Конденсаторы

Содержание

Слайд 2

Конденсаторы Емкость конденсатора:

Конденсаторы

Емкость конденсатора:

Слайд 3

Основные параметры конденсаторов Номинальная емкость и допуск 100 пФ ±10%. Номинальное

Основные параметры конденсаторов

Номинальная емкость и допуск

100 пФ ±10%.

Номинальное напряжение (Uном)

– напряжение, при котором конденсатор может работать в заданном диапазоне температур в течение срока службы с сохранением параметров

По ГОСТу Uном ,В = 1,0. . . 2,5 . . . 10. . .50. . .100. . .400. . .1000. . .10000

Тангенс угла потерь (tgδ) - характеризует потери энергии

Сопротивление изоляции (Rиз) – характеризует изоляционные качества диэлектрика. Используется для расчета тока утечки

Слайд 4

Основные параметры конденсаторов По TKЕ керамические конденсаторы делятся на 15 групп:

Основные параметры конденсаторов

По TKЕ керамические конденсаторы делятся на 15 групп:
П100

(+100⋅10-6 град-1) . . . МП0 (0) . . . М470 (- 470⋅10-6 град-1)
Буква определяет знак TKC: (П - плюс; М – минус).
Цифры - величина TKЕ в миллионных долях.

Температурный коэффициент емкости (ТКЕ или αС ) – относительное изменение емкости при изменении температуры на один градус

Слайд 5

Условные обозначения конденсаторов Конденсаторы переменной емкости

Условные обозначения конденсаторов

Конденсаторы переменной емкости

Слайд 6

Условные обозначения конденсаторов Вариконды Диэлектрическая проницаемость зависит от напряженности электрического поля.

Условные обозначения конденсаторов

Вариконды Диэлектрическая проницаемость зависит от напряженности электрического поля. Материал -

сегнетоэлектрики (титанат бария, стронция и т.д).

Конденсаторы переменной емкости с твердым диэлектриком

Варикапы
Разновидность полупроводникового диода, к которому подводится обратное напряжение, изменяющее расстояние между обкладками.
Материал – полупроводники.

Слайд 7

Условные обозначения конденсаторов Старые :

Условные обозначения конденсаторов

Старые :

Слайд 8

Условные обозначения конденсаторов

Условные обозначения конденсаторов

Слайд 9

Маркировка и кодировка конденсаторов Номинал: Допуск: 33pF - 33 пФ±1% 470μJ - 470 мкФ±5%

Маркировка и кодировка конденсаторов

Номинал:

Допуск:

33pF - 33 пФ±1% 470μJ - 470 мкФ±5%

Слайд 10

Маркировка и кодировка конденсаторов Кодирование даты изготовления

Маркировка и кодировка конденсаторов

 

Кодирование даты изготовления

Слайд 11

Маркировка и кодировка конденсаторов Цветовая маркировка Кодируется номинальная емкость, допуск, номинальное напряжение, [величина ТКЕ]

Маркировка и кодировка конденсаторов

Цветовая маркировка

Кодируется номинальная емкость, допуск, номинальное напряжение, [величина

ТКЕ]
Слайд 12

Конструкции конденсаторов до 100 мкФ

Конструкции конденсаторов

до 100 мкФ

Слайд 13

Конструкции конденсаторов

Конструкции конденсаторов

Слайд 14

Конструкции конденсаторов

Конструкции конденсаторов

Слайд 15

Оксидные (электролитические) конденсаторы а) жидкостный б) сухой в) сухой неполярный 1

Оксидные (электролитические) конденсаторы

а) жидкостный б) сухой в) сухой неполярный
1 – вентильный

металл (анод) 2 – оксидный слой 3 – жидкий электролит 4 – металлический корпус 5 - вязкий электролит в волокнистой прокладке
Слайд 16

Ионисторы – конденсаторы с двойным электрическим слоем Уд. поверхность пористого угольного

Ионисторы – конденсаторы с двойным электрическим слоем

Уд. поверхность пористого угольного электрода

до 400 – 1000 м2/г

Емкость ионисторов до 3000 Ф

Запасаемая энергия до 40 КДж/кг

Слайд 17

Печатные конденсаторы

Печатные конденсаторы

Слайд 18

Катушки индуктивности Катушка индуктивности – изделие, обладающее индуктивностью. Дроссель — это

Катушки индуктивности

Катушка индуктивности – изделие, обладающее индуктивностью.
Дроссель — это катушка индуктивности,

способная выдерживать большие постоянные токи через обмотку. (Трансформатор - тоже разновидность катушки индуктивности)

Основные характеристики КИ:
индуктивность,
омическое сопротивление обмотки,
максимальный рабочий ток
добротность (определяется величиной потерь в сердечнике)

Слайд 19

Катушки индуктивности Разновидности ферритовых сердечников

Катушки индуктивности

Разновидности ферритовых сердечников

Слайд 20

Катушки индуктивности При насыщении сердечника (большой ток в обмотке) его магнитная

Катушки индуктивности


     При насыщении сердечника (большой ток в обмотке) его магнитная проницаемость

уменьшается, что вызывает дальнейший ускоренный рост тока через КИ
Следствия:
повышенный уровень потерь в материале сердечника и увеличенный уровень омических потерь в проводе обмотки;
дополнительные потери вызывают перегрев КИ, а также расположенных поблизости радиодеталей;
сильные магнитные поля в сердечнике - источник помех и наводок
Слайд 21

Катушки индуктивности Система обозначений ферритовых сердечников

Катушки индуктивности

Система обозначений ферритовых сердечников

Слайд 22

Катушки индуктивности Система обозначений ферритовых сердечников

Катушки индуктивности

Система обозначений ферритовых сердечников

Слайд 23

Катушки индуктивности Катушки индуктивности многослойные Ферритовые пластины с нанесением металлизированных витков по слоям

Катушки индуктивности

Катушки индуктивности многослойные
Ферритовые пластины с нанесением металлизированных витков по

слоям
Слайд 24

Катушки индуктивности

Катушки индуктивности

Слайд 25

Катушки индуктивности Печатная КИ

Катушки индуктивности

Печатная КИ