Что такое резистор конденсатор

Резисторы. Конденсаторы

Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор

Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор

Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор

Раздел 1 Пассивные элементы электронных устройств

Для создания узлов электронной аппаратуры используются пассивные радиоэлементы (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности), электронные приборы – электровакуумные, ионные, полупроводниковые (диоды, транзисторы, тиристоры, интегральные микросхемы), элементы коммутации и др. Используя эти комплектующие элементы создаются устройства, осуществляющие усиление, генерирование, выпрямление и другие преобразования электрических сигналов.

Резистор – это элемент электрической цепи, оказывающий сопротивление протекающему в цепи току.

Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсаторЧто такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор

Резисторы относятся к наиболее распростра­ненным деталям радиоэлектронной аппаратуры. На их долю приходится от 20 до 50%, т. е. до половины об­щего количества радиодеталей в устройстве. Принцип работы резисторов основан на использовании свойст­ва материалов оказывать сопротивление протекающе­му току.

Резисторы характеризуются следующими ос­новными параметрами:

Номинальное значение сопротивления резисто­ра Rном

измеряется в омах (Ом), килоомах (кОм), мегаомах (МОм);

Номинальное значение мощности рассеивания резистора Рном

измеряется в ват­тах (Вт), Рном это наибольшая мощность по­стоянного или переменного тока, при протека­нии которого через резистор он может работать длительное время без повреждений. В большинстве электронных устройств применяют резисторы с номинальной мощностью рассеивания от 0,125 до 2 Вт.

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резистора

Резисторы используют для ограничения силы тока в цепях, для созда­ния на отдельных участках схем необходимых падений напряжений, для различных регулировок и др. Конструктивно резисторы бывают различных видов, но основным их элементом является токопроводящий (резистивный) элемент, который создает необходимое сопротивление.

Резисторы классифицируются в за­висимости от:

— характера изменения сопротивления (постоянные и переменные);

— назначения (общего и специального);

— материа­лов резистивного элемента (проволочные, непроволочные);

— и способа его защиты (неизолированные, изолированные, герметизированные, вакуумные).

У постоянных резисторов фиксированное значение номинального сопротивления. Они подразделяются на две груп­пы: общего и специального назначения. Резисторы общего назна­чения применяют в цепях постоянного, переменного и импульсного то­ка в качестве делителей, шунтов, нагрузок и т. д. Их номинальное сопротивление лежит в диапа­зоне от 1 Ом до 10 МОм, стандартизировано и соответствует рядам Е24, Е12 и Е6 (табл. 1).

Резисторы специального назначения подразделяются на прецизионные, высокочастотные, высокомегаомные, высоковольтные, микромодульные.

Е24 ±5%Е12 ±10%Е6 ±20%Е24 ±5%Е12±10%Е6 ±20%Е24 ±5%Е12±10%Е6 ±20%
1,01,01.02,22,22,24,74,74,7
1.12,45,4
1,21.22,72,75,65,6
1,33,06,2
1.51,51,53.33,33,36.86,86.8
1,63,67.5
1,81,83,93,98,28.2

Условные графические обозначения резисторов на принципиальных схемах даются с указанием номинального значения сопро­тивления и номинальной мощности рассеи­вания. При этом номинальное значение сопротивления резистора указывается следующим образом:

Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор

Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсаторЧто такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсаторЧто такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор

Классификация в зависимости от:

Конструктивно конденсаторы изготавливают трубчатыми, дисковыми, пакетными, литыми секционными, рулонными и т. д.

Основные парамет­ры:

1) Номинальное значение емкости конденсатора Сном

Измеряется в пикофарадах (пФ), нанофарадах (нФ), микрофарадах (мкФ).

2) Электрическая прочность конденсатора

4) Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)

Характеризует относи­тельное изменение емкости конденсатора при изменении температу­ры на 1 °С и выражается в миллионных долях на градус Цельсия (10-6/°C). ТКЕ может принимать положительные или отрицательные значения.

Источник

Зачем нужны резисторы и конденсаторы в схемах?

Интересует вопрос: Зачем нужны резисторы, понятное дело этот компонент уменьшает ток в цепи, по крайней мере нам так объясняли в колледже. Хочется войти в сферу электроники, но пугает то, что какие-нибудь компоненты могут сгореть, если неправильно подключить. Тоесть, если сформулировать вопрос по другому, как можно рассчитать резисторы правильно? В каких компонентах они обязательно нужны?

Также, зачем нужны конденсаторы, их в схемах тоже много. Они собирают заряд при подключений к источнику питания, и если в цепи скачет напряжение, конденсатор компенсирует и подавляет этот скачек?

Петя, 17 лет) Может быть где-то не понятно, поскольку я сам много-го не понимаю, помогите пожалуйста)

Простой 3 комментария

Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор

Без обид, но может вам с чего-то вроде этого начать?

Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор

Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор

Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор

Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор

Начни с того, чтобы что-то сделать (какой-то прибор, я начинал с драйвера для 1W лазера) и копай эту тему, пока будешь копать научишься начальному уровню, ведь без него ничего не сможешь сделать

И еще будь готов тратить деньги, для начала на паяльник с феном и хотя бы какой-то ЛБП, и можно простенький осцил, это уже около 15к

Для платы (проекта) требуется минимум 1к на реализацию прототипа, но обычно дороже (2-3)

Если готов тратится то я могу немного поучить тебя (а то скучно мне)

Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор

Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсатор

Зачем нужны резисторы, понятное дело этот компонент уменьшает ток в цепи, по крайней мере нам так объясняли в колледже. Хочется войти в сферу электроники, но пугает то, что какие-нибудь компоненты могут сгореть, если неправильно подключить. Тоесть, если сформулировать вопрос по другому, как можно рассчитать резисторы правильно? В каких компонентах они обязательно нужны?

Вопрос, конечно очень обширный у Вас.) Как Вы правильно заметили, резисторы нужны чтобы уменьшить силу тока в какой-то цепи. Еще они нужны например чтобы уменьшить напряжение на каком-то участке цепи. по поводу расчетов, то загуглите такую тему как закон Ома, он в принципе и закрывает вопрос расчетов резисторов в цепи.

Также, зачем нужны конденсаторы, их в схемах тоже много. Они собирают заряд при подключений к источнику питания, и если в цепи скачет напряжение, конденсатор компенсирует и подавляет этот скачек?

Тоже верно. Да Вы почти все уже и так знаете.)

Вообще, если Вас так тянет к электронике, то приготовьтесь много читать и не бойтесь что-нибудь спалить. Я вообще не доверяю электроникам, которые говорят, что в своей ничего не палили и не могут распознать сразу запах взорвавшегося танталового конденсатора.))

3 Кондентсатор это две обкладки и деэлектрик. Накапливает заряд. Пропускает через себя переменный ток.

Делаеш простейшую программку для арды, чтоб мерять через a0 (например) напряжение. Выводиш на монитор порта или куда нибудь еще (осцилограф например через ворд).

7. Можно добавить MOSFET и если ток больше чем можно или напряжение меньше чем безопасно для батареи отключать светодиод. Иди припаять паралельно светодиоду (с резистором) конденсатор (10мкф) и подсоединить его через резистор на 1 ком (ну хотябы 100ом) к д0 а другим концом к земле или (+). Мерять ток и как только он больше чем можно отключать (преводить в 0 или 1). Тоесть регулировать яркость. Или не дать сгореть (например лазер). Можно поддерживать ардой напряжение на конденсаторе (меряя на нем) и светить светодиодом.

По доп вопросам пиши на мыло. Уж очень глюкавый этот сайт, трудно мне на нем чтото писать и читать.

Источник

Конденсатор: что это такое и для чего он нужен

Конденсатор – это устройство, способное накапливать электрический заряд.

Такую же функцию выполняет и аккумуляторная батарея, но в отличие от неё конденсатор может моментально отдать весь накопленный заряд.

Количество заряда, которое способен накопить конденсатор, называют «емкостью». Эта величина измеряется в фарадах.

Содержание статьи

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.

Устройство конденсаторов

Конструкции современных конденсаторов отличаются разнообразием, но можно выделить несколько типичных вариантов:

Пакетная конструкция

Используется в стеклоэмалевых, керамических и стеклокерамических конденсаторах. Пакеты образованы чередующимися слоями обкладок и диэлектрика. Обкладки могут изготавливаться из фольги, а могут представлять собой слои на диэлектрических пластинах – напыленный или нанесенный вжиганием.

Каждый пакетный конденсатор имеет верхнюю и нижнюю обкладки, имеющие контакты с торцов пакета. Выводы изготавливаются из проволоки или ленточных полосок. Пакет опрессовывается, герметизируется, покрывается защитной эмалью.

Трубчатая конструкция

Такую конструкцию могут иметь высокочастотные конденсаторы. Они представляют собой керамическую трубку с толщиной стенки 0,25 мм. На ее наружную и внутреннюю стороны способом вжигания наносится серебряный проводящий слой. Снаружи деталь обрабатывается изоляционным веществом. Внутреннюю обкладку выводят на наружный слой для присоединения к ней гибкого вывода.

Дисковая конструкция

Эта конструкция, как и трубчатая, применяется при изготовлении высокочастотных конденсаторов.

Диэлектриком в дисковых конденсаторах является керамический диск. На него вжигают серебряные обкладки, к которым подсоединены гибкие выводы.

Литая секционированная конструкция

Применяется в монолитных многослойных керамических конденсаторах, используемых в современной аппаратуре, в том числе с интегральными микросхемами. Деталь, имеющая 2 паза, изготавливается литьем керамики. Пазы заполняют серебряной пастой, которую закрепляют методом вживания. К серебряным вставкам припаивают гибкие выводы.

Рулонная конструкция

Характерна для бумажных пленочных низкочастотных конденсаторов с большой емкостью. Бумажная лента и металлическая фольга сворачиваются в рулон. В металлобумажных конденсаторах на бумажную ленту наносят металлический слой толщиной до 1 мкм.

Где используются конденсаторы

Конденсаторы применяются практически во всех современных устройствах: сабвуферах, электродвигателях, автомобилях, насосах, электроинструменте, кондиционерах, холодильниках, мобильных телефонах и т.п.

В зависимости от выполняемых функций их разделяют на общего назначения и узкоспециальные.

К конденсаторам общего назначения относятся низковольтные накопители, которые используются в большинстве видов электроаппаратуры.

К узкоспециализированным относятся высоковольтные, импульсные, помехоподавляющие, дозиметрические ипусковые конденсаторы.

Поведение конденсатора в цепях постоянного и переменного тока

В цепях постоянного тока заряженный конденсатор образует разрыв, мешающий протеканию тока. Если напряжение приложить к обкладкам разряженной детали, то ток потечет. При этом конденсатор будет заряжаться, сила тока падать, напряжение на обкладках повышаться. При достижении равенства напряжения на обкладках и источника электропитания течение тока прекращается.

При постоянном напряжении конденсатор удерживает заряд при включенном питании. После выключения заряд сбрасывается через нагрузки, присутствующие в цепи.

Переменный ток заряженный конденсатор тоже не пропускает. Но за один период синусоиды дважды происходит зарядка и разрядка накопителя, поэтому ток получает возможность протекать через конденсаторв периодего разрядки.

Виды и классификация конденсаторов

Конденсаторы различных типов приспособлены к разным условиям работы, направлены на выполнение определенных задач и обладают различными побочными эффектами.

Основной признак, по которому классифицируют конденсатор, – это вид диэлектрика. Именно диэлектрический материал определяет многие характеристики конденсатора.

Электролитические конденсаторы

В электролитических конденсаторах анодом служит металлическая пластина, диэлектриком – оксидная пленка, а катодом – твердый, жидкий или гелеобразный электролит. Наличие гелеобразного электролита делает устройство полярным, то есть ток через него может протекать только в одном направлении. Представители этого семейства – алюминиевые и танталовые конденсаторы.

Алюминиевые электролитические конденсаторы имеют емкость от 0,1 до нескольких тысяч мкФ. Обычно они применяются на звуковых частотах. Электрохимическая ячейка плотно упакована, что обеспечивает большую эффективную индуктивность, которая не позволяет использовать алюминиевые накопители на сверхвысоких частотах.

В танталовых конденсаторах катод изготавливается из диоксида марганца. Сочетание значительной площади поверхности анода и диэлектрических характеристик оксида тантала обеспечивает высокую удельную емкость (емкость в единице объема или массы диэлектрика). Это значит, что танталовые конденсаторы гораздо компактнее алюминиевых такой же емкости.

У танталовых конденсаторов есть свои недостатки. Устройства ранних поколений грешат отказами, возможны возгорания. Они могут произойти при подаче слишком высокого пускового тока, который меняет структурное состояние диэлектрика. Дело в том, что оксид тантала в аморфном состоянии является хорошим диэлектриком. При подаче большого пускового тока оксид тантала из аморфного состояния переходит в кристаллическое и превращается в проводник. Кристаллический оксид тантала еще больше увеличивает силу тока, что и приводит к возгоранию. Современные танталовые конденсаторы производятся по передовым технологиям и практически не дают отказов, не вздуваются, не возгораются.

Пленочные и металлопленочные конденсаторы

Пленочные конденсаторы имеют диэлектрический слой из полимерной пленки, расположенный между слоями металлофольги.

Такие устройства имеют небольшую емкость (от 100 пФ до нескольких мкФ), но могут работать при высоких напряжениях – до 1000 В.

Существует целое семейство пленочных конденсаторов, но для всех видов характерны небольшие емкость и индуктивность. Благодаря малой индуктивности, эти приборы используются в высокочастотных схемах.

Основные различия между конденсаторами с разными типами пленок:

Керамические конденсаторы

В керамических конденсаторах в качестве диэлектрика используются керамические пластины.

Керамические конденсаторы отличаются небольшой емкостью – от одного пФ до нескольких десятков мкФ.

Керамика имеет пьезоэлектрический эффект (способность диэлектрика поляризоваться под воздействием механических усилий), поэтому некоторые виды этих конденсаторов обладают микрофонным эффектом. Это нежелательное явление, при котором часть электроцепи воспринимает вибрации, как микрофон, что становится причиной помех.

Бумажные и металлобумажные конденсаторы

В качестве диэлектрика в этих конденсаторах используется бумага, часто промасленная. Устройства с промасленной бумагой отличаются большими размерами. Модели с непромасленной бумагой более компактны, но они имеют существенный недостаток – увеличивают энергопотери под воздействием влаги даже в герметичной упаковке. В последнее время эти детали используются редко.

Основные параметры конденсаторов

Емкость

Этот показатель характеризует способность конденсатора накапливать электрический заряд. Емкость тем больше, чем больше площадь проводниковых обкладок и чем меньше толщина диэлектрического слоя. Также эта характеристика зависит от материала диэлектрика. На приборе указывается номинальная емкость. Реальная емкость, в зависимости от эксплуатационных условий, может отличаться от номинальной в значительных пределах. Стандартные варианты номинальной емкости – от единиц пикофарад до нескольких тысяч микрофарад. Некоторые модели могут иметь емкость в несколько десятков фарад.

Классические конденсаторы имеют положительную емкость, то есть чем больше приложенное напряжение, тем больше накопленный заряд. Но сегодня в стадии разработки находятся устройства с уникальными свойствами, которые ученые называют «антиконденсаторами». Они обладают отрицательной емкостью, то есть с ростом напряжения их заряд уменьшается, и наоборот. Внедрение таких антиконденсаторов в электронную промышленность позволит ускорить работу компьютеров и снизить риск их перегрева.

Что будет, если поставить накопитель большей/меньшей емкости, по сравнению с требуемой? Если речь идет о сглаживании пульсаций напряжения в блоках питания, то установка конденсатора с емкостью, превышающей нужную величину (в разумных пределах – до 90% от номинала), в большинстве случаев улучшает ситуацию. Монтаж конденсатора с меньшей емкостью может ухудшить работу схемы. В других случаях возможность установки детали с параметрами, отличающимися от заданных, определяют конкретно для каждого случая.

Удельная емкость

Отношение номинальной емкости к объему (или массе) диэлектрика. Чем тоньше диэлектрический слой, тем выше удельная емкость, но тем меньше его напряжение пробоя.

Плотность энергии

Это понятие относится к электролитическим конденсаторам. Максимальная плотность характерна для больших конденсаторов, в которых масса корпуса значительно ниже, чем масса обкладок и электролита.

Номинальное напряжение

Его значение отражается на корпусе и характеризует напряжение, при котором конденсатор работает в течение срока службы с колебанием параметров в заданных пределах. Эксплуатационное напряжение не должно превышать номинальное значение. Для многих конденсаторов с повышением температуры номинальное напряжение снижается.

Полярность

К полярным относятся электролитические конденсаторы, имеющие положительный и отрицательный заряды. На устройствах отечественного производства обычно ставился знак «+» у положительного электрода. На импортных приборах обозначается отрицательный электрод, возле которого стоит знак «-». Такие конденсаторы могут выполнять свои функции только при корректном подключении полярности напряжения. Этот факт объясняется химическими особенностями реакции электролита с диэлектриком.

К группе неполярных конденсаторов относится большинство накопителей заряда. Эти детали обеспечивают корректную работу при любом порядке подключения выводов в цепь.

Паразитные параметры конденсаторов

Конденсаторы, помимо основных характеристик, имеют так называемые «паразитные параметры», которые искажают рабочие свойства колебательного контура. Их необходимо учитывать при проектировании схемы.

К таким параметрам относятся собственное сопротивление и индуктивность, которые разделяются на следующие составляющие:

К паразитным параметрам также относится Vloss – незначительная величина, выражаемая в процентах, которая показывает, насколько падает напряжение сразу после прекращения зарядки конденсатора.

Обозначение конденсаторов на схеме

В конденсаторах переменной емкости параллельные черточки перечеркиваются диагональной чертой со стрелкой. Подстроечные модели обозначаются двумя параллельными линиями, перечеркнутыми диагональной чертой с черточкой на конце. На обозначении полярных конденсаторов указывается положительно заряженная обкладка.

Обозначение по ГОСТ 2.728-74Описание
Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсаторКонденсатор постоянной ёмкости
Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсаторПоляризованный (полярный) конденсатор
Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсаторПодстроечный конденсатор переменной ёмкости
Что такое резистор конденсатор. Смотреть фото Что такое резистор конденсатор. Смотреть картинку Что такое резистор конденсатор. Картинка про Что такое резистор конденсатор. Фото Что такое резистор конденсаторВарикап

Особенности соединения нескольких конденсаторов в цепи

Соединение нескольких конденсаторов между собой может быть последовательным или параллельным.

Последовательное

Последовательное соединение позволяет подавать на обкладки большее напряжение, чем на отдельно стоящую деталь. Напряжение распределяется в зависимости от емкости каждого накопителя. Если емкости деталей равны, то напряжение распределяется поровну.

Получаемая емкость в такой цепи находится по формуле:

Если провести вычисления, то станет понятно, что увеличение напряжения в цепи достигается существенным падением емкости. Например, если в цепь подсоединить последовательно два конденсатора емкостью 10 мкФ, то общая емкость будет равна всего 5 мкФ.

Параллельное

Это наиболее распространенный на практике способ, позволяющий увеличить общую емкость в схеме. Параллельное соединение позволяет создать один большой конденсатор с суммарной площадью проводящих пластин. Общая емкость системы представляет собой сумму емкостей соединенных деталей.

Напряжение на всех элементах будет одинаковым.

Маркировка конденсаторов

В маркировке конденсатора, независимо от его типа, присутствуют два обязательных параметра – емкость и номинальное напряжение. Наиболее распространена цифровая маркировка, указывающая величину сопротивления. В ней используется три или четыре цифры.

Кратко суть трехфциферной маркировки: первые две цифры, находящиеся слева, указывают значение емкости в пикофарадах. Самая правая цифра показывает, сколько нулей надо прибавить к стоящим слева цифрам. Результат получается в пикофарадах. Пример: 154 = 15х104 пФ. На конденсаторах зарубежного производства пФ обозначаются как mmf.

В кодовом обозначении с четырьмя цифрами емкость в пикофарадах обозначают первые три цифры, а четвертая указывает на количество нулей, которые требуется добавить. Например: 2353=235х103 пФ.

Для обозначения емкости также может применяться буквенно-цифровая маркировка, содержащая букву R, которая указывает место установки десятичной запятой. Например, 0R8=0,8 пФ.

На корпусе значение напряжения указывается числом, после которого ставятся буквы: V, WV (что означает «рабочее напряжение»). Если указание на допустимое напряжение отсутствует, то конденсатор может использоваться только в низковольтных цепях.

Помимо емкости и напряжения, на корпусе могут указываться и другие характеристики детали:

Как проверить работоспособность конденсатора

Для проверки конденсатора на работоспособность используют мультиметр. Прежде чем проверить накопитель, необходимо определить, какой именно прибор находится в схеме – полярный (электролитический) или неполярный.

Проверка полярного конденсатора

При проверке полярного конденсатора необходимо соблюдать правильную полярность подключения щупов: плюсовой должен быть прижат к плюсовой ножке, минусовой – к минусу. Если вы перепутаете полярность, конденсатор выйдет из строя.

После выпайки детали ее кладут на свободное пространство. Мультиметр включают в режим измерения сопротивления («прозвонки»).

Щупами дотрагиваются до выводов прибора с соблюдением полярности. Правильная ситуация, когда на дисплее появляется первое значение, которое начинает постепенно расти. Максимальное значение, которое должно быть достигнуто для исправного устройства, – 1. Если вы только прикоснулись щупами к выводам, а на экране появилась сразу цифра 1, значит, прибор неисправен. Появление на экране «0» означает, что внутри детали произошло короткое замыкание.

Проверка неполярного конденсатора

В этом случае проверка предельно простая. Диапазон измерений выставляют на отметку 2 МОм. Щупы присоединяют к выводам конденсатора в любом порядке. Полученное значение должно превышать двойку. Если на дисплее высвечивается значение менее 2 МОм, то деталь неисправна.

Как зарядить и разрядить конденсатор

Для зарядки накопителя его подсоединяют к источнику постоянного тока. Зарядка прекращается, когда напряжение источника питания сравнивается по величине с напряжением на обкладках.

Разрядка конденсатора может понадобиться для безопасной разборки бытовых приборов и электронных устройств. Накопители электронных устройств разряжают с помощью обычной диэлектрической отвертки. Для разрядки крупных накопителей, которые устанавливаются в бытовых приборах, необходимо собрать специальное разрядное устройство.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *