Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Радиолюбительская азбука. Т.2. Аналоговые устройства

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
3.4. Условная маркировка элементов 251
денсаторы для фильтрации высокочастотных помех и пульсаций в шинах пита­ния и других цепях, по которым протекает значительный высокочастотный ток, нежелательно. Идеальны слюдяные, но они «большие» и дорогие, поэтому в та­ких цепях лучше использовать пленочные конденсаторы.
Допуск у конденсаторов бывает в пределах 5…20%, и обозначается он теми же буквами (они всегда заглавные — «большие»), что и у резисторов. Причем если емкость помечена латинскими буквами (p, n, м), то и допуск отмечается латинскими. Кстати, русские свои детали с 5-процентным допуском помечают буквой «I», а все остальные страны — буквой «J».
ТКЕ у конденсаторов чаще всего незначителен, но в некоторых устройствах (задающие генераторы) желательно, чтобы он вообще был равен нулю. Возника­ет он из-за того, что при нагреве конденсатора его диэлектрик очень незначи­тельно расширяется, расстояние между обкладками увеличивается, из-за этого емкость конденсатора уменьшается. То есть у такого конденсатора ТКЕ отрица­тельный. Есть конденсаторы и с положительным ТКЕ. Этот коэффициент макси­мален (по модулю) у керамических конденсаторов, и чем больше емкость кон­денсатора, а его размеры — меньше, тем больше ТКЕ. У пленочных конденсато­ров ТКЕ крайне мал (и обычно отрицателен), а у слюдяных вообще практически равен нулю.
Узнать, на сколько изменится емкость конденсатора при изменении темпе­ратуры можно по формуле:
TKE t
CC
=⋅
t
1000000
где С — емкость конденсатора при начальной температуре; С
,
— емкость кон-
t
денсатора при изменении температуры на t (в градусах Цельсия или Кельвина).
Делить на миллион обязательно — ТКЕ крайне малая величина, и, если ее перед нанесением на корпус конденсатора не умножить на это число, будет слишком много нулей после запятой.
ТКЕ у всех конденсаторов нормирован и может быть равным (по отечест­венному стандарту он обозначается на корпусе конденсатора как «МПО», по европейскому — «NPO», «COG», «COH», «CH» — это одно и то же); –47 (М47 — по старому отечественному стандарту; на корпусах отечественных конденсаторов, номинал и допуск которых указан латинскими буквами, он обо­значается буквой «U»); –75 (М75, «M»); –750 (М750, N750 — европейский стандарт, «T»); –1500 (М1500, «V»); +100 (П100). У конденсаторов большой емкости (керамические, более 0,01 мкФ) ТКЕ уж очень большой и под воздей­ствием температуры емкость конденсатора может изменяться на 30% (Н30, «D», X7R, X7B), 70% (Н70) или 90% (Н90, «F»); у импортных конденсаторов максимальное изменение емкости — 50% (Y5V, Z5U) при изменении темпера­туры на 50…80 °С.
Также емкость керамических конденсаторов изменяется и под воздействием напряжения. У конденсаторов Y5V при увеличении напряжения от 5 до 40 В ем­кость уменьшается на 70%.
252 Часть 3. Приложение
M47p
47 ïÔ
TKC = -75 10
TKE = -75 10
("1" - 50 Â, "2" - 100 Â)
0,47 íÔ = 470 ïÔ
-6
(M)
M
56p
56 ïÔ
-6
Напряжение
ÒÊÅ
n47K
1000 ïÔ
5%, 50 Â ("1")
Напряжение
50V.0018
Емкость (1800 пФ)
102J
1H
Допуск
47
47 ïÔ
M
82pK
82 ïÔ
TKE = -75 10
10% (K)
5
AEC
5ïÔ
M47
91ÏÑ
91 ïÔ
-6
TKE = -47 10
10%
Емкость (4,7 нФ)
Допуск ( 10%)
Ê22-5
4Í7ÑÌ47
Номер партии
Напряжение
("1" - 50 Â, "2" - 100 Â)
2A103K
Емкость
(0,01 ìêÔ)
Емкость (0,01 мкФ)
.01Ê
100LGU
Напряжение
22p
U
22 ïÔ
-6
TKE = -47 10
Тип конденсатора
TD
(U)
TKE
()
-750 10
-6
ÒÊÅ (Ì47)
Допуск
Допуск
104
0,1 ìêÔ
Емкость и допуск
(430 ïÔ, 5%)
Í43È
-6
M750
Значение емкости расположено выше ТКЕ
Емкость(0,022 мкФ),
допуск ( 10%),
напряжение (50 В)
223Ê50
NIS N
Изготовитель
Отрицательный вывод
10 ìêÔ 25 Â$
78
15H H70
10 F 25V#
16V, 473Z
16 Â, 0,047 ìêÔ, ÒÊÅ = Z5U = 50%
Емкость (0,22 нФ,
220 ïÔ)
Год изготовления
Емкость (15 нФ)
ÒÊÅ ( 70%)
изготовления
Емкость
100 íÔ =
0,1 ìêÔ
Изготовитель
Емкость
(270 ïÔ)
TKE
-6
()
-470 10
M
KTn22
Òèï
Ê50-35
6,3Â 220ìêÔ
9405 +
Ãîä è
месяц
Тип (пленочный)
K73 - 9
100nJNWD
KCK 270 N470
Допуск ( 10%)
Допуск
J
ÒÊÅ
Напряжение (50 В)
Емкость, напряжение
Полярность
Напряжение
("N" - 100 Â)
Допуск
(5%)
Рис. 3.27. Расшифровка маркировки конденсаторов
На импортных конденсаторах емкость обозначается только в зашифрован­ном виде — без всяких букв. Она обозначается или как у резисторов для по­верхностного монтажа (в пикофарадах, первые две цифры — номинал, третья — количество нулей; «100» и «101» — это 100 пФ; у конденсаторов емкостью до 100 пФ верхняя часть корпуса (примерно 1/10, со стороны названия) иногда закрашивается краской; емкость конденсаторов 1…9 пФ обозначается одной цифрой и может быть любой, емкость всех остальных конденсаторов подчиняет­ся ряду Е24), или в единицах АЕС (в микрофарадах, причем нуль до запятой (вернее, точки) не ставится, т. е. на конденсаторе емкостью 2200 пФ будет на­писано «.0022», что соответствует 0,0022 мкФ). Значение допуска, максимально допустимого напряжения и ТКЕ на корпуса большинства таких конденсаторов не наносится.
Наиболее проста маркировка у электролитических конденсаторов. У них емкость обозначается в микрофарадах («мкФ», или «µ»), а напряжение — в
вольтах («В», или «V»). Допуск и ТКЕ не наносятся никогда, на некоторых им
-
3.4. Условная маркировка элементов 253
портных конденсаторах указывают температурный диапазон, в пределах кото­рого гарантируется работоспособность конденсатора (т. е. жидкий электролит не замерзнет и не закипит). На отечественных конденсаторах возле положи-
тельного вывода ставят значок «+», у импортных возле отрицательного вывода, параллельно корпусу, рисуют толстую линию, внутри которой через небольшие
интервалы нарисованы «». В спорных случаях правильную полярность конден­сатора можно определить при помощи микроамперметра и батарейки (аккуму­лятора) на 6…12 В — при «неправильной» полярности через конденсатор будет протекать ток, в сотни раз больше, чем при «правильной».
Для лучшего понимания всего вышесказанного на рис. 3.27 собраны приме­ры маркировки большинства отечественных и импортных конденсаторов.
Маркировка полупроводниковых элементов
Маркировка всех современных полупроводников состоит из названия, как правило, не имеющего ничего общего с их электрическими параметрами. Назва­ния «раздаются» по порядку, по мере создания новых приборов: «01», «02»,…—итакдобесконечности (обычно до 100…200). В названиях отечест­венных полупроводников зашифрован их тип и мощность:
ÊÒ 819 ÀÌ
3; А — арсенид галлия 2; К — кремний 1; Г — германий
М — модифицированный
(другой корпус)
Т — биполярный транзистор П — полевой транзистор Д — диод С — стабилитрон В — варикап А — СВЧ-диод И — туннельный диод Ц — диодный мост Н — динистор У — тринистор
(симистор КУ208) Л — светодиод О — оптрон
P, Âò
5,0 и болееÂò
мощность, частота (только для транзисторов)
F, ÌÃö
0...0,1 Âò
0,5...5 Âò
разновидность
серийный номер
0...1 ÌÃö 1...30 ÌÃö
1
4
7
2
5
8
30 МГц и более
3
6
9
В названиях импортных полупроводников не зашифровано ничего, кроме имени фирмы-изготовителя. Электрические параметры полупроводниковых эле­ментов по названию можно узнать в специализированных справочниках; для большего удобства в этой книге, в разделе «справочный материал», даны ха­рактеристики некоторых наиболее популярных среди радиолюбителей эле­ментов. Слово «некоторых» выделено из-за того, что на сегодняшний день од­них только диодов существует более 100000 видов — в этой книге строчек раз в 10 меньше.
На корпуса некоторых отечественных полупроводников вместо число-бук­венного названия наносятся цветные метки. Ниже дана расшифровка таких «на­званий.
254 Часть 3. Приложение
Транзисторы
Вид сверху
çàä
âåðõ
перед
Òèï Маркировка
ÊÒ209 сзади серая точка +:
À сверху красная точка
Á сверху желтая точка
 сверху зеленая точка
à сверху голубая точка
Ä сверху синяя точка
Å сверху белая точка
Æ сверху коричневая точка
È сверху серебристая точка
Ê сверху оранжевая точка
Ë сверху желто-коричневая точка
Ì сверху серая точка
ÊÒ209ÀÌ…ÌÌ спереди ромб, под ним буква À...Ì
ÊÒ342 спереди синяя точка+:
ÀÌ сверху красная точка
ÁÌ сверху желтая точка
ÂÌ сверху зеленая точка
ÊÒ363ÀÌ две розовые точка
ÊÒ363ÁÌ розовая и желтая точка
ÊÒ368ÀÌ две белые точка сверху
ÊÒ368ÁÌ одна белая точка сверху
ÊÒ3102 сзади зеленая точка +:
À сверху красная точка
Á сверху желтая точка
 сверху зеленая точка
à сверху голубая точка
Ä сверху синяя точка
Å сверху белая точка
ÊÒ3107 две точки; голубая +:
À розовая
3.4. Условная маркировка элементов 255
Òèï Маркировка
Á желтая
 синяя
à бежевая
Ä оранжевая
Å “электрик”
Æ салатовая
È зеленая
Ê красная
Ë серая
ÊÒ3126 À спереди квадрат
Á спереди и сверху зеленые точки
 спереди квадрат + точка
Диоды
Торец
Точка на корпусе
Торец
Корпус
Òèï Маркировка
ÊÄ105 желтая полоса на или возле торца, +:
À желтая точка
Á ничего
 зеленая точка
à красная точка
ÊÄ208À зеленая точка возле анода, или желтый торец
ÊÄ209 красная полоса возле анода +:
À ничего
Á зеленая точка
 красная точка
ÊÄ221 белый торец +:
À ничего
Á белая точка
ÊÄ226 цветное кольцо возле катода:
À оранжевое
256 Часть 3. Приложение
Òèï Маркировка
Á красное
 зеленое
à желтое
Ä белое
Å голубое
ÊÄ247 два цветных кольца возле катода:
À оранжевые
Á красные
 зеленые
à желтые
Ä белые
Å фиолетовые (голубые)
ÊÄ521Á ÊÄ522Á
Желтые кольца Черные кольца
Белое или черное кольцо
Длина корпуса 8 мм
КС133 голубое КС139 зеленое КС147 серое КС156 оранжевое КС168 красное КС175 фиолетовое
Òèï Маркировка (точка)
ÊÂ109À белая
Á красная
 зеленая
à -
Стабилитроны
Варикапы
Выпуклость
Точка
Импортные диоды
3ìì
Кольцо:
КС175 белое КС182 желтое КС191 голубое КС210 зеленое КС211 серое КС212 оранжевое
3.4. Условная маркировка элементов 257
Òèï Маркировка (точка)
ÊÂ121À синяя
Á желтая
 желтая полоса
ÊÂ122À оранжевая
Á фиолетовая
 коричневая
ÊÂ127 поверхность со стороны выпуклости:
À белая
Á красная
 желтая
à зеленая
ÊÂ131À
ÊÂ131Á
КВ131А 1 красная точка КВ131Б 2 красные точки КВ135А белая точка
Метка
2,5ìì
ÊÂ135À
ÊÂC111
À
Á
ÊÂÑ111
2,5ìì 1,5ìì
А — белая точка Б — оранжевая точка
Точка
Фиолетовая полоса
"Транзисторный" корпус ТО-92
У некоторых импортных силовых приборов их основные параметры (напря­жение и ток) включены в название прибора, например, PHP50N06T, 12CTQ 035, 36MB40. Первое число — ток в амперах (соответственно, 50 А, 12 А и 36 А), а второе — максимально допустимое напряжение в десятках вольт (60 В, 35 В, 400 В). Это правило справедливо только тогда, когда между числами стоят буквы; исключение — транзисторы серии FS: у FS5KM-9 ток равен 5 А, а на-
пряжение U = 9 50 = 450 В, у FS12KM5 ток равен 12 А, а напряжение — 250 В. Есть и другие исключения, но они встречаются гораздо реже.
Отечественные мощные диоды и тиристоры маркируются таким образом:
Ä 112-16-2-4
Д — диод Т — тринистор ТС — симистор ТО — тринисторный оптрон
(излучатель-светодиод)
размер кристалла
быстродействие
напряжение
в сотнях вольт (200 В)
ток в амперах (16 А)
258 Часть 3. Приложение
К сожалению, по такому принципу маркируются только «устаревшие» при­боры, все современные диоды и тиристоры маркируются порядковым номером.
Тиристоры серий Т106-10 и ТС106-10 изготавливаются в наиболее «удоб­ном» для монтажа корпусе ТО-220. Выводы у них расположены так же, как и у симисторов серии ВТ фирмы Philips (см. «справочный материал»).
Маркировка современных отечественных маломощных стабилитронов:
ÊÑ147 À
корпус
А — металлический
кремниевый
стабилитрон
мощность: 1; 2 — до 0,3 Вт 4; 5 — более 0,5 Вт
напряжение стабилизации: 147, 447 — 4,7 В 247, 547 — 47 В 650 — 150 В КС191 — 9,1 В КС210 — 10 В
Г — стеклянный
3.5. Справочный материал
Транзисторы
При составлении таблиц особое внимание уделялось подбору комплементар­ных пар — двух транзисторов разной структуры с примерно одинаковыми пара­метрами. Такие транзисторы в таблицах не отделены друг от друга. Проблемы могут возникнуть только при подборе комплементарных пар полевых транзисто­ров — р-канальный транзистор, при том же напряжении и таких же значениях паразитных емкостей, имеет сопротивление канала, в 2…3 раза больше, чем n-канальный. Так как паразитные емкости на работу схемы (высокочастотной) влияют сильнее, чем сопротивление канала, то и приходится выбирать, напри­мер, к IRFZ34 транзистор IRF9Z34, а не IRF9Z44, у которого такие же токовые характеристики, но емкости в два раза больше. А вот для низкочастотной схемы комплементарными являются IRFZ34 и IRF9Z44.
ÒÎ-92 ÒÎ-126
êáý
1,5
ÒÎ-18
Корпус
ê
Êëþ÷
ýá
ÒÎ-220
ÊÒ818Á
ý
á
ê
2,5
RF28S, RF38S
ý
Êëþ÷
ý
ÒÎ-218, ÒÎ-247
5,0
ÊÒ872Ã
á
RF50
ý
ê
á
ýý
ê
ÊÒ817À
êýá
2,5
ÒÎ-60
ý
áê
Резьба М3
á
ê
3.5. Справочный материал 259
Маломощные биполярные транзисторы
Òèï
Структу-
ðà
U
êý ìàêñ
Â
,
h
21Ý, ìèí
I
ê ìàêñ
ìÀ
,
Ð
ìàêñ
,Âò
f
ãð
ÌÃö
ÊÒ315 n-p-n
ÊÒ361
À2550
Á 20 200
Â4050
100 0,15 100
à 35 200
p-n-p
Ä4050
Å 35 200
Æ 15 200
È6050
ÊÒ3102 n-p-n
(ÊÒ3107)
À 50 150 (100)
Á 50 300 (150)
 30 300 (100)
à 20 800 (300)
100 0,3 200
Ä 30 300 (180)
p-n-p
Å 25 800 (300)
Æ (25) (200)
È (50) (180)
Ê (30) (350)
Ë (25) (500)
ÊÒ502 p-n-p
ÊÒ503
À4050
Á 40 150
150 0,35 5
Â6050
n-p-n
à 60 150
Ä8050
Å9050
ÊÒ208* p-n-p 300 0,2 5
,
260 Часть 3. Приложение
Òèï
Структу
ðà
êý ìàêñ
Â
,
h
21Ý, ìèí
U
-
I
ê ìàêñ
ìÀ
,
Ð
ìàêñ
,Âò
f
ãð
ÌÃö
ÊÒ209*
À1530
Á1560
 15 100
Ã3030
Ä3060
p-n-p 300 0,2 5
Å 30 100
Æ4530
È4560
Ê 45 100
Ë6030
Ì6060
ÊÒ342
À 30 100
n-p-n 100 0,25 100
Á 25 300
 10 800
ÊÒ3117À
n-p-n
60 40
400 0,3 200
ÊÒ3117Á 45 80
ÊÒ3157À p-n-p 250 50 30 0,2 60
ÂÑ368 n-p-n
25 50 1000 0,63 70
ÂÑ369 p-n-p
ÂÑ327-25 p-n-p
50 250 500 0,63 100
ÂÑ337-25 n-p-n
ÂÑ327-40 p-n-p
50 400 500 0,63 100
ÂÑ337-40 n-p-n
ÂÑ517** n-p-n 40 30000 500 0,5 200
ÂÑ807*** p-n-p
50 250 500 0,25 100
ÂÑ817*** n-p-n
SS8050 n-p-n
40 85 1500 1,0 100
SS8550 p-n-p
SS9012 p-n-p
40 70 500 0,63 200
SS9013 n-p-n
SS9014 n-p-n 50 200 150 0.5 80
,
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]