Cara Menyahkod Kod Warna Kapasitor

Cara Menyahkod Kod Warna Kapasitor



Pengekodan warna digunakan dalam komponen elektrik untuk menunjukkan penarafan nilai komponen yang berbeza seperti perintang, induktor dan kapasitor. Nilai juga ditulis dalam alfanumerik pada komponen elektrik, tetapi masalah timbul apabila saiz komponen sangat kecil untuk mencetak nilai padanya. Kebanyakan komponen mempunyai nilai perpuluhan yang tidak mudah untuk diperhatikan dan salah baca berlaku dalam jenis komponen sedemikian dan dalam kes itu pengekodan warna berlaku.

Pengekodan Warna dalam Kapasitor

Dalam kapasitor, nilai kemuatan, toleransi dan voltan juga ditulis dalam bentuk alfanumerik dan dalam pengekodan warna. Untuk kapasitor kecil yang mempunyai kapasiti kurang daripada 1000pF, jika nombor yang ditulis ialah 104, maka ia bermakna 104pF.







Untuk kapasitor besar yang mempunyai kapasitansi lebih besar daripada 1000pF, nombor 104 bermaksud, 100000pF. Dua digit pertama mewakili nilai nombor, dan digit ketiga mewakili gandaan sepuluh atau nombor sifar. Dalam kes nilai perpuluhan, adalah sukar untuk mencatat titik perpuluhan. Daripada menulis titik perpuluhan, 'n' untuk nano dan 'p' untuk Pico digunakan.



Sebagai contoh, 6n5 bermaksud 6.5nF dan n65 bermaksud 0.65nF, 6p5 bermaksud 6.5pF. Kadangkala, huruf besar K digunakan untuk mewakili nilai kapasitor dari segi 1000pF, sebagai contoh, 10kpF bermakna 10 * 1000 = 10000pF. Untuk mengelakkan semua jenis kekeliruan dalam membaca, pengekodan warna digunakan untuk menunjukkan penarafan nilai yang berbeza dalam kapasitor.







Terdapat empat atau lebih daripada empat titik berwarna atau jalur warna pada kapasitor. Kemuatan kapasitor boleh diukur dengan menggunakan meter berbilang atau skema warna yang dicetak pada kapasitor.



Pengekodan warna dalam kapasitor diberikan oleh jadual berikut.

Pengekodan Warna Voltan dalam Kapasitor

Sesetengah kapasitor mempunyai lima jalur warna. Jalur warna kelima memberikan voltan maksimum yang boleh ditanggung oleh kapasitor. Pengekodan warna untuk voltan kapasitor diberikan sebagai:

Di sini, jenis J ialah kapasitor jenis tantalum, jenis K ialah kapasitor mika, jenis L ialah kapasitor jenis Poliester, jenis M ialah kapasitor elektrolitik-4 dan jenis N ialah kapasitor elektrolitik-3.

Cara Menyahkod Kod Warna Kapasitor

Kebanyakannya, terdapat empat atau lebih daripada empat jalur atau titik yang terdapat pada kapasitor berkod warna. Dua jalur warna pertama memberikan nilai berangka, dan jalur warna ketiga ialah nombor berbilang. Yang keempat mewakili nilai toleransi dan yang kelima mewakili nilai voltan maksimum yang boleh ditanggung oleh kapasitor:

Dalam contoh ini, kapasitor poliester jenis L ditunjukkan. Jalur warna pertama dan kedua, kuning untuk 4 dan ungu untuk 7 dan apabila digabungkan ia menghasilkan 47. Warna oren ketiga ialah gandaan 1000. Jadi, nilai kemuatan yang tepat ialah, 47000pF dan sebagai 1 Pico = 0.001 nano kita mendapat jawab sebagai 47nF.

Jalur warna keempat memberikan toleransi dalam kapasitor, yang i10% putih. Jalur berwarna merah kelima mewakili nilai voltan maksimum kapasitor. Jadi, voltan maksimum yang boleh ditanggung oleh kapasitor ini ialah 250V.

Contoh: Menyahkod warna kapasitor

Cari nilai kemuatan, toleransi dan voltan kapasitor jika warna yang ditunjukkan pada kapasitor diberi sebagai, merah, kuning, biru, oren dan hijau.

Pilih dua warna pertama dan cari nombornya. 2 untuk merah dan 4 untuk kuning, apabila digabungkan kita mempunyai nombor 24. Biru ketiga ialah warna nombor pengganda dan mempunyai nilai 1000,000.

Warna hijau keempat memberikan toleransi kapasitor, iaitu 3%.

Warna kelima memberikan voltan kapasitor, iaitu biru.

Untuk kapasitor jenis L, warna biru memberikan nilai 630. Jadi, voltan maksimum kapasitor ialah 630V.

Kami ada

Kapasitan = 24000,000F = 24 µF

Toleransi = 3%

Voltan = 630V

Kesimpulan

Pengekodan warna dalam kapasitor ialah kaedah memahami kapasitansi kapasitor, toleransi, dan voltan. Dalam kapasitor besar, nilai ditulis dalam bentuk angka, tetapi dalam kapasitor kecil ia menyukarkan, dan banyak kekeliruan timbul dalam memahami bacaan berangka pada kapasitor. Jadi, kami menggunakan skema pengekodan warna dalam jenis kapasitor ini.