conserver ce réglage même si l’alimentation est coupée. Lors de la réunion internationale sur les dispositifs électroniques de l’IEEE, les chercheurs… »
Au fil du temps, une série de valeurs standard de condensateurs ont évolué, tout comme pour les résistances et les inductances. Les condensateurs sont disponibles dans une vaste gamme de styles de boîtiers, de capacités de gestion de la tension et du courant, de types de diélectriques, de facteurs de qualité et de nombreux autres paramètres. Pourtant, ils se tiennent largement à cette gamme de valeurs.
Les condensateurs sont l’un des quatre types fondamentaux de composants électroniques passifs ; les trois autres sont l’inductance, la résistance et lemristor. L’unité de base de la capacité est le farad (F).
Pour obtenir d’autres valeurs de capacité, il est nécessaire d’utiliser des combinaisons en parallèle et/ou en série. Souvent, des combinaisons complexes sont utilisées afin de satisfaire à de multiples exigences telles que la gestion de grandes tensions tout en fournissant la bonne quantité de capacité.
S’il est nécessaire de fournir un réglage occasionnel d’un circuit, alors il est nécessaire d’utiliser un condensateur variable. Cela peut prendre la forme d’un condensateur ajusté manuellement, ou d’un condensateur accordé électriquement comme une diode varicap (varicap).
Ancien tableau de code de couleur des condensateurs Ancien tableau de code de couleur des condensateurs à plomb axial en céramique
Ce sont les valeurs de condensateur les plus couramment disponibles. Les tolérances dépendent fortement du diélectrique et du type de boîtier. |
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pF | pF | pF | pF | µF | µF | µF | µF | µF | µF | µF | |
1.0 | 10 | 100 | 1000 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 10 | 100 | 1000 | 10,000 | |
1.1 | 11 | 110 | 1100 | ||||||||
1.2 | 12 | 120 | 1200 | ||||||||
1.3 | 13 | 130 | 1300 | ||||||||
1.5 | 15 | 150 | 1500 | 0.015 | 0.15 | 1.5 | 15 | 150 | 1500 | ||
1.6 | 16 | 160 | 1600 | ||||||||
1.8 | 18 | 180 | 1800 | ||||||||
2.0 | 20 | 200 | 2000 | ||||||||
2.2 | 22 | 220 | 2200 | 0.022 | 0.22 | 2.2 | 22 | 220 | 2200 | ||
2.4 | 24 | 240 | 2400 | ||||||||
2.7 | 27 | 270 | 2700 | ||||||||
3.0 | 30 | 300 | 3000 | ||||||||
3.3 | 33 | 330 | 3300 | 0.033 | 0.33 | 3.3 | 33 | 330 | 3300 | ||
3.6 | 36 | 360 | 3600 | ||||||||
3.9 | 39 | 390 | 3900 | ||||||||
4.3 | 43 | 430 | 4300 | ||||||||
4.7 | 47 | 470 | 4700 | 0.047 | 0.47 | 4.7 | 47 | 470 | 4700 | ||
5.1 | 51 | 510 | 5100 | ||||||||
5.6 | 56 | 560 | 5600 | ||||||||
6.2 | 62 | 620 | 6200 | ||||||||
6.8 | 68 | 680 | 6800 | 0.068 | 0.68 | 6.8 | 68 | 680 | 6800 | ||
7.5 | 75 | 750 | 7500 | ||||||||
8.2 | 82 | 820 | 8200 | ||||||||
9.1 | 91 | 910 | 9100 |
Tensions de travail courantes des condensateurs (DC), par type de condensateur | ||||||
Céramique | Electrolytique | Tantale | Mylar (Polyester) |
Mylar (Film métallique) |
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10V | 10V | |||||
16V | 16V | 16V | ||||
20V | . | |||||
25V | 25V | 25V | ||||
35V | 35V | |||||
50V | 50V | 50V | 50V | |||
63V | ||||||
100V | 100V | 100V | ||||
160V | ||||||
200V | . | |||||
250V | 250V | |||||
350V | ||||||
400V | 400V | |||||
450V | ||||||
600V | . | |||||
630V | ||||||
1000V |
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