Dernière mise à jour :
14/11/2010
Présentation
-
Codes
type
-
Condensateurs
ajustables -
Liaisons
La valeur des condensateurs peut être indiquée de
plusieurs façons : soit en clair, soit en code chiffré,
soit en code de couleurs.
Correspondances entre unités
Comme dit à la page
Condensateurs,
l'unité de la
capacité est exprimée en Farad, ou en sous-multiples de
Farad (pF pour Pico-Farad, nF pour Nano-Farad, uF pour Micro-Farad, mF
pour Milli-Farad, F pour Farad). La correspondance entre unités
est la suivante
1000 pF = 1 nF
1000 nF = 1 uF
1000 uF = 1 mF
1000 mF = 1 F (ce qui correspond à une très grosse
valeur, qu'on ne voit que très rarement en électronique
"ordinaire")
Ainsi, un condensateur marqué 330n peut-il aussi être
écrit 0.33u ou même .33u (voir paragraphe suivant).
Remarque :
vous pouvez
rencontrer sur certains vieux schémas, l'unité uuF
(micro-micro-Farad). Cette unité est équivalente au pF
(picoFarad).
Affichage en clair
Pas de difficulté majeure, dès l'instant où l'on
sait que le "F" de "Farad" n'est que très rarement
indiqué, et que la sous-unité ne l'est pas toujours.
Voici quelques exemples, à partir desquels vous devriez pouvoir
vous en sortir par la suite.
Valeur
notée
|
Correspondance
avec unité(s)
|
10 ou 10p
|
10 pF
|
4.7K ou 4K7 ou 4n7
|
4,7 nF = 4700 pF
|
2n2
|
2,2 nF = 2200 pF
|
470n
|
470 nF = 470000 pF
|
2.2 ou 2u2
|
2,2 uF = 2200 nF =
2200000 pF
|
.1
|
0,1 uF = 100 nF =
100000 pF
|
.15
|
0,15 uF = 150 nF =
150000 pF |
.01
|
0,01 uF = 10 nF =
10000 pF
|
.047
|
0,047 uF = 47 nF =
47000 pF
|
.330
|
0,330 uF = 330 nF =
330000 pF
|
.001
|
0,001 uF = 1 nF =
1000 pF
|
1.5
|
1,5 uF = 1500 nF =
1500000 pF
|
2.5
|
2,5 uF = 2500 nF =
2500000 pF (3)
|
.068
|
0,068 uF = 68 nF =
68000 pF
|
100uuF | 100 pF (le double "u" signifie un millionnième de uF) |
10
|
10 pF si petit
condensateur, 10
uF si "gros" (1)
|
100
|
100 pF si petit
condensateur,
100 uF si "gros" (1)
|
473
|
47000 pF = 47 nF (2)
|
224
|
0,22 uF = 220 nF (2)
|
479 |
4,7 pF (2)
(4) |
(1) - Les
condensateurs de
taille moyenne et grosse ne posent en général pas de
problème, leur unité est quasiment toujours le uF. Si
vous voyez un condensateur cylindrique de deux centimètres de
haut marqué 100/25, il y a très peu de chance qu'il
s'agisse d'un condo de 100 pF, et qu'il s'agisse plutôt d'un
condo électrochimique de 100 uF / 25V...
(2) - Quand
la valeur
notée possède trois chiffres significatifs avec pour
troisième chiffre une valeur autre que zéro, il s'agit la
plupart du temps d'un marquage en code chiffré, voir paragraphe
suivant.
(3) - On
trouve des
schémas sur lesquels peuvent être notées des
valeurs que l'on rencontre moins souvent de nos jours. Les
condensateurs
de 25 uF ou 500 uF, par exemple sont désormais moins courants
que les condensateurs de 22 uF et de 470 uF. Le remplacement d'un 25 uF
par un 22 uF ou le remplacement d'un 500 uF par un 470 uF ne pose pas
de problème.
(4) - Le "9"
en troisième position de 479 n'indique pas la présence de 9
zéros mais l'
absence de
zéro et la présence d'une division par 10.
Ce petit écart de règle est permis dans le sens où on ne risque pas de
trouver un condensateur non polarisé de 10000 uF ou plus.
Affichage en code chiffré
Ici, la valeur du condensateur est indiquée avec trois chiffres.
Les deux premier chiffres sont
dit significatifs, et le troisième correspond au facteur de
multiplication (même principe que pour le code des couleurs
décrit ci-après). Par exemple, le marquage 273 correspond
à un condensateur de
27000 pF (soit 27 nF) : 2 et 7 pour les chiffres significatifs, le 3
correspond à un coefficient multiplicateur de 1000 (trois
zéro).
Marquage
|
Valeur
|
273 |
27 nF ( = 27000 pF
= 0.027 uF)
|
I102K
|
1 nF (= 1000 pF =
0.001 uF)
|
D333
|
33 nF (33000 pF =
0.033 uF)
|
153J100 |
15 nF (= 15000 pF =
0.015 uF)
|
330
|
Piège ! Peut
vouloir dire
33 pF (codage chiffré) ou 330 pF (codage en clair) !
|
479 |
Ecart de règle : la valeur est ici de 4,7 pF (47 divisé
par 10), le chiffre 9 ne signifie pas "9 zéros" |
Voir aussi tableau
couleur
ci-après, où sont mis en regard les chiffres et les
coefficients
multiplicateurs.
Affichage en code de couleurs
Réalisé avec des anneaux, points ou bandes de couleur.
Les premiers indicateurs colorés représentent les
chiffres significatifs, un autre indique le facteur de multiplication
et des couleurs additionnelles peuvent être présentes pour
indiquer la tolérance et la tension de service.
Condensateur "allongé et un peu arrondi" avec 3 bandes de
couleur
Condensateur de 470 pF
Condensateur tubulaire avec 4 anneaux de couleur
Condensateur de 22 pF,
tolérance 10 %
Condensateur rectangulaire avec coins arrondis et 5 bandes de
couleur
Les couleurs se lisent de haut en bas.
Condensateur de 47 nF,
tolérance +/-20%, 200 V ou 250 V.
Remarque :
parfois la
dernière bande de couleur (la plus en bas, vers les broches de
connexion) ne remplit pas tout le bas du condensateur, et la couleur du
corps pourrait alors être prise pour une sixième bande colorée.
Condensateur disque avec 3 bandes de couleur
Les couleurs se lisent de bas en haut.
Condensateur de 1,5 nF
Attention, certains condensateurs ont une grande ressemblance
physique avec celui-ci mais ont une patte prise plus haut que l'autre
dans le composant. Pour ces derniers, la lecture se fait de haut en
bas. En cas de doute, lire dans les deux sens, bien souvent une seule
valeur normalisée ressort.
Condensateurs avec 6 points ou anneaux de couleur
Condensateur mica de
1500 pF,
tolérance 5 %
Remarque :
le "point noir norme
UTE" (point A) n'est pas toujours noir, il peut aussi être
employé pour indiquer la catégorie climatique (ou
coefficient de température) du composant, selon codage suivant :
- Rouge = Catégorie 454 - Froid -55 °C, Chaleur sèche 85 °C,
Chaleur
humide 21 jours
- Jaune = Catégorie 434 - Froid -55 °C, Chaleur sèche 125 °C,
Chaleur
humide 56 jours
- Vert = Catégorie 435 - Froid -55 °C, Chaleur sèche 125 °C,
Chaleur
humide 21 jours
Voir aussi "Codage coefficient de température (EAI)", un peu plus loin.
Condensateur de 510 pF,
tolérance 20 %
Correspondance entre couleurs et valeurs
Quelque soit le type de condensateur, la table de correspondance entre
couleurs et valeurs
numériques est la même, et est indiquée
dans le tableau
suivant :
Remarques :
Les codes
couleur pour condensateurs ont pu varier un peu au fil des ans et selon
les fabricants, les infos données ci-avant sont "générales". A noter
les points suivants :
- Les valeurs de tolérance indiquées ne sont valables que
pour les condensateurs de valeur supérieure à 10 pF.
- La tension de service pour la couleur rouge peut signifier
200 V ou 250 V.
- La tension de service pour la couleur bleue peut signifier
600 V ou 630 V.
- La lecture s'effectue de la même façon que pour
la lecture
de
la valeur des résistances.
- Un autre code couleur
est adopté pour les condensateurs ajustables, voir page Condensateurs
ajustables.
Tolérance
La tolérance (précision de la valeur du condensateur)
peut aussi être
codée par une lettre, voici le tableau de correspondance :
Lettre
|
Condos
< à 10 pF
|
Condos
> 10 pF
|
B
|
+/- 0,1 pF
|
|
C
|
+/- 0,25 pF |
|
D
|
+/- 0,5 pF |
+/- 0,5 % |
F
|
+/- 1 pF |
+/- 1 % |
G |
+/- 2 pF |
+/- 2 % |
H
|
|
+/- 2,5 % |
J
|
|
+/- 5 % |
K
|
|
+/- 10 % |
M
|
|
+/- 20 % |
R
|
|
+30 % / -20 %
|
S
|
|
+50 % / -20 % |
Z
|
|
+80 % / -20 % |
Exemples :
101J = 100 pF, +/- 5 %
274H = 270 nF, +/-2,5 %
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Codage coefficient de température (EAI)
Le coefficient de
température de certains condensateurs est classifié par un codage
composé de deux lettres et un chiffre.
Condensateur céramique classe 1
Premier caractère (lettre) Valeur significative |
Second caractère (chiffre) Multiplicateur |
Troisième caractère (lettre) Tolérance |
C |
0.0 |
0 |
-1 |
G |
+/-30 |
B |
0.3 |
1 |
-10 |
H |
+/-60 |
L |
0.8 |
2 |
-100 |
J |
+/-120 |
A |
0.9 |
3 |
-1000 |
K |
+/-250 |
M |
1.0 |
4 |
+1 |
L |
+/-500 |
P |
1.5 |
6 |
+10 |
M |
+/-1000 |
R |
2.2 |
7 |
+100 |
N |
+/-2500 |
S |
3.3 |
8 |
+1000 |
|
|
T |
4.7 |
|
|
|
|
V |
5.6 |
|
|
|
|
U |
7.5 |
|
|
|
|
Le premier caractère (lettre) indique le coefficient de température
en ppm/°C (ppm = part per million), qui correspond simplement à la
modification de la valeur du condensateur en fonction de la
température. Le second caractère (chiffre) correspond au
multiplicateur. Le troisième caractère (lettre) indique l'erreur
maximale sur la valeur donnée du condensateur (tolérance).
Exemples :
- C0G = dérive en température nulle (coefficient de température de 0.0), tolérance +/-30 ppm/°C
- NP0 = dérive en température très faible
Condensateur céramique classe 2
Premier caractère (lettre) Température min |
Second caractère (chiffre) Température max |
Troisième caractère (lettre) Variation |
X |
-55°C (-67F) |
2 |
+45°C (+113F) |
D |
+/-3.3% |
Y |
-30°C (-22F) |
4 |
+65°C (+149F) |
E |
+/-4.7% |
Z |
+10°C (+50F) |
5 |
+85°C (+185F) |
F |
+/-7.5% |
|
|
6 |
+105°C (+221F) |
P |
+/-10% |
|
|
7 |
+125°C (+257F) |
R |
+/-15% |
|
|
|
|
S |
+/-22% |
|
|
|
|
T |
+22% / -33% |
|
|
|
|
U |
+22% / -56% |
|
|
|
|
V |
+22% / -82% |
Le premier caractère (lettre) indique la température minimal
d'utilisation. Le second caractère (chiffre) indique la température
maximale d'utilisation. Le troisième caractère indique la variation de
la valeur du condensateur dans la plage de température acceptée.
Exemples :
- X7R = plage d'utilisation comprise entre -55°C et +125°C, +/-15%
- Z5U = plage d'utilisation comprise entre +10°C et +85°C, +22% / -56%
- Y5V = plage d'utilisation comprise entre -30°C et +85°C, +22% / -82%
Ces
condensateurs présentent des dérives plus élevées que les C0G ou NP0,
mais offrent en contrepartie une densitée plus élevée (dimensions
moindres). On les utilisera là où la stabilité n'est pas un paramètre
critique.