Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Радиолюбительская азбука. Т.2. Аналоговые устройства
.pdf
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
1Ì
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]
