Маркировка конденсаторов

Основные причины «вздутия» конденсатора

Можно правильно выбрать конденсатор, впаять его, и через пару дней обнаружить, что он вновь вышел из строя. Основной причиной быстрой поломки этих элементов является перегрев при:

  • недостаточной вентиляции корпуса и его перегреве свыше +45°С;
  • установке блока питания недостаточной мощности; она должна быть на 10-15% больше, чем та, которую компьютер использует в момент высшей производительности; в противном случае в цепи возникают токовые нагрузки и, как следствие, перегрев элементов.

Выход из строя конденсатора возможен также при:

несоблюдении полярности электролитических элементов при припайке;

механических повреждениях устройства.

Цифровая маркировка

Цифровая маркировка ставится на корпусах малого размера. Обычно используется три или четыре цифры, но можно встретить и пять, на специализированных деталях. Три и четыре включают в себя номинал и множитель.

Три цифры

Три цифры в маркировке конденсаторов — это ёмкость и множитель. Первые две — это номинал, а последняя — степень в которую надо возвести. Например, маркировка цифры 225 обозначает — 22 ёмкость, третья цифра 5, это множитель. Итого 22*105 — в микрофарадах результат 2,2 мкФ.

Множитель 9 используется при обозначении ёмкости менее 10 пФ. Например, 209, ёмкость составит 2 пФ.

Рассмотрим ещё один пример маркировки конденсаторов из трёх цифр — 104. И снова, ёмкость 10, степень — 4. Это значит, что номинал этого конденсатора 10*104, что составляет 100000 пФ или 100 нФ или 0,1 мкФ.

Маркировка Емкость в микрофарадах (мкФ) Емкость в нанофарадах (нФ) Емкость в пикофарадах (пФ)
109 0,000001 0,001 1,0
159 0,0000015 0,0015 1,5
229 0,0000022 0,0022 2,2
339 0,0000033 0,0033 3,3
479 0,0000047 0,0047 4,7
689 0,0000068 0,0068 6,8
100 0,00001 0,01 10
150 0,000015 0,015 15
220 0,000022 0,022 22
330 0,000033 0,033 33
470 0,000047 0,047 47
680 0,000068 0,068 68
101 0,0001 0,1 100
151 0,00015 0,15 150
221 0,00022 0,22 220
331 0,00033 0,33 330
471 0,00047 0,47 470
681 0,00068 0,68 680
102 0,001 1 1000
152 0,0015 1,5 1500
222 0,0022 2,2 2200
332 0,0033 3,3 3300
472 0,0047 4,7 4700
682 0,0068 6,8 6800
103 0,01 10 10000
153 0,015 15 15000
223 0,022 22 22000
333 0,033 33 33000
473 0,047 47 47000
683 0,068 68 68000
104 0,1 100 100000
154 0,15 150 150000
224 0,22 220 220000
334 0,33 330 330000
474 0,47 470 470000
684 0,68 680 680000
105 1,0 1000 1000000

Закупка конденсаторов

Приобретают такие конденсаторы с целью получения драгоценных металлов или перепродажи. Конденсаторы КМ стоят особняком в каталоге из-за наличия в составе редкоземельных металлов. Серебро при этом не влияет на итоговую стоимость по причине значительного содержания, потому рассматривать его не имеет смысла

Различное содержание металлов влияет на стоимость изделия, каждый конденсатор имеет индивидуальную стоимость. Также стоимость конденсаторов вида КМ зависит от цен на бирже, которые часто меняются в зависимости от различных экономических факторов. Такие изделия являются лидерами в рейтинге наиболее дорогостоящих радиоэлементов из-за наличия дорогостоящих материалов.

Каждый конденсатор можно найти в каталоге компаний, специализирующихся на закупке и продаже радиоэлектронных компонентов. Профессиональные сотрудники помогут не только определить тип конденсатора, но и посчитают его реальную стоимость. Это значительно облегчит поиск нужных компонентов и поможет подобрать самые ценные с точки зрения извлечения металлов.

Приобретать стоит изделия, которые изготовили во времена СССР. Тогда не жалели закладывать в производство драгоценные металлы, а, следовательно, добыть его оттуда гораздо легче. И помните: если нет уверенности в том, какой именно конденсатор находится в руках, то лучше обратиться к профессионалам отрасли.

◄ Назад к новостям

Конструктивные исполнения конденсаторов

Конденсаторы, емкость которых не может изменяться, называются конденсаторами постоянной емкости.

Но в некоторых цепях для обеспечения возможности регулировки работы схемы и установки точных параметров ее работы применяются подстроечные конденсаторы. Емкость их изменяется при помощи отвертки.

Подстроечные конденсаторы

В отличие от них конденсаторы переменной емкости применяются для выполнения пользовательских регулировок, например, для настройки радиоприемника на нужную волну.

Существуют конденсаторы специального назначения. Например, конденсаторы для защиты от радиопомех и сглаживающих фильтров, располагающихся парами в одном корпусе.

Отдельно выделяются конденсаторы для поверхностного монтажа или SMD-конденсаторы. Они технологичны для монтажа на автоматических конвейерных линиях, а размеры позволяют минимизировать габаритные размеры устройств.

SMD-конденсаторы

Особенности хранения и монтажа MLCC-конденсаторов

Керамические конденсаторы имеют отличные значения электрических параметров. Но качественные элементы – это только половина дела. Правильное хранение и монтаж конденсаторов является залогом их долгой службы и достижения всех заявленных характеристик .

Хранение. MLCC-конденсаторы с течением времени не теряют способность к пайке, но все же при длительном хранении возможно изменение этой способности не в лучшую сторону. Инженеры Yageo предлагают следующие условия хранения: температура хранения -5…+40°С, влажность 40…60%. Несмотря на то, что срок хранения конденсаторов составляет 2 года, рекомендуется использовать конденсаторы в первые полгода после их производства.

Разработка посадочного места. Рекомендуемые размеры посадочных мест для различных методов пайки отличаются. Для пайки волной контактные площадки могут иметь меньшие размеры, чем при ручной пайке

Следует самым внимательным образом обращать внимание на рекомендации по созданию посадочного места для конкретного типоразмера. Это особенно касается маленьких и легких типоразмеров ( и меньше)

Силы поверхностного натяжения при расплавлении паяльной пасты могут развернуть легкий элемент или даже поднять его.

Изготовление трафарета. Важным этапом еще до монтажа является создание трафарета для нанесения паяльной пасты

Как и в случае с созданием посадочного места, следует обращать внимание на предоставляемые рекомендации. И вновь это особенно касается самых малых типоразмеров

Дело в том, что процессы создания трафаретов и монтажа для конденсаторов не сильно отличаются от . Но размеры конденсаторов столь малы, что к трафаретам применяются особые требования.

Монтаж. Монтаж представляет собой целую совокупность технологических процессов. С точки зрения пайки, конденсаторы являются достаточно непривередливыми элементами. Они могут запаиваться как вручную (контактные паяльные станции, пайка горячим воздухом, инфракрасные станции), так и с помощью автоматизированных способов (пайка в печи). Общим для всех типов пайки является необходимость жестко выдерживать температурный режим для конкретного типа монтажа.

Отмывка. После монтажа следует процесс отмывки платы от продуктов пайки. Тип отмывки не критичен для конденсаторов. Если пайка велась при помощи канифольных флюсов — очистку можно не применять, если использовались активные флюсы — можно использовать обычную отмывку (в том числе и водой) с помощью специальных материалов, но можно применять и ультразвуковую очистку. При этом время ультразвуковой очистки не должно превышать диапазона 3 минут, а частоту использовать на уровне 40 кГц. При переходе от стадии пайки к стадии очистки рекомендуется выдерживать временной интервал не менее 5 минут.

Физические основы пробоя MLCC-конденсаторов

Различают три типа пробоя MLCC-конденсаторов : непосредственный пробой диэлектрика, электротермический пробой, электромеханический пробой.

Пробой диэлектрика. Если при работе с высоким напряжением напряженность поля превышает электрическую прочность диэлектрика происходит пробой диэлектрика. Как было сказано выше, величина электрической прочности зависит от качества структуры и толщины слоя диэлектрика. Однако эта зависимость имеет достаточно сложную форму. Но в целом можно говорить, что у конденсаторов с меньшим значением емкости слой диэлектрика толще и, соответственно, выше пробивное напряжение.

Электротермический пробой. Перегрев конденсатора может привести к электротермическому пробою. Важным параметром здесь является температура окружающей среды. Но не стоит забывать и о саморазогреве конденсатора. Вследствие наличия собственных потерь мощности конденсатор разогревается. Величина потерь мощности зависит от частоты, амплитуды напряжения и от величины емкости:

P = ωCV2RMS tgδ (3)

В условиях термического равновесия, генерируемое конденсатором тепло равно теплу, отдаваемому в окружающую среду за счет теплопроводности, конвекции и излучения:

P = ∆T/Rth (4)

где Rth–тепловое сопротивление при передаче тепла (°С/Вт), ΔT – перегрев конденсатора (°С). Величина Rth зависит от типоразмера компонента. Значения теплового сопротивления для некоторых типоразмеров приведены в таблице 4. Формулы (3) и (4) показывают, что при работе на переменном токе величина перегрева ΔT на заданной частоте пропорциональна квадрату амплитуды напряжения. Это справедливо для конденсаторов 1 класса. Для конденсаторов 2 класса tgδ зависит не только от частоты, но и от величины приложенного напряжения и температуры. Существует и особый вид электротермического пробоя – коронный поверхностный разряд. Возникает он в случаях, когда напряжение между выводами достаточно велико для ионизации воздуха. На появление этого пробоя оказывают влияние несколько факторов: форма выводов конденсатора, степень чистоты поверхности, расстояние между выводами (чем меньше типоразмер конденсатора, тем выше вероятность такого разряда).

Электромеханический пробой. Данный тип пробоя характерен для конденсаторов 2 класса с полярным диэлектриком и не происходит в конденсаторах 1 класса. Диэлектрики керамических конденсаторов 2 класса имеют доменную структуру. При приложении внешнего напряжения происходит ориентация доменов. При этом происходит и некоторое увеличение геометрических размеров диэлектрика в направлении суммарного электрического поля. Если эти изменения происходят медленно, то возникающие миниатюрные механические напряжения разделены во времени и результирующее механическое напряжение не велико. Если же происходит быстрый рост напряжения dV/dt, то может произойти разрушение диэлектрика. Рассмотрим возможность пробоя конденсаторов при работе в цепях с постоянным, переменным и пульсирующим напряжением.

Признаки неисправности конденсатора

Перед тем, как выбрать конденсатор, следует выпаять вышедшее из строя устройство и определить его параметры. Признаком нарушения работоспособности этого элемента могут служить:

  • «вздутие», деформация крышки;
  • снижение емкости и комплексного электросопротивления (импеданса): для определения их значения используется оммометр; его щупы прикладываются к одному из предварительно отпаянных выводов конденсатора; при обрыве стрелка прибора будет отклоняться в сторону «бесконечности»; на неисправность конденсатора указывает также снижение показателей его емкости;

Косвенными признаками выхода из строя одного или нескольких конденсаторов являются нестабильность работы компьютера, его периодическое «зависание», перезагрузка, увеличение потребляемой мощности одного из узлов или полный выход из строя ПК.

Классификация конденсаторов по виду диэлектрика

Воздух в качестве диэлектрика использовался только для конденсаторов переменной емкости старого образца. Чем меньше материал между обкладками конденсатора проводит электрический ток, тем меньших размеров может быть изготовлен этот элемент на то же рабочее напряжение. При использовании определенных материалов можно получить конденсаторы с необходимыми свойствами.

В зависимости от материала диэлектрика между обкладками выпускаются конденсаторы:

Вакуумные
Воздушные
С газообразным диэлектриком
Керамические
Кварцевые
Стеклянные
Слюдяные
Бумажные
Металлобумажные
Электролитические
Полупроводниковые
Металло-оксидные
Полистирольные
Фторопластовые
Полиэтилентерефталатные
Лакопленочные
Поликарбонатные

Из всего этого перечня самыми распространенными в электротехнике являются бумажные и металлобумажные конденсаторы, использующиеся для схем запуска однофазных двигателей и для компенсации реактивной мощности. Всем известны электролитические конденсаторы, используемые в выпрямителях для сглаживающих фильтров. Их главная особенность – невозможность работы на переменном токе.

При ошибках в полярности подключения электролитических конденсаторов они выходят из строя, иногда – со взрывом. То же произойдет при превышении номинального напряжения электролитического и металлобумажного конденсатора, так как они выпускаются в герметичных корпусах.

Основные параметры

Главные параметры конденсаторов, которые используются при проектировании и ремонте устройств радиоэлектроники, – это емкость и номинальное напряжение. Кроме этого, существует еще несколько дополнительных параметров, которые могут влиять на элементы схемы. Конденсаторы имеют следующие основные характеристики.

Ёмкость

Это самый основной параметр, который характеризует накопление электрического заряда. Расчет значения производится по различным формулам, в зависимости от конструкционных особенностей: плоский, цилиндрический или круглый конденсатор. На практике большая их часть выпускается как разновидности плоского. Емкость современных устройств варьируется от единиц пикофарад до десятков тысяч микрофарад и даже единиц фарад.

Удельная ёмкость

Этот относительный параметр привязывает габариты к величине емкости. Таким образом, чем выше удельная емкость, тем меньше габариты конструкции, однако при этом может упасть электрическая прочность (рабочее напряжение).

Плотность энергии

Данный параметр важен при использовании конденсаторов в качестве накопителей энергии, определяет величину энергии на единицу массы или объема элемента.

Номинальное напряжение

Значение напряжения, при котором сохраняются рабочие параметры в течение срока службы, называется номинальным. Рабочее напряжение должно быть меньше номинального.

Важно! Превышение номинального напряжения чревато выходом элемента из строя. Электролитический конденсатор при этом может разрушиться со взрывом. Вопреки распространенному мнению, элемент, включенный в цепь с напряжением, в несколько раз меньше номинального, сохраняет все остальные параметры

Вопреки распространенному мнению, элемент, включенный в цепь с напряжением, в несколько раз меньше номинального, сохраняет все остальные параметры.

Полярность

Такие виды конденсаторов, как электролитические, зачастую требуют включения в цепь с соблюдением полярности. Поскольку такие элементы используются, в основном, как накопители или фильтры, это не составляет затруднений. Несоблюдение полярности приводит к:

  • несоответствию емкости;
  • повреждению.

Маркировка обязательно содержит информацию о полярности подключения.

Опасность разрушения (взрыва)

Разрушение со взрывом характерно для электролитических конденсаторов. Причиной взрыва является нагрев, который возникает из-за:

  • несоблюдения полярности;
  • расположения рядом с источниками тепла;
  • старения (увеличения утечки и повышения эквивалентного сопротивления).

Для уменьшения последствий разрушения на корпусе в торце ставят предохранительный клапан или формируют насечки на крышке. Такая конструкция гарантирует, что при резком увеличении давления внутри корпуса скопившиеся газы и электролит выделяются через клапан или разрушенную по насечкам крышку. Таким образом, предотвращается взрыв, при котором обкладки и электролит разбрасываются по большой площади и вызывают замыкание элементов плат. Охлаждение устройства снижает вероятность разрушения.

Последствия разрушения

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.

По внешнему виду

Если маркировка стерлась или неясна, то определение полярности конденсатора иногда возможно путем анализа внешнего вида корпуса. У многих емкостей с расположением выводов на одной стороне и не подвергавшихся монтажу плюсовая ножка длиннее, чем отрицательная. Изделия марки ЭТО, ныне устаревшие, имеют вид 2 цилиндров, поставленных друг на друга: большего диаметра и небольшой высоты, и меньшего диаметра, но существенно более высокий. Контакты расположены по центру торцов цилиндров. Положительный вывод смонтирован в торце цилиндра большего диаметра.

У некоторых мощных электролитов катод выведен на корпус, который соединен пайкой с шасси электрической схемы. Соответственно, положительный вывод изолирован от корпуса и расположен на его верхней части.

Полярность широкого класса зарубежных, а теперь и отечественных электролитических конденсаторов, определяется по светлой полосе, ассоциированной с отрицательным полюсом прибора. Если же ни по маркировке, ни по внешнему виду полярность электролита определить нельзя, то и тогда задача «как узнать полярность конденсатора» решается путем применения универсального тестера — мультиметра.

Монтаж систем освещения, встраиваемых в межплиточные швы

Маркировка СМД (SMD) конденсаторов.

Размеры СМД конденсаторов невелики, поэтому маркировка их производится весьма лаконично. Рабочее напряжение нередко кодируется буквой(2-й и 3-й варианты на рисунке ниже) в соответствии с данными предоставленными в предидущем разделе. Номинальная емкость может кодироваться либо с помощью трехзначного цифрового кода(вариант 2 на рисунке), либо с использованием двухзначного буквенно-цифровой кода(вариант 1 на рисунке). При использовании последнего, на корпусе можно обнаружить таки две(а не одну букву) с одной цифрой(вариант 3 на рисунке).

Первая буква может является как кодом изготовителя(что не всегда интересно), так и указываеть на номинальное рабочее напряжение(более полезная информация), вторая — закодированным значением в пикоФарадах(мантиссой). Цифра — показатель степени(указывает сколько нулей необходимо добавить к мантиссе). Например EA3 может означать, что номинальное напряжение конденсатора 16в(E) а емкость — 1,0 *1000 = 1 нанофарада, BF5 соответсвенно, напряжение 6,3в(В), емкость — 1,6* 100000 = 0,1 микрофарад и.т.д.

Буква Мантисса.
A 1,0
B 1,1
C 1,2
D 1,3
E 1,5
F 1,6
G 1,8
H 2,0
J 2,2
K 2,4
L 2,7
M 3,0
N 3,3
P 3,6
Q 3,9
R 4,3
S 4,7
T 5,1
U 5,6
V 6,2
W 6,8
X 7,5
Y 8,2
Z 9,1
a 2,5
b 3,5
d 4,0
e 4,5
f 5,0
m 6,0
n 7,0
t 8,0

Самостоятельная замена конденсатора

Итак, мы разобрались, как выбрать конденсатор. Осталось его впаять. Для этого следует:

  1. Обработать обе ножки вздувшегося конденсатора флюсом.
  2. Поочередно прогреть их паяльником до расплавления.
  3. Удалить заменяемую деталь.
  4. Обработать открывшиеся отверстия отсосом припоя до полной очистки.
  5. Вставить новый конденсатор (в электролитических обязательно соблюдая полярность).
  6. Обрезать излишнюю длину ножек таким образом, чтобы элемент выступал над поверхностью на пару миллиметров.
  7. Обработать их флюсом и припаять.
  8. Тщательно очистить место припоя ваткой со спиртом.

Таким образом, заменить неисправный конденсатор можно в течение нескольких минут. В том случае, если устройство выбрано правильно и в процессе эксплуатации не перегревается, оно прослужит долго.

Об авторе

Павел Угрюмов

Основатель и главный редактор компьютерного журнала PClegko. Маркетолог, предприниматель и и путешественник. Проект интернет-журнал PClegko — моё хобби. Но я планирую вырастить его в мировой проект. Каждая ваша оценка статьи и оставленный комментарий очень важны для меня. Если проект вам нравится, то буду рад если вы меня поддержите:) В ссылке находится мой основной проект. Буду рад, если загляните!

МБГО-1

Металлизированный бумажный герметизированный однослойный конденсатор постоянной емкости МБГО-1 30 мкФ ±10% 160В, изготовлен в январе 1986 года на Николаевском заводе Никонд.Конденсаторы МБГО-1 и МБГО-2 одинаковые по всем характеристикам, единственное отличие — на корпусе у МБГО-1 отсутствуют элементы для крепления…

МБГО-2

Конденсаторы металлобумажные высоковольтные импульсные

Предназначены для формирования мощных импульсов тока разряда в нагрузке, обладают высокой энергоемкостью

Конденсаторы изготовляют в металлических прямоугольных корпусах, герметизированных пайкой, с лепестковыми выводами

Выпускаются согласно ТУ ОЖО.462.124 ТУ приемка «1»

По способу крепления конденсаторы отличаются наличием или отсутствием на корпусе специальных крепежных пластин

МБГО-2, 4 мкФ ±10%, 160В, изготовлен в июле 1988 г.

Завод Никонд — г. Николаев, Украинская ССР

МБГЧ-1

Конденсаторы металлобумажные высоковольтные импульсные

МБГЧ-1, 1 мкФ ±10%, 250В, изготовлен в июле 1988 г.

Рязанский завод Поликонд, СССР

Конденсатор МБГЧ-1 0,5 мкФ ±10% 500ВИзготовлен в марте 1978 года на Новосибирском заводе конденсаторов.Подобные конденсаторы широко использовались в самых различных устройствах, данный эекземпляр, например, изъят из акустической системы Вега 25 АС-101

МБГП-1, МБГП-2

Металлобумажный герметичный прямоугольный конденсатор

МБГП-1, 400В, 3,9 мкФ ±10%, партия №60.Изготовлен в июне 1988 года на заводе Лаконд, Новая Ладога. Размеры: 31,5 х 47 х 61 мм.

МБГП-2, 0,24 мкФ ±10%, 1600В, изготовлен в сентябре 1989 г. Партия №15

Производитель — Лаконд, Новая Ладога, СССР (Амфи-Лаконд)

ОКБГ-МП

Особый (вариант) Конденсатор Бумажный Герметизированный в Металлическом Плоском корпусе

По сути тот же КБГ-МП…

Выпускался с незапамятных времен — начала 1960-х годов, как сейчас — неизвестно

ОКБГ-МП, 0,25 мкФ ±10%, 600В, изготовлен в сентябре 1984 г.

Северо-Задонский конденсаторный завод ЭЛЕКТРОЛИТ, СССР

К70-7

Полистирольные конденсаторы К70-7 предназначены для работ в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока

Производство СССР, достаточно редкий и точный конденсатор

К70-7С, 66600 пФ ±0,5%, 100В

Изготовлен в декабре 1976 года на заводе Вектор, г.Остров, Псковская область

ЛСМ-400-3,8У11

Конденсаторы типа ЛСМ с фольговыми обкладками и бумажным диэлектриком, пропитанным трихлордифенилом.

Предназначены для использования в качестве балластных и для повышения коэффициента мощности пускорегулирующих аппаратов, люминесцентных светильников, цепей переменного тока частотой 50 и 60 Гц. Изготавливаются в исполнении для умеренного климата категории размещения 11. Выпускаются в прямоугольных металлических герметизированных корпусах со стеклянными или керамическими изоляторами, через которые проходят выводы.

Мой экземпляр был извлечен из старой советской лампы дневного освещения. На конденсаторе нанесена такая маркировка: Знак Качества, логотип неизвестного мне завода. Затем название модели ЛСМ-400-3,8У11. 3,8 МКФ ±10% 400 В 50Гц. ТС -30/+50. Дата изготовления — IV 1975 г. ТУ16527167-72.

Размеры: высота 115 мм (вместе с выводами), 28 х 44,4 мм.

Назначение и функции конденсаторов

Конденсатор играет огромную роль как в аналоговой, так и цифровой технике. Они бывают электролитическими и керамическими, и отличаются своими свойствами, но не общей концепцией. Примеры использования:

  • Фильтрует высокочастотные помехи;
  • Уменьшает и сглаживает пульсации;
  • Разделяет сигнал на постоянные и переменные составляющие;
  • Накапливает энергию;
  • Может использоваться как источник опорного напряжения;
  • Создает резонанс с катушкой индуктивности для усиления сигнала.

Примеры использования

В усилителях обычно используются для защиты сабвуферов, фильтрации питания, термостабилизации и разделение постоянной составляющей от переменной. А электролитические в автономных схемах с микроконтроллерами могут долго обеспечивать питание за счет большой емкости.
В данной схеме транзистор VT1 постоянно открыт, чтобы усиливать звук без искажений. Но если вход замнется или на него поступи постоянный ток, то транзистор откроется, перейдет в насыщение и перегреется. Чтобы этого не допустить, нужен конденсатор. С1 позволяет отделить постоянную оставляющую от переменной. Переменный сигнал легко проходит на базу транзистора, а постоянный сигнал не проходит.

С2 совместно с резистором R3 выполняет функцию термостабилизации. Когда усилитель работает, транзистор нагревается. Это может внести искажения в сигнал. Поэтому, резистор R3 помогает удержать рабочую точку при нагреве. Но когда транзистор холодный и стабилизации не требуется резистор может уменьшить мощность усилителя. Поэтому, в дело вступает С2. Он проводит через себя усиленный сигнал шунтируя резистор, тем самым, не снижая номинальную мощность схемы. Если его емкость будет ниже расчетной, он начнет вносить фазовые искажения в выходной сигнал.

Чтобы схема качественно работала, обязательно хорошее питание. Когда схема в пиковые значения потребляет больше тока, то это всегда сильная нагрузка на источник питания. С3 фильтрует помехи по питанию и помогает снизить нагрузку. Чем больше емкость — тем лучше звук, но до определенных значений, все зависит от схемы.

А в блоках питания используется тот же принцип, как и в предыдущей схеме по питанию, но здесь емкость нужна гораздо больше. На этой схеме емкость элеткролита может быть как 1000 мкФ, так и 10 000 мкФ.

Еще на диодный мост можно параллельно включить керамические конденсаторы, которые будут шунтировать схему от высокочастотных наводок и шума сети 220 В.

Фазовые искажения

Конденсатор может искажать переменный сигнал по фазе. Это происходит из-за неверного расчета емкости, общего сопротивления и взаимодействия с другими радиодеталями. Не стоит забывать и о том, что любая радиодеталь имеет как реактивное, так и активное сопротивление.

Post Views:
1 230

Характеристики и свойства

К параметрам конденсатора, которые используют для создания и ремонта электронных устройств, относят:

  1. Ёмкость — С. Определяет количество заряда, которое удерживает прибор. На корпусе указывается значение номинальной ёмкости. Для создания требуемых значений элементы включают в цепь параллельно или последовательно. Эксплуатационные величины не совпадают с расчетными.
  2. Резонансная частота — fр. Если частота тока больше резонансной, то проявляются индуктивные свойства элемента. Это затрудняет работу. Чтобы обеспечить расчетную мощность в цепи, конденсатор разумно использовать на частотах меньше резонансных значений.
  3. Номинальное напряжение — Uн. Для предупреждения пробоя элемента рабочее напряжение устанавливают меньше номинального. Параметр указывается на корпусе конденсатора.
  4. Полярность. При неверном подключении произойдет пробой и выход из строя.
  5. Электрическое сопротивление изоляции — Rd. Определяет ток утечки прибора. В устройствах детали располагаются близко друг к другу. При высоком токе утечки возможны паразитные связи в цепях. Это приводит к неисправностям. Ток утечки ухудшает емкостные свойства элемента.
  6. Температурный коэффициент — TKE. Значение определяет, как ёмкость прибора меняется при колебаниях температуры среды. Параметр используют, когда разрабатывают устройства для эксплуатации в тяжелых климатических условиях.
  7. Паразитный пьезоэффект. Некоторые типы конденсаторов при деформации создают шумы в устройствах.

По диапазону напряжений

Диапазон рабочих напряжений — очень важная характеристика конденсатора. В электронных схемах напряжения обычно небольшие. Верхняя граница — около 100 вольт. Но схемы электропитания, различные блоки питания, выпрямители, стабилизаторы приборов требуют установки конденсаторов, которые могли бы выдерживать напряжения до 400–500 вольт — с учетом возможных всплесков, и даже до 1000 вольт.

Но в сетях передачи электроэнергии напряжения бывают гораздо выше. Существуют высоковольтные конденсаторы специального исполнения.   

Использование конденсатора вне его диапазона напряжений грозит пробоем. После пробоя устройство становится просто проводником и свои функции выполнять перестает. Особенно это опасно там, где конденсатор устанавливается для развязки схем по току, как отделяющий постоянное напряжение от переменной составляющей. В этом случае пробой грозит той части схемы, куда после этого хлынет постоянное напряжение: могут гореть другие элементы, может быть поражение электрическим током. Для электролитических конденсаторов это явление грозит еще и взрывом.

Высоковольтные конденсаторы

Слева – до 35 кВ, справа – до 4 кВ

Так как для пробоя на высоком напряжении нужен определенный минимум расстояния между проводниками, обычно для высоковольтного исполнения приборы и выполняются значительными по размерам. Или бывают изготовлены из определенных стойких к пробою материалов: керамические и … метало-бумажные. Разумеется, все в соответствующем по свойствам корпусе.

Максимальное рабочее напряжение на конденсаторе

Все конденсаторы имеют какое-то предельное напряжение, которое можно на них подавать. Дело все в том, что может произойти пробой диэлектрика, и конденсатор выйдет из строя. Чаще всего это напряжение пишут на самом корпусе конденсатора. Например, на электролитическом конденсаторе.

максимальное рабочее напряжение конденсатора

В технической документации этот параметр чаще всего обозначается, как WV, что с английского Working Voltage (рабочее напряжение), или DC WV – Direct Current Working Voltage – постоянное рабочее напряжение конденсатора.

Здесь есть один нюанс, о котором часто забывают. Дело в том, что на конденсаторе написано именно на какое постоянное напряжение он рассчитан, а не переменное. Если такой конденсатор, как на рисунке выше, с максимальным рабочим напряжением в 50 Вольт вставите в цепь переменного тока с источником питания, который выдает 50 Вольт переменного тока, то ваш конденсатор взорвется. Так как 50 Вольт переменного тока – это действующее напряжение. Его максимальное значение будет 50 × √2 = 70,7 Вольт, что намного больше, чем 50 Вольт.

Что это такое

Конденсатор в цепи постоянного тока

Итак, берем блок питания постоянного напряжения и выставляем на его крокодилах напряжение 12 Вольт. Лампочку берем тоже на 12 Вольт. Теперь в разрыв цепи вставляем конденсатор.

Нет, лампочка не горит.

А  вот если исключить конденсатор из цепи и подключить напрямую к лампочке, то лампа горит.

Отсюда напрашивается вывод: постоянный ток через конденсатор не течет! То есть в цепи постоянного тока идеальный конденсатор оказывает бесконечно большое сопротивление.

Если честно, то в самый начальный момент подачи напряжения ток все-таки течет на доыли секунды. Все зависит от емкости конденсатора.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий