Електролитички кондензатор: све што треба да знате

електролитски кондензатор

Још један нови чланак за додавање новог „члана“ у породицу Електронске компоненте анализирано на овом блогу. Овај пут је на реду електролитски кондензатор, прилично чест тип кондензатора из којег ћете научити све основе које требате знати да бисте га почели користити у будућим пројектима.

Поред тога, занимљиво је знати изблиза техничке карактеристике ових кондензатора, разлике од керамичких кондензатора, као и предности и недостатке ...

Шта је кондензатор? 

Un кондензатор, или кондензатор, То је суштинска електрична компонента која делује као резервоар, чувајући електрични набој у облику потенцијалне разлике како би га касније ослободио.

La ускладиштено срање чува се на две проводне плоче које се могу реализовати на разне начине, у зависности од врсте и облика кондензатора. А за њихову електричну изолацију постоје диелектрични лимови, односно од изолационог материјала. Тако се постиже да се ови набоји чувају у тим проводним штитовима, а да обоје не успостављају контакт (најмање ако је кондензатор у савршеном стању и не буши се...).

Диелектрични материјал који раздваја плоче може бити ваздух, тантал, керамика, пластика, папир, лискун, полиестер итд., У зависности од врсте кондензатора и квалитета.

Плоче су напуњене истом количином наелектрисања (к), али различитим знаковима. Један ће +, а други -. Једном напуњени, можете испоручити терет пуштајући га поступно кроз исте терминале који су коришћени за његово учитавање.

Иначе, капацитет електричног наелектрисања који он чува мери се у Фарадима. Релативно велика јединица за мале кондензаторе који се обично користе у конвенционалним пројектима електронике. Због тога се користе подмножици као што су микрофарад (µФ) или пикофарад (пФ), понекад и нанофарад (нФ) и милифарад (мФ). У ствари, ако бисте у пракси желели да достигнете капацитет од 1 Ф, требала би вам површина од 1011 м2 а то је нечувено ...

Иако су мали кондензатори, оно што се ради за подизање површине је употреба различитих метода у њеној архитектури, попут ваљања слојева, употребе вишеслојних слојева итд.

Поред тога, тело се мери у Куломбима, а ако се питате о формули за израчун, требали бисте знати шта је то:

Ц = к / В

То јест, капацитет кондензатора између две проводне плоче једнак је наелектрисању у Цоуломбс између напона или разлике потенцијала (волти) између два краја или терминала кондензатора.

Из те формуле такође се могло ведро В да бисте добили напон:

В = к / Ц

Када се кондензатор напуни, није ће преузети одмах. Као што сам горе напоменуо, то ће радити мало по мало, баш као што се учитава. Времена ће зависити од капацитивности кондензатора и отпора у серији са њим. Што је већи отпор, теже ће проћи струја на кондензатор и биће потребно дуже пуњење.

Не препоручује се без отпорника, јер пуњење може оштетити кондензатор.

Једном када се кондензатор напуни, више неће прихватити пуњење и понашао би се као отворен прекидач. Односно, између два прикључка кондензатора постојала би потенцијална разлика, али струја не би текла.

Једном кад пожелиш кондензатор пражњењаТакође ће то радити прогресивно, у зависности од отпора и капацитета кондензатора, узимајући више или мање времена.

Сигурно сте приметили да када искључите електрични уређај који има ЛЕД, треба му неколико тренутака да се искључи, то је зато што је неки кондензатор још увек чувао наелектрисање и испоручивао га ЛЕД-у чак и кад је био искључен . Стога, када манипулишете напајањем, потребно је да оставите неколико тренутака након искључивања или бисте могли да се испразните из једног од његових кондензатора.

Тхе формуле за одређивање времена утовара и истовара кондензатора су:

т = 5РЦ

То јест, време пуњења / пражњења мерено у секундама биће једнако пет пута већем отпору у серији (у ома) са кондензатором и његовим пуњењем. Да је отпор потенциометар, можете чак и да промените време његовог бржег пражњења или пуњења ...

Шта је електролитски кондензатор?

Тамо различите врсте кондензатора, као што су променљиве, ваздух, керамика и електролитички. Али управо су електролитски кондензатор и керамички кондензатори стекли највећу популарност и најчешће се користе у електроници.

El електролитски кондензатор То је врста кондензатора који користи проводљиву јонску течност као једну од својих плоча. То значи да обично има већи капацитет по јединици запремине од осталих врста кондензатора. Поред тога, широко се користе у круговима као што су модулатори сигнала у изворима напајања, осцилатори, генератори фреквенције итд.

У овој врсти кондензатора а диелектрични а то је алуминијум-оксид импрегниран на упијајућем папиру. То је оно што ће изоловати штитове или проводне металне фолије које се пуне.

Као што видите на фотографији, поред типичних кондензатора радијална (њихови терминали су у доњем делу), постоје и аксијални, који имају архитектуру сличну конвенционалним отпорницима, односно имат ће терминал са сваке стране. Али то уопште не мења његове карактеристике или рад ...

Где купити

Ако желите купити електролитски кондензатор, можете га лако пронаћи у специјализованим продавницама електронике или их купити на мрежним платформама као што је Амазон. Ево неколико препорука:

Као што видите, они су компонента прилично јефтино...

Разлике са керамичким кондензаторима

керамички кондензатор вс електролитски кондензатор

Тамо razlike Они су уочљиви између керамичког кондензатора и електролитског кондензатора, и то не само зато што потоњи имају већу наелектрисаност и запремину, већ и из других разлога:

  • Ако се држимо само изгледа, керамички кондензатор је обично обликован попут леће, док је електролитички кондензатор цилиндричан.
  • Керамички кондензатор користи две металне фолије на својим стезаљкама за чување напуњености. Електролитички кондензатор има само металну фолију и јонску течност.
  • Већина електролитских кондензатора је поларизована, односно има + и - терминал који морате поштовати. То није случај са керамичким, неће бити важно како ћете их ставити у струјни круг.
  • То подразумева да се керамика може користити у круговима наизменичне или једносмерне струје, док се електролитички кондензатор користи само у једносмерним круговима.

Предности и мане

У поређењу са керамичким кондензатором, електролитски кондензатор има низ предности и недостаци:

  • Будући да је поларизован, ограничиће употребу у круговима наизменичне струје. Иако је керамика, јер није поларизована, равномерно ће радити са једносмерном и наизменичном струјом.
  • Електролитички кондензатори имају већи капацитет, али и већу запремину. Керамика има мањи капацитет, али се може боље интегрисати у минијатуризоване уређаје.
  • Они су имуни на одређене ефекте механичких вибрација. Неке керамике могу покупити вибрације и трансформисати их у нежељене промене електричног сигнала, као да су микрофон ... То је типичан ефекат керамике када је компресује или вибрира (видети Кстал, пиезоелектрика, ...).
  • Електролитички кондензатор користи изолационе слојеве осетљиве на високе напоне, тако да они неће радити за одређене типове кола. Керамика је отпорнија на високи напон.

Будите први који ће коментарисати

Оставите свој коментар

Ваша емаил адреса неће бити објављена. Обавезна поља су означена са *

*

*

  1. За податке одговоран: Мигуел Ангел Гатон
  2. Сврха података: Контрола нежељене поште, управљање коментарима.
  3. Легитимација: Ваш пристанак
  4. Комуникација података: Подаци се неће преносити трећим лицима, осим по законској обавези.
  5. Похрана података: База података коју хостује Оццентус Нетворкс (ЕУ)
  6. Права: У било ком тренутку можете ограничити, опоравити и избрисати своје податке.