Condensateurs



EIA CAPACITANCE CODE VS MICRO-PICO-NANOFARAD
EIA CODE MF PF NF EIA CODE MF PF NF EIA CODE MF PF NF EIA CODE MF PF NF
0R5   0.5   300   30   621   620   104 0.1 100000 100
1R0   1   330   33   681   680   124 0.12   120
1R2   1.2   360   36   751   750   154 0.15   150
1R5   1.5   390   39   821   820   184 0.18   180
1R8   1.8   430   43   911   910   224 0.22   220
2R0   2   470   47   102 0.001 1000 1 474 0.47   470
2R2   2.2   510   51   112 0.0011 1100 1.1 105 1   1000
2R7   2.7   560   56   122 0.0012 1200 1.2        
3R0   3   620   62   132 0.0013 1300 1.3        
3R3   3.3   680   68   152 0.0015 1500 1.5        
EIA CODE MF PF NF EIA CODE MF PF NF EIA CODE MF PF NF EIA CODE MF PF NF
3R9   3.9   750   75   162 0.0016 1600 1.6        
4R0   4   820   82   182 0.0018 1800 1.8        
4R7   4.7   910   91   202 0.002 2000 2        
5R0   5   101   100   222 0.0022 2200 2.2        
5R6   5.6   111   110   242 0.0024 2400 2.4        
6R0   6   121   120   272 0.0027 2700 2.7        
6R8   6.8   131   130   332 0.0033 3300 3.3        
7R0   7   151   150   392 0.0039 3900 3.9        
8R0   8   161   160   472 0.0047 4700 4.7        
8R2   8.2   181   180   562 0.0056 5600 5.6        
9R0   9   201   200   682 0.0068 6800 6.8        
100   10   221   220   822 0.0082 8200 8.2        
EIA CODE MF PF NF EIA CODE MF PF NF EIA CODE MF PF NF EIA CODE MF PF NF
110   11   241   240   103 0.01 10000 10        
120   12   271   270   153 0.015 15000 15        
130   13   301   300   183 0.018 18000 18        
150   15   331   330   223 0.022 22000 22        
160   16   361   360   273 0.027 27000 27        
180   18   391   390   333 0.033 33000 33        
200   20   431   430   393 0.039 39000 39        
220   22   471   470   473 0.047 47000 47        
240   24   511   510   563 0.056 56000 56        
270   27   561   560   683 0.068 68000 68        


CODE TOLERANCE
B +/- .1 PF
C +/- .25 PF
D +/- .5 PF
F 1 %
G 2 %
J 5 %
K 10 %
M 20 %
Z +80/-20 %



Technologie des condensateurs

1) NON POLARISES :

Céramiques :
valeurs courantes : 1pF à 47nF
Utilisés partout en haute et basse fréquence, en découplage HF d'alim (par exemple 10nF) etc... avantage : ne sont pas selfiques
Les céramiques montés en surface "CMS" sont classées en 3 catégories de diéléctrique:
NP0 et COG = + ou- 5% (envir. jusqu'à 1nF)
X7R = + ou- 10% (envir. de 1nF à 470nF)
Y5V et Z5U = +80 -20% (envir. de 1 nF à 4,7µF)


Polystyrène :
valeurs courantes : env 10pF à 47nF
Condensateurs chers mais stables en température, précis, par ex. tolérance en valeur standard de 2,5% . Existe aussi sur fabrication spéciale (par ex.
10750pF), ces C sont utilisés dans les oscillateurs RC, les filtres RC de précision etc...


Mica :
valeurs courantes : 2,2pF à 47nF
faible tolérance, haute stabilité, tension élevée, précis, volumineux, plus cher qu'un ceramique
usage filtres, HF etc...


Polyester :
valeurs courantes : de 1nF à 2,2µF
tolérance les plus répandues +ou- 5, 10, 20 %
usage général, liaison audio, découplage d'alim (par exemple 0,1µF) filtres de haut-parleur, téléphonie etc...


Polypropylène
pour l'électronique, valeurs courantes : 100pF à 10µF
pour l'antiparasitage valeurs courantes : 1nF à 10µF
souvent utilisé pour les impulsions, en filtre CEM, deflexion TV
etc...souvent en haute tension,
Boîtier encombrant


Papier metallisé :
valeurs courantes : 10nF à 0,1µF , tension elevée
tolérance la plus répandue +ou- 20%
souvent utilisé en filtrage secteur, en antiparasite aux bornes d'un interrupteur etc...
Boîtier encombrant


Condensateur pour démarrage moteur :
valeurs courantes : 1 à 20 µF
Polypropylène metallisé ou polycarbonate
boîtier très encombrant


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2) POLARISES


Electrolytiques
valeurs courantes : 1µF à 4700µF et +
tensions normalisées courantes : 6,3, 10, 16, 25, 35, 50, 63V
Avantage : peu cher
usage général découplage d'alim etc...
Pour les gros condensateurs de filtrage, le constructeur donne une durée de vie, par ex. 3000 H à 85° avec tel courant .
Défaut : présente un courant de fuite, la plupart du temps négligeable par rapport à l'usage, certains sont "faible fuite" (Philips serie 013) mais plus chers . Le courant de fuite augmente avec la température . A la mise sous tension le courant de fuite peut être 100 x plus élevé que la normale pendant les premières minutes d'utilisation, ce qui n'est pas le cas des tantales
Il existe en gros 2 catégories de temperatures : 85° et 105° .
L'aluminium du boitier est strié sur le dessus des modèles radiaux, c'est un point de "faiblesse", quand ce condensateur HS chauffe cette partie se soulève, devient bombée donc bien visible . Ou alors le revetement plastique descend un peu le long du corps en alu, ou encore il arrive que le caoutchouc de scellement ressorte à la base du condensateur .


Tantales
valeurs courantes : 1µF à 47µF et +
tensions normalisées courantes : 6,3, 10, 16, 25, 35 V
Plus cher que l'électrolytique il est plus compact et utilisé dans les condensateurs montés en surface "CMS" .
Avantage : faible courant de fuite, bon en fréquence et en temperature, peut être stocké longtemps sans dommage .
Il est fragile, l'inversion en tension ou le dépassement de sa valeur en tension (même des impulsions) peut le mettre en court circuit immédiatement.
Il est déconseillé de l'utiliser en découplage d'alim sauf quand on ne peut pas faire autrement : CMS, alim à découpage, HF etc...

 

Voir aussi :

http://www.hobby-elec.org/e_capa.htm

et les pages http://www.hobby-elec.org/e_parts.htm

http://www.fis.unb.br/Fis3Exp/fcim.csdc.com/fcimis/compid/caps/identification.html



22 août, 2009