Что такое конденсатор?
Прибор, который накапливает электроэнергию в виде электрических зарядов, называется конденсатором.
Количество электричества или электрический заряд в физике измеряют в кулонах (Кл). Электрическую ёмкость считают в фарадах (Ф).
Уединенный проводник электроёмкостью в 1 фараду — металлический шар с радиусом, равным 13 радиусам Солнца. Поэтому конденсатор включает в себя минимум 2 проводника, которые разделяет диэлектрик. В простых конструкциях прибора — бумага.
Работа конденсатора в цепи постоянного тока осуществляется при включении и выключении питания.Только в переходные моменты меняется потенциал на обкладках.
Конденсатор в цепи переменного тока перезаряжается с частотой, равной частоте напряжения источника питания. В результате непрерывных зарядов и разрядов ток проходит через элемент. Выше частота — быстрее перезаряжается прибор.
Сопротивление цепи с конденсатором зависит от частоты тока. При нулевой частоте постоянного тока величина сопротивления стремится к бесконечности. С увеличением частоты переменного тока сопротивление уменьшается.
Принцип работы конденсаторов
При подсоединении цепи к источнику электрического тока через конденсатор начинает течь электрический ток. В начале прохождения тока через конденсатор его сила имеет максимальное значение, а напряжение – минимальное. По мере накопления устройством заряда сила тока падает до полного исчезновения, а напряжение увеличивается.
В процессе накопления заряда электроны скапливаются на одной пластинке, а положительные ионы – на другой. Между пластинами заряд не перетекает из-за присутствия диэлектрика. Так устройство накапливает заряд. Это явление называется накоплением электрических зарядов, а конденсатор –накопителем электрического поля.
Виды конденсаторов
Емкостные элементы классифицируют по типу диэлектрика, применяемого в конструкции.
Характеристики и свойства
К параметрам конденсатора, которые используют для создания и ремонта электронных устройств, относят:
- Ёмкость — С. Определяет количество заряда, которое удерживает прибор. На корпусе указывается значение номинальной ёмкости. Для создания требуемых значений элементы включают в цепь параллельно или последовательно. Эксплуатационные величины не совпадают с расчетными.
- Резонансная частота — fр. Если частота тока больше резонансной, то проявляются индуктивные свойства элемента. Это затрудняет работу. Чтобы обеспечить расчетную мощность в цепи, конденсатор разумно использовать на частотах меньше резонансных значений.
- Номинальное напряжение — Uн. Для предупреждения пробоя элемента рабочее напряжение устанавливают меньше номинального. Параметр указывается на корпусе конденсатора.
- Полярность. При неверном подключении произойдет пробой и выход из строя.
- Электрическое сопротивление изоляции — Rd. Определяет ток утечки прибора. В устройствах детали располагаются близко друг к другу. При высоком токе утечки возможны паразитные связи в цепях. Это приводит к неисправностям. Ток утечки ухудшает емкостные свойства элемента.
- Температурный коэффициент — TKE. Значение определяет, как ёмкость прибора меняется при колебаниях температуры среды. Параметр используют, когда разрабатывают устройства для эксплуатации в тяжелых климатических условиях.
- Паразитный пьезоэффект. Некоторые типы конденсаторов при деформации создают шумы в устройствах.
Физические величины, используемые в маркировке емкости керамических конденсаторов
Для определения величины емкости в международной системе единиц (СИ) используется Фарад (Ф, F). Для стандартной электрической схемы это слишком большая величина, поэтому в маркировке бытовых конденсаторов используются более мелкие единицы.
Таблица единиц емкости, применяемых для бытовых керамических конденсаторов
Наименование единицы | Варианты обозначений | Степень по отношению к Фараду | |
Микрофарад | Microfarad | мкФ, µF, uF, mF | 10-6F |
Нанофарад | Nanofarad | нФ, nF | 10-9F |
Пикофарад | Picofarad | пФ, pF, mmF, uuF | 10-12F |
Редко применяется внемаркировочная единица миллифарад – 1 мФ (10-3Ф).
Маркировка отечественных конденсаторов
Для всех постсоветских предприятий характерна достаточно полная маркировка радиоэлементов, допускающая незначительные отличия в обозначениях.
Ёмкость
Первым и самым важным параметром конденсатора является емкость. В связи с этим значение данной характеристики располагается на первом месте и кодируется буквенно-цифровым обозначением. Так как единицей измерения емкости является фарада, то в буквенном обозначении присутствует либо символ кириллического алфавита «Ф», либо символ латинского алфавита «F».
Так как фарад – большая величина, а используемые в промышленности элементы имеют намного меньшие номиналы, то и единицы измерения имеют разнообразные уменьшительные префиксы (мили-, микро-, нано- и пико). Для их обозначения используют также буквы греческого алфавита.
- 1 миллифарад равен 10-3 фарад и обозначается 1мФ или 1mF.
- 1 микрофарад равен 10-6 фарад и обозначается 1мкФ или 1F.
- 1 нанофарад равен 10-9 фарад и обозначается 1нФ или 1nF.
- 1 пикофарад равен 10-12 фарад и обозначается 1пФ или 1pF.
Читайте также: Что такое выпрямитель напряжения и для чего нужен: типовые схемы выпрямителей
Если значение емкости выражено дробным числом, то буква, обозначающая размерность единиц измерения, ставится на месте запятой. Так, обозначение 4n7 следует читать как 4,7 нанофарад или 4700 пикофарад, а надпись вида n47 соответствует емкости в 0,47 нанофарад или же 470 пикофарад.
В случае, когда на конденсаторе не обозначен номинал, то целое значение говорит о том, что емкость указана в пикофарадах, например, 1000, а значение, выраженное десятичной дробью, указывает на номинал в микрофарадах, например 0,01.
Ёмкость конденсатора, указанная на корпусе, редко соответствует фактическому параметру и отклоняется от номинального значения в пределах некоторого диапазона. Точное значение емкости, к которой стремятся при изготовлении конденсаторов, зависит от материалов, используемых для их производства. Разброс параметров может лежать в пределах от тысячных долей до десятков процентов.
Величина допустимого отклонения ёмкости указывается на корпусе конденсатора после номинального значения путем проставления буквы латинского или русского алфавита. К примеру, латинская буква J (русская буква И в старом обозначении) обозначает диапазон отклонения 5% в ту или иную стороны, а буква М (русская В) – 20%.
Такой параметр, как температурный коэффициент емкости, входит в состав маркировки достаточно редко и наносится в основном на малогабаритные элементы, применяемые в электрических схемах времязадающих цепей. Для идентификации используется либо буквенно-цифровая, либо цветовая система обозначений.
Встречается и комбинированная буквенно-цветовая маркировка. Варианты её настолько разнообразны, что для безошибочного определения значения данного параметра для каждого конкретного типа конденсатора требуется обращение к ГОСТам или справочникам по соответствующим радиокомпонентам.
Маркировка конденсаторов импортного производства
На сегодняшний день стандарты, которые были приняты от IEC, относятся не только к иностранным видам оборудования, а и к отечественным. Данная система предполагает нанесение на корпус продукции маркировки кодового типа, которая состоит из трех непосредственных цифр.
Две цифры, которые расположены с самого начала, обозначают емкость предмета и в таких единицах, как пикофарадах. Цифра, которая расположена третьей по порядку – это число нулей. Рассмотрим это на примере 555 – это 5500000 пикофарад. В том случае, если емкость изделия является меньше, чем один пикофарад, то с самого начала обозначается цифра ноль.
Есть также и трехзначный вид кодировки. Такой тип нанесения применяется исключительно к деталям, которые являются высокоточными.
Цветовая маркировка импортных конденсаторов
Обозначение наименований на таком предмете, как конденсатор, имеет такой же принцип производства, что и на резисторах. Первые полосы на двух рядах обозначают емкость данного устройства в тех же измерительных единицах. Третья полоса имеет обозначение о количестве непосредственных нулей. Но при этом полностью отсутствуют синий окрас, вместо него применяют голубой.
Важно знать, что если цвета идут одинаковые подряд, то между ними целесообразно осуществить промежутки, чтобы было четко понятно. Ведь в другом случае эти полосы будут сливаться в одну.
Способы маркировки емкости конденсатора
На деталях советского производства, чаще всего имеющих довольно большую площадь поверхности, наносились числовые значения емкости, ее единица измерения и номинальное напряжение в вольтах. Например, 23 пФ, то есть 23 пикофарада.
Расшифровка маркировки обозначений современных керамических конденсаторов отечественного и зарубежного производства – мероприятие более сложное.
Немного о параметрах
Про два последних параметра (мощность и допуск) стоит сказать пару слов. Допуск в характеристиках конденсаторов — это допустимое/возможное отклонение ёмкости от указанного номинала. Есть виды с малым допуском — в несколько процентов, есть с больши́м — до 20%. Заменить конденсатор с малым допуском на аналог по ёмкости и напряжению, но более высоким допуском можно далеко не всегда. Такое допустимо только в бытовой технике. И то, только там, где величина заряда не слишком критична. Но лучше искать замену с аналогичным допуском.
Кодировка допустимого отклонения емкости | Допуск % |
E | 0.005 |
L | 0.01 |
P | 0.002 |
W | 0.005 |
B | 0.1 |
C | 0.25 |
D | 0.5 |
F | 1 |
G | 2 |
H | 2.5 |
J | 5 |
K | 10 |
M | 20 |
N | 30 |
Q | -10 … +30 |
T | -10…+50 |
S | -20…+50 |
Z | -20…+80 |
Часто бывает так, что периодически «вылетает» конденсатор на одном и том же месте. По нашей логике хочется заменить его на элемент с больши́м напряжением. Но здесь может быть 2 варианта. Во-первых: в цепи имеют место скачки напряжения превышающие номинальное напряжение детали. Во-вторых, не учтена реактивная мощность конденсатора, если он работает в высокочастотных цепях.
По большей части параметр мощности не указывают и найти его можно в спецификации на деталь. Им обычно пользуются узкие специалисты.
Ещё может быть указан температурный коэффициент — ТКЕ, но он ставится далеко не во всех случаях. Он отображает изменение ёмкости в зависимости от температуры элемента. Обычно проставляется, если есть значительная зависимость. Если изменения незначительны, их просто опускают. Многие параметры легко узнавать имея тестер радиоэлементов.
Зачем нужна маркировка?
Цель маркировки электронных компонентов – возможность их точной идентификации. Маркировка конденсаторов включает в себя:
- данные о ёмкости конденсатора – главной характеристике элемента;
- сведения о номинальном напряжении, при котором прибор сохраняет свою работоспособность;
- данные о температурном коэффициенте емкости, характеризующем процесс изменения емкости конденсатора в зависимости от изменения температуры окружающей среды;
- процент допустимого отклонения емкости от номинального значения, указанного на корпусе прибора;
- дату выпуска.
Для конденсаторов, при подключении которых требуется соблюдать полярность, в обязательном порядке указывается информация, позволяющая правильно ориентировать элемент в электронной схеме.
Система маркировки конденсаторов, выпускавшихся на предприятиях, входивших в состав СССР, имела принципиальные отличия от системы маркировки, применяемой на тот момент иностранными компаниями.
Краткая таблица цифровой кодировки неполярных керамических конденсаторов
Кодовая маркировка, дополнение
В соответствии со стандартами IEC на практике применяется четыре способа кодировки номинальной емкости.
А. Маркировка 3 цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пигофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть «9». При емкостях меньше 1.0 пФ первая цифра «0». Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пФ, код 0R5 — 0.5 пф.
Код | Емкость [пФ] | Емкость [нФ] | Емкость [мкФ] |
109 | 1,0 | 0,001 | 0,000001 |
159 | 1,5 | 0,0015 | 0,000001 |
229 | 2,2 | 0,0022 | 0,000001 |
339 | 3,3 | 0,0033 | 0,000001 |
479 | 4,7 | 0,0047 | 0,000001 |
689 | 6,8 | 0,0068 | 0,000001 |
100* | 10 | 0,01 | 0,00001 |
150 | 15 | 0,015 | 0,000015 |
220 | 22 | 0,022 | 0,000022 |
330 | 33 | 0,033 | 0,000033 |
470 | 47 | 0,047 | 0,000047 |
680 | 68 | 0,068 | 0,000068 |
101 | 100 | 0,1 | 0,0001 |
151 | 150 | 0,15 | 0,00015 |
221 | 220 | 0,22 | 0,00022 |
331 | 330 | 0,33 | 0,00033 |
471 | 470 | 0,47 | 0,00047 |
681 | 680 | 0,68 | 0,00068 |
102 | 1000 | 1,0 | 0,001 |
152 | 1500 | 1,5 | 0,0015 |
222 | 2200 | 2,2 | 0,0022 |
332 | 3300 | 3,3 | 0,0033 |
472 | 4700 | 4,7 | 0,0047 |
682 | 6800 | 6,8 | 0,0068 |
103 | 10000 | 10 | 0,01 |
153 | 15000 | 15 | 0,015 |
223 | 22000 | 22 | 0,022 |
333 | 33000 | 33 | 0,033 |
473 | 47000 | 47 | 0,047 |
683 | 68000 | 68 | 0,068 |
104 | 100000 | 100 | 0,1 |
154 | 150000 | 150 | 0,15 |
224 | 220000 | 220 | 0,22 |
334 | 330000 | 330 | 0,33 |
474 | 470000 | 470 | 0,47 |
684 | 680000 | 680 | 0,68 |
105 | 1000000 | 1000 | 1,0 |
* Иногда последний ноль не указывают.
В. Маркировка 4 цифрами
Возможны варианты кодирования 4-значным числом. Но и в этом случае последняя цифра указывает количество нулей, а первые три — емкость в пикофарадах.
Код | Емкость[пФ] | Емкость[нФ] | Емкость[мкФ] |
1622 | 16200 | 16,2 | 0,0162 |
4753 | 475000 | 475 | 0,475 |
С. Маркировка емкости в микрофарадах
Вместо десятичной точки может ставиться буква R.
Код | Емкость [мкФ] |
R1 | 0,1 |
R47 | 0,47 |
1 | 1,0 |
4R7 | 4,7 |
10 | 10 |
100 | 100 |
D. Смешанная буквенно-цифровая маркировка емкости, допуска, ТКЕ, рабочего напряжения
В отличие от первых трех параметров, которые маркируются в соответствии со стандартами, рабочее напряжение у разных фирм имеет различную буквенно-цифровую маркировку.
Код | Емкость |
p10 | 0,1 пФ |
Ip5 | 1,5 пФ |
332p | 332 пФ |
1НО или 1nО | 1,0 нФ |
15Н или 15n | 15 нФ |
33H2 или 33n2 | 33,2 нФ |
590H или 590n | 590 нФ |
m15 | 0,15мкФ |
1m5 | 1,5 мкФ |
33m2 | 33,2 мкФ |
330m | 330 мкФ |
1mO | 1 мФ или 1000 мкФ |
10m | 10 мФ |
Кодовая маркировка электролетических конденсаторов для поверхностного монтажа
Приведенные ниже принципы кодовой маркировки применяются такими известными , «Hitachi» и др. Различают три основных способа кодирования
А. Маркировка 2 или 3 символами
Код содержит два или три знака (буквы или цифры), обозначающие рабочее напряжение и номинальную емкость. Причем буквы обозначают напряжение и емкость, а цифра указывает множитель. В случае двухзначного обозначения не указывается код рабочего напряжения.
Код | Емкость [мкФ] | Напряжение [В] |
А6 | 1,0 | 16/35 |
А7 | 10 | 4 |
АА7 | 10 | 10 |
АЕ7 | 15 | 10 |
AJ6 | 2,2 | 10 |
AJ7 | 22 | 10 |
AN6 | 3,3 | 10 |
AN7 | 33 | 10 |
AS6 | 4,7 | 10 |
AW6 | 6,8 | 10 |
СА7 | 10 | 16 |
СЕ6 | 1,5 | 16 |
СЕ7 | 15 | 16 |
CJ6 | 2,2 | 16 |
CN6 | 3,3 | 16 |
CS6 | 4,7 | 16 |
CW6 | 6,8 | 16 |
DA6 | 1,0 | 20 |
DA7 | 10 | 20 |
DE6 | 1,5 | 20 |
DJ6 | 2,2 | 20 |
DN6 | 3,3 | 20 |
DS6 | 4,7 | 20 |
DW6 | 6,8 | 20 |
Е6 | 1,5 | 10/25 |
ЕА6 | 1,0 | 25 |
ЕЕ6 | 1,5 | 25 |
EJ6 | 2,2 | 25 |
EN6 | 3,3 | 25 |
ES6 | 4,7 | 25 |
EW5 | 0,68 | 25 |
GA7 | 10 | 4 |
GE7 | 15 | 4 |
GJ7 | 22 | 4 |
GN7 | 33 | 4 |
GS6 | 4,7 | 4 |
GS7 | 47 | 4 |
GW6 | 6,8 | 4 |
GW7 | 68 | 4 |
J6 | 2,2 | 6,3/7/20 |
JA7 | 10 | 6,3/7 |
JE7 | 15 | 6,3/7 |
JJ7 | 22 | 6,3/7 |
JN6 | 3,3 | 6,3/7 |
JN7 | 33 | 6,3/7 |
JS6 | 4,7 | 6,3/7 |
JS7 | 47 | 6,3/7 |
JW6 | 6,8 | 6,3/7 |
N5 | 0,33 | 35 |
N6 | 3,3 | 4/16 |
S5 | 0,47 | 25/35 |
VA6 | 1,0 | 35 |
VE6 | 1,5 | 35 |
VJ6 | 2,2 | 35 |
VN6 | 3,3 | 35 |
VS5 | 0,47 | 35 |
VW5 | 0,68 | 35 |
W5 | 0,68 | 20/35 |
В. Маркировка 4 символами
Код содержит четыре знака (буквы и цифры), обозначающие емкость и рабочее напряжение. Буква, стоящая вначале, обозначает рабочее напряжение, последующие знаки — номинальную емкость в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — количество нулей. Возможны 2 варианта кодировки емкости: а) первые две цифры указывают номинал в пикофарадах, третья — количество нулей; б) емкость указывают в микрофарадах, знак m выполняет функцию десятичной запятой. Ниже приведены примеры маркировки конденсаторов емкостью 4.7 мкФ и рабочим напряжением 10 В.
С. Маркировка в две строки
Если величина корпуса позволяет, то код располагается в две строки: на верхней строке указывается номинал емкости, на второй строке — рабочее напряжение. Емкость может указываться непосредственно в микрофарадах (мкФ) или в пикофарадах (пф) с указанием количества нулей (см. способ В). Например, первая строка — 15, вторая строка — 35V — означает, что конденсатор имеет емкость 15 мкФ и рабочее напряжение 35 В.
Правила расшифровки маркировки
Сначала разберемся с цифровой маркировкой конденсаторов. Ели устройство имеет маленькие размеры, то для указания емкости используется стандарт EIA. При наличии в коде только двух цифр, после которых следует буква, их значение соответствует номинальной емкости. Третья цифра в коде представляет собой множитель нуля. Если она находится в диапазоне от 0 до 6, то к первым двум цифрам необходимо добавить соответствующее количество нулей. Скажем, обозначение «463» равно 46*10 3 .
Единицы измерения зависят от размеров устройства, и для маленьких это — пикофарады. В остальных случаях принято использовать микрофарады. Когда цифровое обозначение будет расшифровано, необходимо переходить к буквам. Когда они расположены в составе первых двух символов, то используется один из 2 способов:
- Буква «R» заменяет запятую — надпись 3R2 соответствует емкости в 3,2 пикофарады.
- Буква «р» используется в качестве десятичной запятой — р60 соответствует 0,6 пикофарадам. Буквы «n» и «m» выполняют аналогичную задачу, но соответствуют нано- и микрофараде.
Небольшие замечания и советы по работе с конденсаторами
Необходимо помнить, что следует выбирать конденсаторы с повышенным номинальным напряжением при возрастании температуры окружающей среды,создавая больший запас по напряжению, для обеспечения высокой надежности. Если задано максимальное постоянное рабочее напряжение конденсатора, то это относится к максимальной температуре (при отсутствии дополнительных оговорок). Поэтому, конденсаторы всегда работают с определенным запасом надежности. И все-же, желательно обеспечивать их реальное рабочее напряжение на уровне 0,5—0,6 номинального.
Если для конденсатора оговорено предельное значение переменного напряжения, то это относится к частоте (50-60) Гц. Для более высоких частот или в случае импульсных сигналов следует дополнительно снижать рабочие напряжения во избежание перегрева приборов из-за потерь в диэлектрике. Конденсаторы большой емкости с малыми токами утечки способны долго сохранять накопленный заряд после выключения аппаратуры. Что бы обеспечить более быстрый их разряд, для большей безопасности, следует подключить параллельно конденсатору резистор сопротивлением 1 МОм (0,5 Вт).
Источники
- https://masandilov.ru/elektronika/tablicza-markirovki-kondensatorov-vidy-i-ponyatie-oboznachenij
- https://hmelectro.ru/poleznye_statyi/markirovka-kondensatorov-tsifrovaya-tsvetnaya-eyo-rasshifrovka
- https://odinelectric.ru/equipment/electronic-components/kak-rasshifrovat-markirovku-kondensatora
- https://ElProv.ru/na-dele/markirovka-elektroliticheskih-kondensatorov.html
- http://www.MasterVintik.ru/kodovaya-markirovka-kondensatorov/
- https://pressadv.ru/materialy/markirovka-keramicheskih-kondensatorov-onlajn.html
Как вам статья?
Павел
Бакалавр “210400 Радиотехника” – ТУСУР. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Написать
Пишите свои рекомендации и задавайте вопросы
06.03.2023
Конденсаторы являются одним из самых распространенных типов компонентов электрических и электронных схем. Как правило, при их выборе обращается внимание на тип конденсатора, его емкость, максимальное напряжение, но иногда из внимания упускается такой важный параметр, как допуск емкости. Между тем, этот параметр напрямую зависит от типа конденсатора и технологии его изготовления, и, в ряде случаев, отклонение от номинальной емкости в пределах допуска может иметь существенное значение в процессе работы схемы, либо не оказывать какого-либо влияния вовсе. Поэтому при проектировании следует учитывать место применения и функцию каждого конденсатора, чтобы правильно выбрать не только его тип, но и допуск.
Допуск емкости – это диапазон, в пределах которого фактическая величина емкости конкретного конденсатора может отклоняться от своего номинального значения, выраженный в %. Для указания допуска на конденсаторе могут применяться как специальные коды, так и прямое указание диапазона емкости. На примере электролитических конденсаторов TDK (EPCOS) код допуска приводится рядом с номинальным значением емкости:
Пример маркировки конденсаторов TDK (EPCOS)
Допустимые границы допуска, и соответствующие им коды, регламентируются международным стандартом IEK 60052 (в РФ принят как ГОСТ IEC 60062-2014). Допуск может быть как симметричным относительно номинального значения (например, коды K, M, N), так и не симметричным (асимметричным). Поэтому при выборе конденсатора важно обращать внимание на кодировку допуска емкости, так как для некоторых типов и номиналов конденсаторов отклонение от номинального значения может быть значительным. Наиболее распространенные коды допуска емкости:
Коды маркировки допуска емкости и значения
Допуск емкости напрямую зависит от типа конденсатора, используемых материалов при его изготовлении, качества производства, технических характеристик и других факторов. Среди наиболее востребованных типов конденсаторов можно выделить следующие крупные группы:
- Алюминиевые электролитические конденсаторы. Допуск емкости электролитических конденсаторов обычно большой, порядка ±20% (тип M). Но для некоторых применений встречается также асимметричный допуск -10/+30% (тип Q).
- Пленочные конденсаторы. Как правило, обладают более лучшим допуском, с меньшим отклонением от номинального значения. Из наиболее часто встречаемых: допуск ±5 (тип J) или ±10% (тип K).
- Керамические конденсаторы. Обладают большим или равным допуском как у пленочных конденсаторов – порядка ±10%.
Отдельно стоит отметить, что в процессе эксплуатации может происходить так называемый «уход» или изменение емкости. Изменения емкости конденсатора могут носить как обратимый, так и необратимый характер. Уход емкости равен сумме всех зависящих от времени изменений емкости конденсатора на протяжении срока службы, указывается в процентах от исходного значения емкости для серии. Поэтому для ответственных применений следует использовать как конденсаторы с оптимальным допуском, так и обеспечивать соответствующие условия эксплуатации, чтобы срок службы конденсатора был максимально продолжительным для своего типа.
Более подробно технические характеристики, включая допуск емкости, конденсаторов можно узнать в Спецификациях на страничке товара.
Конденсатором
называют элемент электрической цепи,
предназначенный для использования его
емкости. Конденсатор представляет собой
систему из двух электродов (обкладок),
разделенных диэлектриком, и обладает
способностью накапливать электрическую
энергию.
Приложенное
переменное напряжение к конденсатору
отстает от протекающего в нем переменного
тока на угол сдвига фаз равный 900.
Условно-графические
обозначения конденсаторов приведены
на рис 2.1.
2.1. Классификация конденсаторов
Конденсаторы
классифицируются по следующим признакам:
В
зависимости от характера изменения
емкостиконденсаторы подразделяются
на:
-
постоянные–
емкость конденсатора постоянна и не
может быть изменена в процессе
эксплуатации; -
переменные –
емкость конденсатора может изменяться
механически в любое время в определенных
пределах многократно; -
подстроечные –емкость конденсатора может изменяться
в любое время в ограниченных пределах
и ограниченное число раз. Такие
конденсаторы применяются для регулировки
и подстройки РЭА; -
термоконденсаторы– емкость конденсатора резко меняется
под воздействием температуры; -
вариконды–
емкость конденсатора резко меняется
в зависимости от приложенного напряжения.
В
зависимости от назначенияконденсаторы
подразделяются на:
-
конденсаторы
общего назначения – диапазон номинальной
емкости таких конденсаторов от 10 пФ до
10 000 мкФ, рабочее напряжение до 1000 В,
допустимое отклонение от номинального
от ±5% до ±30); -
высокочастотные– такие конденсаторы имеют малую
индуктивность выводов и предназначены
для работы в высокочастотных цепях; -
высоковольтные– такие конденсаторы имеют рабочее
напряжение от 1 кВ до 50 кВ и предназначены
для работы в высоковольтных цепях; -
импульсные –
это конденсаторы, предназначенные
для работы в импульсных цепях; -
пусковые – это
конденсаторы, допускающие работу
при больших кратковременных токах. Они
предназначены для работы с
электродвигателями; -
помехоподавляющие
–это конденсаторы, предназначенные
для подавления импульсных помех по
цепям питания. К ним относятся опорны
и проходные конденсаторы.
В
зависимости от способа защиты от внешних
факторовконденсаторы разделяются
на:
-
неизолированные– которые не допускают соприкосновения
с корпусом РЭА; -
изолированные
– которые допускают соприкосновения
с корпусом РЭА; -
герметизированные
– которые имеют герметичную конструкцию
корпуса; -
незащищенные –
конденсаторы, не имеющие защитный
корпус; -
защищенные –
конденсаторы, имеющие защитный корпус; -
уплотненные –
конденсаторы, имеющие уплотненную
органическими веществами конструкцию
корпуса.
По
материалу используемого диэлектрикаконденсаторы разделяются на:
–
конденсаторы с органическим, неорганическим
газообразным и оксидным диэлектриками.
Вид диэлектрика определяет основные
параметры конденсаторов и входит в
обозначение конденсаторов.
-
Постоянные конденсаторы
Постоянным
конденсатором называют конденсатор,
емкость которого постоянна и не может
быть изменена в процессе эксплуатации.
-
Параметры постоянных конденсаторов
К
основным параметрам конденсатора
относятся:
-
Номинальное
значение емкости,
которое указывается на корпусе
конденсатора. Согласно ГОСТ 2825-67
конденсаторы имеют шесть рядов
номинального сопротивления: Е3, Е6, Е12,
Е24, Е48, Е96. Числа указывают количество
номинальных значений в каждой декаде.
Так ряд Е6 имеет 6 значений емкости в
пределах декады: 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8; а ряд
Е24 – 24 значения емкости в пределах
декады: 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7;
3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3;4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1.
Номинальное
значение сопротивления резистора может
быть получено
умножением
указанных в ряде чисел на 10n.
-
Допуск
– максимально допустимое отклонение
номинальной емкости в %. Согласно ГОСТ
9661-73 допуск для конденсаторов до 10 пФ
указывается в пикофарадах, а для
конденсаторов с емкостью более 10 пФ в
процентах. Ряд допусков для конденсаторов
и их кодированные обозначения приведены
в таблице 2.1. -
Номинальное
напряжение.
Это значение напряжения, обозначенное
на конденсаторе, при котором он может
работать в заданных условиях в течении
срока службы с сохранением параметров
в допустимых пределах. Значения ряда
номинальных напряжений установлены
ГОСТ 9665-77 и приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 –
Допускаемые отклонения емкости от
номинального значения и номинальные
напряжения постоянных конденсаторов,
а также их кодированные обозначения
Допуск, |
Кодированное обозначение |
Номинальное |
Кодированное обозначение |
||
Латиница |
Кириллица |
Латиница |
Кириллица |
||
±0,001 |
E |
– |
1,0 |
I |
– |
±0,002 |
L |
– |
1,6 |
P |
– |
±0,005 |
R |
– |
2,5 |
M |
– |
±0,01 |
P |
– |
3,2 |
A |
– |
±0,02 |
U |
– |
4,0 |
C |
– |
±0,05 |
X |
– |
6,3 |
B |
– |
±0,1 |
B |
Ж |
10 |
D |
– |
±0,25 |
C |
У |
16 |
E |
– |
±0,5 |
D |
Д |
20 |
F |
– |
±1 |
F |
Р |
25 |
G |
– |
±2 |
G |
Л |
32 |
H |
– |
±5 |
J |
И |
40 |
S |
– |
±10 |
K |
С |
50 |
J |
– |
±20 |
M |
В |
63 |
K |
– |
±30 |
N |
Ф |
80 |
L |
– |
-10…+30 |
Q |
– |
100 |
N |
– |
-10…+50 |
T |
Э |
125 |
P |
– |
-10…+100 |
Y |
Ю |
160 |
Q |
– |
-20…+50 |
S |
Б |
200 |
Z |
– |
-20…+80 |
Z |
А |
250 |
W |
– |
+100 |
– |
Я |
315 |
X |
– |
350 |
T |
– |
|||
Допуск, пФ |
Кодированное обозначение |
400 |
Y |
– |
|
Латиница |
Кириллица |
450 |
U |
– |
|
±0,1 |
B |
– |
500 |
V |
– |
±0,25 |
C |
– |
– |
– |
– |
±0,5 |
D |
– |
– |
– |
– |
±1 |
F |
– |
– |
– |
– |
-
Тангенс
угла диэлектрических потерь. Это
относительная доля активных потерь в
диэлектрике и для постоянных конденсаторов
<<1. -
Температурный
коэффициент емкости (ТКЕ)
– это относительное изменение емкости
конденсатора. при изменении температуры
на 1 градус. Все постоянные конденсаторы
по ТКЕ разделяются на две группы. Для
слюдяных, полистирольных, фторопластовых,
керамических, поликарбонатных и
некоторых других конденсаторов
зависимость емкости от температуры
практически линейна. В этой группе
конденсаторы в зависимости от
температурной зависимости емкости
разделяются на группы, каждая из которых
характеризуется своим ТКЕ. Характеристика
и маркировка таких конденсаторов
приведена в таблице 2.2. Если зависимость
емкости от температуры нелинейная, то
температурную стабильность таких
конденсаторов характеризуют относительным
изменением емкости при переходе от
комнатной температуры (20ОС)
к предельным значениям рабочей
температуры. Характеристика и маркировка
таких конденсаторов приведена в таблице
2.3.
Таблица
2.2 – Характеристики температурной
стабильности емкости постоянных
конденсаторов
с линейной зависимостью емкости от
температуры
-
Обозначение
ТКЕНоминальное
значение ТКЕ(10-6
,К
-1)Цветовой
код (полоска или точка).В
качестве второго цвета может
использоваться цвет корпусаБуквенное
кодирование
П100
+
100Красный
+фиолетовыйA
П60
+
33–
G
П33
+
33Серый
N
МПО
0
Черный
С
М33
–
33Коричневый
H
М47
–
47Голубой+красный
М
М75
–
75Красный
L
М150
–
150Оранжевый
P
М220
–
220Желтый
R
М330
–
330Зеленый
S
М470
–
470Голубой
T
М750
–
750Фиолетовый
U
М1500
–
1500Оранжевый+оранжевый
V
М2200
–
2200Желтый+оранжевый
K
М3300
–
3300–
Y
Таблица
2.3 – Характеристики температурной
стабильности емкости постоянных
конденсаторов с нелинейной зависимостью
емкости от температуры
Обозначение группы |
Допустимое емкости в |
Цветовой (полоска В |
Буквенное |
Н10 |
±10 |
Оранжевый+черный |
B |
H20 |
±20 |
Оранжевый+красный |
Z |
H30 |
±30 |
Оранжевый+зеленый |
D |
H50 |
±50 |
Оранжевый+голубой |
X |
H70 |
±70 |
Оранжевый+фиолетовый |
E |
H90 |
±90 |
Оранжевый+белый |
F |
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
10.02.20165.15 Mб192.doc
- #
- #
- #
Основной характеристикой конденсатора является его емкость. Очень часто замеры емкости требуется проводить в электролитическом конденсаторе. В отличие от керамических и оксидных конденсаторов, которые редко выходят из строя (разве что в результате пробоя диэлектрика), электролитическим деталям свойственна потеря ёмкости из-за высыхания электролита. Поскольку работа электронных схем сильно зависит от емкостных характеристик, то необходимо знать, как определить емкость конденсатора.
Существуют разные способы определения ёмкости:
- по кодовой или цветной маркировке деталей;
- с помощью измерительных приборов;
- с использованием формулы.
Измерить емкость проще всего с помощью измерителя C и ESR. Для этого контакты измерительных щупов подсоединяют к выводам конденсатора, соблюдая полярность электролитических деталей. При этом результаты измерений выводятся на дисплей. (Рисунок 1). Радиолюбители, которым часто приходится делать измерения, приобретают такой прибор или изготавливают его самостоятельно.
С использованием мультиметра и формул
Если в вашем распоряжении есть мультиметр с функцией измерения параметра «Cx», то измерить ёмкость конденсатора довольно просто: следует переключить прибор в режим «Сх», после чего выбрать оптимальный диапазон измерения, соответствующий параметрам конденсатора. Ножки конденсатора вставляем в соответствующее гнездо (соблюдая полярность подключения) и считываем его параметры.
Менее точно можно определить ёмкость с помощью тестера, у которого нет режима «Сх». Для этого потребуется источник питания, к которому подключают конденсатор по простой схеме (рис. 2).
Алгоритм измерения следующий:
- Измерьте напряжение источника питания щупами контактов измерительного прибора.
- Образуйте RC-цепочку с конденсатором и выводами резистора номиналом 1 – 10 кОм.
- Закоротите выводы конденсатора и подключите RC-цепочку к источнику питания.
- Замерьте напряжение образованной цепи с помощью мультиметра.
- Если напряжение изменилось, необходимо подогнать его до значения, близкого к тому, которое вы получили на выходе источника питания.
- Вычислите 95% от полученного значения. Запишите показатели измерений.
- Возьмите секундомер и включите его одновременно с убиранием закоротки.
- Как только мультиметр покажет значение напряжения, которое вы вычислили (95%), остановите секундомер.
- По формуле С = t/3R, где t – время падения напряжения, вычисляем ёмкость конденсатора в фарадах, если единицы измерения сопротивление резистора выразили в омах, а время в секундах.
Подчеркнём ещё раз, что точность измерения ёмкости данным способом не слишком высока, но определить работоспособность радиоэлемента на основании такого измерения вполне возможно. Некоторые узлы электронных приборов исправно работают, если есть небольшие отклонения от номинальных емкостей, главное, чтобы не было электрического пробоя.
Таким же методом можно вычислить параметры керамического радиоэлемента. Для этого необходимо подключить RC-цепочку через трансформатор и подать переменное напряжение. Значение ёмкости в данном случае определяем по формуле: C = 0.5*π*f*Xc , где f – частота тока, а Xc – ёмкостное сопротивление.
Осциллографом
С приемлемой точностью можно определить ёмкость конденсатора с помощью цифрового или обычного электронного осциллографа. Принцип похож на метод измерения ёмкости тестером. Разница только в том, что не потребуется секундомер, так как с высокой точностью время зарядки конденсатора отображается на экране осциллографа. Если применить генератор частоты и последовательную RC-цепочку (рис. 4), то ёмкость можно рассчитать по простой формуле: C = UR / UC* ( 1 / 2*π*f*R ).
Алгоритм вычисления простой:
- Подключите осциллограф к электрической схеме. При подключении щупов прибора к электролитам соблюдайте полярность электрического тока.
- Измерьте амплитуды напряжений на конденсаторе и на резисторе.
- Путём подстройки частоты генератора добивайтесь, чтобы значения амплитуд на обоих элементах сравнялись (хотя бы приблизительно).
- Подставьте полученные значения в формулу и вычислите ёмкость конденсатора.
При измерении ёмкостей неполярных конденсаторов часто вместо RC-цепочки собирают мостовую схему с частотным генератором (показано на рис. 5), а также другие сборки. Сопротивления резисторов подбирают в зависимости от параметров номинальных напряжений измеряемых деталей. Ёмкость вычисляют из соотношения: r4 / Cx = r2 / C0.
Гальванометром
При наличии баллистического гальванометра также можно определить ёмкость конденсатора. Для этого используют формулу:
C = α * Cq / U , где α – угол отклонения гальванометра, Cq – баллистическая постоянная прибора, U – показания гальванометра.
Из-за падения сопротивления утечки ёмкость конденсаторов уменьшается. Энергия теряется вместе с током утечки.
Описанные выше методики определения ёмкости позволяют определить исправность конденсаторов. Значительное отклонение от номиналов говорит, что конденсаторы неисправны. Пробитый электролитический радиоэлемент легко определяется путём измерения сопротивления. Если сопротивление стремится к 0 – изделие закорочено, а если к бесконечности – значит, есть обрыв.
Следует опасаться сильного электрического разряда при подключениях щупов к большим электролитам. Они могут накапливать мощный электрический заряд от постоянного тока, который молниеносно высвобождается током разряда.
По маркировке
Напомним, что единицей емкости в системе СИ является фарада ( обозначается F или Ф). Это очень большая величина, поэтому на практике используются дольные величины:
- миллифарады (mF, мФ ) = 10-3 Ф;
- микрофарады (µF, uF, mF, мкФ) = 10-3 мФ = 10-6 Ф;
- нанофарады (nF, нФ) = 10-3 мкФ =10-9 Ф;
- пикофарады (pF, mmF, uuF) = 1 пФ = 10-3 нФ = 10-12 Ф.
Мы перечислили название единиц и их сокращённое обозначение потому, что они часто встречаются в маркировке крупных конденсаторов (см. рис. 6).
Обратите внимание на маркировку плоского конденсатора (второй сверху): после трёхзначной цифры стоит буква М. Данная буква не обозначает единицы измерения «мегафарад» – таких просто не существует. Буквами обозначены допуски, то есть, процент отклонения от ёмкости, обозначенной на корпусе. В нашем случае отклонение составляет 20% в любую сторону. Надпись 102М на большом корпусе можно было бы написать: 102 нФ ± 20%.
Теперь расшифруем надпись на корпусе третьего изделия. 118 – 130 MFD обозначает, что перед нами конденсатор, ёмкость которого находится в пределах 118 – 130 микрофарад. В данном примере буква М уже обозначает «микро». FD – обозначает «фарады», сокращение английского слова «farad».
На этом простом примере видно, какая большая путаница в маркировке. Особенно запутана кодовая маркировка, применяемая для крохотных конденсаторов. Дело в том, что можно встретить конденсаторы, маркировка которых выполнена старым способом и детали с современной кодировкой, в соответствии со стандартом EIA. Одни и те же символы можно по-разному интерпретировать.
По стандарту EIA:
- Две цифры и одна буква. Цифры обозначают ёмкость, обычно в пикофарадах, а буква – допуски.
- Если буква стоит на первом или втором месте, то она обозначает либо десятичную запятую (символ R), либо указывает на название единицы измерения («p» – пикофарад, «n» – нанофарад, «u» – микрофарад). Например: 2R4 = 2.4 пФ; N52 = 0,52 нФ; 6u1 = 6,1 мкф.
- Маркировка тремя цифрами. В данном коде обращайте внимание на третью цифру. Если её значение от 0 до 6, то умножайте первые две на 10 в соответствующей степени. При этом 100 =1; 101 = 10; 102 = 100 и т. д. до 106.
Цифры от 7 до 9 указывают на показатель степени со знаком «минус»: 7 условно = 10-3; 8 = 10-2; 9 = 10-1.
Пример:
- 256 обозначает: 25× 105 = 2500 000 пФ = 2,5 мкФ;
- 507 обозначает: 50 × 10-3 = 50 000 пФ = 0, 05 мкФ.
Возможна и такая надпись: «1B253». При расшифровке необходимо разбить код на две части – «1B» (значение напряжения) и 253 = 25 × 103 = 25 000 пФ = 0,025 мкФ.
В кодовой маркировке используются прописные буквы латинского алфавита, указывающие допуски. Один пример мы рассмотрели, анализируя маркировку на рис. 6.
Приводим полный список символов:
- B = ± 0,1 пФ;
- C = ± 0,25 пФ;
- D = ± 0,5 пФ или ± 0,5% (если емкость превышает 10 пФ).
- F = ± 1 пФ или ± 1% (если емкость превышает 10 пФ).
- G = ± 2 пФ или ± 2% (для конденсаторов от 10 пФ»).
- J = ± 5%.
- K = ± 10%.
- M = ± 20%.
- Z = от –20% до + 80%.
Изделия с кодовой маркировкой изображены на рис. 7.
Если в кодировке отсутствует символ из приведённого выше списка, а стоит другая буква, то она может единицу измерения емкости.
Важным параметром является его рабочее напряжение конденсатора. Но так как в данной статье мы ставим задачу по определению ёмкости, то пропустим описание маркировки напряжений.
Отличить электролитический конденсатор от неполярного можно по наличию символа «+» или «–» на его корпусе.
Цветовая маркировка
Описывать значение каждого цвета не имеет смысла, так как это понятно из следующей таблицы (рис. 8):
Запомнить символику кодовой и цветовой маркировки довольно трудно. Если вам не приходится постоянно заниматься подбором конденсаторов, то проще пользоваться справочниками или обратиться к информации, изложенной в данной статье.
Видео в помощь
Конденсатор – это пассивный электрический компонент, используемый для хранения энергии в электрическом поле. Состоит из двух проводящих пластин, разделенных непроводящим материалом, также известным как диэлектрик. Основной принцип работы заключается в том, что прибор может накапливать энергию в виде электрического поля между проводящими пластинами.
В электрических цепях используются для различных целей:
- Фильтрация. Конденсаторы обычно используются в схемах фильтров для удаления нежелательных частотных компонентов из сигнала.
- Накопление энергии. Могут накапливать электрическую энергию и быстро высвобождать ее при необходимости, что делает их полезными в таких приложениях, как фотовспышки, источники питания и импульсные системы питания.
- Развязка. Используются в цепях развязки для снижения нежелательных шумов и колебаний напряжения питания.
- Сопряжение. Используются для передачи сигналов от одной цепи к другой, при этом изолируя эти две цепи друг от друга.
- Синхронизация. Применяются в схемах синхронизации для управления длительностью импульса.
Количество энергии, которое может быть запасено в конденсаторе, пропорционально емкости, которая определяется геометрией проводящих пластин и диэлектриком между ними.
Типы конденсаторов
Существует несколько типов электрических конденсаторов, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и сферы применения.
Типы по исполнению
Некоторые из наиболее распространенных типов конденсаторов включают:
- Электролитические конденсаторы имеют высокую емкость и широко используются в источниках питания и аудиооборудовании. Диэлектрик из оксида алюминия и жидкий или твердый электролит позволяет запасать большую емкость в маленьком корпусе.
- Керамические конденсаторы – маленькие, недорогие и имеют широкий диапазон значений емкости. Широко используются в цепях синхронизации, фильтрах и развязывающих устройствах.
- Танталовые похожи на электролитические, но вместо алюминия в качестве проводящего материала используется тантал. Имеют небольшие размеры, высокую емкость и широко используются в высокочастотных и высокотемпературных приложениях.
- Пленочные изготавливаются с использованием тонкой пластиковой или металлической пленки в качестве диэлектрика. Имеют стабильную емкость и обычно используются в источниках питания, аудиоаппаратуре и фильтрующих устройствах.
- Алюминиевые электролитические широко используются в источниках питания и накопителях энергии.
- Суперконденсаторы, также известные как ультраконденсаторы или двухслойные конденсаторы. Имеют высокую емкость и способны быстро накапливать и отдавать энергию. Широко используются в системах хранения энергии и импульсного питания.
Выбор конденсатора зависит от конкретных требований схемы и области применения, для которой он используется.
Типы конденсаторов по возможности изменения емкости
Основными типами по изменению емкости являются:
- Фиксированные – имеют строго определенное значение емкости, которое не меняется при изменении температуры, напряжения или других факторов.
- Переменные – имеют значение емкости, которое можно регулировать в определенном диапазоне.
- Конденсаторы с температурной компенсацией – имеют значение емкости, которое должно оставаться постоянным в определенном диапазоне температур. Температурно-чувствительные – имеют значение емкости, которое изменяется при изменении температуры.
- Чувствительные к напряжению имеют значение емкости, которое изменяется при изменении напряжения.
Важно выбрать правильный тип конденсатора для конкретной цепи, принимая во внимание его значение емкости, рабочее напряжение и другие параметры, чтобы обеспечить надежную и эффективную работу.
Параметры
Параметры электрического конденсатора включают емкость, напряжение и полярность. Поговорим о каждой характеристике подробнее:
- Емкость – это мера способности конденсатора хранить электрическую энергию в форме электрического поля между его проводящими пластинами. Измеряется в фарадах (F).
- Напряжение – это разность электрических потенциалов на конденсаторе, измеряется в вольтах (В).
- Полярность. Конденсаторы имеют положительную и отрицательную клеммы, и полярность напряжения, приложенного к конденсатору, определяет направление электрического поля и потока электрического заряда. В некоторых приложениях, например, при соединении или развязке, полярность напряжения, приложенного к конденсатору, имеет важное значение. В других приложениях, таких как фильтрация или накопление энергии, полярность напряжения не важна.
Важно выбрать правильный конденсатор для конкретного применения, принимая во внимание требуемую емкость, напряжение и полярность. Перегрузка конденсатора напряжением выше номинального может привести к его выходу из строя, а использование конденсатора со слишком малой емкостью может привести к недостаточному накоплению энергии.
Обозначения конденсаторов
Существует сокращенная система обозначений основных типов и параметров, которая используется для идентификации типа, значения и допуска конденсатора. В этой системе используются коды и символы для обеспечения быстрого и стандартизированного способа идентификации характеристик конденсатора. Вот некоторые из наиболее распространенных символов и кодов, используемых в системе сокращенного обозначения конденсаторов:
- Значение емкости: Значение емкости конденсатора обычно выражается в пикофарадах (pF) или микрофарадах (µF).
- Допуск: Допуск конденсатора указывает на допустимое отклонение от номинального значения емкости. Обычно выражается в процентах и обозначается двухзначным кодом после значения емкости. Например, «10% допуск» обозначается кодом «10».
- Номинальное напряжение обозначается цифровым кодом, за которым следует буква «V».
- Тип конденсатора: Различные типы конденсаторов имеют разные сокращенные обозначения. Например, керамические конденсаторы обычно обозначаются буквой «C», танталовые — буквой «T», а алюминиевые электролитические — буквой «AL».
Пример: сокращенное обозначение «100nF 10V X7R» означает керамический конденсатор с емкостью 100 нанофарад (nF), номинальным напряжением 10 вольт (V) и допуском +/- 10% (X7R).
Эта сокращенная система обозначений позволяет инженерам и техническим специалистам быстро и точно определить тип, номинал и допуск конденсатора, что очень важно для правильного выбора и использования в электрических цепях.
Основные принципы при подборе конденсатора для схемы
При выборе для использования в электрических цепях необходимо учитывать несколько ключевых принципов и соображений для обеспечения надлежащей работы и надежности цепи. Вот некоторые из наиболее важных факторов, которые необходимо учитывать:
- Емкость следует выбирать исходя из конкретных требований схемы. Такие факторы, как диапазон частот, время нарастания сигнала и нагрузка схемы будут влиять на требуемую емкость. Важно выбрать конденсатор со значением емкости, подходящим для конкретного применения.
- Номинальное напряжение должно быть выбрано на основе максимального напряжения, которое будет присутствовать в цепи.
- Диапазон температур. Следует учитывать диапазон рабочих температур конденсатора, особенно в тех случаях, когда температура может колебаться.
- Допуск. Следует учитывать допуск конденсатора, особенно в тех случаях, когда требуется точное значение емкости. Важно выбрать конденсатор с допуском, соответствующим требованиям схемы, чтобы значение емкости находилось в заданном диапазоне.
- Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) конденсатора является важным фактором в высокочастотных приложениях, где оно может повлиять на производительность конденсатора. Конденсаторы с низким ESR обычно предпочтительны для высокочастотных приложений, чтобы гарантировать, что схема будет работать так, как ожидается.
- Эквивалентная последовательная индуктивность (ESL) конденсатора является важным фактором в высокочастотных приложениях, где она может повлиять на характеристики конденсатора. Конденсаторы с низкой ESL обычно предпочтительны для высокочастотных приложений, чтобы гарантировать, что схема работает так, как ожидается.
- Размер и форм-фактор конденсатора следует учитывать, особенно в приложениях, где пространство ограничено.
- Стоимость. Следует учитывать стоимость конденсатора, особенно в крупносерийных приложениях, где цена может оказать значительное влияние на общую стоимость схемы. Важно выбрать конденсатор, который обеспечивает требуемые характеристики и надежность при приемлемой стоимости.
Принимая во внимание эти факторы и принимая обоснованные решения при выборе конденсаторов, инженеры и технические специалисты могут гарантировать, что их схемы будут работать штатно.
Подбор зависит от его предназначения в электрической схеме. Например, если вы хотите использовать конденсатор для пуска электродвигателя 220 В, то вам нужен будет пусковой конденсатор с высоким емкостным значением. Другие факторы, такие как максимальное рабочее напряжение, температурный диапазон и тип транзистора, также имеют значение при выборе конденсатора. Обратитесь в профессиональную компанию по продаже электрики в Москве https://ipelectron.ru/ , чтобы получить дополнительную помощь в подборе подходящего конденсатора для вашей схемы.