Filas de resistencias, condensadores, clasificaciones de inductancia

¿Alguna vez se ha preguntado por qué hay resistencias de 1,2 kΩ, pero no, por ejemplo, 1,25 kΩ? El caso es que los valores nominales de los componentes de radio no se eligen según el principio "el fabricante solo quería". Están estandarizados y en este artículo te contamos cuáles son las series de clasificaciones para componentes de radio: resistencias, capacitores e inductores.

Contenido:

  • Lo que es
  • Tablas de denominaciones
  • Para resistencias
  • Para condensadores e inductores

Lo que es

Varias clasificaciones son valores típicos de los valores nominales de los componentes electrónicos. Además del tamaño, también determinan las desviaciones permitidas para este grupo de piezas. La estandarización de los valores de resistencia, capacitancia e inductancia de los productos fabricados industrialmente es necesaria para que coincidan con los productos fabricados en diferentes países.

Varias denominaciones se designan con la letra latina E y números. Los números reflejan el número de valores nominales de las resistencias de las resistencias, la capacitancia de los capacitores o la inductancia de las bobinas en él. Por ejemplo, en E3 - 3 valores y E24 - respectivamente 24.

La letra E significa que cumple con los estándares EIA (Electronic Industries Alliance).

El inicio del proceso de estandarización se retrasó en 1948 en el Comité Técnico N ° 12 "Radio Comunicación", cuando se dieron los valores nominales cercanos a E12. Y ya en 1950 se desarrollaron los E6, E12, E24. Como resultado, solo se adoptaron 7 series de valores estándar y tolerancias de desviaciones (errores) de ellos. ¿Para qué sirve?

Suponga que hay un número "1.0" en E6, lo que significa que todas las resistencias deben tener resistencia en fracciones de este número (si se divide) o multiplicar por 10norte. Por ejemplo:

1,0*102=100

Esto significa que puede haber una resistencia de 100 ohmios. El siguiente dígito del conjunto es "1,5". Es decir, no hay un elemento de 120 ohmios en el conjunto de valores E6, puede que ya sea de 150 ohmios. ¿Por qué se hace esto?

Como ya mencionamos, ciertas tolerancias están ligadas a cada fila, para E6 es ± 20%, lo que significa que la resistencia de la resistencia de "100 Ohm" en este caso puede ser de 80 a 120 Ohm. Para "diluir" estos valores más entre sí, se eligió un cierto paso.

El paso tampoco se elige arbitrariamente, el conjunto de denominaciones es una tabla de logaritmos decimales, puede calcular el valor de cualquier miembro de la serie usando la fórmula:

donde n es el número de miembro y N es el número de fila (E3, E6, etc.).

Echemos un vistazo más de cerca a este tema.

Tablas de denominaciones

Inmediatamente, notamos que los números de todas las series son los mismos para condensadores, y para resistencias, y para ahoga. Pero hay algunas peculiaridades. Hagamos una reserva de inmediato que las más comunes son:

  • E3 (actualmente casi no se usa, pero puede encontrar elementos antiguos que le corresponden);
  • E6;
  • E12;
  • E24;

Como ya hemos dicho, la desviación permisible de la denominación indicada depende de la serie de denominaciones a las que pertenezca el componente electrónico. Puedes ver la tabla de tolerancias a continuación:

Hilera Tolerancia
E3 ±50%
E6 ±20%
E12 ±10%
E24 ±5%
E48 ±2%
E96 ±1%
E192 ± 0.5%, 0.25%, 0.1% o más

Resulta que el error de los elementos correspondientes a los valores de E3 puede diferir a la mitad en ambas direcciones, mientras que el E24 común tiene solo el 5 por ciento. Consideremos valores típicos.

Para resistencias

En el mercado se pueden encontrar resistencias de todas las series existentes, excepto que E3 no se encuentra en componentes nuevos. La siguiente tabla muestra los valores para los grupos E3, E6, E12, E24, los tres últimos son los más comunes.

También damos valores de la serie de clasificaciones E48, E96, E192.

Los novatos a menudo preguntan: "¿Cómo usas estos números?"

Es bastante simple. Imagina que estás calculando una resistencia para un circuito. Como resultado, resultó que se necesita un elemento con una resistencia de 1170 ohmios.

Después de analizar lo que se puede comprar en la tienda más cercana, decidimos que debemos elegir entre el volumen de valores de E24 y vimos que hay números 1.1 y 1.2. Estos números deben multiplicarse o dividirse por 10 tantas veces para obtener un valor cercano a sus cálculos, por ejemplo:

1,1 * 10 * 10 * 10 = 1100 ohmios

1,2 * 10 * 10 * 10 = 1200 ohmios

Aquí 1200 ohmios o 1,2 k ohmios está más cerca de 1170 ohmios que de 1,1 k ohmios. Esto significa que ya ha seleccionado un valor adecuado del rango de calificaciones E24. Por lo tanto, puede elegir la correspondencia de la resistencia calculada con la real, que puede encontrar a la venta o en sus contenedores.

Para condensadores e inductores

Con la capacidad de los condensadores constantes, la situación es similar. Pero la mayoría de las veces hay artículos en oferta de las series EZ, E6, E12, E24, con menos frecuencia E48, E96 y E192. Esto se debe a que los condensadores con tolerancias más pequeñas son difíciles de fabricar.

La forma de utilizar las tablas anteriores es la misma. Por ejemplo, a continuación colocaremos una tabla con la designación del código y la capacitancia nominal de los condensadores de E3 y E6 en pico y microfaradios.

Inductores o, como también se les llama, los choques son producidos por los fabricantes de acuerdo con las mismas reglas: la inductancia corresponde con mayor frecuencia a los valores de E12 o E24.

Cabe señalar que la mayoría de los circuitos electrónicos no requieren una alta precisión en la selección de componentes electrónicos y una desviación del 5 o incluso del 10% se considera bastante aceptable. Además, habiendo comprado varias piezas idénticas, puede medir su resistencia real, inductancia o capacitancia y seleccionar las más cercanas a las calculadas. También tenga en cuenta las peculiaridades del dispositivo, por ejemplo, cómo cambian las calificaciones de los elementos a diferentes temperaturas. Esto es todo lo que queríamos decirles sobre los rangos de las denominaciones de componentes de radio.

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