電解コンデンサ:あなたが知る必要があるすべて

電解コンデンサ

の家族に新しい「メンバー」を追加する別の新しい記事 電子部品 このブログで分析しました。 今回はの番です 電解コンデンサ、かなり一般的なタイプのコンデンサであり、将来のプロジェクトで使用を開始するために知っておく必要のあるすべての基本を学ぶことができます。

さらに、これらのコンデンサの技術的特性を詳しく知ることは興味深いことです。 セラミックコンデンサとの違い、および長所と短所..。

コンデンサとは? 

Un コンデンサ、またはコンデンサ、 これは、後で放出するために電位差の形で電荷を蓄積する、リザーバーとして機能する必須の電気コンポーネントです。

La 保存されたたわごと コンデンサの種類や形状に応じて、さまざまな方法で実装できるXNUMX枚の導電性プレートに保存されます。 そして、それらを電気的に絶縁するために、誘電体シート、つまり絶縁材料があります。 したがって、これらの電荷は、両方が接触することなく(少なくとも コンデンサーが完全な状態にあり、穴が開いていない場合...)。

プレートを分離する誘電体材料は、コンデンサのタイプと品質に応じて、空気、タンタル、セラミック、プラスチック、紙、雲母、ポリエステルなどになります。

プレートは同じ電荷量(q)で帯電していますが、符号が異なります。 XNUMXつは+、もうXNUMXつは-。 充電すると、次のことができます 貨物を配達する ロードに使用されたのと同じ端末を介して段階的にリリースします。

ちなみに、蓄えている電荷容量 ファラッドで測定されます。 従来の電子プロジェクトで一般的に使用される小さなコンデンサ用の比較的大きなユニット。 したがって、マイクロファラッド(µF)やピコファラッド(pF)などの約数が使用され、ナノファラッド(nF)やミリファラッド(mF)も使用される場合があります。 実際、実際に1 Fの容量に到達したい場合は、1011mの面積が必要になります2 そしてそれはとんでもないです...

小さなコンデンサであるにもかかわらず、表面を浮き上がらせるために行われるのは、層を巻く、多層を使用するなど、そのアーキテクチャでさまざまな方法を使用することです。

さらに、 体はクーロンで測定されます、および計算を行う式について疑問がある場合は、それが何であるかを知っておく必要があります。

C = q / V

つまり、XNUMXつの導電性プレート間のコンデンサの容量は、コンデンサの両端または端子間の電圧または電位差(ボルト)間のクーロン単位の電荷に等しくなります。

その式から、 クリアV 電圧を取得するには:

V = q / C

コンデンサが充電されているときは、充電されていません ダウンロードします 即座に。 上で述べたように、ロードするのと同じように、少しずつ実行します。 時間は、コンデンサの静電容量とそれに直列の抵抗に依存します。 抵抗が高いほど、コンデンサに電流を流すのが難しくなり、充電に時間がかかります。

充電するとコンデンサが損傷する可能性があるため、抵抗なしで行うことはお勧めしません。

コンデンサが充電されると、電荷を受け入れなくなり、次のように動作します。 オープンスイッチ。 つまり、コンデンサのXNUMXつの端子間には電位差がありますが、電流は流れません。

一度あなたが望む 放電コンデンサまた、コンデンサの抵抗と容量に応じて徐々にそれを行い、多少の時間がかかります。

確かに、LEDを備えた電化製品の電源を切ると、電源を切るのに少し時間がかかることに気づきました。これは、コンデンサがまだ電荷を蓄えていて、電源を切った後もLEDに送っていたためです。 したがって、電源を操作するときは、電源をオフにしてからしばらく待つ必要があります。そうしないと、コンデンサのXNUMXつから放電が発生する可能性があります。

ラス ロード時間とアンロード時間を決定する式 コンデンサの:

t = 5RC

つまり、秒単位で測定された充電/放電時間は、コンデンサとその電荷と直列の抵抗(オーム単位)のXNUMX倍に等しくなります。 抵抗がポテンショメータの場合、放電または充電する時間を多かれ少なかれ速く変えることもできます...

電解コンデンサとは?

ヘイ さまざまな種類のコンデンサ、変数、空気、セラミック、電解など。 しかし、最も人気があり、電子機器で最も使用されているのは、電解コンデンサとセラミックコンデンサです。

El 電解コンデンサ 導電性イオン液体をプレートのXNUMXつとして使用するタイプのコンデンサーです。 これは、通常、他のタイプのコンデンサーよりも単位体積あたりの容量が大きいことを意味します。 また、電源の信号変調器、発振器、周波数発生器などの回路にも広く使用されています。

このタイプのコンデンサでは、 誘電 これは、吸収紙に含浸された酸化アルミニウムです。 それが、帯電しているシールドまたは導電性金属箔を絶縁するものです。

写真でわかるように、典型的なコンデンサに加えて 放射状の (ターミナルは下のエリアにあります)、 アキシャルは、従来の抵抗器と同様のアーキテクチャを備えています。つまり、両側に端子があります。 しかし、それはその特性や操作をまったく変更しません...

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ご覧のとおり、これらはコンポーネントです かなり安い...

セラミックコンデンサとの違い

セラミックコンデンサと電解コンデンサ

そこに diferencias これらは、セラミックコンデンサと電解コンデンサの間で注目に値します。後者は電荷と体積が大きくなる傾向があるだけでなく、他の理由もあります。

  • 外観だけにこだわると、セラミックコンデンサは通常レンズ豆のような形をしていますが、電解コンデンサは円筒形です。
  • セラミックコンデンサは、端子にXNUMX枚の金属箔を使用して電荷を蓄積します。 電解コンデンサには、金属箔とイオン液体しかありません。
  • ほとんどの電解コンデンサは極性があります。つまり、尊重しなければならない+端子と-端子があります。 セラミック製のものはそうではなく、回路にどのように配置するかは問題ではありません。
  • これは、セラミックがACまたはDC回路で使用できるのに対し、電解コンデンサはDC回路でのみ使用できることを意味します。

利点と欠点

セラミックコンデンサと比較して、電解コンデンサは一連の 長所と短所:

  • 分極しているため、交流回路での使用が制限されます。 セラミックですが、分極されていないため、DCとACで無差別に動作します。
  • 電解コンデンサは容量が大きくなりますが、体積も大きくなります。 セラミックの容量は小さくなりますが、より小型化されたデバイスにうまく統合できます。
  • それらは、機械的振動の特定の影響を受けません。 一部のセラミックは、振動を拾い上げて、マイクのように不要な電気信号の変化に変換することがあります。これは、セラミックを圧縮または振動させるときのセラミックの典型的な効果です(Xtal、圧電などを参照)。
  • 電解コンデンサは高電圧に敏感な絶縁層を使用しているため、特定の種類の回路では機能しません。 セラミックは高電圧に対してより耐性があります。

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