電容標識體系中的數字密碼
當工程師在BOM表上看到104和105的電容標注時,是否曾困惑兩者的本質區別?這組三位數代碼隱藏著電容選型的關鍵邏輯。
三位數標識法通過前兩位數字表示有效值,末位代表乘數10的冪次方(單位:pF)。104即10×10? pF=0.1μF,而105對應10×10? pF=1μF。兩者雖僅末位數字不同,容值卻相差10倍(來源:IEC標準文件)。
這種差異直接影響電路設計的底層邏輯,尤其在容值敏感型應用中可能引發系統性偏差。
當工程師在BOM表上看到104和105的電容標注時,是否曾困惑兩者的本質區別?這組三位數代碼隱藏著電容選型的關鍵邏輯。
三位數標識法通過前兩位數字表示有效值,末位代表乘數10的冪次方(單位:pF)。104即10×10? pF=0.1μF,而105對應10×10? pF=1μF。兩者雖僅末位數字不同,容值卻相差10倍(來源:IEC標準文件)。
這種差異直接影響電路設計的底層邏輯,尤其在容值敏感型應用中可能引發系統性偏差。