Пф в нф: The page cannot be found

), скобки и π (число пи), уже поддерживаются на настоящий момент.
  • Из списка выберите единицу измерения переводимой величины, в данном случае ‘нанофарад [нФ]’.
  • И, наконец, выберите единицу измерения, в которую вы хотите перевести величину, в данном случае ‘пикофарад [пФ]’.
  • После отображения результата операции и всякий раз, когда это уместно, появляется опция округления результата до определенного количества знаков после запятой.

  • С помощью этого калькулятора можно ввести значение для конвертации вместе с исходной единицей измерения, например, ‘236 нанофарад’. При этом можно использовать либо полное название единицы измерения, либо ее аббревиатуруНапример, ‘нанофарад’ или ‘нФ’. После ввода единицы измерения, которую требуется преобразовать, калькулятор определяет ее категорию, в данном случае ‘Ёмкость’. После этого он преобразует введенное значение во все соответствующие единицы измерения, которые ему известны. В списке результатов вы, несомненно, найдете нужное вам преобразованное значение. Как вариант, преобразуемое значение можно ввести следующим образом: ’68

    нФ в пФ‘ или ’45 нФ сколько пФ‘ или ’76 нанофарад -> пикофарад‘ или ’26 нФ = пФ‘ или ’85 нанофарад в пФ‘ или ’42 нФ в пикофарад‘ или ’62 нанофарад сколько пикофарад‘. В этом случае калькулятор также сразу поймет, в какую единицу измерения нужно преобразовать исходное значение. Независимо от того, какой из этих вариантов используется, исключается необходимость сложного поиска нужного значения в длинных списках выбора с бесчисленными категориями и бесчисленным количеством поддерживаемых единиц измерения. Все это за нас делает калькулятор, который справляется со своей задачей за доли секунды.

    Кроме того, калькулятор позволяет использовать математические формулы. В результате, во внимание принимаются не только числа, такие как ‘(29 * 60) нФ’. Можно даже использовать несколько единиц измерения непосредственно в поле конверсии.3′. Объединенные таким образом единицы измерения, естественно, должны соответствовать друг другу и иметь смысл в заданной комбинации.

    Если поставить флажок рядом с опцией ‘Числа в научной записи’, то ответ будет представлен в виде экспоненциальной функции. Например, 5,641 678 961 006 4×1024. В этой форме представление числа разделяется на экспоненту, здесь 24, и фактическое число, здесь 5,641 678 961 006 4. В устройствах, которые обладают ограниченными возможностями отображения чисел (например, карманные калькуляторы), также используется способ записи чисел 5,641 678 961 006 4E+24. В частности, он упрощает просмотр очень больших и очень маленьких чисел. Если в этой ячейке не установлен флажок, то результат отображается с использованием обычного способа записи чисел. В приведенном выше примере он будет выглядеть следующим образом: 5 641 678 961 006 400 000 000 000. Независимо от представления результата, максимальная точность этого калькулятора равна 14 знакам после запятой. Такой точности должно хватить для большинства целей.), скобки и π (число пи), уже поддерживаются на настоящий момент.

  • Из списка выберите единицу измерения переводимой величины, в данном случае ‘пикофарад [пФ]’.
  • И, наконец, выберите единицу измерения, в которую вы хотите перевести величину, в данном случае ‘нанофарад [нФ]’.
  • После отображения результата операции и всякий раз, когда это уместно, появляется опция округления результата до определенного количества знаков после запятой.

  • С помощью этого калькулятора можно ввести значение для конвертации вместе с исходной единицей измерения, например, ‘710 пикофарад’. При этом можно использовать либо полное название единицы измерения, либо ее аббревиатуруНапример, ‘пикофарад’ или ‘пФ’. После ввода единицы измерения, которую требуется преобразовать, калькулятор определяет ее категорию, в данном случае ‘Ёмкость’. После этого он преобразует введенное значение во все соответствующие единицы измерения, которые ему известны. В списке результатов вы, несомненно, найдете нужное вам преобразованное значение. Как вариант, преобразуемое значение можно ввести следующим образом: ’54

    пФ в нФ‘ или ’94 пФ сколько нФ‘ или ’54 пикофарад -> нанофарад‘ или ‘1 пФ = нФ‘ или ’11 пикофарад в нФ‘ или ’49 пФ в нанофарад‘ или ’65 пикофарад сколько нанофарад‘. В этом случае калькулятор также сразу поймет, в какую единицу измерения нужно преобразовать исходное значение. Независимо от того, какой из этих вариантов используется, исключается необходимость сложного поиска нужного значения в длинных списках выбора с бесчисленными категориями и бесчисленным количеством поддерживаемых единиц измерения. Все это за нас делает калькулятор, который справляется со своей задачей за доли секунды.

    Кроме того, калькулятор позволяет использовать математические формулы. В результате, во внимание принимаются не только числа, такие как ‘(75 * 60) пФ’. Можно даже использовать несколько единиц измерения непосредственно в поле конверсии.3′. Объединенные таким образом единицы измерения, естественно, должны соответствовать друг другу и иметь смысл в заданной комбинации.

    Если поставить флажок рядом с опцией ‘Числа в научной записи’, то ответ будет представлен в виде экспоненциальной функции. Например, 6,560 999 940 294 9×1029. В этой форме представление числа разделяется на экспоненту, здесь 29, и фактическое число, здесь 6,560 999 940 294 9. В устройствах, которые обладают ограниченными возможностями отображения чисел (например, карманные калькуляторы), также используется способ записи чисел 6,560 999 940 294 9E+29. В частности, он упрощает просмотр очень больших и очень маленьких чисел. Если в этой ячейке не установлен флажок, то результат отображается с использованием обычного способа записи чисел. В приведенном выше примере он будет выглядеть следующим образом: 656 099 994 029 490 000 000 000 000 000. Независимо от представления результата, максимальная точность этого калькулятора равна 14 знакам после запятой. Такой точности должно хватить для большинства целей.

    Содержание

    Конденсатор керамический 33 нФ

    Расширенный поиск

    Название:

    Артикул:

    Текст:

    Выберите категорию:

    Все Гальваника, химическая металлизация в домашних условиях » Блескообразующие добавки » Реактивы для гальваники и металлизации » Материалы для изготовления электродов (анодов) » Наборы реактивов для самостоятельного приготовления электролитов меднения, никелирования, цинкования » Наборы реактивов для химической металлизации металлов и пластмасс » Источники питания для экспериментов по гальванике Радиодетали (поштучно) » Транзисторы »» Полевые »» IGBT »» Биполярные » Резисторы выводные » Диоды » Микросхемы »» Драйверы »» Стандартная логика »» Операционные усилители »» Усилители мощности »» Генераторы и ШИМ-контроллеры »» Интегральные стабилизаторы напряжения »» Прочие микросхемы »» Оптроны »» Панельки для микросхем »» Приемо-передатчики »» Светодиодные драйверы »» Микроконтроллеры »» Компараторы » Конденсаторы »» Электролитические конденсаторы »» Конденсаторы керамические »» Конденсаторы многослойные керамические »» Высоковольтные и прочие конденсаторы » Стабилитроны » Тиристоры, симисторы » Светодиоды » Клеммники, клеммы, гнезда на плату » Ферритовые изделия » Термовыключатели » Выключатели, переключатели, кнопки » Динамические головки » Резисторы NTC » мосты диодные » Солнечные элементы » Кварцевые резонаторы и фильтры » Дисплеи и индикаторы » Элементы защиты (предохранители, варисторы и др.) » Индуктивности Наборы деталей » Наборы резисторов выводных » Наборы конденсаторов выводных » Наборы диодов, стабилитронов » Наборы светодиодов » Наборы транзисторов » Набор резисторов подстроечных » Наборы индуктивностей Модули встраиваемые » Вольтметры » Ампервольтметры » Термометры » Термостаты » Регулируемые стабилизаторы напряжения » Блоки питания » Частотомеры » Часы цифровые » Регуляторы мощности » Усилители мощности » Зарядные устройства » Многофункциональные тестеры радиодеталей » МР3 плееры Электронные конструкторы » Лампы энергосберегающие многосветодиодные » Усилители мощности и мультимедия » Часы электронные » Переговорные устройства » Частотомеры » Генераторы частоты » Радиопроемники и радиомикрофоны » Преобразователи DC-DC и блоки питания » Конструкторы приборов и тестеров » Стробоскопы Провод, кабель » Держатель для кабеля самоклеящийся » Кабель акустический » Кабель соединительный » Сетевые фильтры » Шнуры сетевые с вилкой Инструмент » Измерительные приборы » Сверла, цанги » Паяльники Расходные материалы » Припой и флюсы » Теплоизоляторы » Средства для изготовления печатных плат » Держатели кабельные самоклеящиеся, кабельные стяжки » Эпоксидный клей » Термоусадка, изолента » Батарейки, аккумуляторы » Термоусадочная трубка »» Смазки » Пасты ГОИ Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства » Фонари мощные » Аккумуляторы »» тип 18650 »» тип АА »» тип ААА »» Держатели для аккумулятора и батарей » Зарядные устройства » Адаптеры питания Магниты » Ферритовые » Неодимовые

    Производитель:

    Все»СЭМ.М»AcmeAdidasAdvance TecnologyAgent ProvocateurAll ELECTRONICS MALLAMDANTAAntonio BanderasAppleArmand BasiBoyangBTCBurberryChangchinaContinentalCrocsCrosbyDC ShoesDefenderDellDiotec SemiconductorDisneyELDOERELECAEpcosEpistarEstonеFairchildFairchild SemiconductorHitachiHPHTCINCITYInfineon TechnologiesINTELInternational RectifierIRJiangsu ChangjiangK&KKangaROOSKE LI Trade ElectronicKE LI Trade Electronic CoKeLI ElectronicsKFZLenovoLGLINEARLogitechMaximMerrellMezaguzMichelinMicrochipMONDIGOMonster HighMulticompMy Little PonyNECNeohitNikeno trademarkNokiaNOVANXPNXP SemiconductorON SemicondactorsON SemiconductorPantechParityPower CubePremierQIMAIRenaissanceRichterRubber DuckRugearSamsungSEMICONDUCTORSemtechSharpSiemensSTST MicroelectronicsSTEFANO FERRISvenTaiwan SemiconductorTargusTexas InstrumentsTexetTHOMAS MUNZTop SecretToshibaUnisonic TechnologiesVENTVictory electronicVictory electronicsVishayVitacciДонецкЗебракитайКНРЛеонет маркинет торглвой маркинет торговой маркинет трговой маркиНПП СЭМ.МОбувь для всех ЛТДОбувьТрейдОдежда для всех ЛТДОдеждаТрейдПлескаваПроизводитель №1Производитель №2Производитель №3РоссияС хранения, но не б/уСаранский Завод Точных ПриборовсингапурТайваньТарисТВОЕТК Универсум

    Новинка:

    Вседанет

    Спецпредложение:

    Вседанет

    Результатов на странице:

    5203550658095

    Закрыть

    Найти

    Артикул: 33нФ50В

    Конденсатор керамический

    Емкость номинальная 33 нФ (33000 пФ)

    Обозначение на корпусе — 333

    Допуск 5 %

    Напряжение:  до 50 В

    Пленочные конденсаторы Exxelia — PT Electronics

     Тип  Параметры Особенности   Вид
     Поликарбонатные и полифенилинсульфидные конденсаторы  470 пФ– 33 мкФ
    40…1500 В
    –55….+125° С (+155° С)
    Для фильтрации в сетях 400 Гц
    • Компактные
    • Стабильные
     Металлизированные полиэстеровые (лавсановые) конденсаторы  82 пФ – 100 мкФ
    40 В – 15 кВ
    –55…+125° С
    • Надёжные
    • Небольшие габариты
    • Самовосстанавливающиеся
     Полипропиленовые конденсаторы  100 пФ – 1600 В
    160 В – 4 кВ
    (20 кВ)
    –55…+105° С
    • Самовосстанавливающиеся
    • Низкий тангенс угла потерь
    • Высокая диэлектрическая прочность
    • Высокое сопротивление изоляции
     Полистирольные конденсаторы  –55…+85° С
    10 пФ – 1 мкФ
    63 – 500 В
    • Низкие диэлектрические потери
    • Стабильные

    Бумажно-слюдяные высокотемпературные конденсаторы

    –55…+125° C / +155° C / +200° C
    (до -65 и до+250° C по запросу)
    100 пФ– 4,7 мкФ
    630 В– 25 кВ
    • Высоковольтные
    • Высокотемпературные
    Тефлоновые конденсаторы  –55…+200° C (под запрос возможно расширение температур-ного диапазона)
    470 пФ– 330 нФ
    250 – 400 В
    tg δ- 5*10-4
    • Высокотемпературные
    • Очень низкие диэлектрические потери 
     Пропитанные конденсаторы 220 нФ– 400 мкФ
    до 10 кВ
    • Бумажно-масляные и/или металлизированные
      полипропиленовые конденсаторы для силовой электроники 
     Посеребренные слюдяные Mica конденсаторы 4,7 пФ– 100 нФ
    63–5000 В
    –55…+125° С
    • Высокая температурная стабильность
    • Низкие потери 
     Специальные конденсаторы –55…+125° С стандарт
    (по запросу возможно расширение до –65…+200° С)
    Напряжение
    От 630 до 100 кВ
    • Заказные блоки высокого напряжения – сборки из конденсаторов с/без резисторами, индуктивностями 

    Преобразовать пикофарад [пФ] в нанофарад [нФ] • Конвертер емкости • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц Конвертер рабочих характеристикПреобразователь мощностиПреобразователь силыКонвертер времениЛинейный преобразователь скорости и скоростиКонвертер углового КПД, расхода топлива и экономии топливаКонвертер чиселПреобразователь единиц информации и хранения данныхКурс обмена валютЖенская одежда и размеры обувиКонвертер мужской одежды и размеров обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер удельного ускорения углового ускорения Преобразователь момента силы Преобразователь крутящего момента Преобразователь удельной энергии, теплоты сгорания (на массу) Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на объем) КонвертерТемпературный интервалКонвертерКонвертер теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер теплопроводностиКонвертер удельной теплоемкостиПлотность тепла, плотность пожарной нагрузкиКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициентов теплопередачи Конвертер объёмного расходаПреобразователь массового расходаМолярный расход раствора в конвертере массового потока Конвертер массового расхода Конвертер вязкостиПреобразователь кинематической вязкостиПреобразователь поверхностного натяженияПроницаемость, проницаемость, проницаемость водяного параКонвертер скорости передачи водяных паровКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофонаКонвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с выбираемым эталонным давлениемКонвертер яркостиКонвертер световой интенсивностиПреобразователь яркости в цифровое преобразование разрешения световых волн Конвертер длины: оптическая сила (диоптрия) Преобразователь в увеличение (X )Преобразователь электрического зарядаЛинейный преобразователь плотности зарядаПреобразователь поверхностной плотности зарядаПреобразователь объёмной плотности зарядаПреобразователь электрического токаЛинейный преобразователь плотности токаПреобразователь поверхностной плотности токаПреобразователь напряженности электрического поляПреобразователь электрического потенциала и напряженияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь электрической проводимостиПреобразователь электрической проводимости в дБм, дБВ, ваттах и ​​других единицах измеренияПреобразователь магнитодвижущей силыПреобразователь напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаПреобразователь плотности магнитного потокаМощность поглощенной дозы излучения, Конвертер мощности суммарной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность.Преобразователь радиоактивного распада Преобразователь радиационного воздействияРадиация. Конвертер поглощенной дозы Конвертер метрических префиксов Конвертер передачи данных Конвертер единиц типографии и цифровой визуализации Конвертер единиц измерения объема древесины Конвертер молярной массы Периодическая таблица

    Экран сенсора этого планшета выполнен с использованием технологии проекции емкости

    Обзор

    Измерение емкости конденсатора с номинальной емкостью 10 мкФ , используя осциллограф мультиметра.

    Емкость — это физическая величина, которая представляет способность проводника накапливать заряд.Он находится путем деления величины электрического заряда на разность потенциалов между проводниками:

    C = Q / ∆φ

    Здесь Q — электрический заряд, который измеряется в кулонах (Кл), а ∆φ — разность потенциалов, измеряемая в вольтах (В).

    Емкость измеряется в фарадах (Ф) в СИ. Этот блок назван в честь британского физика Майкла Фарадея.

    Один фарад представляет собой чрезвычайно большую емкость для изолированного проводника.Например, изолированный металлический шар с радиусом в 13 раз большим, чем у Солнца, будет иметь емкость в одну фарад, в то время как емкость металлического шара с радиусом Земли будет около 710 микрофарад (мкФ).

    Поскольку один фарад является такой большой величиной, используются меньшие единицы, такие как микрофарад (мкФ), что соответствует одной миллионной фарада, нанофарад (нФ), равный одной миллиардной фарада, и пикофарад (пФ). , что составляет одну триллионную фарада.

    В расширенной CGS для электромагнитных устройств основная единица емкости описывается в сантиметрах (см).Один сантиметр электромагнитной емкости представляет собой емкость шара в вакууме с радиусом 1 см. Система CGS расшифровывается как система сантиметр-грамм-секунда — она ​​использует сантиметры, граммы и секунды в качестве основных единиц длины, массы и времени. Расширения CGS также устанавливают одну или несколько констант на 1, что позволяет упростить определенные формулы и вычисления.

    Использование емкости

    Конденсаторы — электронные компоненты для накопления электрических зарядов

    Электронные символы

    Емкость — это величина, имеющая значение не только для электрических проводников, но и для конденсаторов (первоначально называемых конденсаторами).Конденсаторы состоят из двух проводников, разделенных диэлектриком или вакуумом. Самый простой вариант конденсатора имеет две пластины, которые действуют как электроды. Конденсатор (от латинского condender — конденсировать) — это двухслойный электронный компонент, используемый для хранения электрического заряда и энергии электромагнитного поля. Самый простой конденсатор состоит из двух электрических проводников, между которыми находится диэлектрик. Энтузиасты радиоэлектроники, как известно, делают подстроечные конденсаторы для своих схем с эмалированными проводами разного диаметра.Более тонкая проволока наматывается на более толстую. Схема RLC настраивается на желаемую частоту путем изменения количества витков провода. На изображении есть несколько примеров того, как конденсатор может быть представлен на принципиальной схеме.

    Параллельная RLC-цепь: резистор, катушка индуктивности и конденсатор

    Немного истории

    Ученые смогли создать конденсаторы еще 275 лет назад. В 1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд Георг фон Клейст и физик из Нидерландов Питер ван Мушенбрук создали первое конденсаторное устройство, получившее название «лейденская банка».Стенки сосуда служили диэлектриком, а вода в кувшине и рука экспериментатора — проводящими пластинами. В такой банке может накапливаться заряд около одного микрокулона (мкКл). В то время были популярны эксперименты и демонстрации с лейденскими кувшинами. В них банку заряжали статическим электричеством за счет трения. Затем участник эксперимента касался банки и подвергался поражению электрическим током. Однажды 700 монахов в Париже провели Лейденский эксперимент. Они взялись за руки, и один из них прикоснулся к банке.В этот момент все 700 человек воскликнули в ужасе, почувствовав толчок.

    «Лейденская банка» попала в Россию благодаря русскому царю Петру Великому. Он встретился с Питером ван Мушенбруком во время своего путешествия по Европе и познакомился с его творчеством. Когда Петр Великий учредил Российскую академию наук, он поручил Мушенбруку изготовить для Академии различное оборудование.

    Со временем конденсаторы были усовершенствованы, и их размер уменьшался по мере увеличения емкости.Сегодня конденсаторы широко используются в электронике. Например, конденсатор и катушка индуктивности образуют цепь резистора, катушки индуктивности и конденсатора, также известную как цепь RLC, LCR или CRL. Эта схема используется для установки частоты приема на радио.

    Существует несколько типов конденсаторов, различающихся постоянной или переменной емкостью, а также типом используемого диэлектрического материала.

    Примеры конденсаторов

    Конденсаторы электролитические в блоке питания.

    Сегодня существует множество различных типов конденсаторов для различных целей, но их основная классификация основана на их емкости и номинальном напряжении.

    Обычно емкость конденсаторов находится в диапазоне от нескольких пикофарад до нескольких сотен микрофарад. Исключением являются суперконденсаторы, потому что их емкость формируется иначе, чем у других конденсаторов — это, по сути, двухслойная емкость. Это похоже на принцип действия электрохимических ячеек.Суперконденсаторы, построенные из углеродных нанотрубок, имеют повышенную емкость из-за большей поверхности электродов. Емкость суперконденсаторов составляет десятки фарад, и иногда они могут заменить электрохимические ячейки в качестве источника электрического тока.

    Вторым по важности свойством конденсатора является его номинальное напряжение . Превышение этого значения может сделать конденсатор непригодным для использования. Вот почему при построении схем обычно используются конденсаторы со значением номинального напряжения, которое вдвое превышает напряжение, приложенное к ним в цепи.Таким образом, даже если напряжение в цепи немного превышает норму, с конденсатором все будет в порядке, если увеличение не станет вдвое больше нормы.

    Конденсаторы могут быть объединены в батареи для увеличения общего номинального напряжения или емкости системы. При последовательном соединении двух конденсаторов одного типа номинальное напряжение увеличивается вдвое, а общая емкость уменьшается вдвое. При параллельном подключении конденсаторов общая емкость удваивается, а номинальное напряжение остается прежним.

    Третьим по важности свойством конденсаторов является их температурный коэффициент емкости . Он отражает взаимосвязь между емкостью и температурой.

    В зависимости от назначения конденсаторы подразделяются на конденсаторы общего назначения, которые не должны соответствовать требованиям высокого уровня, и специальные конденсаторы. К последней группе относятся высоковольтные конденсаторы, прецизионные конденсаторы и конденсаторы с различным температурным коэффициентом емкости.

    Маркировка конденсаторов

    Как и резисторы, конденсаторы маркируются в соответствии с их емкостью и другими свойствами. Маркировка может включать информацию о номинальной емкости, степени отклонения от номинального значения и номинальном напряжении. Малогабаритные конденсаторы маркируются трех- или четырехзначным или буквенно-цифровым кодом, а также могут иметь цветовую маркировку.

    Таблицы с кодами и соответствующими им значениями номинального напряжения, номинальной емкости и температурного коэффициента емкости доступны в Интернете, но самый надежный способ проверить емкость и выяснить, правильно ли работает конденсатор, — это удалить конденсатор из цепи. и производить измерения с помощью мультиметра.

    Электролитический конденсатор в разобранном виде. Он изготовлен из двух алюминиевых фольг. Один из них покрыт изолирующим оксидным слоем и действует как анод. Бумага, пропитанная электролитом, вместе с другой фольгой действует как катод. Алюминиевая фольга протравливается для увеличения площади поверхности.

    Предупреждение: конденсаторы могут хранить очень большой заряд при очень высоком напряжении. Во избежание поражения электрическим током перед выполнением измерений необходимо принять меры предосторожности.В частности, важно разряжать конденсаторы, закорачивая их выводы с помощью провода, изолированного из высокопрочного материала. В этой ситуации хорошо подойдут обычные провода измерительного прибора.

    Электролитические конденсаторы: эти конденсаторы имеют большой объемный КПД. Это означает, что они имеют большую емкость для данной единицы веса конденсатора. Одна из пластин такого конденсатора обычно представляет собой алюминиевую ленту, покрытую тонким слоем оксида алюминия.Электролитическая жидкость действует как вторая пластина. Эта жидкость имеет электрическую полярность, поэтому крайне важно обеспечить правильное добавление такого конденсатора в схему в соответствии с его полярностью.

    Полимерные конденсаторы: В конденсаторах этих типов в качестве второй пластины используется полупроводник или органический полимер, проводящий электричество, а не электролитическая жидкость. Их анод обычно изготавливается из металла, такого как алюминий или тантал.

    3-секционный воздушный конденсатор переменной емкости

    Переменные конденсаторы: емкость этих конденсаторов может быть изменена механически, регулируя электрическое напряжение или изменяя температуру.

    Пленочные конденсаторы: их емкость может составлять от 5 пФ до 100 мкФ.

    Есть и другие типы конденсаторов.

    Суперконденсаторы

    Суперконденсаторы в наши дни становятся популярными. Суперконденсатор — это гибрид конденсатора и химического источника питания. Заряд сохраняется на границе, где встречаются две среды, электрод и электролит. Первый электрический компонент, который был предшественником суперконденсатора, был запатентован в 1957 году.Это был конденсатор с двойным электрическим слоем и пористым материалом, который помог увеличить емкость из-за увеличенной площади поверхности. Этот подход известен теперь как двухслойная емкость. Электроды пористые, угольные. С тех пор конструкция постоянно улучшалась, и первые суперконденсаторы появились на рынке в начале 1980-х годов.

    Суперконденсаторы используются в электрических цепях как источник электроэнергии. У них много преимуществ перед традиционными батареями, включая их долговечность, малый вес и быструю зарядку.Вполне вероятно, что благодаря этим преимуществам суперконденсаторы в будущем заменят батареи. Основным недостатком использования суперконденсаторов является то, что они производят меньшее количество удельной энергии (энергии на единицу веса), а также имеют низкое номинальное напряжение и большой саморазряд.

    В гонках Формулы 1 суперконденсаторы используются в системах рекуперации энергии. Энергия вырабатывается, когда автомобиль замедляется. Он хранится в маховике, батарее или суперконденсаторах для дальнейшего использования.

    Электромобиль A2B производства Университета Торонто. Общий вид

    В бытовой электронике суперконденсаторы используются для обеспечения стабильного электрического тока или в качестве резервного источника питания. Они часто обеспечивают питание во время пиков потребления энергии в устройствах, которые используют питание от батареи и имеют переменную потребность в электроэнергии, например MP3-плееры, фонарики, автоматические счетчики электроэнергии и другие устройства.

    Суперконденсаторы также используются в общественном транспорте, особенно в троллейбусах, поскольку они обеспечивают более высокую маневренность и автономное движение при проблемах с внешним источником питания.Суперконденсаторы также используются в некоторых автобусах и электромобилях.

    Электромобиль A2B производства Университета Торонто. Под капотом

    В наши дни многие компании производят электромобили, в том числе General Motors, Nissan, Tesla Motors и Toronto Electric. Исследовательская группа Университета Торонто совместно с компанией Toronto Electric, занимающейся дистрибьюцией электродвигателей, разработала канадскую модель электромобиля A2B. В нем используются как химические источники энергии, так и суперконденсаторы — такой способ хранения энергии называется гибридным накопителем электроэнергии.Двигатели этого электромобиля питаются от аккумуляторов массой 380 кг. Солнечные батареи также используются за дополнительную плату — они устанавливаются на крыше автомобиля.

    Емкостные сенсорные экраны

    В современных устройствах все чаще используются сенсорные экраны, которые управляют устройствами с помощью сенсорных панелей или экранов. Существуют различные типы сенсорных экранов, включая емкостные и резистивные, а также многие другие. Некоторые могут реагировать только на одно прикосновение, а другие реагируют на несколько прикосновений.Принцип работы емкостных экранов основан на том, что большое тело проводит электричество. Это большое тело в нашем случае и есть человеческое тело.

    Поверхностные емкостные сенсорные экраны

    Сенсорный экран для iPhone выполнен по технологии проецируемой емкости.

    Поверхностный емкостный сенсорный экран представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом. Как правило, этот материал отличается высокой прозрачностью и низким поверхностным сопротивлением. Часто используется сплав оксида индия и оксида олова.Электроды в углах экрана подают на резистивный материал низкое колеблющееся напряжение. Когда палец касается этого экрана, возникает небольшая утечка электрического заряда. Эта утечка обнаруживается датчиками в четырех углах, и информация отправляется контроллеру, который определяет координаты касания.

    Преимущество этих экранов в их долговечности. Они могут выдерживать прикосновения с частотой до одного раза в секунду в течение до 6,5 лет. Это составляет около 200 миллионов касаний.Эти экраны имеют высокий коэффициент прозрачности, до 90%. Из-за своих преимуществ емкостные сенсорные экраны заменяют резистивные сенсорные экраны на рынке с 2009 года.

    Недостатки емкостных экранов заключаются в том, что они плохо работают при минусовых температурах и их трудно использовать в перчатках, потому что перчатки действовать как изолятор. Сенсорный экран чувствителен к воздействию элементов, поэтому, если он расположен на внешней панели устройства, он используется только в устройствах, защищающих экран от воздействия.

    Проекционные емкостные сенсорные экраны

    Помимо поверхностных емкостных экранов, существуют также проекционные емкостные сенсорные экраны. Они отличаются тем, что на внутренней стороне экрана находится сетка электродов. Когда пользователь касается электрода, тело и электрод работают вместе как конденсатор. Благодаря сетке электродов легко получить координаты той области экрана, к которой прикоснулись. Этот тип экрана реагирует на прикосновения даже в тонких перчатках.

    Проекционные емкостные сенсорные экраны также обладают высокой прозрачностью до 90%. Они прочные и долговечные, что делает их популярными не только в личных электронных устройствах, но и в устройствах, предназначенных для общественного использования, таких как торговые автоматы, электронные платежные системы и другие.

    Эту статью написали Сергей Акишкин, Татьяна Кондратьева

    У вас возникли трудности с переводом единицы измерения на другой язык? Помощь доступна! Задайте свой вопрос в TCTerms , и вы получите ответ от опытных технических переводчиков в считанные минуты.

    Пикофарад в нанофарады Преобразование (пФ в нФ)

    Введите ниже емкость в пикофарадах, чтобы получить значение, преобразованное в нанофарады.

    Как конвертировать пикофарады в нанофарады

    Чтобы преобразовать измерение пикофарад в измерение нанофарад, разделите емкость на коэффициент преобразования.

    Поскольку один нанофарад равен 1000 пикофарад, вы можете использовать эту простую формулу для преобразования:

    нанофарады = пикофарады ÷ 1000

    Емкость в нанофарадах равна пикофарадам, разделенным на 1000.

    Например, вот как преобразовать 5000 пикофарад в нанофарады, используя приведенную выше формулу.

    5000 пФ = (5000 ÷ 1000) = 5 нФ

    Пикофарады и нанофарады — это единицы измерения емкости. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой единице измерения.

    Пикофарад составляет 1/1000000000000 фарада, что представляет собой емкость конденсатора с разностью потенциалов в один вольт, когда он заряжается одним кулоном электричества.

    Пикофарад — это величина, кратная фараду, которая является производной единицей измерения емкости в системе СИ. В метрической системе «пико» является префиксом для 10 -12 . Пикофарады могут быть сокращены как пФ ; например, 1 пикофарад можно записать как 1 пФ.

    Нанофарад составляет 1/1000000000 фарада, что представляет собой емкость конденсатора с разностью потенциалов в один вольт, когда он заряжается одним кулоном электричества.

    Нанофарад — это величина, кратная фараду, которая является производной единицей измерения емкости в системе СИ. В метрической системе «нано» является префиксом для 10 -9 . Нанофарады можно обозначить сокращенно как нФ ; например, 1 нанофарад можно записать как 1 нФ.

    Электроника для моделирования | Конденсатор мкФ — нФ

    При чтении схематических диаграмм и покупке конденсаторов вам часто необходимо выполнять преобразование между MF, nF и MMFD.

    Бумажные и электролитические конденсаторы обычно выражаются в МП (микрофарадах). Сокращения для микрофарад включают: MFD, MFD, uF, MF и UF.

    Слюдяные конденсаторы обычно выражаются в MMFD (микрофарадах) (пикофарадах). Сокращения для микрофарад включают MMFD, mmfd, pF, MMF, uuF и PF. MMFD — это одна миллионная от MF. В между MF и MMFD составляет nF, что составляет одну-одну тысячу MFD.

    Преобразование между мкФ, нФ и пФ с помощью приведенной ниже таблицы преобразования мкФ — нФ-пФ.

    1 мкФ / MFD

    1000 нФ

    1000000пФ (MMFD)

    0,82 мкФ / MFD

    820нФ

    820000пФ (MMFD)

    0,8 мкФ / MFD

    800 нФ

    800000пФ (MMFD)

    0,7 мкФ / MFD

    700 нФ

    700000пФ (MMFD)

    0,68 мкФ / MFD

    680нФ

    680000пФ (MMFD)

    0,6 мкФ / MFD

    600 нФ

    600000 пФ (MMFD)

    0,56 мкФ / MFD

    560 нФ

    560000пФ (MMFD)

    0.5 мкФ / МФД

    500 нФ

    500000пФ (MMFD)

    0,47 мкФ / MFD

    470нФ

    470000пФ (MMFD)

    0,4 мкФ / MFD

    400 нФ

    400000 пФ (MMFD)

    0,39 мкФ / MFD

    390нФ

    3

    пФ (MMFD)

    0,33 мкФ / MFD

    330 нФ

    330000пФ (MMFD)

    0,3 мкФ / MFD

    300 нФ

    300000 пФ (MMFD)

    0,27 мкФ / MFD

    270 нФ

    270000пФ (MMFD)

    0.25 мкФ / MFD

    250 нФ

    250000 пФ (MMFD)

    0,22 мкФ / MFD

    220 нФ

    220000пФ (MMFD)

    0,2 ​​мкФ / MFD

    200 нФ

    200000пФ (MMFD)

    0,18 мкФ / MFD

    180 нФ

    180000пФ (MMFD)

    0,15 мкФ / MFD

    150 нФ

    150000 пФ (MMFD)

    0,12 мкФ / MFD

    120 нФ

    120000 пФ (MMFD)

    0,1 мкФ / MFD

    100 нФ

    100000 пФ (MMFD)

    0.082 мкФ / MFD

    82нФ

    82000пФ (MMFD)

    0,08 мкФ / MFD

    80 нФ

    80000 пФ (MMFD)

    0,07 мкФ / MFD

    70 нФ

    70000 пФ (MMFD)

    0,068 мкФ / MFD

    68нФ

    68000пФ (MMFD)

    0,06 мкФ / MFD

    60 нФ

    60000 пФ (MMFD)

    0,056 мкФ / MFD

    56нФ

    56000 пФ (MMFD)

    0,05 мкФ / MFD

    50 нФ

    50000 пФ (MMFD)

    0.047 мкФ / MFD

    47нФ

    47000 пФ (MMFD)

    0,04 мкФ / MFD

    40 нФ

    40000 пФ (MMFD)

    0,039 мкФ / MFD

    39 нФ

    39000 пФ (MMFD)

    0,033 мкФ / MFD

    33нФ

    33000 пФ (MMFD)

    0,03 мкФ / MFD

    30 нФ

    30000 пФ (MMFD)

    0,027 мкФ / MFD

    27нФ

    27000 пФ (MMFD)

    0,025 мкФ / MFD

    25 нФ

    25000 пФ (MMFD)

    0.022 мкФ / MFD

    22 нФ

    22000 пФ (MMFD)

    0,02 мкФ / MFD

    20 нФ

    20000 пФ (MMFD)

    0,018 мкФ / MFD

    18 нФ

    18000 пФ (MMFD)

    0,015 мкФ / MFD

    15 нФ

    15000 пФ (MMFD)

    0,012 мкФ / MFD

    12 нФ

    12000 пФ (MMFD)

    0,01 мкФ / MFD

    10 нФ

    10000 пФ (MMFD)

    0,0082 мкФ / MFD

    8.2нФ

    8200 пФ (MMFD)

    0,008 мкФ / MFD

    8 нФ

    8000 пФ (MMFD)

    0,007 мкФ / MFD

    7нФ

    7000 пФ (MMFD)

    0,0068 мкФ / MFD

    6,8 нФ

    6800пФ (MMFD)

    0,006 мкФ / MFD

    6 нФ

    6000 пФ (MMFD)

    0,0056 мкФ / MFD

    5,6 нФ

    5600 пФ (MMFD)

    0,005 мкФ / MFD

    5 нФ

    5000 пФ (MMFD)

    0.0047 мкФ / MFD

    4,7 нФ

    4700 пФ (MMFD)

    0,004 мкФ / MFD

    4нФ

    4000 пФ (MMFD)

    0,0039 мкФ / MFD

    3,9 нФ

    3900 пФ (MMFD)

    0,0033 мкФ / MFD

    3,3 нФ

    3300 пФ (MMFD)

    0,003 мкФ / MFD

    3 нФ

    3000 пФ (MMFD)

    0,0027 мкФ / MFD

    2,7 нФ

    2700 пФ (MMFD)

    0,0025 мкФ / MFD

    2.5нФ

    2500 пФ (MMFD)

    0,0022 мкФ / MFD

    2,2 нФ

    2200 пФ (MMFD)

    0,002 мкФ / MFD

    2 нФ

    2000 пФ (MMFD)

    0,0018 мкФ / MFD

    1,8 нФ

    1800 пФ (MMFD)

    0,0015 мкФ / MFD

    1,5 нФ

    1500 пФ (MMFD)

    0,0012 мкФ / MFD

    1,2 нФ

    1200 пФ (MMFD)

    0,001 мкФ / MFD

    1 нФ

    1000 пФ (MMFD)

    0.001 мкФ / MFD

    1 нФ

    1000 пФ (MMFD)

    0,00082 мкФ / MFD

    0,82 нФ

    820 пФ (MMFD)

    0,0008 мкФ / MFD

    0,8 нФ

    800 пФ (MMFD)

    0,0007 мкФ / MFD

    0,7 нФ

    700 пФ (MMFD)

    0,00068 мкФ / MFD

    0,68 нФ

    680 пФ (MMFD)

    0,0006 мкФ / MFD

    0,6 нФ

    600 пФ (MMFD)

    0,00056 мкФ / MFD

    0.56нФ

    560 пФ (MMFD)

    0,0005 мкФ / MFD

    0,5 нФ

    500 пФ (MMFD)

    0,00047 мкФ / MFD

    0,47 нФ

    470пФ (MMFD)

    0,0004 мкФ / MFD

    0,4 нФ

    400 пФ (MMFD)

    0,00039 мкФ / MFD

    0,39 нФ

    390пФ (MMFD)

    0,00033 мкФ / MFD

    0,33 нФ

    330 пФ (MMFD)

    0,0003 мкФ / MFD

    0,3 нФ

    300 пФ (MMFD)

    0.00027 мкФ / MFD

    0,27 нФ

    270 пФ (MMFD)

    0,00025 мкФ / MFD

    0,25 нФ

    250 пФ (MMFD)

    0,00022 мкФ / MFD

    0,22 нФ

    220 пФ (MMFD)

    0,0002 мкФ / MFD

    0,2 ​​нФ

    200 пФ (MMFD)

    0,00018 мкФ / MFD

    0,18 нФ

    180 пФ (MMFD)

    0,00015 мкФ / MFD

    0,15 нФ

    150 пФ (MMFD)

    0,00012 мкФ / MFD

    0.12 нФ

    120 пФ (MMFD)

    0,0001 мкФ / MFD

    0,1 нФ

    100 пФ (MMFD)

    0,000082 мкФ / MFD

    0,082 нФ

    82пФ (MMFD)

    0,00008 мкФ / MFD

    0,08 нФ

    80 пФ (MMFD)

    0,00007 мкФ / MFD

    0,07 нФ

    70 пФ (MMFD)

    0,000068 мкФ / MFD

    0,068 нФ

    68 пФ (MMFD)

    0,00006 мкФ / MFD

    0,06 нФ

    60 пФ (MMFD)

    0.000056 мкФ / MFD

    0,056 нФ

    56пФ (MMFD)

    0,00005 мкФ / MFD

    0,05 нФ

    50 пФ (MMFD)

    0,000047 мкФ / MFD

    0,047 нФ

    47 пФ (MMFD)

    0,00004 мкФ / MFD

    0,04 нФ

    40 пФ (MMFD)

    0,000039 мкФ / MFD

    0,039 нФ

    39пФ (MMFD)

    0,000033 мкФ / MFD

    0,033 нФ

    33пФ (MMFD)

    0,00003 мкФ / MFD

    0.03nF

    30 пФ (MMFD)

    0,000027 мкФ / MFD

    0,027 нФ

    27 пФ (MMFD)

    0,000025 мкФ / MFD

    0,025 нФ

    25 пФ (MMFD)

    0,000022 мкФ / MFD

    0,022 нФ

    22 пФ (MMFD)

    0,00002 мкФ / MFD

    0,02 нФ

    20 пФ (MMFD)

    0,000018 мкФ / MFD

    0,018 нФ

    18 пФ (MMFD)

    0,000015 мкФ / MFD

    0,015 нФ

    15 пФ (MMFD)

    0.000012 мкФ / MFD

    0,012 нФ

    12 пФ (MMFD)

    0,00001 мкФ / MFD

    0,01 нФ

    10 пФ (MMFD)

    0,0000082 мкФ / MFD

    0,0082 нФ

    8,2 пФ (MMFD)

    0,000008 мкФ / MFD

    0,008 нФ

    8 пФ (MMFD)

    0,000007 мкФ / MFD

    0,007 нФ

    7пФ (MMFD)

    0,0000068 мкФ / MFD

    0,0068 нФ

    6,8 пФ (MMFD)

    0,000006 мкФ / MFD

    0.006нФ

    6 пФ (MMFD)

    0,0000056 мкФ / MFD

    0,0056 нФ

    5,6 пФ (MMFD)

    0,000005 мкФ / MFD

    0,005 нФ

    5 пФ (MMFD)

    0,0000047 мкФ / MFD

    0,0047 нФ

    4,7 пФ (MMFD)

    0,000004 мкФ / MFD

    0,004 нФ

    4 пФ (MMFD)

    0,0000039 мкФ / MFD

    0,0039 нФ

    3,9 пФ (MMFD)

    0,0000033 мкФ / MFD

    0,0033 нФ

    3.3пФ (MMFD)

    0,000003 мкФ / MFD

    0,003 нФ

    3пФ (MMFD)

    0,0000027 мкФ / MFD

    0,0027 нФ

    2,7 пФ (MMFD)

    0,0000025 мкФ / MFD

    0,0025 нФ

    2,5 пФ (MMFD)

    0,0000022 мкФ / MFD

    0,0022 нФ

    2,2 пФ (MMFD)

    0,000002 мкФ / MFD

    0,002 нФ

    2пФ (MMFD)

    0,0000018 мкФ / MFD

    0,0018 нФ

    1.8пФ (MMFD)

    0,0000015 мкФ / MFD

    0,0015 нФ

    1,5 пФ (MMFD)

    0,0000012 мкФ / MFD

    0,0012 нФ

    1,2 пФ (MMFD)

    0,000001 мкФ / MFD

    0,001 нФ

    1 пФ (MMFD)

    Pf To Nf

    Оставьте свои комментарии?

    Конвертировать пикофарады в нанофарады

    3 часа назад Мгновенный бесплатный онлайн-инструмент для преобразования пикофарадов в нанофарады или наоборот. Также перечислены таблица преобразования пикофарада [пФ] в нанофарад [ нФ ] и этапы преобразования.Кроме того, изучите инструменты для преобразования пикофарад или нанофарад в другие единицы электростатической емкости или узнайте больше о преобразованиях электростатической емкости.

    Веб-сайт: Unitconverters.net