Condensador electrolític: tot el que cal saber

condensador electrolític

Un altre nou article per afegir un nou «membre» a la família de components electrònics analitzats en aquest bloc. Aquesta vegada és el torn de l' condensador electrolític, Un tipus de condensador bastant comú de què aprendràs tot el bàsic que cal saber per començar a utilitzar-lo en els teus futurs projectes.

A més, és interessant conèixer de prop les característiques tècniques d'aquests condensadors, les diferències pel que fa als condensadors ceràmics, Així com els avantatges i desavantatges ...

Què és un condensador? 

Un condensador, o capacitor, és un component elèctric essencial que actua com un dipòsit, emmagatzemant càrrega elèctrica en forma de diferència de potencial per poder-la alliberar posteriorment.

La caga emmagatzemada s'emmagatzema en dues plaques conductores que poden implementar-se de diverses formes, segons el tipus i forma de l'condensador. I per aïllar elèctricament es disposa de làmines dielèctriques, és a dir, de material aïllant. Així s'aconsegueix que aquestes càrregues s'emmagatzemin en aquests escuts conductors sense que ambdós facin contacte (a el menys si el condensador està en perfectes condicions i no es perfora...).

El material dielèctric que separa les plaques podria ser aire, tàntal, ceràmica, plàstics, paper, mica, polièster, etc., depenent de el tipus de condensador i qualitat.

Les plaques es carreguen amb la mateixa quantitat de càrrega (q), però amb diferents signes. Una ho farà + i una altra -. Un cop carregades, es pot lliurar la càrrega deixant-la anar progressivament a través dels mateixos terminals que han servit per carregar-lo.

Per cert, la capacitat de càrrega elèctrica que emmagatzema es mesura en farads. Una unitat relativament gran per als petits condensadors que s'usen habitualment en projectes d'electrònica convencional. Per això, s'usen submúltiples com el microfarad (μF) o el picofaradio (pF), de vegades també nanofaradios (nF) i milifaradios (mF). De fet, si en la pràctica es volgués arribar a 1 F de capacitat, es necessitaria una superfície de 1011 m2 i això és una barbaritat ...

Tot i ser petits condensadors, el que es fa per elevar la superfície és utilitzar diferents mètodes en la seva arquitectura, com pot ser enrotllar les capes, fer servir multicapes, etc.

D'altra banda, la carca es mesura en coulombs, I si et preguntes per la fórmula per fer càlculs, hauries de conèixer que és:

C = q / V

És a dir, la capacitat d'un condensador entre dues plaques conductores és igual a la càrrega en coulombs entre la tensió o diferència de potencial (volts) entre els dos extrems o borns de l'condensador.

A partir d'aquesta fórmula també es podria aclarir V per obtenir el voltatge:

V = q / C

Quan el condensador està carregat no es descarregarà de manera instantània. Com ja he esmentat anteriorment, ho farà a poc a poc, a l'igual que es carrega. Els temps dependran de la capacitat de l'condensador i de la resistència que hi ha en sèrie amb ell. Mentre més gran sigui la resistència, més difícil serà el pas del corrent cap al condensador i més trigarà la càrrega.

No es recomana prescindir de la resistència, ja que la càrrega podria danyar el condensador.

Un cop el condensador està carregat, ja no acceptarà més càrrega i es comportaria com un interruptor obert. És a dir, entre els dos terminals de l'condensador hauria una diferència de potencial però no circularia corrent.

Un cop es vol descarregar el condensador, També ho farà progressivament en funció de la resistència i capacitat de l'condensador, trigant més o menys.

Segur que t'has fixat que quan apagues un aparell elèctric que té algun LED, aquest triga uns instants en apagar-se, això és perquè algun condensador encara emmagatzemava càrrega i l'estava lliurant a el LED fins i tot una vegada apagat. Per això, quan manipules una font d'alimentació és necessari deixar uns instants després apagar-la o podries patir una descàrrega d'algun dels seus condensadors.

Els fórmules per determinar el temps de càrrega i descàrrega d'un condensador són:

t = 5 · R · C

És a dir, el temps de càrrega / descàrrega mesurat en segons serà igual a cinc per la resistència en sèrie (en ohms) amb el condensador i la seva càrrega. Si la resistència fos un potenciòmetre, fins i tot es podria variar el temps perquè es descarregués o carregués més o menys ràpid ...

Què és un condensador electrolític?

Hi diferents tipus de condensadors, Com els variables, els d'aire, els ceràmics i els electrolítics. Però és el condensador electrolític i el condensador ceràmic els que han guanyat més popularitat i són els més usats en electrònica.

El condensador electrolític és un tipus de condensador que utilitza un líquid iònic conductor com una de les seves plaques. Això fa que sola tenir més capacitat per unitat de volum que altres tipus de condensadors. A més, són àmpliament usats en circuits com els moduladors de senyal en fonts d'alimentació, oscil·ladors, generadors de freqüència, etc.

En aquest tipus de condensadors s'empra un dielèctric que és òxid d'alumini impregnat sobre un paper absorbent. Això és el que aïllarà als escuts o làmines metàl·liques conductores que es carreguen.

Com pots veure a la foto, a més dels típics condensadors radials (Els seus terminals es troben a la zona de sota), també existeixen els axials, Que tenen una arquitectura similar a les resistències convencionals, és a dir, tindran un terminal a cada costat. Però això no canvia per res les seves característiques ni funcionament ...

On comprar

Si vols comprar un condensador electrolític, Pots trobar-se fàcilment en botigues especialitzades d'electrònica o comprar-los en plataformes online com Amazon. Aquí tens algunes recomanacions:

Com pots veure, són un component bastant barat...

Diferències amb els condensadors ceràmics

condensador ceràmic vs condensador electrolític

Existeixen diferències notables entre un condensador ceràmic i un condensador electrolític, i no només perquè els segons acostumin tenir més càrrega i volum, també per altres motius:

  • Si ens cenyim només a l'aspecte, el condensador ceràmic sol tenir forma de llentia, mentre que el condensador electrolític és cilíndric.
  • El condensador ceràmic usa dues làmines de metall en els seus terminals per emmagatzemar càrrega. El condensador electrolític només té una làmina de metall i un líquid iònic.
  • La majoria dels condensadors electrolítics estan polaritzats, és a dir, tenen un terminal + i - que hauràs de respectar. Això no passa en els de ceràmica, que no importarà com els col·loquis al circuit.
  • L'anterior implica que els ceràmics es poden usar en circuits d'alterna o contínua, mentre que el condensador electrolític només s'usa en circuits de corrent continu.

Avantatges i desavantatges

Comparats amb el condensador de ceràmica, el condensador electrolític té una sèrie de avantatges i desavantatges:

  • A l'estar polaritzat, limitarà els seus usos en circuits de corrent altern. Mentre que el ceràmic, al no estar polaritzat treballarà amb CC i CA indiferentment.
  • Els condensadors electrolítics tenen una major capacitat, però també més volum. Els ceràmics tenen menys capacitat, però poden integrar-se millor en dispositius més miniaturitzats.
  • Són immunes a certs efectes de vibracions mecàniques. Alguns ceràmics poden recollir vibracions i transformar-les en alteracions del senyal elèctric no desitjades, com si fossin un micròfon ... És un efecte típic de la ceràmica a l'comprimir o fer-la vibrar (vegeu Xtal, piezoelèctrics, ...).
  • El condensador electrolític fa servir capes aïllants sensibles a alts voltatges, per la qual cosa no serviran per a cert tipus de circuits. Els ceràmics són més resistents a alt voltatge.

Sigues el primer a comentar

Deixa el teu comentari

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

*

*

  1. Responsable de les dades: Miguel Ángel Gatón
  2. Finalitat de les dades: Controlar l'SPAM, gestió de comentaris.
  3. Legitimació: El teu consentiment
  4. Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers excepte per obligació legal.
  5. Emmagatzematge de les dades: Base de dades allotjada en Occentus Networks (UE)
  6. Drets: En qualsevol moment pots limitar, recuperar i esborrar la teva informació.