Capacitancia a código de condensador de 3 dígitos
Los condensadores cerámicos pequeños suelen disponer de espacio para solo tres dígitos, por lo que su marca expresa el valor en picofaradios en vez de mostrar una unidad completa.
Ejecutar — gratis
Esta calculadora convierte una capacitancia como 100 nF, 4.7 nF o 22 pF en el código estándar correspondiente. También presenta las cifras significativas, el multiplicador, el valor normalizado y la interpretación completa en picofaradios para que usted pueda comprobar el resultado antes de seleccionar, clasificar, documentar o montar un componente.
Cómo funciona la marca de tres dígitos
El código estándar de tres dígitos de un condensador cerámico se interpreta en picofaradios. Los dos primeros caracteres forman el número significativo y el tercero indica cuántos ceros deben añadirse. Por ejemplo, 104 significa 10 seguido de cuatro ceros en picofaradios: 100,000 pF, 100 nF o 0.1 uF. Del mismo modo, 472 representa 47 seguido de dos ceros, es decir, 4,700 pF o 4.7 nF. Esta calculadora realiza la operación inversa: usted introduce la capacitancia y obtiene la marca que corresponde a la pieza o a una lista de componentes. La unidad es obligatoria para evitar que un número aislado se confunda entre picofaradios, nanofaradios y microfaradios. Puede indicar pF, nF, uF, cualquiera de los símbolos habituales de micro, mF o F. Los espacios son opcionales y se admite notación científica si el resultado es finito y positivo. La interpretación devuelta muestra el cálculo exacto en picofaradios, por lo que siempre puede verificar la marca compacta mediante una explicación legible.
Codificación exacta y valores que requieren otra notación
El sistema de tres dígitos tiene un vocabulario limitado: dos cifras significativas y un multiplicador de cero a nueve. Por ello, la herramienta solo devuelve un código cuando esa estructura puede representar exactamente la capacitancia solicitada. No redondea de forma silenciosa un valor con tres o más cifras relevantes hacia la marca disponible más cercana, pues eso podría llevarle a pedir o instalar un componente con otra capacitancia nominal. Un valor como 4.7 nF es exacto y se convierte en 472; en cambio, 4.75 nF no puede expresarse con exactitud mediante el formato estándar de tres dígitos y produce un error de entrada claro. Los valores fraccionarios muy pequeños en picofaradios y aquellos que superan el intervalo del multiplicador se rechazan por el mismo motivo. Esta regla solo atañe al valor nominal impreso. Los condensadores reales también tienen tolerancia, tensión nominal, dieléctrico, comportamiento térmico y restricciones de encapsulado; esos datos no están incluidos en los tres dígitos y deben comprobarse en la ficha técnica o en la etiqueta del carrete.
Uso del resultado en diseño e inventario
Utilice la calculadora al pasar del valor de un esquema a la marca breve visible en un condensador cerámico de disco o multicapa. El resultado principal es un código de tres caracteres que puede copiar en una nota de la lista de materiales, una lista de inspección, la etiqueta de un cajón o una búsqueda de compras. Los campos complementarios muestran la capacitancia en picofaradios, una unidad normalizada cómoda, las dos cifras significativas y el multiplicador decimal. En conjunto facilitan la validación automática: un programa puede comparar el código mientras una persona revisa el valor normalizado. La versión del navegador resulta práctica en el banco de trabajo, ya que la conversión permanece local y no exige una cuenta. Para depurar catálogos o realizar controles de fabricación repetidos, el mismo cálculo determinista está disponible mediante la API por $0.002 por solicitud. Una entrada idéntica siempre genera la misma salida, sin servicios de red, azar ni reloj. Recuerde que algunas marcas incluyen letras de tolerancia u otras características; introduzca aquí solo la capacitancia y trate esos sufijos como especificaciones separadas.
Qué puede hacer con ella
Preparar una lista de materiales
Convierta valores de capacitancia del esquema en marcas compactas que el personal técnico pueda reconocer durante el montaje y la inspección.
Identificar compartimentos
Genere una etiqueta verificada de tres dígitos para cajones o bolsas y conserve junto a ella una capacitancia normalizada legible.
Validar datos de componentes
Compare las marcas de proveedores o inventarios con las capacitancias nominales mediante un proceso automático y determinista.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa el tercer dígito?
Es el multiplicador decimal en picofaradios: indica cuántos ceros se añaden a las dos primeras cifras.
¿Qué código corresponde a 100 nF?
El código es 104 porque 10 x 10^4 pF equivale a 100,000 pF, es decir, 100 nF.
¿Por qué se ha rechazado mi capacitancia?
Puede faltar la unidad, el valor puede no ser positivo, quedar fuera del intervalo o no poder expresarse exactamente con dos cifras significativas y un multiplicador.
¿El código incluye la tolerancia o la tensión nominal?
No. Los tres dígitos solo codifican la capacitancia nominal; compruebe por separado las letras, el encapsulado y la ficha técnica.
¿Cuánto cuesta la conversión mediante API?
Cada solicitud a la API cuesta $0.002. La calculadora también puede ejecutarse gratis en el navegador.
Para desarrolladores — acceso por API
Todo lo de esta página está disponible por programación. Esta sección es para equipos que quieren integrarlo en sus sistemas; el resto puede usar la herramienta de arriba sin más.
Endpoint de API
¿Prefiere automatizarlo? Un POST autenticado crea la tarea; el resultado llega por webhook o enlace firmado. La misma capacidad también se ejecuta aquí en la web, por email y desde Telegram — y pronto también desde nuestra app.
Llámela desde su stack
curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/elec/capacitor-code-encode \
-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"capacitance":"100 nF"}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/elec/capacitor-code-encode", {
method: "POST",
headers: {
"Authorization": `Bearer ${process.env.KIT_KEY}`,
"Content-Type": "application/json"
},
body: JSON.stringify({
"capacitance": "100 nF"
})
});
const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
"https://api.kit.forhosting.com/elec/capacitor-code-encode",
headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['KIT_KEY']}"},
json={
"capacitance": "100 nF"
},
)
task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/elec/capacitor-code-encode", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"capacitance":"100 nF"}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"capacitance":"100 nF"}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/elec/capacitor-code-encode", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Ejemplo de solicitud
{
"capacitance": "100 nF"
}Ejemplo de respuesta
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "elec.capacitor_code_encode",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}La API es asíncrona: la llamada devuelve un task_id al instante y el resultado llega por webhook. El polling está limitado a 1 req/s por tarea.
Precio
Precio publicado — sin tokens ni créditos inventados. Una tarea fallida no se cobra.
Errores
| HTTP | Código | Significado |
|---|---|---|
401 | unauthorized | API key ausente o inválida. |
402 | insufficient_balance | El saldo no cubre el precio de la tarea. |
404 | unknown_type | El tipo de tarea no existe. |
429 | rate_limited | Demasiadas peticiones. Use el webhook en vez de sondear. |