Содержание
- 2. Что такое конденсатор?? Конденсатор (от лат. condense — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник — «уплотнять», «сгущать») —
- 3. История создания. В 1745 году в ЛейденеВ 1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон
- 4. Свойства конденсатора Конденсатор в цепи постоянного тока может проводить ток в момент включения его в цепь
- 5. Резонансная частота конденсатора равна При конденсатор в цепи переменного тока ведёт себя как катушка индуктивности. Следовательно,
- 6. Классификация конденсаторов. Основная классификация конденсаторов проводится по типу диэлектрика в конденсаторе. Тип диэлектрика определяет основные электрические
- 7. Кроме того, конденсаторы различаются по возможности изменения своей ёмкости: Постоянные конденсаторы — основной класс конденсаторов, не
- 8. Обозначение на схемах. В России условные графические обозначения конденсаторов на схемах должны соответствовать ГОСТВ России условные
- 9. Основные параметры. Ёмкость.
- 10. Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд, характеризующая способность конденсатора накапливать
- 11. Для получения больших ёмкостей конденсаторы соединяют параллельно. При этом напряжение между обкладками всех конденсаторов одинаково. Общая
- 12. Удельная ёмкость. Конденсаторы также характеризуются удельной ёмкостью — отношением ёмкости к объёму (или массе) диэлектрика. Максимальное
- 13. Плотность энергии Плотность энергии электролитического конденсатора зависит от конструктивного исполнения. Максимальная плотность достигается у больших конденсаторов,
- 14. Номинальное напряжение Другой, не менее важной характеристикой конденсаторов является номинальное напряжение — значение напряжения, обозначенное на
- 15. Полярность Многие конденсаторы с оксидным диэлектриком (электролитические) функционируют только при корректной полярности напряжения из-за химических особенностей
- 16. Опасность разрушения (взрыва) Взрывы электролитических конденсаторов — довольно распространённое явление. Основной причиной взрывов является перегрев конденсатора,
- 17. Применение конденсаторов. Конденсаторы находят применение практически во всех областях электротехники. Конденсаторы (совместно с катушками индуктивностиКонденсаторы (совместно
- 19. Скачать презентацию
Слайд 2Что такое конденсатор??
Конденсатор (от лат. condense — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с
Что такое конденсатор??
Конденсатор (от лат. condense — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с
Слайд 3История создания.
В 1745 году в ЛейденеВ 1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген
История создания.
В 1745 году в ЛейденеВ 1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген
Слайд 4Свойства конденсатора
Конденсатор в цепи постоянного тока может проводить ток в момент включения
Свойства конденсатора
Конденсатор в цепи постоянного тока может проводить ток в момент включения
В терминах метода комплексных амплитудВ терминах метода комплексных амплитуд конденсатор обладает комплексным импедансом
,
Слайд 5Резонансная частота конденсатора равна
При конденсатор в цепи переменного тока ведёт себя как
Резонансная частота конденсатора равна
При конденсатор в цепи переменного тока ведёт себя как
Конденсатор может накапливать электрическую энергию. Энергия заряженного конденсатора:
Где U — напряжение (разность потенциалов), до которого заряжен конденсатор.
Слайд 6Классификация конденсаторов.
Основная классификация конденсаторов проводится по типу диэлектрика в конденсаторе. Тип диэлектрика
Классификация конденсаторов.
Основная классификация конденсаторов проводится по типу диэлектрика в конденсаторе. Тип диэлектрика
По виду диэлектрика различают:
Конденсаторы вакуумные (обкладки без диэлектрика находятся в вакууме).
Конденсаторы с газообразным диэлектриком.
Конденсаторы с жидким диэлектриком.
Конденсаторы с твёрдым неорганическим диэлектриком: стеклянные (стеклоэмалевые, стеклокерамические, стеклоплёночные), слюдяные, керамические, тонкослойные из неорганических плёнок.
Конденсаторы с твёрдым органическим диэлектриком: бумажные, металлобумажные, плёночные, комбинированные — бумажноплёночные, тонкослойные из органических синтетических плёнок.
Электролитические и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Такие конденсаторы отличаются от всех прочих типов прежде всего своей огромной удельной ёмкостью! В качестве диэлектрика используется оксидный слой на металле, являющийся анодом. Вторая обкладка (катод) — это или электролит (в электролитических конденсаторах) или слой полупроводника (в оксидно-полупроводниковых), нанесенный непосредственно на оксидный слой. Анод изготовляется, в зависимости от типа конденсатора, из алюминиевой, ниобиевой или танталовой фольги.
Слайд 7Кроме того, конденсаторы различаются по возможности изменения своей ёмкости:
Постоянные конденсаторы — основной
Кроме того, конденсаторы различаются по возможности изменения своей ёмкости:
Постоянные конденсаторы — основной
Переменные конденсаторы — конденсаторы, которые допускают изменение ёмкости в процессе функционирования аппаратуры. Управление ёмкостью может осуществляться механически, электрическим напряжением (вариконды) и температурой (термоконденсаторы). Применяются, например, в радиоприемниках для перестройки частоты резонансного контура.
Подстроечные конденсаторы — конденсаторы, ёмкость которых изменяется при разовой или периодической регулировке и не изменяется в процессе функционирования аппаратуры. Их используют для подстройки и выравнивания начальных ёмкостей сопрягаемых контуров, для периодической подстройки и регулировки цепей схем, где требуется незначительное изменение ёмкости.
В зависимости от назначения можно условно разделить конденсаторы на конденсаторы общего и специального назначения. Конденсаторы общего назначения используются практически в большинстве видов и классов аппаратуры. Традиционно к ним относят наиболее распространенные низковольтные конденсаторы, к которым не предъявляются особые требования. Все остальные конденсаторы являются специальными. К ним относятся высоковольтные, импульсные, помехоподавляюшие, дозиметрические, пусковые и другие конденсаторы.
Слайд 8Обозначение на схемах.
В России условные графические обозначения конденсаторов на схемах должны соответствовать
Обозначение на схемах.
В России условные графические обозначения конденсаторов на схемах должны соответствовать
Обозначение по ГОСТ 2.728-74Описание Конденсатор постоянной ёмкости Конденсатор постоянной ёмкости Поляризованный конденсатор Конденсатор постоянной ёмкости Поляризованный конденсатор Подстроечный конденсатор переменной ёмкостиНа электрических принципиальных схемах Конденсатор постоянной ёмкости Поляризованный конденсатор Подстроечный конденсатор переменной ёмкостиНа электрических принципиальных схемах номинальная ёмкость конденсаторов обычно указывается в микрофарадах Конденсатор постоянной ёмкости Поляризованный конденсатор Подстроечный конденсатор переменной ёмкостиНа электрических принципиальных схемах номинальная ёмкость конденсаторов обычно указывается в микрофарадах (1 мкФ = 106 пФ) и пикофарадах, но нередко и в нанофарадах. При ёмкости не более 0,01 мкФ, ёмкость конденсатора указывают в пикофарадах, при этом допустимо не указывать единицу измерения, то есть постфикс «пФ» опускают. При обозначении номинала ёмкости в других единицах указывают единицу измерения (пикоФарад). Для электролитических конденсаторов Конденсатор постоянной ёмкости Поляризованный конденсатор Подстроечный конденсатор переменной ёмкостиНа электрических принципиальных схемах номинальная ёмкость конденсаторов обычно указывается в микрофарадах (1 мкФ = 106 пФ) и пикофарадах, но нередко и в нанофарадах. При ёмкости не более 0,01 мкФ, ёмкость конденсатора указывают в пикофарадах, при этом допустимо не указывать единицу измерения, то есть постфикс «пФ» опускают. При обозначении номинала ёмкости в других единицах указывают единицу измерения (пикоФарад). Для электролитических конденсаторов, а также для высоковольтных конденсаторов на схемах, после обозначения номинала ёмкости, указывают их максимальное рабочее напряжение в вольтах (В) или киловольтах (кВ). Например так: «10 мк x 10 В». Для переменных конденсаторов Конденсатор постоянной ёмкости Поляризованный конденсатор Подстроечный конденсатор переменной ёмкостиНа электрических принципиальных схемах номинальная ёмкость конденсаторов обычно указывается в микрофарадах (1 мкФ = 106 пФ) и пикофарадах, но нередко и в нанофарадах. При ёмкости не более 0,01 мкФ, ёмкость конденсатора указывают в пикофарадах, при этом допустимо не указывать единицу измерения, то есть постфикс «пФ» опускают. При обозначении номинала ёмкости в других единицах указывают единицу измерения (пикоФарад). Для электролитических конденсаторов, а также для высоковольтных конденсаторов на схемах, после обозначения номинала ёмкости, указывают их максимальное рабочее напряжение в вольтах (В) или киловольтах (кВ). Например так: «10 мк x 10 В». Для переменных конденсаторов указывают диапазон изменения ёмкости, например так: «10 — 180». В настоящее время изготавливаются конденсаторы с номинальными ёмкостями из десятичнологарифмических рядов значений Е3, Е6, Е12, Е24, то есть на одну декаду приходится 3, 6, 12, 24 значения, так, чтобы значения с соответствующим допуском (разбросом) перекрывали всю декаду.
Слайд 9Основные параметры.
Ёмкость.
Основные параметры.
Ёмкость.
Слайд 10Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд,
Основной характеристикой конденсатора является его ёмкость, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд,
Ёмкость плоского конденсатора, состоящего из двух параллельных металлических пластин площадью каждая, расположенных на расстоянии d друг от друга, в системе СИ выражается формулой:
Слайд 11Для получения больших ёмкостей конденсаторы соединяют параллельно. При этом напряжение между обкладками
Для получения больших ёмкостей конденсаторы соединяют параллельно. При этом напряжение между обкладками
При последовательном соединении конденсаторов заряды всех конденсаторов одинаковы, так как от источника питания они поступают только на внешние электроды, а на внутренних электродах они получаются только за счет разделения зарядов, ранее нейтрализовавших друг друга. Общая ёмкость батареи последовательно соединённых конденсаторов равна
Слайд 12Удельная ёмкость.
Конденсаторы также характеризуются удельной ёмкостью — отношением ёмкости к объёму (или массе)
Удельная ёмкость.
Конденсаторы также характеризуются удельной ёмкостью — отношением ёмкости к объёму (или массе)
Слайд 13Плотность энергии
Плотность энергии электролитического конденсатора зависит от конструктивного исполнения. Максимальная плотность
Плотность энергии
Плотность энергии электролитического конденсатора зависит от конструктивного исполнения. Максимальная плотность
Слайд 14Номинальное напряжение
Другой, не менее важной характеристикой конденсаторов является номинальное напряжение — значение
Номинальное напряжение
Другой, не менее важной характеристикой конденсаторов является номинальное напряжение — значение
Номинальное напряжение зависит от конструкции конденсатора и свойств применяемых материалов. При эксплуатации напряжение на конденсаторе не должно превышать номинального. Для многих типов конденсаторов с увеличением температуры допустимое напряжение снижается, что связано с увеличением тепловой скоростиНоминальное напряжение зависит от конструкции конденсатора и свойств применяемых материалов. При эксплуатации напряжение на конденсаторе не должно превышать номинального. Для многих типов конденсаторов с увеличением температуры допустимое напряжение снижается, что связано с увеличением тепловой скорости движения носителей заряда и, соответственно, снижению требований для образования электрического пробоя.
Слайд 15Полярность
Многие конденсаторы с оксидным диэлектриком (электролитические) функционируют только при корректной полярности
Полярность
Многие конденсаторы с оксидным диэлектриком (электролитические) функционируют только при корректной полярности
Слайд 16Опасность разрушения (взрыва)
Взрывы электролитических конденсаторов — довольно распространённое явление. Основной причиной взрывов
Опасность разрушения (взрыва)
Взрывы электролитических конденсаторов — довольно распространённое явление. Основной причиной взрывов
Для уменьшения повреждений других деталей и травматизма персонала в современных конденсаторах большой ёмкости устанавливают клапан или выполняют насечку на корпусе (часто можно заметить её в форме буквы X, K или Т на торце, иногда на больших конденсаторах она прикрыта пластиком). При повышении внутреннего давления открывается клапан или корпус разрушается по насечке, испарившийся электролит выходит в виде едкого газа и иногда даже жидкости, и давление спадает без взрыва и осколков.
Однако не забывайте, что в старых отечественных электролитических конденсаторах никаких защит от взрыва нет, взрывная сила частей корпуса может быть достаточно большой и травмировать человека, а также разбить например лампочку (реальный случай из практики).
Слайд 17Применение конденсаторов.
Конденсаторы находят применение практически во всех областях электротехники.
Конденсаторы (совместно с катушками
Применение конденсаторов.
Конденсаторы находят применение практически во всех областях электротехники.
Конденсаторы (совместно с катушками
При быстром разряде конденсатора можно получить импульсПри быстром разряде конденсатора можно получить импульс большой мощности, например, в фотовспышкахПри быстром разряде конденсатора можно получить импульс большой мощности, например, в фотовспышках, электромагнитных ускорителяхПри быстром разряде конденсатора можно получить импульс большой мощности, например, в фотовспышках, электромагнитных ускорителях, импульсных лазерах с оптической накачкойПри быстром разряде конденсатора можно получить импульс большой мощности, например, в фотовспышках, электромагнитных ускорителях, импульсных лазерах с оптической накачкой, генераторах Маркса, (ГИН; ГИТ)При быстром разряде конденсатора можно получить импульс большой мощности, например, в фотовспышках, электромагнитных ускорителях, импульсных лазерах с оптической накачкой, генераторах Маркса, (ГИН; ГИТ), генераторах Кокрофта-Уолтона и т. п.
Так как конденсатор способен длительное время сохранять заряд, то его можно использовать в качестве элемента памяти или устройства хранения электрической энергии.
В промышленной электротехнике конденсаторы используются для компенсацииВ промышленной электротехнике конденсаторы используются для компенсации реактивной мощностиВ промышленной электротехнике конденсаторы используются для компенсации реактивной мощности и в фильтрах высших гармоник.
Конденсаторы способны накапливать большой заряд и создавать большую напряженность на обкладках, которая используется для различных целей, например, для ускорения заряженных частицКонденсаторы способны накапливать большой заряд и создавать большую напряженность на обкладках, которая используется для различных целей, например, для ускорения заряженных частиц или для создания кратковременных мощных электрических разрядовКонденсаторы способны накапливать большой заряд и создавать большую напряженность на обкладках, которая используется для различных целей, например, для ускорения заряженных частиц или для создания кратковременных мощных электрических разрядов (см. генератор Ван де Граафа).
Измерительный преобразователь (ИП) малых перемещений: малое изменение расстояния между обкладками очень заметно сказывается на ёмкости конденсатора.
ИП влажности воздуха, древесины (изменение состава диэлектрика приводит к изменению емкости).
В схемах РЗиАВ схемах РЗиА конденсаторы используются для реализации логики работы некоторых защит. В частности, в схеме работы АПВ использование конденсатора позволяет обеспечить требуемую кратность срабатывания защиты.
Измерителя уровня жидкости. Непроводящая жидкость, заполняет пространство между обкладками конденсатора, и ёмкость конденсатора меняется в зависимости от уровня