Полимерные твердотельные конденсаторы
Можно сказать, что все устройства этого типа являются полимерными, так как внутри этого устройства используется твердый полимер вместо жидкого электролита. Применение твердого материала в стандартных твердотельных конденсаторах дало такие преимущества:
- при высоких частотах — низкое эквивалентное сопротивление;
 - высокое значение тока пульсации;
 - срок эксплуатации конденсатора значительно выше;
 - более стабильная работа при высоких температурных режимах.
 
Если говорить подробнее, то, к примеру, пониженное ESR — это меньшие затраты энергии, а значит, и меньший нагрев конденсатора при тех же нагрузках. Более высокая степень пульсации тока обеспечивает стабильную работу всей платы в целом. Естественно, что именно замена жидкого электролита на твердый и привела к тому, что срок службы значительно вырос.
- story/markirovka_kondensatorov_smd_4710038
 - https://instanko.ru/elektroinstrument/markirovka-keramicheskih-kondensatorov-rasshifrovka-tablica.html
 - https://fb.ru/article/338252/chto-takoe-tverdotelnyie-kondensatoryi-markirovka-i-klassifikatsiya
 
Спутниковое телевидение
Емкость конденсаторов может измеряться в микрофарадах (uF), нанофарадах (nF), пикофарадах (pF) и обозначаеться специальным кодом. Данная таблица поможет вам разобраться в маркировке обозначений при различных измерительных номиналах и подобрать нужные аналоги для замены. Существует универсальный измерительный прибор для радиокомпонентов. Может измерять индуктивности, ESR и потери электролитических конденсаторов. Проверяет и транзисторы (включая MOSFET), диоды, стабилитроны, кварцы. Тип деталей определяется автоматически и выводит значения на дисплей. В этом обзоре ESR тестер я описывал этот прибор.

| uF (мкФ) | nF (нФ) | pF (пФ) | Code (Код) | 
| 1uF | 1000nF | 1000000pF | 105 | 
| 0.82uF | 820nF | 820000pF | 824 | 
| 0.8uF | 800nF | 800000pF | 804 | 
| 0.7uF | 700nF | 700000pF | 704 | 
| 0.68uF | 680nF | 680000pF | 624 | 
| 0.6uF | 600nF | 600000pF | 604 | 
| 0.56uF | 560nF | 560000pF | 564 | 
| 0.5uF | 500nF | 500000pF | 504 | 
| 0.47uF | 470nF | 470000pF | 474 | 
| 0.4uF | 400nF | 400000pF | 404 | 
| 0.39uF | 390nF | 390000pF | 394 | 
| 0.33uF | 330nF | 330000pF | 334 | 
| 0.3uF | 300nF | 300000pF | 304 | 
| 0.27uF | 270nF | 270000pF | 274 | 
| 0.25uF | 250nF | 250000pF | 254 | 
| 0.22uF | 220nF | 220000pF | 224 | 
| 0.2uF | 200nF | 200000pF | 204 | 
| 0.18uF | 180nF | 180000pF | 184 | 
| 0.15uF | 150nF | 150000pF | 154 | 
| 0.12uF | 120nF | 120000pF | 124 | 
| 0.1uF | 100nF | 100000pF | 104 | 
| 0.082uF | 82nF | 82000pF | 823 | 
| 0.08uF | 80nF | 80000pF | 803 | 
| 0.07uF | 70nF | 70000pF | 703 | 
| 0.068uF | 68nF | 68000pF | 683 | 
| 0.06uF | 60nF | 60000pF | 603 | 
| 0.056uF | 56nF | 56000pF | 563 | 
| 0.05uF | 50nF | 50000pF | 503 | 
| 0.047uF | 47nF | 47000pF | 473 | 
| 0.04uF | 40nF | 40000pF | 403 | 
| 0.039uF | 39nF | 39000pF | 393 | 
| 0.033uF | 33nF | 33000pF | 333 | 
| 0.03uF | 30nF | 30000pF | 303 | 
| 0.027uF | 27nF | 27000pF | 273 | 
| 0.025uF | 25nF | 25000pF | 253 | 
| 0.022uF | 22nF | 22000pF | 223 | 
| 0.02uF | 20nF | 20000pF | 203 | 
| 0.018uF | 18nF | 18000pF | 183 | 
| 0.015uF | 15nF | 15000pF | 153 | 
| 0.012uF | 12nF | 12000pF | 123 | 
| 0.01uF | 10nF | 10000pF | 103 | 
| 0.0082uF | 8.2nF | 8200pF | 822 | 
| 0.008uF | 8nF | 8000pF | 802 | 
| 0.007uF | 7nF | 7000pF | 702 | 
| 0.0068uF | 6.8nF | 6800pF | 682 | 
| 0.006uF | 6nF | 6000pF | 602 | 
| 0.0056uF | 5.6nF | 5600pF | 562 | 
| 0.005uF | 5nF | 5000pF | 502 | 
| 0.0047uF | 4.7nF | 4700pF | 472 | 
| 0.004uF | 4nF | 4000pF | 402 | 
| 0.0039uF | 3.9nF | 3900pF | 392 | 
| 0.0033uF | 3.3nF | 3300pF | 332 | 
| 0.003uF | 3nF | 3000pF | 302 | 
| 0.0027uF | 2.7nF | 2700pF | 272 | 
| 0.0025uF | 2.5nF | 2500pF | 252 | 
| 0.0022uF | 2.2nF | 2200pF | 222 | 
| 0.002uF | 2nF | 2000pF | 202 | 
| 0.0018uF | 1.8nF | 1800pF | 182 | 
| 0.0015uF | 1.5nF | 1500pF | 152 | 
| 0.0012uF | 1.2nF | 1200pF | 122 | 
| 0.001uF | 1nF | 1000pF | 102 | 
| 0.00082uF | 0.82nF | 820pF | 821 | 
| 0.0008uF | 0.8nF | 800pF | 801 | 
| 0.0007uF | 0.7nF | 700pF | 701 | 
| 0.00068uF | 0.68nF | 680pF | 681 | 
| 0.0006uF | 0.6nF | 600pF | 621 | 
| 0.00056uF | 0.56nF | 560pF | 561 | 
| 0.0005uF | 0.5nF | 500pF | 52 | 
| 0.00047uF | 0.47nF | 470pF | 471 | 
| 0.0004uF | 0.4nF | 400pF | 401 | 
| 0.00039uF | 0.39nF | 390pF | 391 | 
| 0.00033uF | 0.33nF | 330pF | 331 | 
| 0.0003uF | 0.3nF | 300pF | 301 | 
| 0.00027uF | 0.27nF | 270pF | 271 | 
| 0.00025uF | 0.25nF | 250pF | 251 | 
| 0.00022uF | 0.22nF | 220pF | 221 | 
| 0.0002uF | 0.2nF | 200pF | 201 | 
| 0.00018uF | 0.18nF | 180pF | 181 | 
| 0.00015uF | 0.15nF | 150pF | 151 | 
| 0.00012uF | 0.12nF | 120pF | 121 | 
| 0.0001uF | 0.1nF | 100pF | 101 | 
| 0.000082uF | 0.082nF | 82pF | 820 | 
| 0.00008uF | 0.08nF | 80pF | 800 | 
| 0.00007uF | 0.07nF | 70pF | 700 | 
| 0.000068uF | 0.068nF | 68pF | 680 | 
| 0.00006uF | 0.06nF | 60pF | 600 | 
| 0.000056uF | 0.056nF | 56pF | 560 | 
| 0.00005uF | 0.05nF | 50pF | 500 | 
| 0.000047uF | 0.047nF | 47pF | 470 | 
| 0.00004uF | 0.04nF | 40pF | 400 | 
| 0.000039uF | 0.039nF | 39pF | 390 | 
| 0.000033uF | 0.033nF | 33pF | 330 | 
| 0.00003uF | 0.03nF | 30pF | 300 | 
| 0.000027uF | 0.027nF | 27pF | 270 | 
| 0.000025uF | 0.025nF | 25pF | 250 | 
| 0.000022uF | 0.022nF | 22pF | 220 | 
| 0.00002uF | 0.02nF | 20pF | 200 | 
| 0.000018uF | 0.018nF | 18pF | 180 | 
| 0.000015uF | 0.015nF | 15pF | 150 | 
| 0.000012uF | 0.012nF | 12pF | 120 | 
| 0.00001uF | 0.01nF | 10pF | 100 | 
| 0.000008uF | 0.008nF | 8pF | 080 | 
| 0.000007uF | 0.007nF | 7pF | 070 | 
| 0.000006uF | 0.006nF | 6pF | 060 | 
| 0.000005uF | 0.005nF | 5pF | 050 | 
| 0.000004uF | 0.004nF | 4pF | 040 | 
| 0.000003uF | 0.003nF | 3pF | 030 | 
| 0.000002uF | 0.002nF | 2pF | 020 | 
| 0.000001uF | 0.001nF | 1pF | 010 | 
Очень часто для проведения ремонтных работ в электронных устройствах, необходимо иметь в запасе конденсаторы различных номиналов. Так как в магазине зачастую на все случаи жизни приобрести нет возможности, поэтому в большинстве случаев заказываю у китайских товарищей на площадке Aliexpress. В продаже имеются также в большем асортименте электролитические конденсаторы. Можно приобрести набором по 10-20 различных номиналов.
Конденсаторы на Aliexpress
Маркировка конденсаторов с помощью численно-буквенного кода.
Маркировка конденсаторов может указывать на следующие параметры: Тип конденсатора, его номинальную емкость, допустимое отклонение емкости, Температурный Коэффициент Емкости(ТКЕ), номинальное напряжение работы.

Порядок маркировки может быть разным — первой строкой может стоять номинальное напряжение, ТКЕ или фирменный знак производителя. ТКЕ может отсутствовать вовсе, номинальное напряжение тоже указываются не всегда! Практически всегда имеется маркировка номинальной емкости. Что касается емкости, то имеются различные способы ее знаковой кодировки. 1. Маркировка емкости с помощью трех цифр. При такой маркировке первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах, а последняя на разрядность, т. е. количество нулей, которых к первым двум цифрам необходимо добавить. Но если последняя цифра — «9» происходит деление на 10.
| Код | Емкость(пФ) | Емкость(нФ) | Емкость(мкФ) | 
| 109 | 1,0(пФ) | 0,001(нФ) | 0,000001(мкФ) | 
| 159 | 1,5(пФ) | 0,0015(нФ) | 0,0000015(мкФ) | 
| 229 | 2,2(пФ) | 0,0022(нФ) | 0,0000022(мкФ) | 
| 339 | 3,3(пФ) | 0,0033(нФ) | 0,0000033(мкФ) | 
| 479 | 4,7(пФ) | 0,0047(нФ) | 0,0000047(мкФ) | 
| 689 | 6,8(пФ) | 0,0068(нФ) | 0,0000068(мкФ) | 
| 100 | 10(пФ) | 0,01(нФ) | 0,00001(мкФ) | 
| 150 | 15(пФ) | 0,015(нФ) | 0,000015(мкФ) | 
| 220 | 22(пФ) | 0,022(нФ) | 0,000022(мкФ) | 
| 330 | 33(пФ) | 0,033(нФ) | 0,000033(мкФ) | 
| 470 | 47(пФ) | 0,047(нФ) | 0,000047(мкФ) | 
| 680 | 68(пФ) | 0,068(нФ) | 0,000068(мкФ) | 
| 101 | 100(пФ) | 0,1(нФ) | 0,0001(мкФ) | 
| 151 | 150(пФ) | 0,15(нФ) | 0,00015(мкФ) | 
| 221 | 220(пФ) | 0,22(нФ) | 0,00022(мкФ) | 
| 331 | 330(пФ) | 0,33(нФ) | 0,00033(мкФ) | 
| 471 | 470(пФ) | 0,47(нФ) | 0,00047(мкФ) | 
| 681 | 680(пФ) | 0,68(нФ) | 0,00068(мкФ) | 
| 102 | 1000(пФ) | 1(нФ) | 0,001(мкФ) | 
| 152 | 1500(пФ) | 1,5(нФ) | 0,0015(мкФ) | 
| 222 | 2200(пФ) | 2,2(нФ) | 0,0022(мкФ) | 
| 332 | 3300(пФ) | 3,3(нФ) | 0,0033(мкФ) | 
| 472 | 4700(пФ) | 4,7(нФ) | 0,0047(мкФ) | 
| 682 | 6800(пФ) | 6,8(нФ) | 0,0068(мкФ) | 
| 103 | 10000(пФ) | 10(нФ) | 0,01(мкФ) | 
| 153 | 15000(пФ) | 15(нФ) | 0,015(мкФ) | 
| 223 | 22000(пФ) | 22(нФ) | 0,022(мкФ) | 
| 333 | 33000(пФ) | 33(нФ) | 0,033(мкФ) | 
| 473 | 47000(пФ) | 47(нФ) | 0,047(мкФ) | 
| 683 | 68000(пФ) | 68(нФ) | 0,068(мкФ) | 
| 104 | 100000(пФ) | 100(нФ) | 0,1(мкФ) | 
| 154 | 150000(пФ) | 150(нФ) | 0,15(мкФ) | 
| 224 | 220000(пФ) | 220(нФ) | 0,22(мкФ) | 
| 334 | 330000(пФ) | 330(нФ) | 0,33(мкФ) | 
| 474 | 470000(пФ) | 470(нФ) | 0,47(мкФ) | 
| 684 | 680000(пФ) | 680(нФ) | 0,68(мкФ) | 
| 105 | 1000000(пФ) | 1000(нФ) | 1,0(мкФ) | 

2. Второй вариант — маркировка производится не в пико, а в микрофарадах, причем вместо десятичной точки ставиться буква µ.
| Код | Емкость(мкФ) | 
| µ1 | 0,1 | 
| µ47 | 0,47 | 
| 1 | 1,0 | 
| 4µ7 | 4,7 | 
| 10µ | 10,0 | 
| 100µ | 100,0 | 

3.Третий вариант.
| Код | Емкость(мкФ) | 
| p10 | 0,1пФ | 
| Ip5 | 0,47пФ | 
| 332p | 332пФ | 
| 1HO или 1no | 1нФ | 
| 15H или 15no | 15,0нФ | 
| 33H2 или 33n2 | 33,2нФ | 
| 590H или 590n | 590нФ | 
| m15 | 0,15МкФ | 
| 1m5 | 1,5мкФ | 
| 33m2 | 33,2мкФ | 
| 330m | 330мкФ | 
| 10m | 10,0мкФ | 
У советских конденсаторов вместо латинской «р» ставилось «п».

Допустимое отклонение номинальной емкости маркируется буквенно, часто буква следует за кодом определяющим емкость(той же строкой).
| Буквенное обозначение | Допуск(%) | 
| B | ± 0,1 | 
| C | ± 0,25 | 
| D | ± 0,5 | 
| F | ± 1 | 
| G | ± 2 | 
| J | ± 5 | 
| K | ± 10 | 
| M | ± 20 | 
| N | ± 30 | 
| Q | -10…+30 | 
| T | -10…+50 | 
| Y | -10…+100 | 
| S | -20…+50 | 
| Z | -20…+80 | 
Далее, может следовать(а может и отсутствовать!) маркировка Температурного Коэффициента Емкости(ТКЕ). Для конденсаторов с ненормируемым ТКЕ кодировка производится с помощью букв.
| Допуск при -60²…+85²(%) обозначение | Буквенный код | 
| ± 10 | B | 
| ± 20 | Z | 
| ± 30 | D | 
| ± 50 | X | 
| ± 70 | E | 
| ± 90 | F | 
Конденсаторы с линейной зависимостью от температуры.
| ТКЕ(ppm/²C) | Буквенный код | 
| 100(+130….-49) | A | 
| 33 | N | 
| 0(+30….-47) | C | 
| -33(+30….-80) | H | 
| -75(+30….-80) | L | 
| -150(+30….-105) | P | 
| -220(+30….-120) | R | 
| -330(+60….-180) | S | 
| -470(+60….-210) | T | 
| -750(+120….-330) | U | 
| -500(-250….-670) | V | 
| -2200 | K | 
Далее следует напряжение в вольтах, чаще всего — в виде обычного числа. Например, конденсатор на этой картинке промаркирован двумя строчками. Первая(104J) — означает, что его емкость составляет 0,1мкФ(104), допустимое отклонение емкости не превышает ± 5%(J). Вторая(100V) — напряжение в вольтах.
Кроме того, напряжение конденсаторов может быть так же, закодировано с помощью букв(см. таблицу ниже).
| Напряжение (В) | Буквеный код | 
| 1 | I | 
| 1,6 | R | 
| 3,2 | A | 
| 4 | C | 
| 6,3 | B | 
| 10 | D | 
| 16 | E | 
| 20 | F | 
| 25 | G | 
| 32 | H | 
| 40 | C | 
| 50 | J | 
| 63 | K | 
| 80 | L | 
| 100 | N | 
| 125 | P | 
| 160 | Q | 
| 200 | Z | 
| 250 | W | 
| 315 | X | 
| 400 | Y | 
| 450 | U | 
| 500 | V | 
Какие параметры могут быть указаны в маркировке
Для конденсаторов важны три параметра:
- ёмкость;
 - номинальное (рабочее) напряжение;
 - допуск по отклонению ёмкости.
 
С первыми двумя всё ясно. Вот только стоит заметить, что на некоторых конденсаторах номинальное напряжение может быть не указано. Если предполагается высокое напряжение, надо смотреть в данных производителя.
Первым и самым важным параметром конденсатора является емкость. В связи с этим значение данной характеристики располагается на первом месте и кодируется буквенно-цифровым обозначением. Так как единицей измерения емкости является фарада, то в буквенном обозначении присутствует либо символ кириллического алфавита «Ф», либо символ латинского алфавита «F».
Так как фарад – большая величина, а используемые в промышленности элементы имеют намного меньшие номиналы, то и единицы измерения имеют разнообразные уменьшительные префиксы (мили- , микро- , нано- и пико). Для их обозначения используют также буквы греческого алфавита.
- 1 миллифарад равен 10-3 фарад и обозначается 1мФ или 1mF.
 - 1 микрофарад равен 10-6 фарад и обозначается 1мкФ или 1F.
 - 1 нанофарад равен 10-9 фарад и обозначается 1нФ или 1nF.
 - 1 пикофарад равен 10-12 фарад и обозначается 1пФ или 1pF.
 
Если значение емкости выражено дробным числом, то буква, обозначающая размерность единиц измерения, ставится на месте запятой. Так, обозначение 4n7 следует читать как 4,7 нанофарад или 4700 пикофарад, а надпись вида n47 соответствует емкости в 0,47 нанофарад или же 470 пикофарад.
В случае, когда на конденсаторе не обозначен номинал, то целое значение говорит о том, что емкость указана в пикофарадах, например, 1000, а значение, выраженное десятичной дробью, указывает на номинал в микрофарадах, например 0,01.
Ёмкость конденсатора, указанная на корпусе, редко соответствует фактическому параметру и отклоняется от номинального значения в пределах некоторого диапазона. Точное значение емкости, к которой стремятся при изготовлении конденсаторов, зависит от материалов, используемых для их производства. Разброс параметров может лежать в пределах от тысячных долей до десятков процентов.
Величина допустимого отклонения ёмкости указывается на корпусе конденсатора после номинального значения путем проставления буквы латинского или русского алфавита. К примеру, латинская буква J (русская буква И в старом обозначении) обозначает диапазон отклонения 5% в ту или иную стороны, а буква М (русская В) – 20%.
Такой параметр, как температурный коэффициент емкости, входит в состав маркировки достаточно редко и наносится в основном на малогабаритные элементы, применяемые в электрических схемах времязадающих цепей. Для идентификации используется либо буквенно-цифровая, либо цветовая система обозначений.
Встречается и комбинированная буквенно-цветовая маркировка. Варианты её настолько разнообразны, что для безошибочного определения значения данного параметра для каждого конкретного типа конденсатора требуется обращение к ГОСТам или справочникам по соответствующим радиокомпонентам.
Напряжение, при котором конденсатор будет работать в течение установленного срока службы с сохранением своих характеристик, называется номинальным напряжением. Для конденсаторов, имеющих достаточные размеры, данный параметр наносится непосредственно на корпус элемента, где цифры указывают на номинальное значение напряжения, а буквы обозначают в каких единицах измерения оно выражено.
Например, обозначение 160В или 160V показывает, что номинальное напряжение равно 160 вольт. Более высокие напряжения указываются в киловольтах – kV. На малогабаритных конденсаторах величину номинального напряжения кодируют одной из букв латинского алфавита. К примеру, буква I соответствует номинальному напряжению в 1 вольт, а буква Q – 160 вольт.
Согласно «ГОСТ 30668-2000 Изделия электронной техники. Маркировка», указываются буквы и цифры, обозначающие год и месяц выпуска.
Дата, когда было осуществлено то или иное производство, может отображаться не только в виде цифр, но и в виде букв. Каждый год имеет соотношение с буквой из латинского алфавита. Месяца с января по сентябрь обозначаются цифрами от одного до девяти. Октябрь месяц имеет соотношение с цифрой ноль. Ноябрю соответствует буква латинского типа N, а декабрю – D.
ГодКод
| 1990 | A | 
| 1991 | B | 
| 1992 | C | 
| 1993 | D | 
| 1994 | E | 
| 1995 | F | 
| 1996 | H | 
| 1997 | I | 
| 1998 | K | 
| 1999 | L | 
| 2000 | M | 
| 2001 | N | 
| 2002 | P | 
| 2003 | R | 
| 2004 | S | 
| 2005 | T | 
| 2006 | U | 
| 2007 | V | 
| 2008 | W | 
| 2009 | X | 
| 2010 | A | 
| 2011 | B | 
| 2012 | C | 
| 2013 | D | 
| 2014 | E | 
| 2015 | F | 
| 2016 | H | 
| 2017 | I | 
| 2018 | K | 
| 2019 | L | 
Полярность конденсатора отечественного производства
В отличие от импортных деталей, на старых советских ёмкостных двухполюсниках маркируют либо только плюс, либо плюс и минус сразу. У модели типа К50-16 полярность выводов маркируется на нижней площадке. Она нанесена рядом с выводами, или контакты проходят через центр символа.

 Пример отечественного конденсатора с нанесением полярности на дне
Полюса ёмкостных элементов, требующих точного соблюдения полярности при подключении, лучше всего идентифицировать при помощи мультиметра. Полученные в результате измерений данные исключают ошибки при определении маркировки выводов.
Другие виды маркировки
Кроме описанных выше способов кодирования информации о конденсаторах, иногда встречаются и другие, если они были выпущены достаточно давно. В подобной ситуации стоит обратиться к соответствующей справочной литературе, чтобы сделать правильный выбор. В большинстве случаев вполне достаточно и рассмотренных выше вариантов. Советские конденсаторы маркируются аналогично импортным, но на них может быть использована кириллица для обозначения емкости.
1. Маркировка тремя цифрами.
В этом случае первые две цифры определяют мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10, для получения номинала в пикофарадах. Последняя цифра «9» обозначает показатель степени «-1». Если первая цифра «0», то емкость менее 1пФ (010 = 1.0пФ).
| код | пикофарады, пФ, pF | нанофарады, нФ, nF | микрофарады, мкФ, μF | 
| 109 | 1.0 пФ | ||
| 159 | 1.5 пФ | ||
| 229 | 2.2 пФ | ||
| 339 | 3.3 пФ | ||
| 479 | 4.7 пФ | ||
| 689 | 6.8 пФ | ||
| 100 | 10 пФ | 0.01 нФ | |
| 150 | 15 пФ | 0.015 нФ | |
| 220 | 22 пФ | 0.022 нФ | |
| 330 | 33 пФ | 0.033 нФ | |
| 470 | 47 пФ | 0.047 нФ | |
| 680 | 68 пФ | 0.068 нФ | |
| 101 | 100 пФ | 0.1 нФ | |
| 151 | 150 пФ | 0.15 нФ | |
| 221 | 220 пФ | 0.22 нФ | |
| 331 | 330 пФ | 0.33 нФ | |
| 471 | 470 пФ | 0.47 нФ | |
| 681 | 680 пФ | 0.68 нФ | |
| 102 | 1000 пФ | 1 нФ | |
| 152 | 1500 пФ | 1.5 нФ | |
| 222 | 2200 пФ | 2.2 нФ | |
| 332 | 3300 пФ | 3.3 нФ | |
| 472 | 4700 пФ | 4.7 нФ | |
| 682 | 6800 пФ | 6.8 нФ | |
| 103 | 10000 пФ | 10 нФ | 0.01 мкФ | 
| 153 | 15000 пФ | 15 нФ | 0.015 мкФ | 
| 223 | 22000 пФ | 22 нФ | 0.022 мкФ | 
| 333 | 33000 пФ | 33 нФ | 0.033 мкФ | 
| 473 | 47000 пФ | 47 нФ | 0.047 мкФ | 
| 683 | 68000 пФ | 68 нФ | 0.068 мкФ | 
| 104 | 100000 пФ | 100 нФ | 0.1 мкФ | 
| 154 | 150000 пФ | 150 нФ | 0.15 мкФ | 
| 224 | 220000 пФ | 220 нФ | 0.22 мкФ | 
| 334 | 330000 пФ | 330 нФ | 0.33 мкФ | 
| 474 | 470000 пФ | 470 нФ | 0.47 мкФ | 
| 684 | 680000 пФ | 680 нФ | 0.68 мкФ | 
| 105 | 1000000 пФ | 1000 нФ | 1 мкФ | 
2. Маркировка четырьмя цифрами.
Эта маркировка аналогична описанной выше, но в этом случае первые три цифры определяют мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10, для получения емкости в пикофарадах. Например:
1622 = 162*10 2 пФ = 16200 пФ = 16.2 нФ.
3. Буквенно-цифровая маркировка.
При такой маркировке буква указывает на десятичную запятую и обозначение (мкФ, нФ, пФ), а цифры — на значение емкости:
15п = 15 пФ , 22p = 22 пФ , 2н2 = 2.2 нФ , 4n7 = 4,7 нФ , μ33 = 0.33 мкФ
Очень часто бывает трудно отличить русскую букву «п» от английской «n».
Иногда для обозначения десятичной точки используется буква R. Обычно так маркируют емкости в микрофарадах, но если перед буквой R стоит ноль, то это пикофарады, например:
0R5 = 0,5 пФ , R47 = 0,47 мкФ , 6R8 = 6,8 мкФ
4. Планарные керамические конденсаторы.
Керамические SMD конденсаторы обычно или вообще никак не маркируются кроме цвета (цветовую маркировку не знаю, если кто расскажет — буду рад, знаю только, что чем светлее — тем меньше емкость) или маркируются одной или двумя буквами и цифрой. Первая буква, если она есть обозначает производителя, вторая буква обозначает мантиссу в соответствии с приведенной ниже таблицей, цифра — показатель степени по основанию 10, для получения емкости в пикофарадах. Пример:
N1 /по таблице определяем мантиссу: N=3.3/ = 3.3*10 1 пФ = 33пФ
S3 /по таблице S=4.7/ = 4.7*10 3 пФ = 4700пФ = 4,7нФ
| маркировка | значение | маркировка | значение | маркировка | значение | маркировка | значение | 
| A | 1.0 | J | 2.2 | S | 4.7 | a | 2.5 | 
| B | 1.1 | K | 2.4 | T | 5.1 | b | 3.5 | 
| C | 1.2 | L | 2.7 | U | 5.6 | d | 4.0 | 
| D | 1.3 | M | 3.0 | V | 6.2 | e | 4.5 | 
| E | 1.5 | N | 3.3 | W | 6.8 | f | 5.0 | 
| F | 1.6 | P | 3.6 | X | 7.5 | m | 6.0 | 
| G | 1.8 | Q | 3.9 | Y | 8.2 | n | 7.0 | 
| H | 2.0 | R | 4.3 | Z | 9.1 | t | 8.0 | 
5. Планарные электролитические конденсаторы.
Электролитические SMD конденсаторы маркируются двумя способами:
1) Емкостью в микрофарадах и рабочим напряжением, например: 10 6.3V = 10мкФ на 6,3В.
2) Буква и три цифры, при этом буква указывает на рабочее напряжение в соответствии с приведенной ниже таблицей, первые две цифры определяют мантиссу, последняя цифра — показатель степени по основанию 10, для получения емкости в пикофарадах. Полоска на таких конденсаторах указывает положительный вывод. Пример:
, по таблице «A» — напряжение 10В, 105 — это 10*10 5 пФ = 1 мкФ, т.е. это конденсатор 1 мкФ на 10В
| буква | e | G | J | A | C | D | E | V | H (T для танталовых) | 
| напряжение | 2,5 В | 4 В | 6,3 В | 10 В | 16 В | 20 В | 25 В | 35 В | 50 В | 
Кодовая маркировка, дополнение
В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.
А. Маркировка 3 цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пигофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть «9». При емкостях меньше 1.0 пФ первая цифра «0». Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пФ, код 0R5 — 0.5 пф.
Читать также: Самодельные прицепы для мотоблока своими руками
| Код | Емкость | Емкость | Емкость | 
| 109 | 1,0 | 0,001 | 0,000001 | 
| 159 | 1,5 | 0,0015 | 0,000001 | 
| 229 | 2,2 | 0,0022 | 0,000001 | 
| 339 | 3,3 | 0,0033 | 0,000001 | 
| 479 | 4,7 | 0,0047 | 0,000001 | 
| 689 | 6,8 | 0,0068 | 0,000001 | 
| 100* | 10 | 0,01 | 0,00001 | 
| 150 | 15 | 0,015 | 0,000015 | 
| 220 | 22 | 0,022 | 0,000022 | 
| 330 | 33 | 0,033 | 0,000033 | 
| 470 | 47 | 0,047 | 0,000047 | 
| 680 | 68 | 0,068 | 0,000068 | 
| 101 | 100 | 0,1 | 0,0001 | 
| 151 | 150 | 0,15 | 0,00015 | 
| 221 | 220 | 0,22 | 0,00022 | 
| 331 | 330 | 0,33 | 0,00033 | 
| 471 | 470 | 0,47 | 0,00047 | 
| 681 | 680 | 0,68 | 0,00068 | 
| 102 | 1000 | 1,0 | 0,001 | 
| 152 | 1500 | 1,5 | 0,0015 | 
| 222 | 2200 | 2,2 | 0,0022 | 
| 332 | 3300 | 3,3 | 0,0033 | 
| 472 | 4700 | 4,7 | 0,0047 | 
| 682 | 6800 | 6,8 | 0,0068 | 
| 103 | 10000 | 10 | 0,01 | 
| 153 | 15000 | 15 | 0,015 | 
| 223 | 22000 | 22 | 0,022 | 
| 333 | 33000 | 33 | 0,033 | 
| 473 | 47000 | 47 | 0,047 | 
| 683 | 68000 | 68 | 0,068 | 
| 104 | 100000 | 100 | 0,1 | 
| 154 | 150000 | 150 | 0,15 | 
| 224 | 220000 | 220 | 0,22 | 
| 334 | 330000 | 330 | 0,33 | 
| 474 | 470000 | 470 | 0,47 | 
| 684 | 680000 | 680 | 0,68 | 
| 105 | 1000000 | 1000 | 1,0 | 
* Иногда последний ноль не указывают.
В. Маркировка 4 цифрами
Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в пикофарадах.
| Код | Емкость | Емкость | Емкость | 
| 1622 | 16200 | 16,2 | 0,0162 | 
| 4753 | 475000 | 475 | 0,475 | 
С. Маркировка емкости в микрофарадах
Вместо десятичной точки может ставиться буква R.
| Код | Емкость | 
| R1 | 0,1 | 
| R47 | 0,47 | 
| 1 | 1,0 | 
| 4R7 | 4,7 | 
| 10 | 10 | 
| 100 | 100 | 
D. Смешанная буквенно-цифровая маркировка емкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения
В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандартами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.
| Код | Емкость | 
| p10 | 0,1 пФ | 
| Ip5 | 1,5 пФ | 
| 332p | 332 пФ | 
| 1НО или 1nО | 1,0 нФ | 
| 15Н или 15n | 15 нФ | 
| 33H2 или 33n2 | 33,2 нФ | 
| 590H или 590n | 590 нФ | 
| m15 | 0,15мкФ | 
| 1m5 | 1,5 мкФ | 
| 33m2 | 33,2 мкФ | 
| 330m | 330 мкФ | 
| 1mO | 1 мФ или 1000 мкФ | 
| 10m | 10 мФ | 
Кодовая маркировка электролетических конденсаторов для поверхностного монтажа
Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными , «Hitachi» и др. Различают три основных способа кодирования
А. Маркировка 2 или 3 символами
Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.
| Код | Емкость | Напряжение | 
| А6 | 1,0 | 16/35 | 
| А7 | 10 | 4 | 
| АА7 | 10 | 10 | 
| АЕ7 | 15 | 10 | 
| AJ6 | 2,2 | 10 | 
| AJ7 | 22 | 10 | 
| AN6 | 3,3 | 10 | 
| AN7 | 33 | 10 | 
| AS6 | 4,7 | 10 | 
| AW6 | 6,8 | 10 | 
| СА7 | 10 | 16 | 
| СЕ6 | 1,5 | 16 | 
| СЕ7 | 15 | 16 | 
| CJ6 | 2,2 | 16 | 
| CN6 | 3,3 | 16 | 
| CS6 | 4,7 | 16 | 
| CW6 | 6,8 | 16 | 
| DA6 | 1,0 | 20 | 
| DA7 | 10 | 20 | 
| DE6 | 1,5 | 20 | 
| DJ6 | 2,2 | 20 | 
| DN6 | 3,3 | 20 | 
| DS6 | 4,7 | 20 | 
| DW6 | 6,8 | 20 | 
| Е6 | 1,5 | 10/25 | 
| ЕА6 | 1,0 | 25 | 
| ЕЕ6 | 1,5 | 25 | 
| EJ6 | 2,2 | 25 | 
| EN6 | 3,3 | 25 | 
| ES6 | 4,7 | 25 | 
| EW5 | 0,68 | 25 | 
| GA7 | 10 | 4 | 
| GE7 | 15 | 4 | 
| GJ7 | 22 | 4 | 
| GN7 | 33 | 4 | 
| GS6 | 4,7 | 4 | 
| GS7 | 47 | 4 | 
| GW6 | 6,8 | 4 | 
| GW7 | 68 | 4 | 
| J6 | 2,2 | 6,3/7/20 | 
| JA7 | 10 | 6,3/7 | 
| JE7 | 15 | 6,3/7 | 
| JJ7 | 22 | 6,3/7 | 
| JN6 | 3,3 | 6,3/7 | 
| JN7 | 33 | 6,3/7 | 
| JS6 | 4,7 | 6,3/7 | 
| JS7 | 47 | 6,3/7 | 
| JW6 | 6,8 | 6,3/7 | 
| N5 | 0,33 | 35 | 
| N6 | 3,3 | 4/16 | 
| S5 | 0,47 | 25/35 | 
| VA6 | 1,0 | 35 | 
| VE6 | 1,5 | 35 | 
| VJ6 | 2,2 | 35 | 
| VN6 | 3,3 | 35 | 
| VS5 | 0,47 | 35 | 
| VW5 | 0,68 | 35 | 
| W5 | 0,68 | 20/35 | 
В. Маркировка 4 символами
Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки — номинальную емкость в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья — количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак m выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В.
С. Маркировка в две строки
Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке — рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или в пикофарадах (пф) с указанием количества нулей (см. способ В). Например, первая строка — 15, вторая строка — 35V — означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее напряжение 35 В.
Виды и маркировка
Конденсаторы классифицируются по группам, в зависимости от вида диэлектрика, применяемого между обкладками, а также по предназначению.
Классификация по диэлектрику:
- вакуумные;
 - газовые;
 - электролитические и оксидно-полупроводниковые;
 - керамические.
 
По назначению устройства делятся:
- с постоянной емкостью для построения различных цепей или в качестве фильтра;
 - с переменной для изменения емкости, например, в колебательном контуре радиоприемника или другой частотной аппаратуры;
 - подстроечные для коррекции емкости основного конденсатора при сборке и калибровке оборудования и приборов.
 

На корпусе вид обычно не указывается, так как для этого просто не хватает места. В устаревших моделях это отображалось в буквенной маркировке. Первая буква «К» означала конденсатор, а вторая − материал диэлектрика. Например, КК – конденсатор керамический.
С развитием технологий такой способ утратил способность отображать весь ряд моделей, поэтому была разработана новая система цифровой маркировки, в которой цифра означала группу принадлежности. Для расшифровки группы пользовались таблицами, которые также уже устарели.
В маркировке современных моделей отображается только емкость, допуски по отклонению и максимально допустимое напряжение, а иногда − производитель или торговая марка. Вид указывается в сопроводительной документации и на упаковке. При этом смысл цифровой классификации по группам был утерян.
Различить какой конденсатор можно еще по его внешнему виду. Электролитические имеют цилиндрическую форму, в них обкладки и диэлектрическая прослойка выполнена в виде ленты и смотана в рулон, поэтому и форма соответствующая.
Керамические имеют плоскую форму в виде таблетки или параллелепипеда. Модели с переменной емкостью оснащаются поворотной ручкой или имеют управляющий контакт – третью ножку. В подстрочных предусматривается шлиц для регулировки отверткой.
Маркировка конденсаторов
Конденсаторы цифровой, буквенно-цифровой и цветовой маркировкой. Цифровая маркировка используется на деталях малого размера. Это СМД тип, плёночные и полимерные. Три или четыре цифры указывают ёмкость. Если нужна иная информация, искать надо в справочниках или даташитах.

Маркировка конденсаторов не стандартизована
На корпусах побольше могут быть указаны и другие важные параметры. Но их расположение и способ маркировки не стандартизирован. Например, в первой строчке может быть указан номинал. А может — отклонение или логотип/название фирмы. В первой строчке может стоять и номинальное напряжение и температурный коэффициент. Так что надо смотреть не только на цифры, но ещё и на единицы измерения.

Параметры могут быть указаны в любом порядке
Какие параметры могут быть указаны в маркировке
Для конденсаторов важны три параметра:
- ёмкость;
 - номинальное (рабочее) напряжение;
 - допуск по отклонению ёмкости.
 
С первыми двумя всё ясно. Вот только стоит заметить, что на некоторых конденсаторах номинальное напряжение может быть не указано. Если предполагается высокое напряжение, надо смотреть в данных производителя.
Немного о параметрах
Про два последних параметра (мощность и допуск) стоит сказать пару слов. Допуск в характеристиках конденсаторов — это допустимое/возможное отклонение ёмкости от указанного номинала. Есть виды с малым допуском — в несколько процентов, есть с больши́м — до 20%. Заменить конденсатор с малым допуском на аналог по ёмкости и напряжению, но более высоким допуском можно далеко не всегда. Такое допустимо только в бытовой технике. И то, только там, где величина заряда не слишком критична. Но лучше искать замену с аналогичным допуском.
| Кодировка допустимого отклонения емкости | Допуск % | 
|---|---|
| E | 0.005 | 
| L | 0.01 | 
| P | 0.002 | 
| W | 0.005 | 
| B | 0.1 | 
| C | 0.25 | 
| D | 0.5 | 
| F | 1 | 
| G | 2 | 
| H | 2.5 | 
| J | 5 | 
| K | 10 | 
| M | 20 | 
| N | 30 | 
| Q | -10 … +30 | 
| T | -10…+50 | 
| S | -20…+50 | 
| Z | -20…+80 | 
Часто бывает так, что периодически «вылетает» конденсатор на одном и том же месте. По нашей логике хочется заменить его на элемент с больши́м напряжением. Но здесь может быть 2 варианта. Во-первых: в цепи имеют место скачки напряжения превышающие номинальное напряжение детали. Во-вторых, не учтена реактивная мощность конденсатора, если он работает в высокочастотных цепях.
По большей части параметр мощности не указывают и найти его можно в спецификации на деталь. Им обычно пользуются узкие специалисты.
Ещё может быть указан температурный коэффициент — ТКЕ, но он ставится далеко не во всех случаях. Он отображает изменение ёмкости в зависимости от температуры элемента. Обычно проставляется, если есть значительная зависимость. Если изменения незначительны, их просто опускают. Многие параметры легко узнавать имея тестер радиоэлементов.
Принцип работы конденсаторов
При подсоединении цепи к источнику электрического тока через конденсатор начинает течь электрический ток. В начале прохождения тока через конденсатор его сила имеет максимальное значение, а напряжение – минимальное. По мере накопления устройством заряда сила тока падает до полного исчезновения, а напряжение увеличивается.
В процессе накопления заряда электроны скапливаются на одной пластинке, а положительные ионы – на другой. Между пластинами заряд не перетекает из-за присутствия диэлектрика. Так устройство накапливает заряд. Это явление называется накоплением электрических зарядов, а конденсатор –накопителем электрического поля.
Электролитический конденсатор
Следующий распространенный тип конденсаторов это — полярные электролитические конденсаторы, его изображение на электрической схеме выглядит так —
Электролитический конденсатор так же можно назвать постоянным конденсатором, потому, что их емкость не меняется.
Но электролитические конденсаторы имеют очень важно отличие, знак (+) возле одного из электродов конденсатора говорит о том, что это полярный конденсатор и при подключении его в цепь нужно соблюдать полярность. Плюсовой электрод необходимо подключить к плюсу источника питания, а минусовой (который без плюсика) соответственно к отрицательному – (на корпусе современных конденсаторов наносят обозначение минусового электрода, а вот плюсовой не обозначают никак)
Не соблюдение этого правила может привести к выходу конденсатора из строя и даже взрыву, сопровождающемуся разлетом бумаги фольги и нехорошим запахом (от конденсатора конечно…)
Электролитические конденсаторы могут иметь очень большую емкость и соответственно накапливать, довольно большой потенциал
Не соблюдение этого правила может привести к выходу конденсатора из строя и даже взрыву, сопровождающемуся разлетом бумаги фольги и нехорошим запахом (от конденсатора конечно…). Электролитические конденсаторы могут иметь очень большую емкость и соответственно накапливать, довольно большой потенциал
Поэтому электролитические конденсаторы даже после отключения питания таят в себе опасность, и при неосторожном обращении ты можешь получить сильный удар электрического тока. Поэтому после снятия напряжения для безопасной работы с электрическим устройством (ремонте электроники, настройке, и т.д.) электролитический конденсатор необходимо разрядить, замкнув накоротко его электроды, (делать это нужно специальным разрядником) особенно это касается конденсаторов большой емкости которые установлены на блоках питания, где есть высокое напряжение
Конденсаторы переменной емкости
Конденсаторы переменной емкости.
Как ты понял из названия переменные конденсаторы могут изменять свою емкость — например при настройке радиоприемников. Еще совсем недавно для настройки радиоприемников на нужную станцию использовались только конденсаторы переменной емкости, вращая ручку настройки приемника тем самым изменяли емкость конденсатора. Переменные конденсаторы используются и посей день в простых недорогих моделях приемников и передатчиков. Конструкция переменного конденсатора очень простая. Конструктивно он состоит из статорных и роторных пластин, роторные пластины подвижные и входят в статорные е касаясь последних. Диэлектриком в таком конденсаторе является воздух. При входе статорных пластин в роторные емкость конденсатора увеличивается, при выходе роторных пластин емкость уменьшается. Обозначение переменного конденсатора выгляди так –
Вывод
В результате этого урока я уже не просто указываю типы X7R или X5R коллегам или поставщикам. Вместо этого я указываю конкретные партии конкретных поставщиков, которые я сам проверил. Я также предупреждаю клиентов о том, чтобы они перепроверяли спецификации при рассмотрении альтернативных поставщиков для производства, чтобы гарантировать что они не столкнутся с этими проблемами. Главный вывод из всей этой истории, как вы наверное догадались, это: «читайте даташиты!». Всегда. Без исключений. Запросите дополнительные данные, если даташит не содержит достаточной информации. Помните, что обозначения керамических конденсаторов X7V, Y5V и т.д. совершенно ничего не говорят о их коэффициентах по напряжению. Инженеры должны перепроверять данные чтобы знать, реально знать о том, как используемые конденсаторы будут вести себя в реальных условиях. В общем, имейте в виду, в нашей безумной гонке за меньшими и меньшими габаритами это становится всё более важным моментом каждый день.

            



























