К ОНДЕНСАТОРЫ
О ГЛАВЛЕНИЕ Определение конденсатора Свойство конденсатора Обозначение конденсатора на схеме Основные параметры Применение
О ПРЕДЕЛЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА Конденсатор (от лат. condensa re «уплотнять», «сгущать») двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Обычно состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками ), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.лат.двухполюсникёмкостипроводимостьюзарядадиэлектриком
С ВОЙСТВО КОНДЕНСАТОРА Конденсатор в цепи постоянного тока может проводить ток в момент включения его в цепь (происходит заряд или перезаряд конденсатора), по окончании переходного процесса ток через конденсатор не течёт, так как его обкладки разделены диэлектриком. В цепи же переменного тока он проводит колебания переменного тока посредством циклической перезарядки конденсатора, замыкаясь так называемым током смещения.постоянного тока переменного тока током смещения
О БОЗНАЧЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ НА СХЕМЕ На электрических принципиальных схемах номинальная ёмкость конденсаторов обычно указывается в микрофарадах (1 мкФ = 10 6 пФ ) и пикофарадах, но нередко и в нанофарадах. При ёмкости не более 0,01 мкФ, ёмкость конденсатора указывают в пикофарадах, при этом допустимо не указывать единицу измерения, то есть постфикс «пФ» опускают. При обозначении номинала ёмкости в других единицах указывают единицу измерения. Для электролитических конденсаторов, а также для высоковольтных конденсаторов на схемах, после обозначения номинала ёмкости, указывают их максимальное рабочее напряжение в вольтах (В) или киловольтах (кВ).электрических принципиальных схемах микрофарад ах
О СНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЕМКОСТЬ Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд. ёмкость электрический заряд Удельная ёмкость Конденсаторы также характеризуются удельной ёмкостью отношением ёмкости к объёму (или массе) диэлектрика. Максимальное значение удельной ёмкости достигается при минимальной толщине диэлектрика, однако при этом уменьшается его напряжение пробоя
О СНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Плотность энергии Плотность энергии электролитического конденсатора зависит от конструктивного исполнения. Максимальная плотность достигается у больших конденсаторов, где масса корпуса невелика по сравнению с массой обкладок и электролита. Номинальное напряжение Другой, не менее важной характеристикой конденсаторов является номинальное напряжение значение напряжения, обозначенное на конденсаторе, при котором он может работать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением параметров в допустимых пределах
О СНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Полярность Многие конденсаторы с оксидным диэлектриком (электролитические) функционируют только при корректной полярности напряжения из-за химических особенностей взаимодействия электролита с диэлектриком.электролитические
П РИМЕНЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ Конденсаторы (совместно с катушками индуктивности и/или резисторами) используются для построения различных цепей с частотно- зависимыми свойствами, в частности, фильтров, цепей обратной связи, колебательных контуров и т. п.катушками индуктивностирезисторамифильтровобратной связи колебательных контуров
П РИМЕНЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ Так как конденсатор способен длительное время сохранять заряд, то его можно использовать в качестве элемента памяти или устройства хранения электрической энергии памяти
П РИМЕНЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ В промышленной электротехнике конденсаторы используются для компенсации реактивной мощности и в фильтрах высших гармоник.компенсацииреактивной мощности гармоник
П РИМЕНЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ Фазосдвигающего конденсатора. Такой конденсатор необходим для пуска, а в некоторых случаях и работы однофазных асинхронных двигателей. Так же он может применяться для пуска и работы трехфазных асинхронных двигателей при питании от однофазного напряжения.
П РЕЗЕНТАЦИЮ ГОТОВИЛИ Студент группы А2-1 Сироткин Роман Студент группы А2-1 Романов Александр