1,这个是电脑台式机主板电容63V 102M这个102M等于多少微法

这个不是普通电容,KN是金属铌电容,容量1000UF/6.3V;它跟钽电容一样,性能很稳定,
102 是1000UF。 下面的那个M不是参数
102代表电容是1000pf=1nf,m是精度,表示20%再看看别人怎么说的。
0,1微发

这个是电脑台式机主板电容63V 102M这个102M等于多少微法

2,法拉是什么单位它和微法有何关系如何换算谢谢

电容的单位。为纪念英国物理学家M.法拉第而命名。简称法,用F表示。定义如下:如果平行板电容器两极分别带有1库仑的异号电荷时,其两极板间电位差为1伏特,则其电容定义为1法拉,即1F=1C/V。 1F=10的6次方微法
1F=10^6uF=10^12pF 因为1F已经很大了,所以大部分电容都是用uF或者pF的。。。
1法拉(f)= 1000毫法(mf)=1000000微法(μf) 1微法(μf)= 1000纳法(nf)= 1000000皮法(pf)

法拉是什么单位它和微法有何关系如何换算谢谢

3,106cm相当于多少米啊

1·06米
1.06M也就是1.06米
相当于1.06米。因为1米等于100厘米。
直径25毫米钢筋……,(0.25÷2)2×π×120×7.85=46.2403公斤106元÷46.2403公斤×1000公斤=2292.37元相当于2292.37元钱1吨。
1.06M
1.06米1米=10分米=100厘米=1000毫米=100000纳米=1000000微米

106cm相当于多少米啊

4,102K电容是多少微法

1000P也就是0.001微法
1000pF
102K是表示电容容量为1000pF,即0.001微法,且容量精度为正负10%。电容器一般用三位数来表示容量的大小,其单位为pF。前面的两位数表示电容值的有效数字,第三位数表示有效数字后面要加多少个零(即乘以10^X ,X为第三位数字)。若第三位数用“9”表示的话,则说明该电容的容量在1~9.9 pF之间,这个“9”就是10^-1 的意思。如:103表示该电容容量为10*10^3 = 10000pF。有时三位数字后会加符号以标明容量的精度。主要有:K表示容量值误差为正负10%; J表示容量值误差为正负5%;M表示容量值误差为正负20%。
瓷片电容、涤纶电容耐压值的判别方法1j代表 6.3×10=63v 2f代表 3.15×100=315v 3a代表 1.0×1000=1000v 1k代表 8.0×10=80v 数字最大为4,如4z代表90000v。 电容器耐压的标注也有两种常见方法,一种是把耐压值直接印在电容器上,另一种是采用一个数字和一个字母组合而成。数字表示10的幂指数,字母表示数值,单位是v(伏)。 字母 a /b / c / d / e / f / g / h / j / k /z 耐压值 1.0/1.25/1.6/2.0/2.5/3.15/4.0/5.0/6.3/8.0/9.0

5,电路中一微法等于多少法

1微法 = 1/1000000法。微法表示电容大小的单位,英文符号为μF中文称为 微法。1μF= 10^(-6)F。大多数电容的大小为0.1至0.01μF左右。扩展资料:当1法拉的电容器上的电压以1伏特每秒(1 V/s)的速度变化时,就会产生1安培的电流。1法拉的电容上如果带有1库伦(1C)的电荷就会产生1伏特的势能差。法拉(farad)是电容的一个极大的单位。实际上,几乎没有用如此大的单位计量的电容器。1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)。1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。1微法(μF)=1X10^3纳法(nF)1微法(μF)= 1×10^6皮法(pF)=1000000皮法(pF)法拉是一种国际单位制导出单位。1F=1 C/V=1 sAmkg参考资料来源:搜狗百科-微法
两条相交的线,交叉点画上点,代表两条线连接在一起或称短路,否则表示开路,或没有连接
电容量的单位是“法拉”。由于法拉太大,所以平常电路上用的电容器的容量用法拉的一百万分之一即“微法拉”(uF)来做单位,简称“微法”。 1微法 = 1/1000000法
电容一微发等于一百万分之一法拉。
电容量的单位是“法拉”。由于法拉太大,所以平常电路上用的电容器的容量用法拉的一百万分之一即“微法拉”(uF)来做单位,简称“微法”。 1微法 = 1/1000000法

6,瓷片电容332M331686825分别是多大的

332M为3300pF=3.3nF=0.0033μF,M——III级精度——误差±20%。 331为330pF=0.33nF=0.00033μF 68为68pF 682为6800pF=6.8nF=0.0068μF 5为5pF 附:小瓷片、涤纶电容的标识含义(给你学习) 1F(法)=1000000 μF(微法),即106μF(微法) 1μF(微法)=1000 nF (纳法),即103nF(纳法)=1000,000 pF (皮法) 1nF (纳法) =1000 pF (皮法) ,即103pF(皮法) 104表示为:10,0000 pF(皮法)=100 nF (纳法)=0.1μF(微法); 223表示为:22,000 pF(皮法)=22 nF (纳法)=0.022μF(微法); 684表示为:68,0000 pF(皮法)=680 nF (纳法) =0.68μF(微法); 105表示为:10,00000 pF(皮法)=1000 nF (纳法)=1μF(微法)。 1、电容耐压、误差标识意义 I类、II类电容的耐压代号: A::1.0V G: 4.0V B::1.25V W::4.5V C::1.6V H::5.0V D: 2.0V J::6.3V E::2.5V K::8.0V F::3.15V Z::9.0V 以上字母前面的数字表示10的多少次幂,如2A就表示耐压为1.0×10^2=100V; 2J就表示耐压为6.3×10^2=630V。 2、电容器精度等级表示方法 常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示: D——0.05级——±0.5%; F——0.1级——±1%; G——0.2级——±2%; J—— I 级——±5%; K—— II 级——±10%; M—— III 级——±20%。

7,电容上标有472j63值是多少

472表示该电容的电容量是4700pF。J表示该电容误差是5%,若标的是K,则表示该电容误差是10%,若是M,则表示误差是20%。后面的63表示该电容耐压值是63V。
贴片元件的识别 作者:贵阳家电 文章来源:长安电器 点击数: 832 更新时间:2009-3-22 片状电阻的识别 在数码电子产品中,电阻实物一般是片状矩形,无引脚,一个片状电阻只有一粒米大小。电阻体是黑色或浅蓝色,两头是银色镀锡层。数码电子产品中的电阻大多未标出其阻值,个别个头稍大的电阻在其表面一般用三位数表示其阻值,其中第一、二位数为有效数字,第三位数为倍乘,即有效数字后面“0”的个数,单位是ω。例如100表示10ω,102表示 1000ω即1kω。当阻值小于10ω时,以r表示,将r看作小数点,如5rl表示5.1ω。片状电容的识别 在数码电子产品中,无极性普通电容的外观、大小与电阻相似,电容一般为棕色、黄色、浅灰色、淡蓝色或淡绿色等,两端为银色。无极性普通电容都很小,最小的面积只有1mm×2mm。通常电解电容的外观是长方体,个头稍大,颜色以黄色和黑色最常见。电解电容的正极一端有一条色带(黄色的电解电容色带通常是深黄色,黑色的电解电容色带通常为白色)。还有一种电容体颜色鲜艳,它是金属钽电容,其特点是容量稳定。它的突出一端为正极性,则另一端为负极性。 在数码电子产品电路中,μf级(微法)的电容一般为有极性的电解电容,而pf级(皮法)的一般为无极性普通电容。电解电容由于体积大,其容量与耐压直接标在电容体上,而钽电解电容则不标其大小和耐压,可通过图纸查找。注意电解电容是有极性的,使用时正、负极不可接反。有的普通电容容量采用符号标注,在其中间标出两个字符,而大部分普通电容则未标出其容量。标注符号的意义是第一位用字母表示有效数字,第二位用数字表示倍乘,单位为pf。字母所表示的有效数字的意义参见表1、表2。例如:电容体上标有“c3字样的电容容量是1.2×10pf=1200pf片状电感的识别 数码电子产品电路中电感的数量很多,有的从外观上可以辨认出来。 一般是数码电子产品电源电路中的升压电感数码电子产品中还有很多lc选频电路的电感,如图3(c)所示,外表白色、浅蓝色、绿色、一半白一半黑或两头是银色的镀锡层,中间为蓝色等颜色,形状类似普通小电容,这种电感即叠层电感,又叫压模电感,可以通过图纸和测量方法将其与电容分开。片状二极管的识别 二极管的类别不同在电路中的作用也不同。普通二极管用于开关、整流、隔离;发光二极管用于键盘灯、显示屏灯照明;变容二极管是一种电压控制元件,通常用于压控振荡器(vco),改变数码电子产品本振和载波频率,使数码电子产品锁定信道;稳压二极管用于简单的稳压电路或产生基准电压。 数码电子产品中二极管的外型与电阻、电容相似。有的呈矩形、有的呈柱形,一般为黑色,一端有一白色的竖条,表示该端为负极。数码电子产品中常采用双二极管封装即两个二极管组成的元件,为3~4个引脚,此时难以辨认,还会与三极管混淆,只有借助于原理图和印制板图识别,或通过测量确定其引脚。贴片三极管与场效应管(mos)的识别 数码电子产品中的三极管与场效应管一般也为黑色,大多数为三只引脚,少数为四只引脚(三极管中有两个脚相通,一般为发射极e或源极s)。也有双三极管封装、双mos管封装形式。需要说明的是,晶体三极管的外形和作用与场效应管极为相似,在电路板上很难区分,只有借助于原理图和印制板图识别,判断时应注意区分,以免误判。三极管有npn、pnp两种类型,场效应管有nmos管、pmos管两种类型,其栅极g、源极s、漏极d分别对应于三极管的基极b、发射极e、集电极c。但与三极管相比,场效应管具有很高的输入电阻,工作时栅极几乎不取信号电流,因此它是电压控制元件。 mos管使用注意事项:mos管的输入阻抗高,这样很小的输入电流都会产生很高的电压,使管子击穿。因此拆卸场效应管时需使用防静电的电烙铁,最好使用热风枪。另外栅极不可悬浮,以免栅极电荷无处释放而击穿场效应管。 也有双三极管、双场效应管封装方式。一类是单纯的两个管子封装在一起,还有一类是两个管子有逻辑 关系,如构成电子开关等。 贴片稳压电路的识别 稳压块主要用于数码电子产品的各种供电电路,为数码电子产品正常工作提供稳定的、大小合适的电压。应用较多的主要有5脚和6脚稳压块,外观与双三极管、双场效应管封装方式类似。如爱立信788、t18,三星600等数码电子产品较多地使用了这类稳压块。稳压块实物如图所示。当控制脚为高电平时,输出脚有稳压输出。一般在稳压块表面有输出电压标称值,例如:“28p”表示输出电压是2.8v。 贴片集成电路的识别 集成电路用字母ic表示。ic内最容易集成的是pn结,也能集成小于1000pf的电容,但不能集成电感和较大的组件,因此,ic对外要有许多引脚。将那些不能集成的元件连到引脚上,组成完整的电路。由于ic内部结构很复杂,在分析集成电路时,重点是ic的主要功能、输入、输出、供电及对外呈现出来的特性等,并把其看成一个功能模块,分析ic的引脚功能,外围组件的作用等。 由于ic有许多引脚,外围组件又多,所以要判断ic的好坏比较困难,通常采用在线测量法、触摸法、观察法(损坏或大电流时,加电发烫、鼓包、变色及裂纹等)、按压法(观察数码电子产品工作情况,从而判断ic是否虚焊)、元件置换法和对照法等。 数码电子产品电路中使用的ic多种多样,有射频处理ic、逻辑ic、电源ic、锁相环ic等。ic的封装形式各异,用得较多的表面安装集成ic的封装形式有小外型封装,四方扁平封装和栅格阵列引脚封装等。 1.小外型封装 小外型封装又称sop封装,其引脚数目在28之下,引脚分布在两边,数码电子产品电路中的存储器、电子开关、频率合成器、功放等集成电路常采用这种sop封装。 2.四方扁平封装 四方扁平封装适用于高频电路和引脚较多的模块,简称qfp封装,四边都有引脚,其引脚数目一般为20以上。如许多中频模块、数据处理器、音频模块、微处理器、电源模块等都采用qfp封装。 对于小外型封装和四方扁平封装的ic,找出其引脚排列顺序的关键是先找出第1脚,然后按照逆时针方向确定其他引脚。确定第1脚方法:ic表面字体正方向左下脚圆点为1脚标志;或者找到ic表面打“·”的标记处,对应的引脚为第1脚。 3.球形栅格阵列内引脚封装 球形栅格阵列内引脚封装又称bga封装,是一个多层的芯片载体封装,这类封装的引脚在集成电路的“肚皮”底部,引线是以阵列的形式排列的,其引脚是按行线、列线来区分,所以引脚的数目远远超过引脚分布在封装外围的封装。利用阵列式封装,可以省去电路板多达70%的位置。bga封装充分利用封装的整个底部来与电路板互连,而且用的不是引脚而是焊锡球,因此还缩短了互连的距离。目前,许多数码电子产品,如摩托罗拉l2000型手机的电源ic、诺基亚8810型手机的cpu、数码照相机和数码摄录像机的cpu与dsp处理芯片、数码照相机的sd卡处nic、数码摄录像机的录像信号处理芯片等都采用这种封装形式。

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