コンデンサは今日の生活において不可欠なコンポーネントの 1 つであり、大規模な回路から小型の電子マザーボードに至るまで、特に単相モーターの起動にはすべて必要とされます。 コンデンサは、電荷を保持したり放出したりする電子部品です。
コンデンサの仕組み
コンデンサの動作原理は非常に単純です。 例えば、家庭の水道管の場合、給水側は長距離を移動する必要があり、必然的に水の量が多い時もあれば、少ない時もあります。 お客様に直接水を供給すると、水が大きく感じられたり、小さく感じられたりする場合があります。 水道会社は通常、定期的に給水塔を建設します。 この給水塔の目的は、不安定な水を各家庭に安定的に届けるために水を貯めておくことです。
この給水塔は電子機器におけるコンデンサーに相当し、エネルギーを蓄え、不安定な電気を安定した電気に変えて回路に送ります。 理想的なコンデンサは、電気エネルギー自体を消費せず、吸収したエネルギーと同じ量のエネルギーを放出します。 コンデンサは、入力電圧が変動すると充放電によって電流が発生しますが、電圧が安定しているときは電流が発生しない状態を「直流電流が流れる」といいます。
コンデンサの充電
コンデンサの 2 つの極板がバッテリーの正極端子と負極に接続されると、2 つの極板は同じ量の異なる電荷で充電されます。このプロセスは充電と呼ばれます。
コンデンサが充電されると、2 つの極板の間に電界が発生し、電位差は U になります。電源から得られた電気エネルギーは電界に蓄えられ、このエネルギーは電界エネルギーと呼ばれます。 コンデンサには、電荷と電界エネルギーを蓄える機能があります。
コンデンサの放電
充電後にコンデンサの 2 つのプレートがオンになると、2 つのプレートの電荷が中和され、コンデンサは充電されなくなります。このプロセスは放電と呼ばれ、短い放電電流が発生します。
メインコンデンサパラメータのラベル付け方法
ダイレクトマーキング方式
電解コンデンサまたは大型の無極性コンデンサ: 公称容量、定格電圧、および許容偏差。
小型の無極性コンデンサ: 公称容量、定格電圧、および許容偏差。
容量単位: マイクロファラッド (μF)、ナノファラッド (nF)、ピコファラッド (pF)
例: 1.2 pF の場合は 1p2。 1n: 1 000 pF; 10n 0.01 μF; 2.2μFの場合は2μ2。
数字のラベル付け方法
デジタルラベル付け方法は通常、コンデンサの静電容量を pF 単位で示す 3 桁で構成されます。 最初の2桁は静電容量の有効桁、3桁目は乗数ですが、×10-1の場合、3桁目の乗数は9となります。
例えば:
101 の意味: 10 × 101=100 pF
102 の意味: 10 × 102=1 000 pF
103 は、10 × 103=0 を意味します。 01μF
104 の意味: 10 × 104=0.1 μF
223 は、10 × 103=0 を意味します。 022μF
474 は、10 × 104=0 を意味します。 47μF
159 は 10 × 10-1=1 を意味します。 5pF
色分け方法
色分け方法: 静電容量と許容偏差を示すために、コンデンサにカラーリングまたはドットがマークされています。
4 リングの色分け方法: 1 番目と 2 番目のリングは実効値を示し、3 番目のリングは乗数を示し、4 番目のリングは許容偏差 (一般的なコンデンサの場合) を示します。
5 リングの色分け方法: 1 番目、2 番目、および 3 番目のリングは有効な値を示し、4 番目のリングは乗数を示し、5 番目のリングは許容偏差 (高精度コンデンサの場合) を示します。
例えば:
茶色、黒、オレンジ、金は、静電容量が 0.01 μF、許容偏差が ±5% であることを示します。
茶色、黒、黒、赤、茶色は、許容偏差が ±1 パーセントの 0.01 μF の静電容量を示します。

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