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Dernière mise à jour : 14/11/2010

Condos 01 Condos02

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
100uuF100 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

code_couleur_cap_001
Condensateur de 470 pF

Condensateur tubulaire avec 4 anneaux de couleur

code_couleur_cap_002
Condensateur de 22 pF, tolérance 10 %

Condensateur rectangulaire avec coins arrondis et 5 bandes de couleur
Les couleurs se lisent de haut en bas.

code_couleur_cap_006
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.

code_couleur_cap_003
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

code_couleur_cap_004
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 :
Voir aussi "Codage coefficient de température (EAI)", un peu plus loin.

code_couleur_cap_005
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 :

code_couleur_cap_100

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 :

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 :

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 :
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.