电容代码计算器

将陶瓷电容标记(103、104、474)解码为实际值。即时在pF、nF和µF之间转换。

电容代码解码器pFnFµF

计算器

容差字母代码

B= ±0.1 pF
C= ±0.25 pF
D= ±0.5 pF
F= ±1%
G= ±2%
J= ±5%
K= ±10%
M= ±20%
Z= +80% / -20%

使用说明

此计算器帮助您解读陶瓷电容上印刷的神秘数字, 并在不同电容单位之间进行转换。

  1. 解码模式 — 输入如"104"的代码来查找实际电容量
  2. 查找代码模式 — 输入数值来查找会印刷什么代码
  3. 快速值 — 点击常用值即时转换

计算器还会显示容差代码(J、K、M),并且当扩展代码中存在时, 可以识别额定电压。

了解代码系统

陶瓷电容使用3位代码系统,值以皮法(pF)表示:

3位代码

104
前两位数字:有效数字(10)
第三位数字:要添加的零的个数(4个零)
10 + 0000 = 100,000 pF = 100 nF = 0.1 µF

乘数值

第3位乘数示例结果
0×110010 pF
1×10101100 pF
2×1001021,000 pF = 1 nF
3×1,00010310,000 pF = 10 nF
4×10,000104100,000 pF = 100 nF
5×100,0001051,000,000 pF = 1 µF

容差字母

数字代码后的字母表示容差:

  • J = ±5%(陶瓷电容最常见)
  • K = ±10%
  • M = ±20%
  • F = ±1%(精密)
  • G = ±2%

常见示例

代码pFnFµF常见用途
100100.010.00001射频电路、晶振负载
1011000.10.0001高频旁路
1021,00010.001射频去耦
10310,000100.01音频耦合
104100,0001000.1IC去耦(非常常见)
1051,000,0001,0001大容量去耦
224220,0002200.22电源滤波
474470,0004700.47电机运行、滤波

电容类型和标记

陶瓷电容(MLCC)

使用3位代码系统。小型SMD尺寸可能没有任何标记。 常见介质:C0G/NP0(稳定)、X7R、X5R、Y5V(高容量但稳定性较差)。

薄膜电容

通常使用相同的3位代码,但较大的可能会印刷实际值 (如"0.1µF"或"100nF")。

电解电容

通常直接印刷实际值和电压(如"100µF 25V")。 不需要代码转换。

钽电容

SMD钽电容使用包含值和电压的代码。封装尺寸 通常表示额定电压(如A=10V、B=16V、C=25V、D=35V)。

常见问题

为什么电容使用这种令人困惑的代码?

3位代码可以印在无法印刷"100,000 pF"的微小元件上。 一旦理解第三位是乘数,它实际上相当有逻辑。

如果只看到2位数字怎么办?

两位代码(如"10"或"47")直接表示皮法值。 所以"10" = 10 pF,"47" = 47 pF。这用于非常小的电容。

"104K"是什么意思?

"104"表示100,000 pF(100 nF),"K"表示±10%容差。 所以它是一个10%容差的100nF电容。

如何知道额定电压?

电压有时单独印刷(如"50V")或用字母代码表示。 如有疑问,请查看数据手册,或对未标记的陶瓷电容假设50V。 切勿超过额定电压。

100nF和0.1µF有什么区别?

完全相同的值,只是不同的单位。1 µF = 1000 nF = 1,000,000 pF。 欧洲人倾向于更多使用nF,而美国人通常使用µF。

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