Rijen weerstanden, condensatoren, inductiewaarden

Heb je je ooit afgevraagd waarom er wel 1,2 kΩ weerstanden zijn, maar bijvoorbeeld niet 1,25 kΩ? Het punt is dat de nominale waarden van radiocomponenten niet worden gekozen volgens het principe "de fabrikant wilde het gewoon". Ze zijn gestandaardiseerd en in dit artikel zullen we u vertellen wat de reeks classificaties is voor radiocomponenten: weerstanden, condensatoren en inductoren.

Inhoud:

  • Wat het is
  • denominatie tabellen
  • Voor weerstanden:
  • Voor condensatoren en inductoren

Wat het is

Een aantal classificaties zijn typische waarden van de nominale waarden van elektronische componenten. Zij bepalen naast de maat ook de toelaatbare afwijkingen voor deze groep onderdelen. Standaardisatie van weerstands-, capaciteits- en inductantiewaarden voor industrieel vervaardigde producten is noodzakelijk om producten die in verschillende landen zijn vervaardigd te matchen.

Een aantal denominaties worden aangeduid met de Latijnse letter E en cijfers. De cijfers weerspiegelen het aantal nominale waarden van de weerstanden van de weerstanden, de capaciteit van de condensatoren of de inductantie van de spoelen erin. Bijvoorbeeld in E3 - 3 waarden en E24 - respectievelijk 24.

De letter E betekent dat het voldoet aan de EIA-normen (Electronic Industries Alliance).

Het begin van het standaardisatieproces werd in 1948 gelegd bij de Technische Commissie nr. 12 "Radiocommunicatie", toen de nominale waarden in de buurt van E12 werden gegeven. En al in 1950 werden de E6, E12, E24 ontwikkeld. Als gevolg hiervan werden slechts 7 reeksen standaardwaarden en toleranties van afwijkingen (fouten) daarvan overgenomen. Waar is het voor?

Stel dat er een getal "1.0" in E6 staat, wat betekent dat alle weerstanden weerstand moeten hebben in fracties van dit getal (indien gedeeld) of vermenigvuldigd met 10N. Bijvoorbeeld:

1,0*102=100

Dit betekent dat er een weerstand van 100 ohm kan zijn. Het volgende cijfer in de set is "1,5". Dat wil zeggen, er is geen 120 Ohm-element in de E6-waardenset, het kan al 150 Ohm zijn. Waarom wordt dit gedaan?

Zoals we al vermeldden, zijn er aan elke rij bepaalde toleranties gebonden, voor E6 is dit ± 20%, wat betekent dat de weerstand van de "100 Ohm"-weerstand in dit geval 80 tot 120 Ohm kan zijn. Om deze waarden verder van elkaar te "verdunnen", is er voor een bepaalde stap gekozen.

De stap is ook niet willekeurig gekozen, de reeks denominaties is een tabel met decimale logaritmen, u kunt de waarde van elk lid van de reeks berekenen met behulp van de formule:

waarbij n het lidnummer is en N het rijnummer (E3, E6, enz.).

Laten we deze kwestie eens nader bekijken.

denominatie tabellen

We merken meteen op dat de getallen uit alle reeksen hetzelfde zijn voor condensatoren, en voor weerstanden, en voor verslikt zich. Maar er zijn enkele eigenaardigheden. Laten we meteen een reservering maken, de meest voorkomende zijn:

  • E3 (momenteel bijna niet gebruikt, maar je kunt oude elementen vinden die ermee overeenkomen);
  • E6;
  • E12;
  • E24;

Zoals we al zeiden, hangt de toelaatbare afwijking van de aangegeven waarde ook af van de reeks waarden waartoe de elektronische component behoort. Hieronder ziet u de tolerantietabel:

Rij Tolerantie
E3 ±50%
E6 ±20%
E12 ±10%
E24 ±5%
E48 ±2%
E96 ±1%
E192 ± 0,5%, 0,25%, 0,1% of meer

Het blijkt dat de fout van de elementen die overeenkomen met de waarden van E3 in beide richtingen met de helft kan verschillen, terwijl de gewone E24 slechts 5 procent heeft. Laten we eens kijken naar typische waarden.

Voor weerstanden:

Op de markt vind je weerstanden van alle bestaande series, behalve dat E3 niet in nieuwe componenten terug te vinden is. Onderstaande tabel toont de waarden voor groepen E3, E6, E12, E24, de laatste drie komen het meest voor.

We geven ook waarden uit de reeks beoordelingen E48, E96, E192.

Nieuwelingen vragen vaak: "Hoe gebruik je deze nummers?"

Het is vrij eenvoudig. Stel je voor dat je een weerstand voor een circuit berekent. Hierdoor bleek dat er een element met een weerstand van 1170 ohm nodig is.

Na te hebben geanalyseerd welke in de dichtstbijzijnde winkel kunnen worden gekocht, hebben we besloten dat we moeten kiezen uit het volume van E24-waarden en zagen dat er nummers 1.1 en 1.2 zijn. Deze getallen moeten zo vaak worden vermenigvuldigd of gedeeld door 10 om een ​​waarde te krijgen die dicht bij uw berekeningen ligt, bijvoorbeeld:

1.1 * 10 * 10 * 10 = 1100 Ohm

1,2 * 10 * 10 * 10 = 1200 Ohm

Hier ligt 1200 ohm of 1,2 k ohm dichter bij 1170 ohm dan 1,1 k ohm. Dit betekent dat u al een geschikte waarde hebt geselecteerd uit het bereik van E24-classificaties. U kunt dus de overeenkomst kiezen van de berekende weerstand met de echte, die u in de uitverkoop of in uw bakken kunt vinden.

Voor condensatoren en inductoren

Met de capaciteit van constante condensatoren is de situatie vergelijkbaar. Maar meestal zijn er artikelen in de aanbieding uit de series EZ, E6, E12, E24, minder vaak E48, E96 en E192. Dit komt omdat condensatoren met kleinere toleranties moeilijk te vervaardigen zijn.

De manier om de bovenstaande tabellen te gebruiken is hetzelfde. Hieronder plaatsen we bijvoorbeeld een tabel met de code-aanduiding en de nominale capaciteit van condensatoren van E3 en E6 in pico- en microfarads.

Inductoren of, zoals ze ook worden genoemd, de smoorspoelen worden door fabrikanten geproduceerd volgens dezelfde regels - de inductantie komt meestal overeen met de waarden van E12 of E24.

Opgemerkt moet worden dat de meeste elektronische circuits geen hoge nauwkeurigheid vereisen bij de selectie van elektronische componenten en dat een afwijking van 5 of zelfs 10% als redelijk acceptabel wordt beschouwd. Bovendien kunt u, nadat u verschillende identieke onderdelen hebt gekocht, hun werkelijke weerstand, inductantie of capaciteit meten en degene selecteren die het dichtst bij de berekende liggen. Houd ook rekening met de eigenaardigheden van het apparaat, bijvoorbeeld hoe de classificaties van de elementen veranderen bij verschillende temperaturen. Dit is alles wat we u wilden vertellen over de rangen van de benamingen van radiocomponenten.

Gerelateerde materialen:

  • Hoe radiocomponenten van borden te solderen
  • SMD-weerstandsmarkeringscalculator
  • Online berekening van energie in een condensator
Leuk vinden(0)ik hou niet van(0)

instagram viewer