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1 Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores Desarrollo y Construcción de Prototipos Electrónicos Tipos de condensadores Según el dieléctrico usado: Aire, papel, mica, styroflex, electrolíticos, tantalo, cerámicos. Según la forma exterior: Tubulares, cilíndricos, planos, de lenteja, pasachasis. U.D. 0.2.- Identificación normalizada de resistencias y condensadores Condensador La capacidad se obtiene entre sus cerámico terminales (una placa) y el chasis, pasachasis que actúa como la otra placa. Condensador variable con dieléctrico de aire. Condensador tubular con dieléctrico de papel. Condensador plano con dieléctrico de mica. Condensador tubular styroflex. Condensadores electrolíticos. Condensadores electrolíticos de tántalo Condensadores cerámicos: fijos planos y de lenteja y ajustable.

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Page 1: Desarrollo y Construcción de Prototipos Electrónicosgranabot.es/Modulos/dpe/Apuntes/Tema 0.2.2.pdf · nombre (dieléctrico) usado es la de la tabla siguiente: C o n d e n s a d

1Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

Desarrollo y Construcción de Prototipos Electrónicos

Tipos de condensadoresSegún el dieléctrico usado: Aire, papel, mica, styroflex, electrolíticos, tantalo, cerámicos.Según la forma exterior: Tubulares, cilíndricos, planos, de lenteja, pasachasis.

U.D. 0.2.- Identificación normalizada de resistencias y condensadores

Condensador La capacidad se obtiene entre suscerámico terminales (una placa) y el chasis, pasachasis que actúa como la otra placa.

Condensador variable con dieléctrico de aire.

Condensador tubular con dieléctrico de

papel.

Condensador plano con dieléctrico de mica.

Condensador tubular styroflex.

Condensadores electrolíticos.

Condensadores electrolíticos de tántalo

Condensadores cerámicos: fijos planos y de lenteja y ajustable.

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2Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

Clasificación funcional• Condensadores fijos: Valor capacitivo fijado en fábrica que no se puede alterar.

• No polarizados, que admiten tensiones positivas o negativas en cualquiera de sus armaduras (cerámicos y de poliéster).• Polarizados, en los que la tensión positiva debe aplicarse al terminal marcado como positivo (electrolíticos de aluminio y de tántalo).

• Condensadores variables: Capacidad variable dentro de unos márgenes. • Condensadores ajustables (padders o trimmers): Son un tipo especial de condensadores variables de pequeña capacidad.

Características técnicasCapacidad nominal: valor esperado de la misma en las condiciones nominales típicas de 25 ºC y 100-120 Hz para electrolíticos y de 25 ºC y 1kHz para el resto.Tolerancia: margen de variación de la capacidad nominal. Se expresa en % y puede ser asimétrica.

Según la norma IEC 62 los valores de tolerancia se expresan según vemos en la tabla.

SIMÉTRICAS CÓDIGO± 1% F± 2% G± 3% H± 5% J± 10% K± 20% M

ASIMÉTRICAS CÓDIGO+ 50% / -20% S+ 80% / -20% Z+ 100% / -0% P

Capacidad nominal:100 nF

Tolerancia:K = ± 10 %

473Z

Capacidad nominal:47000 pF = 47 nF

Tolerancia:Z = + 80/-20 %

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3Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

Características técnicasSeries de valores normalizados:

Serie E24 E12 E6 E24 E12 E6

Valo

res

norm

ales

10 10 10 33 33 3311 3612 12 39 3913 4315 15 15 47 47 4716 5118 18 56 5620 6222 22 22 68 68 6824 7527 27 82 8230 91

Tensión nominal (Vn): Tensión máxima de funcionamiento o valor máximo de tensión continua o alterna eficaz que puede aplicarse al condensador de forma continuada.

Tensión nominal:63 voltios

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4Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

Condensadores fijosSus características dependen principalmente del tipo de dieléctrico utilizado. Los nombres de los

diversos tipos se corresponden con los nombres del dieléctrico usado. La clasificación en función del nombre (dieléctrico) usado es la de la tabla siguiente:

Cond

ensa

dore

s fij

os

CerámicosPlásticoMicaElectrolíticosDe doble capa eléctrica

Condensadores cerámicos: El dieléctrico utilizado es la cerámica, y el material más utilizado el dióxido de titanio.Condensadores de plástico: Se caracterizan por las altas resistencias de aislamiento y elevadas temperaturas de funcionamiento. Según el proceso de fabricación podemos diferenciar entre Tipo K (con armaduras de metal) y Tipo MK (con armaduras de metal vaporizado).

Según el dieléctrico se pueden distinguir varios tipos, como vemos en la tabla siguiente:

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5Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

Condensadores de mica: El dieléctrico utilizado es la mica o silicato de aluminio y potasio y se caracterizan por bajas pérdidas, ancho rango de frecuencias y alta estabilidad con la temperatura y el tiempo.Condensadores electrolíticos: Una armadura es de metal y la otra está constituida por un conductor iónico o electrolito. Presentan unos altos valores capacitivos en relación al tamaño y normalmente son polarizados. En función del dieléctrico podemos distinguir dos tipos:

De aluminio: La armadura metálica es de aluminio y el electrolito de tetraborato amónico. De tántalo: El dieléctrico está constituido por óxido de tántalo.

De doble capa eléctrica: También se conocen como supercondensadores debido a la gran capacidad que tienen por unidad de volumen, se diferencian de los condensadores convencionales en que no usan dieléctrico por lo que son muy delgados.

Identificación del valor en condensadores fijos● El valor de los condensadores electrolíticos viene claramente expresado en el cuerpo del

condensador en microfaradios (µF), así como la máxima tensión de trabajo en voltios. ● En los no polarizados los encontramos con bandas de colores y con numeración.

Condensadores cerámicos tipo placa:Coeficiente de temperatura Capacidad en pF TOLERANCIAS en pF para C<10 pF

B C D F G±0,1 pF ±0,25 pF ±0,5 pF ±1 pF ±2 pF

SIMETRICASD F G H J K M

±0,5% ±1% ±2% ±2,5% ±5% ±10% ±20%ASIMETRICAS

P R S Z-0/+100% -20/+30% -20/+50% -20/+80%

TOLERANCIA en % para C ≥10 pF

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6Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

Identificación del valor en condensadores fijosCódigo de colores:

COLOR 1ª CIFRA 2ª CIFRA MULTIPLICADOR TOLERANCIA TENSIONC<10 pFNEGRO -- 0 ± 2 pF ±20 % --

MARRÓN 1 1 ±0,01 pF ±1 % 100 VROJO 2 2 -- ±2 % 250 V

NARANJA 3 3 -- ±3 % --AMARILLO 4 4 -- -- 400 V

VERDE 5 5 ± 0,1 pF ±5 % --AZUL 6 6 -- -- -- 630 V

VIOLETA 7 7 -- -- --GRIS 8 8 ± 0,25 pF -- --

BLANCO 9 9 ± 1 pF ±10 % --

C≥10 pF100

101

102

103

104

105

10-3

10-2

10-1

Condensadores cerámicos tipo disco:

Capacidad

Coeficiente de Temperatura

Tolerancia

A veces no se graban colores en la cara posterior.

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7Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

Identificación del valor en condensadores fijosCondensadores de plástico:

Capacidad en µF

Tolerancia

Código de coloresTres primeras bandas: Capacidad en pF según el código de colores.Cuarta banda: ToleranciaQuinta banda: Tensión máxima de trabajo (Rojo = 250V, Amarillo = 400V y Azul = 630V).

Código de marcas

Tensión máxima de trabajo en voltios

Condensadores electrolíticos:

Condensador de Aluminio10000 µF y 16 V

Condensador de tántalo10 µF y 16 V

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8Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

Identificar un condensador cerámico que tiene las siguientes bandas de colores: amarillo, violeta, naranja, blanco y rojo.

Capacidad: 47000 pF = 47 nFTolerancia: ± 10%

Tensión de trabajo: 250 VIdentificar un condensador cerámico de disco que tiene las siguientes bandas de colores: amarillo, violeta y rojo.

Capacidad: 4700 pF = 4n7Identificar un condensador que muestra las siglas: 0,047 J630

Capacidad: 0,047 µF = 47 nFTolerancia: ± 5%

Tensión de trabajo: 630 V

Identificación del valor en condensadores fijos

Ejemplos:Capacidad (tres primeras bandas): Verde = 5, Azul = 6 y Naranja = 103, es decir 56000 pF = 56 nF.Toleancia (cuarta banda): Negro = ± 20%.Tensión de trabajo (quinta banda): Rojo = 250 V.

56 nF/± 20%/250 V

Una alternativa al código de colores es el llamado código '101', que consiste en sustituir el color por su valor numérico.

Identificar un condensador que muestra las siglas: 564JCapacidad: 560000 pF = 560 nF

Tolerancia: ± 5%

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9Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

Identificación del valor en condensadores fijosEjemplos:

0,047 J 630Capacidad: 47 nFTolerancia: ± 5%Tensión: 630 V

0,068 J 250Capacidad: 68 nFTolerancia: ± 5%Tensión: 250 V

403Capacidad: 40 nFTolerancia: Tensión:

22 JCapacidad: 22 pFTolerancia: ± 5%Tensión:

2200Capacidad: 2,2 nFTolerancia: Tensión:

47 pCapacidad: 47 pFTolerancia: Tensión:

3300/10 400 VCapacidad: 3,3 nFTolerancia: ± 10%Tensión: 400 V

amarillo-violeta-naranja-negroCapacidad: 47 nFTolerancia: ± 20%Tensión:

330k 250 VCapacidad: 330 nFTolerancia: Tensión: 250 V

N47 JCapacidad: 0,47 nFTolerancia: ± 5% Tensión:

0,1 J 250Capacidad: 0,1 µFTolerancia: ± 5%Tensión: 250 V

µ1 250Capacidad: 0,1 µFTolerancia: Tensión: 250 V

azul-gris-rojoCapacidad: 6,8 nFTolerancia: Tensión:

marrón-negro-naranjaCapacidad: 10 nFTolerancia: Tensión:

.02 µF 50VCapacidad: 20 nFTolerancia: Tensión: 50 V

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10Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

Identificación del valor en condensadores variablesCerámicos:

COLOR CAPACIDAD (pF) TENSIONMin MaxAzul 1,5 5 100 V

Blanco 3 11 100 VRojo 4,2 20 100 V

Verde 5,2 30 100 VNaranja 6 50 50 V

COLOR CAPACIDAD (pF) TENSIONMin MaxRojo 1,5 6 200 V

Sin color 2,8 12,5 200 VAzul 3,5 20 200 V

Amarillo 5 30 100 VVerde 5,5 50 200 V

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11Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

Identificación del valor en condensadores variablesPolipropileno:

COLOR CAPACIDAD (pF) TENSIONMin MaxAmarillo 1,4 10 150 V

Verde 3,5 20 150 V

COLOR CAPACIDAD (pF) TENSION Ø (mm)Min MaxAmarillo 2 10 100 V 7,7

Verde 2 22 100 V 7,7Amarillo 5,5 65 100 V 10,5

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12Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

Identificación práctica de condensadores

Ejercicio 1. Sobre una placa entrenadora como la de la figura realizar la identificación de condensadores por el tipo, averiguando, para cada uno de ellos su valor. Tomamos nota de todo ello para la realización del informe-memoria correspondiente.

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13Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

Identificación práctica de condensadores

Ejercicio 2. Sobre una placa entrenadora como la de la figura realizar la identificación de condensadores por el tipo, averiguando, para cada uno de ellos su valor. Tomamos nota de todo ello para la realización del informe-memoria correspondiente.

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14Tema 0.2.2.- Código de colores y valores normales de condensadores

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