cómo leer un capacitor
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Cómo leer un capacitorCreado por WikiVerificador
Los capacitores son elementos de un circuito que tienen una mayor reacción a
las señales que cambian rápidamente, en comparación con las señales que
cambian lentamente o las que son estáticas. Los capacitores pueden
almacenar la energía a partir de señales rápidamente cambiantes y regresan la
energía al circuito en la forma deseada. La utilización más común de los
capacitores, es absorber el ruido, el cual es por definición una señal
rápidamente cambiante, y la desvía alejándola de la señal que interesa. Se
necesitan diferentes valores de capacitor para lograr atrapar diferentes tipos de
ruido. Utiliza estos consejos para aprender a leer las designaciones del
capacitor y determinar así el valor del mismo.
Pasos
1.
1Comprende las unidades de medida utilizada para los capacitores. La
unidad base de capacitancia es el Faradio (F). Este valor es demasiado largo
como para utilizarse en un circuito. Los circuitos emplean denominaciones de
capacitancia más pequeñas.
Interpreta uF como microfaradio. 1 microfaradio es 1 por 10 a la -6 faradios.
Interpreta pf como picofaradio. 1 picofaradio es 1 por 10 a la -12 faradios.
2
Lee el valor directamente en los capacitores más grandes. Si la superficie del cuerpo es lo suficientemente grande, el valor estará impreso directamente sobre el capacitor. Por ejemplo, 47uF indica 47 microfaradios.
3Lee la capacitancia de los capacitores más pequeños como dos o tres
número. Los designadores uF o pF no aparecerán debido al pequeño tamaño
del cuerpo del capacitor.
Interpreta como picofaradios (pF), los números de dos dígitos. Por ejemplo, 47
debe interpretarse como 47 pF.
Lee los números de tres dígitos como un valor de base de capacitancia
expresado en picofaradios y un multiplicador. Los primeros dos dígitos
indicarán el valor de base de capacitancia expresado en picofaradios. El tercer
dígito indica el multiplicador a ser utilizado en el número de base para
encontrar el valor real del capacitor.
Utiliza un tercer dígito desde 0 hasta 5 para ubicar el número correspondiente
de ceros detrás del valor de base. Un 8 como tercer dígito, significa multiplicar
el valor de base por .01. Un 9 como tercer dígito, significa multiplicar la base
por 0.1. Por ejemplo, 472 indicaría un capacitor de 4700 pF, y un 479 indicaría
un capacitor de 4.7 pF.
Dígito-Caracter-Dígito. Algunos capacitores pequeños están marcados con
códigos como 1n0. Los dígitos son los valores antes y después del punto
decimal y el carácter indica la dimensión. Así, el ejemplo dado sería 1.0 nF
(nanofaradios).
4Busca un código de letras. Algunos capacitores están definidos por un código de tres números seguidos por una letra. Esta letra representa la tolerancia del capacitor, que significa qué tan cerca el valor actual del capacitor puede esperarse a ser el valor indicado en el capacitor. Las tolerancias se indican de la siguiente forma:
Interpreta B como 0.10 porciento.
Interpreta C como 0.25 porciento.
Interpreta D como 0.5 porciento.
Interpreta E como 0.5 porciento. Esto es un duplicado del código D.
Interpreta F como 1 porciento.
Interpreta G como 2 porciento.
Interpreta H como 3 porciento.
Interpreta J como 5 porciento.
Interpreta K como 10 porciento.
Interpreta M como 20 porciento.
Interpreta N como 0.05 porciento.
Interpreta P como más 100 porciento hasta menos 0 porciento.
Interpreta Z como más 80 porciento hasta menos 20 porciento.
Consejos
1.000.000 de picofaradios equivalen a 1 microfaradio. Muchos valores
habituales de capacitores se aproximan al punto de cruzarse y podrían ser
referidos comúnmente por medio de una designación de unidad o la otra. Por
ejemplo, 10.000 pF es más comúnmente referido como 0.01 uF.
El capacitor también puede detallar información sobre los voltajes con los que
opera. El capacitor debería suportar un voltaje más alto que el circuito en el
cual se utiliza; de otra forma, podría llegar a romperse (posiblemente explote)
mientras esté operando.
Podrían aparecer códigos alfanuméricos de tres dígitos en el cuerpo del
capacitor, los más comunes son Z5U o X7R. Éstos indican cómo el capacitor
trabajará bajo ciertas situaciones dificultosas, tales como grandes oscilaciones
de temperatura. No son demasiado relevantes a la lectura de capacitores.