このコンデンサカラーコードチャートは、コンデンサコードをデコードするための主要なツールです。コンデンサコードをマスターすることは不可欠です。業界データによると、回路障害の60% 以上が誤ったコンデンサ識別によるものです。このコンデンサカラーコードガイドは、すべてのコンデンサマーキングコードを読み取るのに役立ちます。コンデンサの容量値とその他の定格を見つけることができます。このガイドを使用して、コンデンサコードをデコードし、コンデンサのカラーコードを理解します。
| カラー | 重要なフィギュア | 乗数 (pF) | 公差 | 電圧評価 |
|---|---|---|---|---|
| ブラック | 0 | 1 | ± 20% | - |
| ブラウン | 1 | 10 | ± 1% | 100V |
| レッド | 2 | 100 | ± 2% | 250V |
| オレンジ | 3 | 1,000 | - | - |
| イエロー | 4 | 10,000 | - | 400V |
| グリーン | 5 | 100,000 | ± 0.5% | - |
| ブルー | 6 | 1,000,000 | ± 0.25% | 630V |
| バイオレット | 7 | - | ± 0.1% | - |
| グレー | 8 | - | - | - |
| ホワイト | 9 | - | - | - |
| ゴールド | - | 0.1 | ± 5% | - |
| シルバー | - | 0.01 | ± 10% | - |
重要なポイント
- コンデンサのカラーコードは、コンデンサの値を見つけるのに役立ちます。各色は、数値、乗数、または評価を表します。
- カラーバンドを左から右に読みます。最初の2つのバンドはあなたに主な数字を与えます。3番目のバンドは、追加するゼロの数を示します。
- 最後のバンドは公差と電圧を示します。公差は、値がどれだけ変化するかを示します。電圧は最も高い安全なパワーレベルです。
- 多くのコンデンサ3桁の数字コードを使用します。最初の2つの数字は値です。3番目の数字は、追加するゼロの数を示します。
- コンデンサの極性を常に確認してください。それを間違って接続することはコンデンサーを壊すことができますあなたの回路を使用します。
コンデンサのカラーコードを読み取る
あなたはどのようにマスターすることができます読み取りコンデンサマーキングシンプルなステップバイステップのプロセスで。このセクションでは、帯域コンポーネントのコンデンサコードのデコードについて説明します。まず、コンデンサを正しく方向付ける必要があります。一端の近くにグループ化されたバンドのセットを探します。その端から、コンデンサ本体を横切って移動します。各カラーバンドには、コンポーネントの値を見つけるのに役立つ特定の意味があります。
各色の意味
コンデンサの各色は、数値、乗算器、または定格を表します。このシステムは、小さなコンデンサに情報を印刷するコンパクトな方法を提供する。製造業者は、実装が簡単で手頃な価格であるため、この方法を採用しました。これらのカラーコードの歴史は、エレクトロニクスの初期にまでさかのぼります。
- ラジオメーカー协会 (RMA) は最初のためのカラーコードを开発しました抵抗器1920年代に。
- これらの色分けされた部分を使用するラジオは1930年までに登場しました。
- 国際電気技術委員会 (IEC)1952年にシステムを標準化を使用します。
- この標準は後に1968年にコンデンサに拡張され、現在使用しているコンデンサのカラーコードシステムが作成されました。
このシステムを理解することは、正確なコンポーネント識別の鍵です。
値のバンドを特定する
コンデンサの最初の2つ (または場合によっては3つ) のバンドは、そのキャパシタンス値の有効桁を示します。あなたはこれらのバンドを左から右に読みます。第1のバンドは第1の桁であり、第2のバンドは第2の桁である。を使用することができますコンデンサ値ルックアップチャート各色の番号を見つけるために。
| カラー | 1桁目 (A) | 2桁目 (B) |
|---|---|---|
| ブラック | 0 | 0 |
| ブラウン | 1 | 1 |
| レッド | 2 | 2 |
| オレンジ | 3 | 3 |
| イエロー | 4 | 4 |
| グリーン | 5 | 5 |
| ブルー | 6 | 6 |
| バイオレット | 7 | 7 |
| グレー | 8 | 8 |
| ホワイト | 9 | 9 |
たとえば、最初のバンドがブラウンで、2番目のバンドがブラックの場合、有効数字は「1」と「0」で、数字は10になります。
乗数バンド
3番目のバンドは乗数ですを使用します。このバンドは、有効数字に追加するゼロの数を示します。最終的なキャパシタンス値は、常にピコファラッド (pF) で測定される。この帯域には、コンデンサ値のルックアップテーブルを使用することもできます。
| カラー | 乗数 (10の力) |
|---|---|
| ブラック | × 1 |
| ブラウン | × 10 |
| レッド | × 100 |
| オレンジ | × 1000 |
| イエロー | × 10000 |
| グリーン | × 100000 |
| ブルー | × 1000000 |
| バイオレット | (乗数はリストされていません) |
注: ゴールドとシルバーのバンドも乗数として表示できますを使用します。ゴールド乗数は、0.1を掛けることを意味します。シルバー乗数は、0.01を掛けることを意味します。
公差と電圧バンド
コンデンサの最終バンドはその公差を示し、電圧定格を使用します。公差は、実際の静電容量が指定された値からどれだけ変化するかを示します。電圧定格は、コンデンサが安全に処理できる最大電圧です。
- 第4バンド通常は耐性を表します。
- 5番目のバンド(存在する場合) は動作電圧を表します。
を使用することができますコンデンサ耐性チャート公差のためにコンデンサシンボルを解読する。
| カラー | 公差 (/-) |
|---|---|
| ブラウン | 1% |
| レッド | 2% |
| グリーン | 0.5% |
| ブルー | 0.25% |
| バイオレット | 0.1% |
| ゴールド | 5% |
| シルバー | 10% |
| ブラック | 20% |
電圧定格は、回路の安全性にとって重要です。専用カラーバンドは、多くのキャパシタマーキングコードでこの値を指定します。
| 電圧評価 | カラー |
|---|---|
| 100 V | ブラウン |
| 250 V | レッド |
| 400 V | イエロー |
| 630 V | ブルー |
機能した例: コンデンサのデコード
バンドでコンデンサをデコードしてみましょう:ブラウン-ブラック-オレンジ-ゴールドを使用します。
- コンデンサのオリエント: バンドは左から右に読み取られます。
- 値バンド:
- 第1バンド (ブラウン) =
1 - 第2バンド (黒) =
0 - これはあなたに番号を与える
10を使用します。
- 第1バンド (ブラウン) =
- 乗数バンド:
- 第3バンド (オレンジ) =
× 1,000 - キャパシタンスを計算する:
10 × 1,000 = 10,000 pFを使用します。 - この値を他の単位に変換できます。10,000 pFは10 nFまたは0.01 µ Fを使用します。
- 第3バンド (オレンジ) =
- 公差バンド:
- 第4バンド (ゴールド) =
± 5% - これは、コンデンサの実際の容量が9,500pF〜10,500pFであることを意味する。
- 第4バンド (ゴールド) =
このコンデンサの完全な識別は± 5% の公差を持つ10 nFを使用します。このプロセスでは、コンデンサのマーキングを効果的に読み取る方法を示します。
数値コンデンサコードのデコード
すべてのコンデンサがカラーバンドを使用するわけではありません。あなたはその多くのコンポーネント、特にセラミックディスクとフィルムコンデンサ、数値システムを使用それらのコンデンサーのためのマーキングコード。この方法は、コンポーネントの仕様を表示するための明確でコンパクトな方法を提供します。あなたの最初のステップデコードコンデンサコードこれを理解することです3桁システムを使用します。
3桁の値コード
3桁を使用してコンデンサの容量を見つけることができますコードを使用します。このシステムは簡単に学ぶことができます。
- 最初の2桁は、値の重要な数字を示します。
- 3桁目は、追加するゼロの数を示す乗数です。
最終値は常にピコファラッド (pF) である。マークされた一般的なコンデンサを見てみましょう104を使用します。
- 最初の2桁:
10 - 3桁目 (乗数):
4(これは4つのゼロを追加することを意味します) - それらを組み合わせる:
104つのゼロを持つことは100,000を使用します。
だから、104コンデンサは100,000pFの容量を有する。この値を変換して読みやすくすることができます: 100,000 pF =100 nFまたは0.1 µ Fを使用します。このシンプルなコンデンサ値のルックアップメソッドは、コンポーネントの識別を修正するために重要です。
トレランスレターコード
3桁の値の後には、しばしば文字が表示されます。この文字は、コンデンサの公差を表します。これは、実際の容量が指定された値からどれだけ変化するかです。クイックルックアップチャートを使用して意味を見つけることができます。
| コード | 公差 |
|---|---|
| J | ± 5% |
| K | ± 10% |
| M | ± 20% |
| Z | -20% から + 80% |
注:コンデンサに公差文字がない場合は、デフォルトの公差 ± 20% を想定できます。A
104K例えば、コンデンサは、 ± 10% の公差で100 nFの値を有する。
ブレークダウン電圧を見つける
パズルの最後のピースはブレークダウン電圧を使用します。これは、コンデンサが安全に処理できる最大電圧を使用します。ほとんどのコンデンサには、この定格が体に直接印刷されています。50Vまたは250Vを使用します。時々、コンデンサはコードを使用します。たとえば、コード2Aコンデンサは100Vの定格電圧を示します。完全なコンデンサ値のルックアップには、容量、公差、および電圧のチェックが含まれます。
コンデンサの極性を特定する
正しくする必要がありますコンデンサの極性を特定するそれを回路に入れる前に。これは重要な安全ステップです。偏光コンデンサを後方に接続すると、壊滅的に故障する可能性があります。わずか1Vの逆電圧でも、電解コンデンサの内部酸化物層を破壊し、短絡につながる可能性がありますを使用します。この故障により、コンデンサが内圧、破裂、漏れを発生させる可能性があります。タンタルコンデンサは特に敏感です。極性が正しくないと、煙が出たり爆発したりする可能性があります。適切な識別により、コンポーネントの損傷を防ぎ、回路が安全に機能するようになります。
極性のコンデンサカラーコードを理解する
ほとんどの極性マーキングはシンボルまたはストライプですが、一部の特殊なタイプのコンデンサは、識別を容易にするために物理的な機能を使用しています。
一部のコンデンサには、面取りされたエッジまたは特定のカラーコードで極性がマークされていますを使用します。不明な場合は、常にメーカーのデータシートを確認する必要があります。
この方法は、コンポーネントの視覚的確認の別のレイヤーを提供します。
電解タイプのマーキング
いくつかの一般的なインジケータを探すことで、ほとんどの電解コンデンサの極性を簡単に見つけることができます。これらのマーキングは、ネガティブとポジティブのリードを明確に示しています。
- ネガティブストライプ: コンデンサ缶の側面にある目立つストライプを探します。このストライプには通常マイナス記号 (
-) そしてマイナスのリードを指します。 - リードの長さ: 新しいスルーホールコンデンサでは、リードの長さが異なります。長いリードは正 () 端子です、および短いリードはマイナス (-) 端子ですを使用します。
回路内のコンデンサを正しく方向付けるには、常にこれらの兆候を再確認してください。
タンタルタイプのマーキング
タンタルコンデンサは、電解タイプとは異なるマーキング規則を使用することが多く、混乱を引き起こす可能性があります。ほとんどのタンタルコンデンサーのために、印は示しますポジティブリード。
- ポジティブストライプ: タンタルコンデンサの本体にある色付きのストライプは、通常、正の () リードをマークします。
- プラスサイン: あなたはしばしばプラスサインを見つけるでしょう (
) ポジティブリードの近くに印刷されます。これは、表面実装とスルーホールタンタルコンデンサの両方のスタイルで一般的です。
タンタルコンデンサのストライプは通常正を意味することを覚えておくことは、間違いを避けるための鍵です。
これで、コンデンサを自信を持って識別できます。帯域タイプにはコンデンサのカラーコードチャートを使用し、数値タイプには3桁のシステムを使用します。極性のチェックは重要な安全ステップであることを常に忘れないでください。回路内のコンデンサを処理する前に、次のことを行う必要があります。
- 電源が完全にオフになっていることを確認するを使用します。
- 適切なツールで蓄えられたエネルギーを安全に排出します。
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よくある質問
コンデンサにマーキングがない場合はどうなりますか?
マークのないコンデンサをLCRメーターで測定する必要があります。このツールは、その容量値を直接伝えます。コードがなければ、コンポーネントの仕様を推測することはできません。常に部品をテストして、回路が正しく動作することを確認します。
電圧定格の高いコンデンサを使用できますか?
はい、あなたはより高い電圧定格を持つものとコンデンサを交換することができます。新しいコンポーネントは同じ容量を持つ必要があります。電圧定格の低いコンデンサは絶対に使用しないでください。それは失敗し、あなたの回路を損傷する可能性があります。
一部のコンデンサに3つの値バンドがあるのはなぜですか?
一部の精密コンデンサは、値に3つのバンドを使用します。最初の3色を有効数字として読みます。次に、第4のバンドが乗数になる。このシステムは、コンポーネント上のより正確なキャパシタンス値を可能にする。
数字コードで文字「R」は何を意味しますか?
手紙R10 pF未満の値の小数点として機能します。たとえば、マークされたコンデンサ4R7は4.7pFの値を有する。この表記法は、非常に小さな容量値を簡単に読み取るのに役立ちます。







