Конденсаторы

Содержание

Слайд 2

конденсатор на плате, макрофотография

конденсатор на плате, макрофотография

Слайд 3

Электроемкость - физическая величина, характеризующая способность проводника накапливать заряд.

Электроемкость

- физическая величина, характеризующая способность проводника накапливать заряд.

Слайд 4

Электроемкость q ~ U

Электроемкость

q ~ U

Слайд 5

Зависит от: заряда, размеров, формы проводника, среды, соседства с другими проводниками

Зависит от:
заряда,
размеров,
формы проводника,
среды,
соседства с другими проводниками

Слайд 6

Электроемкость - показывает какой заряд могут накопить проводники при данном напряжении. - вместимость

Электроемкость

- показывает какой заряд могут накопить проводники при данном напряжении.
- вместимость


Слайд 7

Электроемкость Определяется отношением заряда на проводнике (на одной из пластин конденсатора)

Электроемкость

Определяется отношением заряда на проводнике (на одной из пластин конденсатора) к

его потенциалу (разности потенциалов между его обкладками)
Слайд 8

Единица емкости - фарад (Ф) Электроёмкость 1Ф численно равна заряду, который

Единица емкости

- фарад (Ф)
Электроёмкость 1Ф численно равна заряду, который может

накопить система проводников при напряжении 1В.
1Ф = 1Кл/1В
Слайд 9

КОНДЕНСАТОР - система, состоящая из 2-х проводников, разделенных слоем диэлектрика, толщина

КОНДЕНСАТОР

- система, состоящая из 2-х проводников, разделенных слоем диэлектрика, толщина которого

мала по сравнению с размерами проводников.
Проводники заряжают равными по модулю, но разными по знаку зарядами (общее электрическое поле)
Слайд 10

Плоский конденсатор - две плоские металлические пластины, расположенные параллельно и разделенные слоем диэлектрика

Плоский конденсатор

- две плоские металлические пластины, расположенные параллельно и разделенные слоем

диэлектрика
Слайд 11

Электроемкость плоского конденсатора

Электроемкость плоского конденсатора

Слайд 12

Виды конденсаторов 1.по типу диэлектрика воздушные, слюдяные, керамические, бумажные, электролитические 2.по способности изменять емкость постоянный переменный

Виды конденсаторов

1.по типу диэлектрика воздушные, слюдяные, керамические, бумажные, электролитические
2.по способности изменять

емкость
постоянный
переменный
Слайд 13

Типы конденсаторов 1. Воздушные 2. Бумажные (обкладка – фольга, диэлектрик –

Типы конденсаторов

1. Воздушные
2. Бумажные (обкладка – фольга, диэлектрик –

бумага)
3. Керамические (фаянсовое покрытие с 2-х сторонним металлом)
4. Слюдяные
5. Электролитические (обкладка – фольга и электролит, диэлектрик – оксид алюминия)
Слайд 14

Энергия заряженного конденсатора w [Дж]

Энергия заряженного конденсатора w [Дж]

Слайд 15

Назначение конденсаторов Длительное время удерживать заряд и энергию Диэлектрик увеличивает емкость и не позволяет зарядам нейтрализоваться

Назначение конденсаторов

Длительное время удерживать заряд и энергию
Диэлектрик увеличивает емкость и

не позволяет зарядам нейтрализоваться
Слайд 16

Назначение конденсаторов - фотовспышка, - не пропускать постоянный ток, - накапливать

Назначение конденсаторов

- фотовспышка,
- не пропускать постоянный ток,
- накапливать и быстро отдавать

электрическую энергию

- в электротехнических и электронных устройствах
- в медицинской технике
- при изготовлении дозиметров
- аэрофотосъемке

Слайд 17

Соединение конденсаторов параллельное последовательное

Соединение конденсаторов

параллельное

последовательное

Слайд 18

Слайд 19

Взорвавшийся электролитический конденсатор на печатной плате жидкокристаллического монитора. Видны волокна бумажного

Взорвавшийся электролитический конденсатор на печатной плате жидкокристаллического монитора. Видны волокна бумажного

сепаратора обкладок и развернувшиеся фольговые алюминиевые обкладки.
Слайд 20

Опасность разрушения (взрыва) Для уменьшения повреждений других деталей и травматизма персонала

Опасность разрушения (взрыва)

Для уменьшения повреждений других деталей и травматизма персонала в

современных конденсаторах большой ёмкости устанавливают вышибной предохранительный клапан или выполняют надсечку корпуса (часто её можно заметить в виде креста или в форме букв X, K или Т на торце цилиндрического корпуса, иногда, на больших конденсаторах, она покрыта пластиком).
При повышении внутреннего давления вышибается пробка клапана или корпус разрушается по насечке, пары электролита выходят в виде едкого газа и, даже, брызг жидкости. При этом разрушение корпуса конденсатора происходит без взрыва, разбрасывания обкладок.
Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Применение конденсаторов. На тыльной стороне каждой клавиши располагается одна пластина конденсатора,

Применение конденсаторов.

На тыльной стороне каждой клавиши располагается одна пластина конденсатора, а

на плате, расположенной под клавишами, — другая.
Нажатие клавиши изменяет емкость конденсатора. Электронная схема, подключенная к этому конденсатору, преобразует сигнал в соответствующий код, передаваемый в компьютер.