Mis on kondensaator

 

Kondensaator on kahesurm elektriseade, mis suudab energiat elektrilaengu kujul salvestada. See koosneb kahest elektrijuhist, mis on eraldatud vahemaaga. Juhtide vahelist ruumi võib täita vaakumiga või dielektrikuna tuntud isoleermaterjaliga. Kondensaatori võimet lasta tasuda kui mahtuvus. Kopatsiitorid säilitavad energiat, hoides üksteisest vastupidiseid laenguid. Kondensaatori lihtsaim disain on paralleelne plaat, mis koosneb kahest metallplaadist, mille vaheline on vahe. Kuid erinevat tüüpi kondensaatorid on toodetud mitmel kujul, stiilidel, pikkustel, ümbermõõtudel ja materjalidel. Mõistatult sarnaneb kondensaator pisut akuga. Ehkki need töötavad täiesti erineval viisil, säilitavad kondensaatorid ja akud nii elektrienergiat.

Kondensaatori eelised

Energiasalvestus
Kondensaatorid saavad energiat elektriväljana salvestada. Seda saab kasutada vooluringi hetkeliste energiavajaduste rahuldamiseks. Näiteks võtab kaamera välk kiiresti kondensaatoritelt energiat ja vabastab energia plahvatuse kujul.

 

Võimsusteguri korrigeerimine
Kondensaatorid mängivad olulist rolli tööstusjaamades energiafaktori korrigeerimisel. Induktiivsete koormuste tõttu võib võimsustegur langeda ja vähendada energiatõhusust. Kondensaatorid parandavad võimsustegurit ja optimeerivad energiatarbimist, tasakaalustades induktiivset reaktiivset jõudu.

 

Pinge stabiliseerimine
Kondensaatoreid kasutatakse pinge kõikumiste silumiseks. Elektrisüsteemides võib esineda koheseid koormuse muutusi ja kõikumisi. Kondensaatorid tagavad pinge stabiliseerimise, tasakaalustades neid kõikumisi ja tagades elektrooniliste seadmete õige töö.

 

Filtreerimine
Kondensaatoreid kasutatakse soovimatu müra ja harmooniliste filtreerimiseks elektroonilistes vooluringides. Harmoonika ja kõrgsagedusmüra võivad esineda elektroonilistes seadmetes ja vooluahelates. Kondensaatorid neelavad neid soovimatuid sageduskomponente, vähendades müra vooluringis ja parandades signaali kvaliteeti.

 

Alustamine ja kiirendav
Kondensaatoreid kasutatakse seadmete käivitamiseks ja kiirendamiseks, mis vajavad kõrge lähtevoolu, näiteks elektrimootoreid. Kondensaatorid võimaldavad mootoril käivitamisel kõrge voolu joonistada ja käivitamisel vajaliku pöördemomendi pakkuda.

 

Taastama
Kondensaatoreid saab kasutada elektrienergia taastamiseks. Näiteks saavad regeneratiivsed pidurisüsteemides kondensaatorid pidurdatava energia salvestada ja seejärel muuta seda energiat korduvkasutatavaks elektrienergiaks.

 

 

Miks valida meid

 

 

Ettevõtte au
Ettevõte on hankinud enam kui 80 patendiloaali, hõlmates selliseid aspekte nagu leiutiste patendid, disainipatendid ja kasuliku mudeli patendid.

 

Ettevõtte strateegia
Laiendage rohkem turuosade turuosasid, seejärel passiivsete komponentide jaoks uus ettevõte, parandamine eelistab tarneahelasüsteemi, pakuvad kliendile parimat teenust.

 

Toodete rakendused
Tooted, mida laialdaselt rakendatakse paljudes valdkondades, näiteks toiteallikas ja adapters (klient: päikesepõletiku toiteallikas), roheline valgustus (kliendid: MLS, TOSPO valgustus), ruuter (klient: Huawei), nutitelefon (kliendid: Huawei, Xiaomi, OPPO) (kommunikatsioonitooted) (Klient Electrics) (Klient: SAIC General Motors), Bree -Electric, Breency, Breency, Brency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency, Breency Transformati (Hikvision, Dahua) ja muud piirkonnad.

 

Teadus- ja arendustegevuse võime
Tegelike juhtimisnõuete kohaselt on ettevõte aastaid iseseisvalt ehitanud TRR -i kontorihaldussüsteemi, hõlmates enamiku funktsioone, näiteks tootmine, müük, rahandus, personal ja administratsioon süsteemihaldusesse, edendades ettevõtte haldamise infotunni ning realiseerides tootmise ja nõudluse andmebaaside haldamise režiimi, parandavad tootmise ja juhtimise kvaliteeti ja suurendamist, saavutades paremini keerukate toodete ja vastavad klientide erinevatele vajadustele.

 

 

Kuidas kondensaator töötab

Mõelgem kondensaatori kõige põhilisemale struktuurile - paralleelsele plaadi kondensaatorile. See koosneb kahest paralleelsest plaadist, mis on eraldatud dielektriga. Kui ühendame alalispinge allika üle kondensaatori, on üks plaat ühendatud positiivse otsaga (plaat I) ja teine ​​negatiivse otsaga (plaat II). Kui aku potentsiaal kantakse üle kondensaatori, muutun plaat II plaadi suhtes positiivseks. Vool üritab voolata kondensaatori läbi püsiseisundi seisukorras positiivsest plaadist negatiivsesse plaadi. Kuid see ei saa voolata plaatide eraldamise tõttu isoleeriva materjaliga.


Kondensaatoris ilmub elektriväli. Positiivne plaat (plaat I) kogub akust positiivseid laenguid ja negatiivne plaat (plaat II) kogub akust negatiivseid laenguid. Pärast punkti hoiab kondensaator selle pinge suhtes mahtuvuse kohaselt maksimaalset laengut. Seda ajavahemikku nimetatakse kondensaatori laadimisajaks.


Kui aku kondensaatorist eemaldatakse, hoiavad kaks plaati teatud aja jooksul negatiivset ja positiivset laengut. Seega toimib kondensaator elektrienergia allikana.


Kui need plaadid on ühendatud koormusega, voolab vool koormusele I -st I -st II -ni, kuni kõik laengud on mõlemast plaadist hajutatud. Seda ajavahemikku nimetatakse kondensaatori tühjendusajaks.

Mlcc Capacitor X7r 100nf

 

Ühised kondensaatori tüübid
1

Alumiiniumist elektrolüütiline kondensaator
See kondensaator on valmistatud alumiiniumist ja teisest metallist. Dielektrilise materjalina kasutatakse oksiidi kilet, kuna see blokeerib elektrit, moodustades alumiiniumi pinnale. Seda tüüpi kondensaatoril on kõrge mahtuvus taskukohase hinnaga. Seetõttu on seda laialdaselt kasutatud kõrge mahtuvusega kondensaatorina. Sellel on siiski selliseid puudusi nagu kehva sageduse omadused, suur suurus ja dielektrilise kadumine vedeliku lekke tõttu.

2

Tantaalkondensaator
Selles kondensaatoris kasutatakse anoodi jaoks tantaalit ja dielektrilise materjali jaoks kasutatakse tantaalum pentoksiidi. See kujutab endast suhteliselt suurt mahtuvust, hoolimata sellest, et see on väiksem kui alumiiniumist elektrolüütiline kondensaator. Lisaks on see kondensaator parem alumiiniumkondensaatorist lekkevoolu omaduste, sagedusomaduste, mahtuvuse ja temperatuuri omaduste osas.

3

Elektriline kahekihiline kondensaator
Need kondensaatorid pakuvad äärmiselt suurt mahtuvust, mis on rohkem kui 1, 000 korda 10 -ni, 000 korda suurem kui alumiiniumist elektrolüütiliste kondensaatorite oma. Neid saab pika aja jooksul korduvalt kasutada ja nad ei seisa silmitsi selliste piirangutega nagu laadimis-/tühjendustsüklite arv. Elektriliste kahekihiliste kondensaatoritel on elektrüüdi ja elektroodi piirile kogunenud elektrilaengud, mida tuntakse kui "elektrilise topeltkihi", ühe molekuli suurusega. Seda kihti kasutatakse kahekihiliste kondensaatorites dielektrilise materjalina. Elektrilised kahekihilised kondensaatorid on kallimad kui teised kondensaatorid.

4

Keraamiline kondensaator
See kondensaator jaguneb tavaliselt kolmeks tüübiks, mis põhineb dielektriliste materjalidena kasutatavate keraamikatüüpide põhjal: madal dielektriline tüüp, kõrge dielektriline tüüp ja pooljuhtide tüüp. Selle mahtuvus varieerub kondensaatorile tarnitud pinge suurenemisega. Seda iseloomustab selle väiksus ja soojustakistus. Kuid see on habras ja seda saab kergesti hakida või purustada.

5

Filmikondensaator
Selles kondensaatoris kasutatakse dielektrilise materjalina selliseid kile nagu polüester ja polüetüleeni. Polüester, polüpropüleen ja muud kiled on mõlemal küljel elektroodifooliumi vahel ja need on haavatud silindrilise kujuga. See on mittepolaarne kondensaator, mis on suurem kui keraamiline kondensaator ja sellel on suur isolatsioonitakistus, vältides samal ajal elektri kadu. Lisaks on see väga usaldusväärne ja pakub suurepäraseid sagedusi ja temperatuuri omadusi.

6

MICA kondensaator
See kondensaator kasutab dielektrilise materjalina looduslikku mineraali, mis on looduslik mineraal. MICA sobib ideaalselt kondensaatoritele, kuna sellel on kõrge dielektriline omadus ja seda saab hõlpsalt maha koorida. MICA kondensaatorid pakuvad suurepäraseid omadusi nagu kõrge isolatsioonitakistus, dielektriline kaotus puutuja ning heade sageduse ja temperatuuri omadused. Kuid nad seisavad silmitsi teatud puudustega, kuna need on kallid ja suure suurusega ühikud.

 

 
Kuidas valida õige kondensaator
 
01/

Mahtuvus (Farads)
Arvutage vajalik mahtuvusväärtus oma vooluringi nõudmistest. Kõrgsageduslikud rakendused nõuavad väiksemaid mahtuvuse väärtusi, energiasalvestus- ja filtreerimisrakendused saavad kasu suurematest mahtuvuse väärtustest.

02/

Pinge reiting (voltid)
Valige kondensaator, millel on pingereiting, mis on kõrgem kui kõrgeim pinge, mida teie vooluring eales näeks. Liiga madal pingereitinguga kondensaatori kasutamine võib põhjustada rikkeid ja pakkuda ohutusriske.

03/

Dielektriline materjal
Dielektrilistel materjalidel võivad olla erinevad omadused. Mõelge sellistele teguritele nagu temperatuuri stabiilsus, dielektriline konstant ja dielektrilised kaotused dielektrilise valimisel, mis töötab teie rakenduse jaoks.

04/

Tolerants
Kondensaatori tolerantsi hinnang näitab, kui täpselt vastab selle tegelik mahtuvus soovitud väärtusele. Seal on kaks levinud tolerantsi: +5% ja +10%. Valige tolerants, mis ühildub teie vooluringi nõudmistega.

05/

Suurus ja pakett
Veenduge, et valitud kondensaatori füüsilised mõõtmed sobiksid teie vooluringi kujundusega. Kui mõnes rakenduses kasutatakse endiselt augu kondensaatoreid, kasutatakse praeguses elektroonikas sageli pinnakondensaatoreid.

06/

Eluaeg ja usaldusväärsus
Kriitilistes rakendustes kaaluge kondensaatori hinnangulist eluiga ja usaldusväärsust. Mõnedel kondensaatoril, näiteks elektrolüütiliste kondensaatoritel, on piiratud eluiga.

 

Kondensaatoris kasutatavad materjalid
 

Keraamiline
Keraamilised kondensaatorid on võib-olla kõige üldlevinud, arvestades nende odavaid kulusid, kõrgsageduslikke omadusi ja kompaktset suurust. Need on tavaliselt valmistatud keraamilisest dielektrikust, mis on materjal, mis võimaldab polarisatsiooni elektrivälja all. Keraamilised kondensaatorid pakuvad suurepärast stabiilsust, suurt dielektrilist tugevust ja madalaid kadusid, muutes need sobivaks mitmesugusteks rakendusteks, näiteks energia muundamine ja RF/kui vooluringid.

 

Tantaal
Tantalumi kondensaatorid, mis on tuntud oma suurepärase stabiilsuse ja kõrge mahtuvuse ja mahtuvuse suhte poolest, kasutavad dielektrikuna tantaalpulbrit. Need on polariseeritud ja nõuavad anoodile positiivset pinget. Tantalumi kondensaatoreid kasutatakse peamiselt toiteallika filtreerimise rakendustes nende mahu efektiivsuse ja pikaajalise stabiilsuse tõttu.

 

Alumiinium
Alumiiniumist elektrolüütilisi kondensaatoreid iseloomustab suur mahtuvus nende suuruse ja pinge käitlemise võimaluste osas. Nad kasutavad dielektrikuna alumiiniumfooliumil moodustatud õhukest oksiidikihti. Vaatamata suhteliselt kõrgele lekkevoolu ja piiratud eluea ulatusele leiavad nad ulatuslikku kasutamist toiteallika filtrites, mootoriga alustajates ja võimsusteguri korrigeerimisahelates.

 

Film
Filmi kondensaatorid, mis kasutavad dielektrikuna õhukest plastikust kilet, on väga usaldusväärsed ja pakuvad laia valikut mahtuvus- ja pingereitinguid. Nad on tuntud oma madala parasiitkao (ESR ja ESL), suurepärase lineaarsuse ja aja jooksul stabiilsuse poolest. Ühised rakendused hõlmavad häälestamisahelaid, toiteelektroonikat ja helisignaali teid.

 

Kondensaatorite rakendused

 

Toiteallikad
Toiteallikad on kondensaatorid müra filtreerimiseks ja pinge stabiliseerimiseks. Nad salvestavad energiat ja vabastavad selle siis, kui pinge langeb, tagades konstantse ja stabiilse väljundpinge.

 

Helikond
Heliseadmed, näiteks võimendid ja kõlarid, kasutavad müra filtreerimiseks ja helikvaliteedi parandamiseks kondensaatoreid. Neid kasutatakse crossoveri vooluahelates kõrge ja madala sagedusega signaalide eraldamiseks ning heli tooni reguleerimiseks tooni juhtimisahelates.

 

Ajakava
Ajastusahelad laengukiiruse juhtimiseks ja vooluahela tühjenemiseks kasutavad kondensaatoreid. Neid kasutatakse ostsillaatorites ja taimerites täpse ja stabiilse ajastussignaali saamiseks.

 

Mootoriga alustajad
Mootori starterites kasutatakse kondensaatoreid, et saada mootorile kõrge lähtemoment. Nad salvestavad energiat ja vabastavad selle mootori käivitamisel, pakkudes mootori käivitamiseks vajalikku pöördemomenti.

 

Valgustus
Valgustusahelates, näiteks fluorestsents- ja LED -tulede kondensaatorid, kasutatakse vooluringi võimsusteguri ja tõhususe parandamiseks. Nad salvestavad energiat ja vabastavad selle, et kompenseerida vooluringi reaktiivvõimsust, vähendades üldist energiatarbimist.

 

Arvutid ja elektroonika
Arvutid ja muud elektroonika stabiliseerivad toiteallika pingeid ja filtreerivad kondensaatorite abil müra. Neid kasutatakse tavaliselt süsteemi jõudluse ja usaldusväärsuse parandamiseks emaplaadi vooluringides, toiteallika üksustes ja graafilistes kaartides.

 

Autorakendused
Kondensaatoreid kasutatakse erinevates autotööstuses, näiteks süütesüsteemides, energiaelektroonikas ja valgustuses. Need tagavad suure võimsusega tiheduse ja töökindluse karmides töökeskkondades, näiteks kõrge temperatuur ja vibratsioon.

 

Meditsiiniseadmed
Meditsiiniseadmed, näiteks siirdatavad seadmed, diagnostikaseadmed ja elektroonilised monitorid, kasutavad kondensaatoreid. Need pakuvad väikeste vormide tegurite suurt energiat ja vähest takistust, võimaldades miniaturiseerimist ja suurt jõudlust.

 

Lennundus ja kaitse
Lennundus- ja kaitserakendused hõlmavad navigatsioonisüsteeme, kommunikatsiooniseadmeid ja raketijuhtimissüsteeme. Need pakuvad suurt usaldusväärsust ja jõudlust äärmuslikes töötingimustes, näiteks kõrge kõrgusega, kiirgus ja temperatuur.

 

Taastuvenergia süsteemid
Taastuvenergia süsteemid, näiteks päikese- ja tuuleenergia süsteemid, salvestavad energiat ja tagavad kondensaatorid kasutatavate võimsuse konditsioneerimist. Need aitavad ka väljundvõimsuse pinget ja sagedust stabiliseerida, tagades usaldusväärse ja tõhusa toimimise.

 

Kondensaatori komponendid

 

Plaadid:Kondensaatoril on kaks juhtivat plaati, mis on tavaliselt metallist.

 

Need plaadid eraldatakse dielektrilise materjaliga, mis on mittejuhtiv aine, mis võimaldab plaatidel hoida elektrilaengut ilma nende vahel voolu juhtimata.


Dielektriline:Plaatide vaheline dielektriline materjal mängib kondensaatori operatsioonis üliolulist rolli. See määrab kondensaatori mahtuvuse (võimaluse laadida laadimist) ja selle pingereitingut. Tavaliste dielektriliste materjalide hulka kuuluvad keraamika, polüester, polüpropüleen ja elektrolüütilised lahused.


Terminalid:Kondensaatoril on kaks klemmi, mis ühendavad juhtivaid plaate. Need klemmid võimaldavad kondensaatori ühendada elektriskeemiga.

Mlcc Capacitor X5r Y5v 1uf

 

Tõrkeotsing

 

Visuaalne kontroll
Kontrollige kondensaatoril visuaalselt kahjustusi, näiteks punnistamine, lekitamine või värvimuutus. Kui kondensaator on kahjustatud, asendage see uuega.

 

Mahtuvuse mõõtmine
Kondensaatori mahtuvuse mõõtmiseks kasutage mahtuvusmõõturit. Kui mahtuvus on selle nimiväärtusest oluliselt madalam, on kondensaator tõenäoliselt ebaõnnestunud ja see tuleb välja vahetada.

 

ESR mõõtmine
Kondensaatori samaväärse seeria takistuse mõõtmiseks kasutage ESR -meetrit. Kui ESR on selle nimiväärtusest oluliselt kõrgem, on kondensaator tõenäoliselt ebaõnnestunud ja see tuleb välja vahetada.

 

Vooluahela analüüs
Analüüsige vooluahelat, et teha kindlaks, kas kondensaator põhjustab rikkeid. Kui kondensaatorile kahtlustatakse vigane, asendage see uuega ja testige vooluringi uuesti.

 

Vananemine
Kondensaatorid võivad vananemise, eriti elektrolüütiliste kondensaatorite tõttu ebaõnnestuda. Asendage üle kümne aasta vanused elektrolüütilised kondensaatorid, isegi kui need näivad õigesti töötavat.

 

Pingereiting
Kontrollige kondensaatori pinge reitingut, et see oleks vooluringi jaoks sobiv. Kui pinge reiting on liiga madal, võib kondensaator ülepinge tõttu ebaõnnestuda.

 

Temperatuur
Kontrollige kondensaatori temperatuuri reitingut, et see oleks töökeskkonna jaoks sobiv. Kui temperatuuri reiting on liiga madal, võib kondensaator ülekuumenemise tõttu ebaõnnestuda.

 

Polarisatsioon
Kontrollige kondensaatori polarisatsiooni, eriti elektrolüütiliste kondensaatorite puhul, et see oleks vooluringi õigesti paigaldatud. Kui kondensaator on paigaldatud tahapoole, võib see põhjustada vooluringi tõrgeteta või isegi kahjustada vooluahela komponente.

 

Leke
Kontrollige kondensaatori lekkevoolu, et see oleks vastuvõetavas vahemikus. Kui lekkevool on liiga kõrge, võib kondensaator ebaõnnestuda enesekuumutamise ja vähendatud eluea tõttu.

 

Vananemine ja lagunemine
Kondensaatorid võivad aja jooksul laguneda selliste tegurite tõttu nagu temperatuur, niiskus ja tööpinge. Asendage kondensaatorid, mis on ületanud nende eeldatava eluea, isegi kui need näivad õigesti töötavat.

 

KKK

K: Mis on kondensaatori eesmärk?

V: Kondensaator on elektrooniline komponent, mis salvestab ja vabastab vooluringis elektrit. See läbib ka vahelduvat voolu ilma direktsioonivooluta. Kondensaator on elektrooniliste seadmete hädavajalik osa ja seda kasutatakse seega peaaegu alati elektroonilises vooluringis.

K: Miks vajate kondensaatorit?

V: Pinge silumine: sellistes seadmetes nagu raadiod ja telerid aitavad kondensaatorid pinge muutusi siluda, tagades, et saame selgeid signaale ilma äkiliste katkestusteta. Ajastus ja juhtnupud: kondensaatorid on kellad, taimerid ja paljudes arvutitoimingutes üliolulised.

K: Mida kondensaatorit kasutatakse?

V: Kondensaator on seade elektrienergia hoidmiseks, mis koosneb kahest vahetus läheduses asuvast isoleeritud juhtkonnast. Paralleelplaadi kondensaator on sellise salvestusseadme lihtne näide.

K: Miks vajame AC -s kondensaatori?

V: Kondensaatori ülesanne on imada ja hoida elektrienergiat, mida saab kasutada ventilaatori mootorite käivitamiseks ja nende töökoha hoidmiseks. Kondensaatorid aitavad mootoritele konstantset laengut säilitada, nii et kliimaseadmed saaksid pikemat aega usaldusväärselt ja tõhusalt töötada.

K: Miks kasutatakse ventilaatori kondensaatorit?

V: Kondensaatori funktsioon ventilaatoril on elektrostaatilise energia hoidmine elektriväljale ja võimaluse korral sellele energiale vooluringile. Kondensaatori roll ventilaatoris on vooluringi ohtliku rikke vältimine, need võimaldavad vahelduvvoolu liikuda, kuid blokeerivad alalisvoolu voo.

K: Mis juhtub, kui kondensaatorit ei kasutata?

V: *Kui see on toiteallikas elektrijaamast, kui kondensaatoripankasid ei kasutata, vähendab see PowerFactorit. *Kui kondensaatoreid ei kasutata induktsioonmootorites (enamik tüüpe), ei tööta neid, kuna selle käivitamiseks kasutatakse kondensaatoreid. *Kondensaatoreid kasutamata ei saa signaale siduda ja lahti ühendada.

K: Millist kondensaatorit enamasti kasutatakse?

V: Keraamilist kondensaatorit peetakse üheks kõige sagedamini kasutatavaks kondensaatoriks. Selles kondensaatori tüübis kasutatav materjal on dielektriline. Samuti on keraamilised kondensaatorid mittepolaarsed seadmed, mis tähendab, et neid saab kasutada vooluringi mis tahes suunas.

K: Kas kondensaatorit kasutatakse vahelduvvoolu või alalisvoolu jaoks?

V: Lisaks elektriliste laengute hoidmisele on kondensaatoritel oluline võimalus DC voolu blokeerida vahelduvvoolu läbimisel ja neid kasutatakse mitmel viisil elektroonilistes vooluringides. Enamik müra, mis põhjustavad elektrooniliste seadmete rikkeid, on vooludes leiduvad kõrgsageduslikud vahelduvvoolukomponendid.

K: Kas aku on kondensaator?

V: Ehkki nii akud kui ka kondensaatorid täidavad energia hoidmise sama funktsiooni, on nende peamine erinevus selle ülesande täitmise viisi. Akuhoidla ja levitage energiat lineaarselt, samal ajal kui kondensaatorid salvestavad ja levitavad energiat lühikeste pursketega.

K: Kuidas mõjutavad kondensaatorid voolu?

V: Kui kondensaatori pinge kiiresti tõuseb, indutseeritakse kondensaatori kaudu suur positiivne vool. Kondensaatori pinge aeglasem tõus võrdub selle kaudu väiksema vooluga. Kui kondensaatori pinge on püsiv ja muutumatu, ei lähe vool seda läbi.

K: Kuidas kontrollida, kas kondensaator on hea või mitte?

V: ühendage multimeetri sondid kondensaatoriga ja seadke see mahtuvusrežiimi. Seejärel võtke väärtus ja võrrelge seda kondensaatori eeldatava väärtusega. Kui see on 10-20%, on see hea, kui mitte, on see halb.

K: Mis vahe on kondensaatoril ja induktiivpoolil?

V: Üks peamisi erinevusi kondensaatori ja induktiivpooli vahel on see, et kondensaator on vastu pinge muutusele, samal ajal kui induktor on vastu praeguse muutumise vastu. Lisaks salvestab induktiivenergia energia magnetvälja kujul ja kondensaator salvestab energiat elektrivälja kujul.

K: Kas kondensaator võib alalisvoolu pinget suurendada?

V: Väljundi alalisvoolu pinge suurendatakse, lisades kondensaatorid täislaine- ja poolveine alantidele. Pinge kordaja vooluring tehakse kondensaatori ja dioodi ühendamise teel. Paljudes vooluringides, kus väljundpinge peab olema suurem kui sisendpinge, võib kasutada kondensaatoreid.

K: Kas kondensaator võib suurendada vahelduvvoolu pinget?

V: Kondensaator võtab vastu, kui vahelduvvool jõuab vahelduvvoolu vooluringi tippu ja vabastab laengu, kui vahelduvvoolu väheneb. See käitumine võimaldab kondensaatoril käituda nagu ajutine ladustamine, mis põhjustab voolu pinget 90 kraadi võrra.

K: Kuidas kondensaator töötab?

V: Erinevalt akust on kondensaator vooluahela komponent, mis salvestab ajutiselt elektrienergiat, jagades laetud osakesi (üldiselt kahel) plaadil, et luua potentsiaalne erinevus. Kondensaatori laadimiseks võib võtta lühem aeg kui aku ja see võib kogu energia väga kiiresti vabastada.

K: Kas kondensaatorid saavad pinget luua?

V: Kondensaatoris toodetud pinge on proportsionaalne mahtuvusega ja laadimisega, st v=c x Q. Pange kondensaatorile rohkem laadimist ja suurendage mahtuvust, suurendades dielektrilist konstanti pinget.

K: Mis on kondensaatori sees?

V: Seal on kaks juhti (tuntud kui taldrikud, peamiselt ajaloolistel põhjustel) ja nende vahel on isolaator (nimetatakse dielektrikuks). Kaks kondensaatori sees olevaid plaate on ühendatud kahele väljast nimega klemmidele, mis on nagu õhukesed metallist jalad, mille saate elektrindiks.

K: Kuidas kondensaatori lugeda?

V: Kaks esimest numbrit näitavad PicoFaradide baaskondensaatori väärtust. Kolmas number näitab kordistajat, mida kasutatakse baasnumbril kondensaatori tegeliku väärtuse leidmiseks. Kasutage {{{0} kolmandat numbrit kuni 5, et asetada vastav 0S -i arv baasväärtuse taha.

K: Kuidas mõjutavad kondensaatorid voolu?

V: Kui kondensaatori pinge kiiresti tõuseb, indutseeritakse kondensaatori kaudu suur positiivne vool. Kondensaatori pinge aeglasem tõus võrdub selle kaudu väiksema vooluga. Kui kondensaatori pinge on püsiv ja muutumatu, ei lähe vool seda läbi.

K: Miks kondensaatori viib pinge?

V: Peamiselt mahtuvuslike koormustega vooluahelates viib vool pinget. See on tõsi, kuna vool peab kõigepealt voolama kondensaatori kahele plaadile, kus laeng säilitatakse. Ainult pärast laengu kogunemist kondensaatori plaatidele on pinge erinevus.

Oleme tuntud kui üks juhtivaid kondensaatoreid ja tarnijaid Hiinas Shenzhenis. Kui kavatsete osta kvaliteetset kondensaatori laos, tere tulemast meie tehasest pakkumist. Samuti on saadaval OEM -teenus.

Ostukotid