Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να ελέγξουμε πριν από την επιλογή ενός πυκνωτή

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων





Ο πυκνωτής παίζει ζωτικό ρόλο στον σημερινό ηλεκτρονικό κόσμο. Κάθε συσκευή απαιτεί πυκνωτές. Η επιλογή του τύπου του πυκνωτή είναι επίσης πολύ σημαντική, καθώς διατίθεται σε διάφορες μορφές και με διαφορετικές βαθμολογίες. Όλα θα συζητηθούν λεπτομερώς και όλα τα σημεία διατηρούνται με απλές λέξεις που βοηθούν στην κατανόηση. Η ιστορία ενός πυκνωτή ξεκίνησε από το 1745 και πραγματοποιήθηκαν πολλές βελτιώσεις από επιφανείς επιστήμονες. Οι προηγμένοι πυκνωτές, αυτό που χρησιμοποιούμε τώρα αναπτύχθηκε το 1957 από τον επιστήμονα που ονομάζεται H. Becker. Στη διαδικασία ανάπτυξης, κάθε πυκνωτής είχε παίξει σημαντικό ρόλο στον ηλεκτρονικό κόσμο. Η ζωή έγινε τόσο απλή με έναν πυκνωτή.

Τι είναι ο πυκνωτής;

Ο πυκνωτής ανήκει στο σύστημα παθητικών στοιχείων. Αποθηκεύει ηλεκτρικό φορτίο προσωρινά και στατικά ως στατικό ηλεκτρικό πεδίο. Είναι από δύο πλάκες που είναι παράλληλες αγώγιμες πλάκες και διαχωρίζονται χωρίς αγώγιμες πλάκες, δηλαδή μια περιοχή που ονομάζεται διηλεκτρική. Θα είναι κεραμικό, αλουμίνιο, αέρας, κενό κ.λπ.




Ο τύπος πυκνωτή αντιπροσωπεύεται από

C = EA / d



  • Η χωρητικότητα (C) είναι ανάλογη με τη διαπερατότητα ℰ του διηλεκτρικού μέσου και ανάλογη προς την περιοχή των δύο αγώγιμων πλακών (Α).
  • Η τιμή της χωρητικότητας εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των πλακών (d).
  • Όσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή των πλακών που διαχωρίζονται από μια μικρή απόσταση, τόσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα και βρίσκεται σε ένα υλικό υψηλής διαπερατότητας.
  • Μεταβάλλοντας τα E, d ή A μπορεί κανείς να αλλάξει εύκολα την τιμή του C.
  • Μονάδα του πυκνωτή «Farad». Συνήθως απαντάται σε micro farad, Pico farad και nano farad.

Φόρτιση ενός πυκνωτή

Το διηλεκτρικό παίζει βασικό ρόλο στην κατηγοριοποίηση των πυκνωτών. Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι

  • Τάση λειτουργίας
  • Μέγεθος
  • Αντοχή σε διαρροές
  • Επιτρεπόμενη ανοχή, σταθερότητα
  • Τιμές

Εάν απαιτείται υψηλότερη τιμή χωρητικότητας (C) από την αύξηση της περιοχής διατομής του διηλεκτρικού ή για τη μείωση της απόστασης διαχωρισμού ή για τη χρήση διηλεκτρικού υλικού με ισχυρότερη διαπερατότητα.


Τύποι πυκνωτών

Οι διάφοροι τύποι πυκνωτών είναι:

  • Πυκνωτής χαρτιού
  • Κεραμικός πυκνωτής
  • Πυκνωτής ηλεκτρολυτών
  • Πυκνωτής πολυεστέρα
  • Πυκνωτές πολυανθρακικού
  • Μεταβλητός πυκνωτής

Πυκνωτής χαρτιού

Είναι η απλούστερη μορφή πυκνωτών. Ένα κερωμένο χαρτί φυλάσσεται μεταξύ δύο φύλλων αλουμινίου, δηλαδή σάντουιτς. Καλύψτε το αλουμινόχαρτο με κερωμένο χαρτί. Καλύψτε και πάλι αυτό το κερωμένο χαρτί με ένα άλλο αλουμινόχαρτο. Τώρα, τυλίξτε αυτό ως κύλινδρο. Βάλτε δύο μεταλλικά καπάκια και στα δύο άκρα του ρολού. Ολόκληρη η διάταξη πρέπει να περικλείεται σε μια θήκη. Με τη διαδικασία κύλισης, μια μεγάλη διατομή του πυκνωτή συναρμολογείται σε αρκετά μικρότερο χώρο.

Πυκνωτής χαρτιού

Πυκνωτής χαρτιού

Κεραμικός πυκνωτής

Είναι αρκετά απλό στην κατασκευή σε κεραμικό πυκνωτή. Μεταξύ δύο μεταλλικών δίσκων τοποθετείται ένας λεπτός κεραμικός δίσκος και αυτοί οι ακροδέκτες συγκολλούνται στους μεταλλικούς δίσκους. Όλα είναι επενδεδυμένα με μονωμένη προστατευτική επίστρωση.

Κεραμικός πυκνωτής

Κεραμικός πυκνωτής

Πυκνωτής ηλεκτρολυτών

Ο πυκνωτής ηλεκτρολύτη χρησιμοποιείται για πολύ μεγάλες τιμές χωρητικότητας που μπορούν εύκολα να επιτευχθούν με αυτόν τον τύπο πυκνωτή. Δεν θα υποφέρει μόνο από υψηλό ρεύμα διαρροής, αλλά και το επίπεδο τάσης λειτουργίας αυτού του πυκνωτή ηλεκτρολύτη είναι χαμηλό. Η χρήση ηλεκτρολύτη στον πυκνωτή θα είναι πολωμένη, η οποία είναι το κύριο μειονέκτημα.

Eletctrolytic πυκνωτής

Eletctrolytic πυκνωτής

Για να κατασκευαστεί ένας πυκνωτής ηλεκτρολύτη χρησιμοποιείται διηλεκτρικό φιλμ οξειδίου τανταλίου ή πάχους μερικών μικρομέτρων από οξείδιο αργιλίου. Εδώ η τιμή του πυκνωτή θα είναι πολύ υψηλή καθώς το διηλεκτρικό θα είναι τόσο λεπτό. Αυτό συμβαίνει επειδή το πάχος του διηλεκτρικού είναι αντιστρόφως ανάλογο με την χωρητικότητα. Η τάση λειτουργίας της συσκευής μειώνεται. Μια ειδική περίπτωση ηλεκτρολυτικού πυκνωτή είναι το Tantalum. Οι πυκνωτές αυτού του τύπου είναι μικρότεροι σε μέγεθος από τους πυκνωτές που είναι από αλουμίνιο για την ίδια τιμή χωρητικότητας. Γι 'αυτό, για πολύ υψηλή τιμή χωρητικότητας, οι πυκνωτές ηλεκτρολυτών τύπου αλουμινίου δεν χρησιμοποιούνται για την υψηλή τιμή χωρητικότητας. Οι πυκνωτές ηλεκτρολύτη τύπου τανταλίου χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.

S ΌχιΥλικόΔιηλεκτρική σταθεράΔιηλεκτρική αντοχή Volts / 0,001 ίντσες
1Αέρας180
δύοΔιαβαθμισμένο4-81800
3Πορσελάνη5750
4Χαρτί (λαδωμένο)3-41500
5Ποτήρι4-8200
6Τιτανάτες100-200100

Πυκνωτής πολυεστέρα

Ο πυκνωτής πολυεστέρα ονομάζεται επίσης Mylar PET. Παρέχει μια ιδανική λύση στην απαίτηση πολλών πυκνωτών. Το φιλμ πολυεστέρα για το διηλεκτρικό τοποθετείται ανάμεσα στις δύο πλάκες πυκνωτών. Οι ιδιότητές του είναι μοναδικές. Το διηλεκτρικό πολυεστέρα βασίζεται σε χημικούς εστέρες. Οι πολυεστέρες περιλαμβάνουν τόσο συνθετικά υλικά όσο και φυσικά.

Πυκνωτής πολυεστέρα

Πυκνωτής πολυεστέρα

Η περίληψη των ιδιοτήτων του πολυεστερικού πυκνωτή Dielectric

S ΌχιΙδιοκτησίααξία
1Συντελεστής θερμοκρασίας (ppm / oC)+ 400_ + 200
δύοΜετατόπιση χωρητικότητας1.5
3Διηλεκτρική σταθερά (@ 1MHz)3.2
4Διηλεκτρική απορρόφηση (%)0.2
5Συντελεστής εξάλειψης0,5
6Αντοχή στη μόνωση (MΩ x µf)25000
7Μέγιστη θερμοκρασία (oC)125

Οι εφαρμογές πυκνωτών πολυεστέρα περιλαμβάνουν

  • Διαχειρίζεται υψηλά επίπεδα ρεύματος αιχμής
  • Εφαρμογές αποσύνδεσης και ζεύξης και αποκλεισμός DC.
  • Ο πυκνωτής πολυεστέρα φιλτράρει τα υψηλά επίπεδα ανοχής όπου δεν απαιτείται.
  • Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές ήχου
  • Η τροφοδοσία παρέχεται σε πολύ υψηλό επίπεδο χωρητικότητας ηλεκτρολυτικών πυκνωτών όπου δεν απαιτείται.

Πυκνωτής πολυανθρακικών

Το διηλεκτρικό υλικό του είναι πολύ σταθερό. Ο πυκνωτής πολυανθρακικού θα έχει υψηλή ανοχή. Μπορεί να λειτουργεί από θερμοκρασία από -55 ° C έως + 125 ° C. Επιπλέον, ο συντελεστής απόσβεσης και η αντίσταση μόνωσης είναι καλές. Αυτοί οι πυκνωτές ανήκουν σε μια ομάδα θερμοπλαστικού πολυμερούς.

Πυκνωτής πολυανθρακικών

Πυκνωτής πολυανθρακικών

Ο πολυκαρβονικός πυκνωτής είναι πολύ σταθερός και προσφέρει τη δυνατότητα πυκνωτών υψηλής ανοχής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε εύρος θερμοκρασίας.

Οι ιδιότητες του πολυανθρακικού είναι

S ΌχιΠαράμετροςαξία
1Αντοχή σε όγκοΩcm
δύοΑπορρόφηση νερού0,16%
3Διαλυτικός παράγοντας0,0007 @ 50Hz
4Διηλεκτρική αντοχή38 kv / mm
5Διηλεκτρική σταθερά3.2

Από μια διαδικασία χύτευσης με διαλύτη, διηλεκτρικό γίνεται και αποδίδει καλύτερα ως μέταλλο. Τα επιμεταλλωμένα ηλεκτρόδια χρησιμοποιούνται μόνο για συνδέσεις, κατασκευαστικούς σκοπούς. Οι μεταλλοποιημένοι τύποι διαθέτουν μεταλλικά ηλεκτρόδια εναπόθεσης ατμών. Αφαιρεί τυχόν βραχυκύκλωμα ή βλάβη εξατμίζοντας το ηλεκτρόδιο στην περιοχή του βραχυκυκλώματος και επαναφέρει τον πυκνωτή σε ωφέλιμη ζωή.

Εφαρμογές πυκνωτή πολυανθρακικών

  • Χρησιμοποιείται ως φίλτρο, χρονισμός και ακρίβεια για εφαρμογή ζεύξης
  • Πυκνωτές ακριβείας όπου απαιτείται (λιγότερο από ± 5%).
  • Χρησιμοποιείται για εφαρμογές AC.

Μεταβλητός πυκνωτής

Σε έναν μεταβλητό πυκνωτή η χωρητικότητα μπορεί να επαναληφθεί και να αλλάξει σκόπιμα ηλεκτρονικά ή μηχανικά. Αυτές οι μεταβλητές πυκνωτές που χρησιμοποιούνται κυρίως σε κυκλώματα LC που ορίζουν τη συχνότητα συντονισμού. Μεταβλητός πυκνωτής χρησιμοποιείται στο συντονισμό του ραδιοφώνου. Ονομάζεται επίσης ως πυκνωτής συντονισμού ή πυκνωτής συντονισμού ή ως μεταβλητή αντίδραση. Χρησιμοποιείται επίσης για αντιστοίχιση σύνθετης αντίστασης σε δέκτες κεραιών.

Μεταβλητός πυκνωτής

Μεταβλητός πυκνωτής

Οι παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν πριν από την επιλογή ενός πυκνωτή είναι

  • Σταθερότητα: Η τιμή του πυκνωτή αλλάζει με το χρόνο και τη θερμοκρασία.
  • Κόστος: Πρέπει να είναι οικονομικό
  • Ακρίβεια: +/- Το 20% δεν είναι συνηθισμένο
  • Διαρροή: Το διηλεκτρικό θα έχει κάποια αντίσταση και θα διαρρεύσει για συνεχές ρεύμα.
  • Το Target PF και ο τρέχων συντελεστής ισχύος στον ιστότοπο
  • Η μέση και μέγιστη ζήτηση σε KVA ή KW στον προτεινόμενο ιστότοπο εγκατάστασης
  • Φύση φόρτωσης του ιστότοπου.
  • Η διαθεσιμότητα χώρου στο χώρο εγκατάστασης, καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.

ο συντελεστής θερμοκρασίας χωρητικότητας κατασκευάζεται λαμβάνοντας την αναφορά 25 βαθμούς Κελσίου.

Η ανοχή του πυκνωτή

Κώδικας

Ανοχή

σι± 0,1 pF
ντο± 0,25 pF
ρε± 0,5 pF
φά± 1%
σολ± 2%
Ι± 5%
ΠΡΟΣ ΤΗΝ± 10%
Μ± 20%
ΜΕ+ 80%, –20%

Πόλωση πυκνωτή θα έχει πολικότητα ενώ για μη πολωμένο δεν θα έχει πολικότητα.

Πόλωση πυκνωτών

Πόλωση πυκνωτή

Γενικές χρήσεις των πυκνωτών

  • Χρησιμοποιείται για εξομάλυνση παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εφαρμογές όταν απαιτείται για τη μετατροπή του σήματος από AC σε DC.
  • Σύνδεση σήματος και αποσύνδεση ως ζεύξη πυκνωτών.
  • Χρησιμοποιήθηκε για διόρθωση συντελεστή ηλεκτρικής ισχύος.
  • Στα ραδιοσυστήματα, ο ταλαντωτής LC συνδέεται για συντονισμό στην επιθυμητή συχνότητα.
  • Χρησιμοποιείται για τον σταθερό χρόνο εκφόρτισης και φόρτισης των πυκνωτών.
    Για αποθήκευση ενέργειας.
  • Επιτρέπει ένα ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος να περάσει και να μπλοκάρει ρεύμα DC σε κυκλώματα.
  • Η συχνότητα οποιουδήποτε σήματος προσπαθείτε να ζευγαρώσετε ή θορύβου που προσπαθείτε να καταστείλετε
  • Απαιτείται ελάχιστη / μέγιστη τιμή
  • Επιθυμητή τιμή
  • Στυλ συσκευασίας / μολύβδου
  • Λειτουργία / μέγιστη τάση
  • Ανοχή
  • Ισοδύναμη αντίσταση σειράς
  • Πολωμένο εντάξει; Ή χρειάζεστε μη πολωμένο
  • Θερμοκρασία λειτουργίας
  • Ανοχή συμπεριλαμβανομένου συντελεστή θερμοκρασίας
  • Διαρροή
  • Απαίτηση μεγέθους
  • Στόχος τιμών
  • Προϋπολογισμός τιμής
  • Οι προκαταλήψεις του πελάτη
  • Διαθεσιμότητα / χρόνος παράδοσης
  • Απαίτηση διάρκειας ζωής
  • Απαιτήσεις ROHS
  • Διαθεσιμότητα δείγματος
  • Ταινία και κύλινδρο
  • Η φήμη του κατασκευαστή

Ετσι, πρόκειται για έναν πυκνωτή , διαφορετικοί τύποι πυκνωτών και ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να ελέγξουμε πριν από την επιλογή ενός πυκνωτή. Ελπίζουμε να έχετε καλύτερη κατανόηση αυτής της έννοιας ή κωδικοί χρώματος πυκνωτή με εργασία , δώστε τις πολύτιμες προτάσεις σας σχολιάζοντας την παρακάτω ενότητα σχολίων. Εδώ είναι μια ερώτηση για εσάς, Ποιες είναι οι πρακτικές επιπτώσεις των πυκνωτών ;

Φωτογραφικές μονάδες: