Gå till innehållet

Kondensatorer, farad och prefix

Tre prefix: uF, nF, pF

Enheten för kapacitans är faraden, F. En farad är väldigt mycket kapacitans, så märkningen av verkliga kondensatorer (med några få undantag) görs alltid med ett av tre prefix: mikrofarad (µF eller uF), nanofarad (nF) och picofarad (pF). Prefixen fungerar som när vi skriver mm för en tusendels meter (millimeter) eller kV för tusen volt (en kilovolt).

Prefixen är vanliga SI-prefix, och är tusen gånger större/mindre än prefixen ”bredvid”. En nF är samma som tusen pF, och samma som en tusendels uF.

Prefix Symbol Tiopotens Lika med Andel av 1 F
(inget) F 10-0 en hel
mikro µF / uF 10-6 1000nF en miljondel
nano nF 10-9 1000pF / 0,001uF en miljarddel
pico pF 10-12 0.001 / 0.001nF en biljondel

En mikrofarad är en tusendels tusendels farad, eller en miljondel av en farad. Det är också lika med 1000nF. En nF är en tusendels uF, eller 1000 pF. En pF är en tusendels nF, och en miljondels uF. Det är också en biljondels farad.

Räkna om mellan prefix

Eftersom enheten farad är så väldigt stor (jämfört med verkliga kondensatorer) blir prefixen väldigt små. Det finns dessutom ett väldigt stort spann av värden som är helt normala: det är inget konstigt att en samma krets har kondensatorer med 1000uF, 100nF och 10pF.

Om man räknar fram en optimal kapacitans för t.ex. ett filter så kan man få fram resultatet med ett olämpligt prefix: 0.00001uF istället för 10pF. Det blir snabbt många nollor och svårt att läsa.

Det finns uträknare på internet, och en tabell längre ner, men det är relativt lätt att lära sig räkna om mellan olika sätt att skriva. Prefixen är ju tusen gånger större eller mindre än varandra, så det är bara att räkna siffrorna, så hittar man vilket prefix som är lämpligt.

Om det tex. står 2200pF så ser vi snabbt att det är fyra siffror (tusental). Delar vi värdet på tusen får vi resultatet i nF, vilket innebär att det kan skrivas som 2.2nF.

Med decimaler är det möjligen lite svårare, men fortfarande lätt. Man får bara tänka lite baklänges: 0.001 av enheten med ett prefix (pF eller nF) motsvarar 1 med prefixet ovan (nF respektive uF). Om man har de fyra siffrorna i åtanke kan man lätt tänka om och räkna till att 0.001 blir 1.000 ”baklänges”, och hoppar vi ett steg åt höger (gånger tio) ser vi att 0.010 blir 10, och att 0.100 blir 100. Efter det kommer 1.000nF, alltså 1000pF.

Alltså: 0.47uF = 470nF, och 0.015nF = 15pF, osv.

Skrivkonventioner

Små kondensatorer anges med pF, från 1pF till strax under 1000pF. Ibland skrivs värden över 1nF med pico som prefix, t.ex. 2200pF eller 1000pF ut. Det handlar främst om kondensatorer med hög precision och stabilitet, snarlikt hur exakta mått ibland skrivs med decimaler: 1.000mm. Vanligast är dock att man skriver 1nF.

Från 1nF fortsätter man upp emot 1000nF, som i princip aldrig syns skrivs ut. Istället skriver man 1uF. Även värden under 1uF skrivs ofta med mikro som prefix, t.ex. 0,68, 0,47 eller till och med 0,1uF. Och från 1uF använder man prefixet mikro uppåt, med undantag för superkondensatorer som anges direkt i F – 1F, 0,2F, osv.

Exakt vilket prefix man skriver med beror på olika faktorer, t.ex. typ av kondensator. Värdet på elektrolytkondensatorer skrivs t.ex. i princip alltid med uF.

Millifarad?

En elektrolytkondensator på 1000uF är inget ovanligt. 1000uF skulle ju också kunna skrivas 1mF – en millifarad – på samma sätt som att 1000nF istället skrivs med nästa prefix: 1uF. Detta görs dock inte idag. En anledning är att man förr i tiden skrevs mikrofarad ofta med MFD eller mF (där m står för "mikro", inte "milli), istället för att som nu använda u eller grekiskans µ. En potentiell källa till missförstånd. Även om man inte känner till bruket av MFD så är millifarad idag så ovanligt att risken att folk läser fel är stor.

Konverteringstabell för kapacitanser med olika prefix

I tabellen nedan kan du konvertera mellan olika sätt att skriva värden ur E-12-serien med de tre prefixen. De värden som står skrivna med kursiv text är mycket ovanliga att se i verkligheten.

Picofarad Nanofarad Microfarad
100pF = 0.1nF
120pF = 0.12nF
150pF = 0.15nF
180pF = 0.18nF
220pF = 0.22nF
270pF = 0.27nF
330pF = 0.33nF
390pF = 0.39nF
470pF = 0.47nF
560pF = 0.56nF
680pF = 0.68nF
820pF = 0.82nF
1000pF = 1nF
1200pF = 1.2nF
1500pF = 1.5nF
1800pF = 1.8nF
2200pF = 2.2nF
2700pF = 2.7nF
3300pF = 3.3nF
3900pF = 3.9nF
4700pF = 4.7nF
5600pF = 5.6nF
6800pF = 6.8nF
8200pF = 8.2nF
10000pF = 10nF
12000pF = 12nF
15000pF = 15nF
18000pF = 18nF
22000pF = 22nF
27000pF = 27nF
33000pF = 33nF
39000pF = 39nF
47000pF = 47nF
56000pF = 56nF
68000pF = 68nF
82000pF = 82nF
100nF = 0.1uF
120nF = 0.12uF
150nF = 0.15uF
180nF = 0.18uF
220nF = 0.22uF
270nF = 0.27uF
330nF = 0.33uF
390nF = 0.39uF
470nF = 0.47uF
560nF = 0.56uF
680nF = 0.68uF
820nF = 0.82uF
1000nF = 1uF