陶瓷電容容量程式碼轉換工具(程式碼→電容量・電容量→程式碼)

將陶瓷電容上印刷的「104」等EIA/JIS標準三位數程式碼換算為電容量,並同時以pF、nF、µF顯示。也可以反向由電容量推算出標準程式碼,並附有容差字母對照表。

容差字母對照表(EIA標準)

字母 容差
B ±0.1pF
C ±0.25pF
D ±0.5pF
F ±1%
G ±2%
J ±5%
K ±10%
M ±20%
Z +80% / -20%

陶瓷電容容量程式碼是什麼 ― 用三位數字表示電容量的規則

陶瓷電容的本體上,經常會看到像「104」這樣2〜3位的數字程式碼,這其實相當於電阻色環的功能。前兩位是有效數字,最後一位是以pF(皮法拉)為基準的10次方乘數,兩者相乘就能得出實際的電容量。舉例來說,「104」代表10×10^4=100,000pF=100nF=0.1µF,這樣的標示方式讓人不需要把元件從電路板上拆下來,光看印字就能判斷容值。

本工具同時提供兩種模式:輸入印在元件上的程式碼,一次換算出pF、nF、µF三種單位電容量的「程式碼→電容量」模式;以及反過來輸入想要的電容量、查出對應標準程式碼的「電容量→程式碼」模式。無論是乘數位為「9」的特殊規則,還是末尾容差字母(J、K、M等)代表的意義,都能透過本工具一次掌握,完整涵蓋讀懂電容標示所需的換算步驟。

電容容量程式碼的讀取與查詢方法

  1. 選擇計算模式 若想從手邊元件的印字推算電容量,選擇「程式碼→電容量」;若想從目標電容量反查標準程式碼,則選擇「電容量→程式碼」。
  2. 輸入程式碼或電容量數值 「程式碼→電容量」模式請輸入元件上印的2〜3位數字(例如104),若有容差字母也一併輸入。「電容量→程式碼」模式則輸入電容量的數值與單位。
  3. 留意乘數位的特殊規則 只有第三位是「9」時,代表的是×10^-1(即0.1倍),而不是常見的10次方乘數,輸入前先確認是否屬於這種情況,可以避免誤讀。
  4. 確認計算結果 系統會以pF、nF、µF三種單位顯示電容量,或列出對應的標準程式碼。若有輸入容差字母,也會一併顯示其代表的誤差範圍。
  5. 對照容差字母一覽表 可利用頁面上的容差字母對照表(EIA標準),確認程式碼末尾那個英文字母所代表的誤差範圍。

用好本工具的小技巧

  • 只有第三位是「9」時是特例,表示×10^-1(乘以0.1),而不是×10^9。例如「339」等於33×0.1=3.3pF。
  • 只有2位數字的程式碼(如「47」)沒有乘數,直接就是pF數值。這種表示法常見於10pF以下的超小型陶瓷電容。
  • 程式碼末尾的字母表示容差。通用型多用K(±10%)或M(±20%),精密型則常用J(±5%)或F(±1%)。
  • 「電容量→程式碼」模式始終輸出標準的三位數程式碼。若輸入值無法正好對應2位有效數字,將四捨五入到最接近的可表示值。
  • 若電路板上「104」之類的印字太小或磨損難以辨認,可用萬用表實測電容量,再用「電容量→程式碼」模式核對。

這些場合都用得上

電子DIY時挑選零件

從手邊陶瓷電容的印字確認電容量,核對是否與電路圖上標示的數值相符。

電路板維修時辨識零件

若能看清故障電路板上陶瓷電容的印字,就能立刻推算出所需的電容量,方便尋找替代零件。

電路設計時計算元件數值

在設計去耦電容或濾波電路、已經決定好目標電容量時,可用「電容量→程式碼」模式事先確認訂購或採購時該指定的標準程式碼。

進貨零件的檢驗

大量進貨的陶瓷電容可透過讀取印字,核對是否與訂購的電容量一致,適合用於進料檢驗作業。

教學與實習時學習程式碼規則

對正在學習電子學的學生來說,也很適合透過實際範例理解乘數位「9」的特例,以及容差字母所代表的意義。

名詞解釋

EIA程式碼
美國電子工業聯盟(EIA)制定的標準,以2位有效數字加1位乘數,組成三位數字來表示陶瓷電容的電容量。日本工業標準(JIS)也採用幾乎相同的體系。
容差字母
標示在程式碼末尾的一個英文字母,代表實際電容量相對於標示值可能出現的誤差範圍。常見的有J(±5%)、K(±10%)、M(±20%),小容值零件有時會直接以pF為單位標示絕對誤差。
pF(皮法拉)
電容量的基本單位,1pF等於一兆分之一法拉(F)。電容容量程式碼正是以pF為基準來計算的。
nF(奈法拉)
1nF相當於1,000pF,或是千分之一µF,常用於表示介於pF與µF之間的數值。
µF(微法拉)
1µF相當於1,000,000pF,電解電容等容量較大的元件經常以此為單位標示。
陶瓷電容
以陶瓷作為介電質製成的小型電容器。由於價格便宜、體積小巧,廣泛用於電路中的去耦、濾除雜訊等用途。
乘數
程式碼第三位數字所代表的10次方數值。0〜8直接對應10的指數,唯獨9是特例,代表×10^-1(0.1倍)。
去耦電容(旁路電容)
設置在IC附近,用來濾除電源線雜訊、吸收瞬間電壓變化的電容。104(即0.1µF)是最常見的標準規格之一。

常見問題

「104」是三位數程式碼,前兩位「10」是有效數字,第三位「4」是以10為底的乘數。計算方式為10×10^4=100000pF=100nF=0.1µF,是去耦(旁路)電容中最常見的容值之一。

通常第三位數字直接作為10的乘方,但「9」是EIA標準中的特例,表示×10^-1(乘以0.1)。例如「339」等於33×0.1=3.3pF,而不是33×10^9pF。若不瞭解這一特例,計算結果會相差多個數量級,非常容易出錯。

這是表示電容量容差(誤差範圍)的字母。最常見的是J(±5%)、K(±10%)、M(±20%),而10pF以下的超小容值有時會用絕對值(pF)表示,如B(±0.1pF)、C(±0.25pF)、D(±0.5pF)。

有的。像「47」這樣只有2位數字時沒有乘數,直接就是pF數值。這種表示法常見於10pF以下的超小型陶瓷電容。

可以,使用本工具的「電容量→程式碼」模式即可。它會將輸入值四捨五入為2位有效數字,並顯示對應的標準三位數程式碼。需要注意的是,如果輸入的數值不屬於標準系列,得到的程式碼可能並不對應實際生產的電容產品。
工具君

閒話 ― 電容程式碼是電阻色環的數字版

大多數陶瓷電容體積極小,和電阻一樣,根本沒有空間用文字印出完整的電容值。因此EIA(美國電子工業聯盟)和JIS(日本工業標準)借鑑了電阻色環的思路,將2位有效數字與1位乘數組合成緊湊的三位數程式碼標準。與電阻用顏色表示不同,電容用數字和字母表示,但兩者的目的是一致的:在極小的元件上壓縮儘可能多的資訊。

這套三位數程式碼中最容易混淆的地方,是乘數位為「9」時的處理。0〜8可以直接作為10的乘方使用,但唯獨9是例外,表示×10^-1(0.1倍)而不是×10^9。如果不知道這一規則,把「339」誤讀為33×10^9pF而非正確的3.3pF,數值會相差多個數量級,這是許多教科書和資料手冊都會特別提醒的經典入門誤區。

電容程式碼對照表在電子愛好者網站和資料手冊附錄中十分常見,往往與電阻色環表並列出現。但要把手頭元件上印的實際程式碼輸入進去查出容值,或者反過來從想要的容值推算出標準程式碼,僅靠靜態對照表是無法完成的。搭配同一物理分類下的電阻色環計算器一起使用,就能完整覆蓋被動元件讀值的基礎換算工作。