1,电容的单位进制是多少1W

电容的进制是1000000。

电容的单位进制是多少1W

2,电容的换算单位

电容的国际单位及如何换算,你学会了吗? 00:00 / 00:4170% 快捷键说明 空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽 不再出现 可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

电容的换算单位

3,电容022是多少容量

0·22微法等于220000皮法,在瓷片电容器上标记“224”。
电容.022的电容量是0.022μF(微法),俗称223。

电容022是多少容量

4,电容的大小单位是什么

电容的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法)电容(电学物理量之一)定义:电容器所带电量Q与电容器两极间的电压U的比值,叫电容器的电容。在电路学里,给定电势差,电容器储存电荷的能力,称为电容(capacitance),标记为C。采用国际单位制,电容的单位是法拉(farad),标记为F。单位间转换:1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。定义式:Q(带电量)U(电压)电容的种类:可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上可以分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等

5,电容有几大类102103222分别是什么意思值为多少

电容按其形状分成两类:贴片电容和电解电容 电解电容:圆柱体,其圆柱体的一端有两个脚.这种电容主要是通过手工的方式插进线路板(PCB). 贴片电容:长方体,两端有焊点. 102-1000pF 103-10000pF 222-2200PF 代号识别方法:前两位为数值,直接写出来,最后一位表示乘以10的X方.单位是pF. 比如102,10*10的2次方,就是10*100=1000pF..

6,电容器容量单位间的换算关系

电容单位换算电容器Q容量Kvar换算C容值uF公式I=0.314×C×UC=Q / 0.314×U×U Q容量=单位KvarC容值=单位uF1F=1000000μFI为补偿电流,单位为A,式中0.314=2πf/1000U电压单位=KV补充C=Q/U C——电容器的电容,单位为法拉(F)Q——电容器所带电荷,单位为库仑(C)U——电容器两级间的电势差,单位为伏特(V)1F=1000000 uf (6个0) =1000000000000 PF(12个0)当给电容器两端施以正弦交流电压时,它发出的无功功率称为无功容量。用如下公式表示:Q=UU/Xc=2 π fCUU  例如:1Kvar 额定电压为0.4KV 计算容值uf Q=2πfCUU C=Q/2πfUUC(F)=1000(var)/2×3.14×50×400(V)×400(V)C=1000/50240000C=0.000019904450.00001990445(F)×1000000=19.90445(uf)简化公式为C=Q / 0.314×U×U  其实0.4 KV电容Kvar换算uf 乘以系数就好,误差也不大,系数为20还可以口算就能算出来(系数可以自已多算几个电压等级的)1Kvar×20=20 uf 10Kvar×20=200 uf 20Kvar×20=400uf电容定义: 电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。 电容的符号是C。 在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是: 1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。 相关公式: 一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法,即:C=Q/U 但电容的大小不是由Q或U决定的,即:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S为电容极板的面积,d为电容极板的距离, k则是静电力常量。 电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2

7,请问电容器是怎么换算

1F(法拉)=1000mF(毫法) ,1(毫法) =1000uF(微法) ,1(微法) =1000nF(纳法) ,1(纳法)=1000pF(皮法)。 规则:单位省略表示为pF,例如 101(pF)=10 * 10^1 = 100pF = 0.1nF; 104(pF)=10 * 10^4 = 100000pF = 0.1uF; 105(pF)=10 * 10^5 = 1000000pF = 1uF。

8,电容的换算单位是多少

电容的基本单位是F(法),其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。由于单位F 的容量太大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位。换算关系:1F=1000000μF,1μF=1000nF=1000000pF
F uF mF nF pF间的进率以此是10的3次方!
5r6为电阻,阻值为5.6欧 5.6的电容是5p6,单位是pf
法 微法 微微法

9,怎么去测量一个电容是多少UF啊

一般电子产品的电容上面都有标签,不同的标签代表不同的容量的电容铝电解电容器的套管颜色与其代表的特性 -------------------------------------------------------------------------------- 系列 特 点 通用性 小型化 薄型化 低阻抗 双极性 低漏电 用 途 电压范围 容量范围 套管颜色 MG 小型标准品 * * 一般电路 6.3~250V 0.22~10000μF 黑 MT 105℃小型标准品 * * 高温一般电路 6.3~100V 0.22~1000μF 橙 SM 高度为7mm * * * 微型机 6.3~63V 0.1~190μF 蓝 MG-9 高度为9mm * * * 薄型机 6.3~50V 0.1~470μF 黑 BP 双极性品 * * 极性反转回路 6.3~50V 0.47~470μF 浅蓝 EU 高稳定品 * 定时电路,代替钽电容 16~50V 0.1~470μF 浅紫 LL 低漏电电流 * * 定时电路,小信号电路 10~50V 0.1~1000μF 黄 BPC 耐高纹波电流 * * * 电视机S校正 25~50V 1~12μF 深蓝 BPA 音质改善用 * * * * 音频电路 25~63V 1~10μF 海蓝 HF 低阻抗 * * 开关电路 6.3~63V 22~2200μF 灰 HV 高耐压 高压电路 160~400V 1~100μF 西太青蓝
使用数字万用表。把电容的两引脚插在万用表测量电容的位置上(注意量程)数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。
电容本身没有电压,只有在连接电路并且通电之后才有电压。 电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号c,单位为f(法拉)。 通用公式c=q/u平行板电容器专用公式:板间电场强度e=u/d ,电容器电容决定式 c=εs/4πkd 随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视(lcd和pdp)、笔记本电脑、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长。
使用数字万用表。把电容的两引脚插在万用表测量电容的位置上(注意量程)

10,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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