Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/2ca287b28b56f5777f41f93a1cf14d9f to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/2ca287b28b56f5777f41f93a1cf14d9f to your computer and use it in GitHub Desktop.
Конденсатор в конце схемы

Конденсатор в конце схемы



Конденсаторы различают по виду диэлектрика. Существуют конденсаторы с твердым, жидким и газообразным диэлектриком. С твердым диэлектриком это: Также существуют электролитические, о которых уже было рассказано выше и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Эти конденсаторы отличаются от всех остальных большой удельной емкостью. Многие, думаю, встречали на импортных конденсаторах такое цифровое обозначение:. Схемы наши, лайки ваши - всё по честному. Стрелочный индикатор звука на LCD дисплее. Ремонт колёсиков туристического чемодана. Светофор размером с пятирублёвую монету. Установка для травления печатных плат. УФ излучатель для экспонирования фоторезиста. Простой прибор для прозвонки проводов. Действительно, в любом электронном устройстве, будь то мультивибратор на 2 транзисторах или материнская плата компьютера, во всех них находят применение эти радиоэлементы. Простейший конденсатор представляет собой 2 пластины, разделенные тонким слоем диэлектрика. Емкостное сопротивление конденсатора зависит от его емкости и частоты тока. Конденсатор проводит переменный ток и не пропускает постоянный. Емкость конденсатора тем больше, чем больше площадь пластин обкладок конденсатора, и тем больше, чем тоньше слой диэлектрика между ними. Емкости последовательно соединенных конденсаторов считаются по формуле, приведенной на рисунке ниже: Последние так и называются и сокращенно пишутся КПЕ конденсатор переменной емкости. Конденсаторы постоянной емкости бывают как полярные, так и неполярные. На рисунке ниже изображено схематическое изображение полярного конденсатора: Выпускаются также танталовые конденсаторы, которые отличаются от алюминиевых электролитических, более высокой стабильностью, но и стоят дороже. Электролитические конденсаторы подвержены, по сравнению с неполярными более быстрому старению. Полярные конденсаторы имеют положительный и отрицательный электроды, плюс и минус. На фото далее изображен электролитический конденсатор: У импортных конденсаторов обозначается отрицательный электрод знаком минус. При нарушении режимов работы электролитических конденсаторов они могут вздуться и даже взорваться. У электролитических конденсаторов во избежания взрыва, делают при их изготовлении специальные насечки на крышке корпуса: На фото электролитического конденсатора приведенного выше, видно надпись 33 мкФ х В. Неполярный конденсатор на схемах обозначается следующим образом: Многие, думаю, встречали на импортных конденсаторах такое цифровое обозначение: Например, если на конденсаторе нанесена маркировка , то это означает, что он имеет емкость пикофарад или 3. Ниже приведена таблица, сверяясь с которой можно легко посчитать номинал любого конденсатора с такой маркировкой: Изображение неполярного SMD конденсатора можно видеть на рисунках ниже: Внутри у них вместо электролита находится органический полимер. На рисунке изображено устройство конденсатора переменной емкости: Делятся конденсаторы на переменные, которые имеют ручку для вращения вала, и подстроечные, которые имеют шлиц под отвертку, и также состоят из подвижной и не подвижной частей. Такие конденсаторы используются в радиоприемниках для настройки на нужную частоту радиовещания. Емкость таких конденсаторов обычно бывает небольшой и равняется единицам — максимум сотням пикофарад. Так обозначается на схемах конденсатор переменной емкости: Подстроечный конденсатор обозначается на схемах следующим образом: Но даже 1 Фарад, это очень большая емкость, поэтому для обозначения обычно используют миллионные доли Фарад, микрофарады, а также еще более мелкие, нанофарады и пикофарады. Перевести из микрофарад в пикофарады и обратно очень легко. Конденсаторы, помимо прочего, применяются в колебательных контурах радиоприемников, в блоках питания для сглаживания пульсаций, а также в качестве разделительных в усилителях.


Primary Menu


Конденсатор , в народе именуемый кондером , является средством накопления электроэнергии в электрических цепях. Типичной областью применения являются: Электрическая характеристика конденсатора определяется его конструкцией и средствами используемых материалов. Конденсатор состоит из пластин или обкладок находящиеся друг перед другом, сделанных из токопроводящего материала, и изолирующего материала в основном бумага и слюда. Напряжение при котором происходит пробой диэлектрика. ESR или последовательное эквивалентное сопротивление. Мы знаем также что ток бывает переменный и постоянный. Переменный ток можно отобразить в виде простого графика: Конденсатор, включенный в цепь переменного тока, заряжается во время одного полупериода и разряжается во время другого, отдавая накопленную энергию. Это свойство заряжаться- разряжаться используется на практике: Сглаживание пульсаций при выпрямлении питания. В момент действия положительного полупериода, конденсатор заряжается до уровня максимального потенциала. Когда напряжение начинает падать, конденсатор начинает разряжаться через нагрузку, причем скорость разряда зависит непосредственно от нагрузки и от ёмкости конденсатора. На приведенном ниже графике показана зависимость времени разряда от емкости конденсатора. Во многих электронных схемах конденсаторы применяются как разделительные: К примеру выходной каскад усилителя НЧ: Если имеются дополнительные вопросы, то Вы всегда сможете задать их на форуме. LCD телевизоры и мониторы.


https://gist.github.com/9678e698e7e22193366b2aa60a45b1e5
https://gist.github.com/f67a73781c5a66fefd07dbbbe4415519
https://gist.github.com/57531dc6b1f9fb0f1ef7dee2882ebd0a
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment