Capacitance Conversion
| pF | nF | μF | mF | F | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.01 | 0.00001 | 0.00000001 | 0.00000000001 | 100 |
| 15 | 0.015 | 0.000015 | 0.000000015 | 0.000000000015 | 150 |
| 22 | 0.022 | 0.000022 | 0.000000022 | 0.000000000022 | 220 |
| 33 | 0.033 | 0.000033 | 0.000000033 | 0.000000000033 | 330 |
| 47 | 0.047 | 0.000047 | 0.000000047 | 0.000000000047 | 470 |
| 100 | 0.1 | 0.0001 | 0.0000001 | 0.0000000001 | 101 |
| 120 | 0.12 | 0.00012 | 0.00000012 | 0.00000000012 | 121 |
| 150 | 0.15 | 0.00015 | 0.00000015 | 0.00000000015 | 151 |
| 180 | 0.18 | 0.00018 | 0.00000018 | 0.00000000018 | 181 |
| 220 | 0.22 | 0.00022 | 0.00000022 | 0.00000000022 | 221 |
| 330 | 0.33 | 0.00033 | 0.00000033 | 0.00000000033 | 331 |
| 470 | 0.47 | 0.00047 | 0.00000047 | 0.00000000047 | 471 |
| 560 | 0.56 | 0.00056 | 0.00000056 | 0.00000000056 | 561 |
| 680 | 0.68 | 0.00068 | 0.00000068 | 0.00000000068 | 681 |
| 820 | 0.82 | 0.00082 | 0.00000082 | 0.00000000082 | 821 |
| 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.000000001 | 102 |
| 1500 | 1.5 | 0.0015 | 0.0000015 | 0.0000000015 | 152 |
| 2200 | 2.2 | 0.0022 | 0.0000022 | 0.0000000022 | 222 |
| 3300 | 3.3 | 0.0033 | 0.0000033 | 0.0000000033 | 332 |
| pF | nF | μF | mF | F | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 4700 | 4.7 | 0.0047 | 0.0000047 | 0.0000000047 | 472 |
| 10000 | 10 | 0.01 | 0.00001 | 0.00000001 | 103 |
| 15000 | 15 | 0.015 | 0.000015 | 0.000000015 | 153 |
| 22000 | 22 | 0.022 | 0.000022 | 0.000000022 | 223 |
| 33000 | 33 | 0.033 | 0.000033 | 0.000000033 | 333 |
| 47000 | 47 | 0.047 | 0.000047 | 0.000000047 | 473 |
| 68000 | 68 | 0.068 | 0.000068 | 0.000000068 | 683 |
| 100000 | 100 | 0.1 | 0.0001 | 0.0000001 | 104 |
| 150000 | 150 | 0.15 | 0.00015 | 0.00000015 | 154 |
| 220000 | 220 | 0.22 | 0.00022 | 0.00000022 | 224 |
| 330000 | 330 | 0.33 | 0.00033 | 0.00000033 | 334 |
| 470000 | 470 | 0.47 | 0.00047 | 0.00000047 | 474 |
| 680000 | 680 | 0.68 | 0.00068 | 0.00000068 | 684 |
| 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 105 |
| 2200000 | 2200 | 2.2 | 0.0022 | 0.0000022 | 225 |
| 3300000 | 3300 | 3.3 | 0.0033 | 0.0000033 | 335 |
| 4700000 | 4700 | 4.7 | 0.0047 | 0.0000047 | 475 |
| 10000000 | 10000 | 10 | 0.01 | 0.00001 | 106 |
| 22000000 | 22000 | 22 | 0.022 | 0.000022 | 226 |
| 47000000 | 47000 | 47 | 0.047 | 0.000047 | 476 |
| 换算档位 | 毫法 mF | 微法 μF | 法拉 F | 纳法 nF | 皮法 pF |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1档 | 0.001 | 1 | 0.000001 | 1,000 | 1,000,000 |
| 第2档 | 0.01 | 10 | 0.00001 | 10,000 | 10,000,000 |
| 第3档 | 0.1 | 100 | 0.0001 | 100,000 | 100,000,000 |
| 第4档 | 1 | 1,000 | 0.001 | 1,000,000 | 1,000,000,000 |
| 第5档 | 10 | 10,000 | 0.01 | 10,000,000 | 10,000,000,000 |
电容值单位联动换算器的作用是,在毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)、法拉(F)五种单位之间实时换算。只需在任意一个输入框中填入数值,其余四个输入框会同时联动显示换算结果,无需手动换算,也不会搞混进制。
数值过长时会自动换行显示,不会被截断或隐藏。正在输入的那个框会以蓝色加粗,一眼看出当前换算的源单位。点击右下角"清空"按钮可一键重置所有输入框。
电容单位全部基于法拉(F)这一国际单位制,采用千进制递进:
1 F = 1,000 mF = 1,000,000 μF = 1,000,000,000 nF = 1,000,000,000,000 pF
反过来:1 pF = 0.001 nF = 0.000001 μF = 0.000000001 mF = 0.000000000001 F
记忆技巧:从大到小每跳一级除以 1000;从小到大每跳一级乘以 1000。最容易出错的是 μF 和 pF 之间差 1,000,000 倍,别少算一个零。
毫法(mF,millifarad)是法拉的千分之一,即 1 mF = 1000 μF。它处于微法和法拉之间的"中间档",常见于大容量电解电容和超级电容的容量表达,比如一些 4700 μF 的电容也可以写作 4.7 mF。
需要注意的是,很多电路图习惯直接写 4700μF 而不写 4.7mF,实际使用时以物料清单标注为准,换算器可以帮你快速核对。
电解电容(铝/钽):容量大,常见 1μF ~ 10000μF(即 0.001mF ~ 10mF),用于电源滤波、储能,有正负极性,反接会发热甚至爆裂。
瓷片电容(独石 MLCC):容量小、精度高、无极性,常见 1pF ~ 1μF(即 1000nF),广泛用于高频旁路、谐振、定时电路。
薄膜电容:稳定性好、损耗低,常见 0.001μF ~ 10μF,多用于音频耦合、信号通路。
超级电容:容量极大,可达几 F 到几千 F,用于短时储能、掉电保护。
小体积电容通常直接印数字,常见规则有两种:
直接标注:如"4.7μ""100n""220p""470m"(注意 470m 表示 470 毫微法,即 0.47μF,不要与 mF 混淆)。
三位数编码:前两位是有效数字,第三位是 10 的指数(后面加几个零),单位为 pF。例如"104"=10×10⁴=100000pF=0.1μF=100nF;"473"=47×10³=47000pF=47nF;"225"=22×10⁵=2.2μF;"106"=10×10⁶=10μF。
如果第三位数字是 9,则是特殊情况:如"229"=22×10⁻¹=2.2pF,极少用到。
1. 换算结果仅供参考,实际电容容量存在制造公差(常见±5%、±10%、±20%)。
2. 电解电容有极性,焊接与使用时务必注意正负极方向。
3. 所有计算在浏览器本地完成,不上传任何数据。
1μF = 0.001 mF = 1000 nF = 1,000,000 pF。记住"μF→nF→pF 每次乘以 1000,往上是除以 1000"。
毫法更大。1 mF = 1000 μF。毫法是法拉的千分之一,微法是法拉的百万分之一。
三位数编码:前两位有效数字,第三位是 10 的指数。"104"=10×10⁴=100,000pF=0.1μF=100nF。
因为电容实际容量跨度极大(从几 pF 到上万 F),用单一单位表达会导致数值过大或过小,分档后书写和识别更方便。
两者指同一个单位。"μ"(希腊字母 mu)是规范写法,"u"是 ASCII 环境下的替代写法,常见于早期系统和无法输入希腊字母的场合。
不是。容量只是电路需求的一个参数,过大可能导致启动电流冲击、体积浪费,滤波电容还需考虑 ESR、耐压、温度特性等指标。
除以 1,000,000(即 10⁶)。例如 47000 pF ÷ 1000000 = 0.047 μF。
耐压值(如 25V、50V、400V)指电容能承受的最大电压,与容量无关。选用时应让电路工作电压低于耐压值并留余量(通常取 1.5~2 倍),否则可能击穿。
大容量、低频滤波用电解;小容量、高频旁路用瓷片。电解有极性且 ESR 较高,瓷片无极性、高频特性好但容量有限。
带电容档(Cx)的万用表可以直接测量,读数单位通常为 μF 或 nF。测量前需将电容完全放电,电解电容注意极性。极小容量(pF 级)普通万用表可能测不准,需用 LCR 电桥。
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